Гнатюк В.И. Закон оптимального построения техноценозов, 2005 – главная страница

Адрес монографии в сети – http://gnatukvi.narod.ru/ind.html

 

 

 

 

ТЕЗАУРУС

 

Предлагаемый перечень терминов и определений составлен на основе источников, перечисленных здесь. Часть терминов заимствованы автором у следующих ученых: Б.В. Жилин, Б.И. Кудрин, О.Е. Лагуткин, М.Г. Ошурков, В.В. Фуфаев, С.Д. Хайтун и Ю.В. Чайковский. Автором существенно дополнены следующие термины: Антропоцентризм, Бог, Минимакс, Нравственность, Оптимизация номенклатурная, Оптимизация параметрическая, Потенциал энергосбережения, Прескриптивный, Ранговый анализ, Распределение видовое техноценоза, Распределение гауссовое, Распределение ранговое техноценоза, Распределение ципфовое, Ресурсы, Случайность, Статистическое распределение, Таксис, Техническая реальность, Техноценоз, Техноэволюция, Техноэтика, Управление, Ценоз, Ценологическая система, Человек, Эффективность техноценоза. Автором определены следующие термины: Актуальность исследования, Атрибуты исследования, ASR-анализ, Гауссовый доверительный интервал, Гипертехническая реальность, Гиперценоз, GZ-анализ, Детерминант реальности, Дифлекс-анализ, Закон оптимального построения техноценозов, Интервальное оценивание, Информация, Коэффициент когерентности, Мегаценоз, Метаценоз, Научная гипотеза, Научная задача (проблема), Научный аспект, Нормирование, Объект исследования, Оптимальное управление электропотреблением, Параметрический синтез, Параметрическое нормирование, План-проспект, Предмет исследования, Проблематика исследования, Прогнозирование, Пространственно-технологический кластер, Региональный основной генерирующий комплекс, Региональный резервный генерирующий комплекс, Региональный электротехнический комплекс, Региональный электроэнергетический комплекс, Системный доверительный интервал, Тема исследования, ТЦ-алгоритм, ТЦ-критерий, ТЦ-метод, ТЦ-оптимизация, Функционал (единичный) реальности, Цель исследования, Частные задачи исследования.

 

 

СПЕЛЛИНГОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я

 

 

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

 

