Просто кибернетика
книга

Просто кибернетика

Автор: Михаил Игнатьев

Форматы: PDF

Серия:

Издательство: Страта

Год: 2019

Место издания: Санкт-Петербург

ISBN: 978-5-6040743-8-1

Страниц: 132

Артикул: 76939

Возрастная маркировка: 12+

Электронная книга
300

Краткая аннотация книги "Просто кибернетика"

В книге доктора технических наук, профессора, директора Международного института кибернетики и артоники, члена научного совета РАН по методологии искусственного интеллекта, автора многочисленных научных трудов и изобретений популярно рассматриваются основные положения кибернетики как метанауки: неопределенность, хаос, обратная связь, параллельные и виртуальные миры, адаптивность и современные кибернетические системы — Всемирная паутина как основа самоорганизации общества, робототехнические системы, умные автомобили и дороги, а также проблемы моделирования сложных систем — организма для уменьшения врачебных ошибок, движения литосферных плит, функционирования города как сложной системы на основе лингво-комбинаторного подхода.
Книга предназначена для широкого круга читателей — инженеров, медиков, архитекторов, программистов, учителей, военных, экономистов и всех, кто интересуется перспективами развития науки и техники, и может быть использована в качестве учебного пособия в различных образовательных учреждениях.

Содержание книги "Просто кибернетика"


Введение
Глава 1. Основные положения кибернетики
1.1. Неопределенность и лингво-комбинаторное моделирование
1.2. Адаптационные возможности сложных систем
1.3. Управление хаосом и структурированная неопределенность
1.4. Структура цифровой вычислительной системы
1.4.1. Эволюция элементной базы
1.4.2. Эволюция уровня знаний
1.4.3. Эволюция операционной среды
1.4.4. Эволюция устройств ввода-вывода информации
1.4.5. Эволюция средств связи
1.5. Принцип обратной связи
1.5.1. Кибернетический велосипед
1.6. Самоорганизация и внешнее управление
1.7. Избыточность как фактор эволюции
1.8. Множественность миров
1.9. Автоматизация и сложность
1.10. Лингвистический поворот
1.11. Бионика
1.12. Форсайт-анализ — взгляд на перспективу развития науки и техники
Глава 2. Современные кибернетические системы
2.1. Эволюция средств связи — всемирная паутина
2.2. Интернет вещей
2.3. Финансовые информационно-вычислительные системы
2.4. Проблемы создания роботизированного автомобиля для повышения безопасности движения
2.4.1. Интеллектуальный автомобиль
2.5. Умная дорога
2.6. Роботы для диагностики трубопроводов
2.7. Киберфизические системы
2.8. Роботы для игры в футбол
2.9. Мир как модель внутримирового суперкомпьютера

Все отзывы о книге Просто кибернетика

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Просто кибернетика

391.4. Структура цифровой вычислительной системы1.4.1. Эволюция элементной базыВ пятидесятые годы прошлого века появились полупрово-дниковые элементы, которые позже были объединены в инте-гральные схемы. Первый коммерчески доступный микропро-цессор появился в 1971 г. Это был 4-разрядный микропроцессор 14004 фирмы Intel, содержащий на кристалле 2300 транзисторов и работающий с тактовой частотой 0,4 Мгц с производитель-ностью 60 тыс. операций в секунду. В то время использовалась 10-микронная технология изготовления микросхем. В 1984 году появились 32-разрядные микропроцессоры, та-кие как 18 386 фирмы Intel, который содержал 275 тыс. транзи-сторов, работал на частоте 16 Мгц с быстродействием до 5,5 млн операций в секунду. В таких микропроцессорах использовалась технология, позволяющая доводить расстояние между элемен-тами на микросхеме до 1 микрона. К концу 1998 года наиболее производительные микропроцессоры PentiumII фирмы Intel работали с частотой 450 Мгц, содержали около 7,5 млн транзи-сторов на микросхеме, они изготовлялись по технологии 0,25 микрона. Успехи в физико-химической очистке кристаллов кремния позволили освоить еще более высокие параметры. За последние годы удвоение тактовой частоты и числа транзисторов на кри-сталле происходило примерно за 2-3 года. Этот показатель на-зывают законом Мура (Гордон Мур — основатель компании Intel). Дальнейшее увеличение количества элементов на кри-сталле выявило технологические ограничения — механические и прочностные ограничения на количество выводов из кристал-ла, встала задача сокращения потока информации из кристал-ла и в кристалл, что оказалось возможным осуществить только на основе построения самоорганизующихся БИС, когда многие функции реализовывались в рамках только самого кристалла. Этими функциями стали контроль, диагностика и коррекция вычислительных процессов внутри кристалла за счет разумно введенной избыточности и возможности диагностировать неис-правные элементы, исключить их из вычислительного процесса...