Абиогенез. Абстрагирование. Аватар. Автоматизация. Автоматизированный инжиниринг. Авторегрессионный метод. Агностицизм. Агрегат. Адаптация. Аксиома. Актуальность исследования. Алгоритм. Алеатика. Альтернатива. Аминокислоты. Анализ. Аниматы. Аномалия. Антитетические прогнозы. Антропогенез. Антропоцентризм. Апробация. Аргумент. Ареал. Артефакт. Архетип. Аспект. Ассемблер. Ассимиляция. Ассортица. Атрибуты исследования. Аттрактор. ASR-анализ. База данных. Бактерии. Белок. Белый шум. Биогеоценоз. Биомиметическое моделирование. Биополе. Биосфера. Биота. Биотелематика. Биотехнология. Биоценоз. Биошовинизм. Биоэтика. Бифуркация. Бог. Большой взрыв. Бот. Бытие. Валовой национальный продукт (ВНП). Вариофикация. Верификация. Вид. Вид технический. Виртуальная реальность. Виртуальный. Вирус. Время. Гауссовый доверительный интервал. Ген. Генезис. Генетика. Генетический код. Генная инженерия. Геном. Генотип. Генофонд. Гипертехническая реальность. Гиперценоз. Гипотеза. Глобальный прогноз. Гносеология. Гомеостаз. Горизонт прогнозирования. Градиент. Гуманитарий. GZ-анализ. Дальнесрочный прогноз. Дарвинизм. Дедукция. Дельфийский метод. Демиург. Детерминант реальности. Детерминизм. Диалектика. Диверсификация. Диссертация. Диссипативные структуры. Диссипация. Дифлекс-анализ. Документ. Документальный отбор. Долгосрочный прогноз. Естественный отбор. Жизнь. Закон возрастания энтропии. Закон оптимального построения техноценозов. Закон сохранения энергии. Закон (научный). Закономерность. Закономерность техническая. Золотое сечение (золотая пропорция). Идеализация. Иерархия. Изделие. Изделие простейшее. Изобретение. Имитационное моделирование. Имманентный. Индекс жизнеспособности по электропотреблению. Индукция. Инерционный этап развития техноценоза. Инжиниринг. Инновационный цикл. Инновация. Интерактивная система. Интервальное оценивание. Интерфейс. Информационный отбор. Информация. Информценоз. Инфотип. Инфраструктура. Иррационализм. Искусственный интеллект. Исследование. Исследование операций. Канон. Капитальный. Кардинальный. Картограмма. Каста. Каста ноева. Каста саранчовая. Категорический императив. Категория. Квалиметрия. Кворум. Кибернетика. Классификация. Кластер. Кластер-анализ. Клеточная инженерия. Клон. Коадаптация. Когерентность. Комплексный прогноз. Континуум. Концепция. Корреляция. Кортеж. Космогония. Космология. Коэффициент когерентности. Краткосрочный прогноз. Кривая Н-распределения. Критерий. Ксенотрансплантация. Ламаркизм. Ле Шателье принцип. Материал. Материя. Матричный метод. Мегаценоз. Меристический подход. Метаболизм. Метафизика. Метаценоз. Метод гармонических весов. Метод индивидуальной экспертной оценки. Метод интервью. Метод исторической аналогии. Метод коллективной генерации идей. Метод коллективной экспертной оценки. Метод математической аналогии. Метод прогнозирования. Метод прогнозирования по опережающей информации. Метод сценария. Метод эвристического прогнозирования. Метод экспертных комиссий. Метод экспоненциального сглаживания. Методика прогнозирования. Механицизм. Минимакс. Многомерный прогноз. Модификация. Морфологический метод. Мутагенез. Мутация. Нанотехнология. Наука. Научная гипотеза. Научная задача (проблема). Научное познание. Научно-технического прогресса узловые точки. Научный аспект. Начала термодинамики. Негэнтропия. Нейрон. Неогенез. Номенклатура. Ноосфера. Нормативный прогноз. Нормирование. Ноу-хау. Нравственность. Объект. Объект исследования. Объект прогнозирования. Ограничения. Одномерный прогноз. Ожидаемый результат исследования. Оперативный прогноз. Оптимальное управление. Оптимальное управление электропотреблением. Оптимальный. Оптимизация. Оптимизация номенклатурная. Оптимизация параметрическая. Особь. Особь техническая. Отбор. Панспермия. Парадигма. Параметр. Параметрический синтез. Параметрическое нормирование. План-проспект. Платонизм. Пойнтер-точка. Показатель. Показатель эффективности. Понятие. Популяция. Постулат. Потенциал энергосбережения. Потребитель электроэнергии. Предмет исследования. Прескриптивный. Прием прогнозирования. Принцип вариантности. Принцип непрерывности. Принцип рентабельности. Принцип системности. Принцип согласованности. Природа. Проблема. Проблематика исследования. Прогнозирование. Прогнозирование по функции с гибкой структурой. Прогнозная интерполяция. Прогнозная модель. Прогнозная экстраполяция. Прогнозный вариант. Прогнозный фон. Прогностическая модель. Прогностичность теста. Программное обеспечение. Продукт. Продукция. Проектирование. Прокариоты. Простая линейная модель прогнозирования тренда. Пространственно-технологический кластер. Ранг. Ранговый анализ. Распознавание образов. Распределение. Распределение видовое техноценоза. Распределение гауссовое. Распределение гиперболическое. Распределение ранговое. Распределение ранговое техноценоза. Распределение ципфовое. Рациональный. Региональный основной генерирующий комплекс. Региональный резервный генерирующий комплекс. Региональный электротехнический комплекс. Региональный электроэнергетический комплекс. Регрессионный метод. Редукционизм. Ресурсы. Ряд параметрический. Ряд размерный. Ряд типоразмерный. Самоорганизация. Семейство. Синергетика. Синергетический эффект. Синтез. Система. Система прогнозирования. Система электроснабжения. Системный доверительный интервал. Словарь. Случайность. Согласованный прогноз. Среднесрочный прогноз. Стандартизация. Статистический метод. Статистическое распределение. Стволовые клетки. Стиль научного мышления. Странный аттрактор. Стратегия. Структура. Субъект. Сукцессия. Сценарий в прогнозировании. Таксис. Таксон. Таксономические категории. Таксономия. Текст. Телематика. Телеология. Телепортация (квантовая). Тема исследования. Теория. Термин. Термодинамика. Технарий. Технетика. Техника. Техническая реальность. Технобиологическое многообразие. Техногенез. Технознание. Технократия. Технология. Техносфера. Техноценоз. Техноцентризм. Техноэволюция. Техноэтика. Товарная номенклатура. Транзакт. Трансгенез. Трансцендентный. ТЦ-алгоритм. ТЦ-критерий. ТЦ-метод. ТЦ-оптимизация. Унификация. Управление. Устойчивость ценоза. Фенотип. Филогенез. Философия. Флуктуация. Функционал (единичный функционал) реальности. Функционирование. Холистический подход. Целевая функция. Цель исследования. Ценоз. Ценологическая система. Цефализация. Частные задачи исследования. Человек. Числа Фибоначчи. Шкала. Шкала измерения. Штамм. Щелевая антенна. Эволюция. Эвристический метод. Экология. Экосистема. Эксперимент. Экспертная система. Электрика. Электрооборудование. Электропотребление. Электроснабжение. Элиминация. Эмерджентность. Эмпиризм. Энергетический отбор. Энергия. Энергосбережение. Энтропия. Этика. Этология. Эукариоты. Эффективное использование энергетических ресурсов. Эффективность. Эффективность техноценоза. Юстировка. Язык.

 

 

 

Абиогенез – теория происхождения биологических организмов путем постепенного усложнения веществ неорганической природы (неживой реальности) и возникновения сверхсложных биополимеров (нуклеиновые кислоты, белки и др.), которым присущи основные свойства биологической реальности (наличие таксономической категории «вид», определяемой генетической информацией, принципиально неотделимой от особи).

Абстрагирование – способ образования научных понятий путем мысленного отвлечения от несущественных для данной теории свойств, связей и отношений изучаемого объекта.

Аватар – компьютерный программно реализуемый графический репрезентант пользователя в сети (обычно – в виде анимированного существа).

Автоматизация – процесс осуществления производственных, управленческих, проектировочных, исследовательских, бытовых и других видов деятельности с помощью техники без непосредственного участия человека; одно из наиболее важных направлений научно-технического прогресса. По сути, в автоматизации проявляется необратимый процесс развития технической реальности, превращения ее в самостоятельную, самоцельную высшую реальность окружающего мира.

Автоматизированный инжиниринг – использование компьютеров для проектирования и выполнения различных технических разработок, в предельном случае – с минимальным человеческим участием или без него.

Авторегрессионный метод – метод прогнозирования стационарных случайных процессов, основанный на анализе и использовании корреляций значений динамического ряда с фиксированными временными интервалами между ними.

Агностицизм – философское учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира. Агностицизм проявляется и в отношении к техноценологическому подходу как отрицание предмета исследования (техноценоза) и специфической методологии (рангового анализа).

Агрегат – гауссовая математическая схема, предназначенная для отражения объектов в имитационной модели, характеризующаяся операторами входа, выхода, переходов и имитирующая реальный объект или процесс с помощью динамического пространства состояний, системы фазовых траекторий, а также совокупности экзогенных и эндогенных переменных.

Адаптация – приспособление функций и строения биологических организмов к условиям существования.

Аксиома – исходное положение какой-либо теории, лежащее в основе доказательств других положений этой теории, в пределах которой оно принимается без доказательств.

Актуальность исследования – важность, существенность предмета исследования для развития объекта исследования, как в настоящий момент, так и в обозримом будущем. Актуальность исследования обязательно рассматривается в практическом и теоретическом аспектах. Практическая актуальность формулируется как противоречие между двумя сторонами: сторона 1 – как правило, система, процесс или явление, являющиеся частью объекта и отличающиеся на данном временном интервале весьма высокими темпами развития; сторона 2 – как правило, являющиеся частью того же объекта ресурсно обеспечивающие «сторону 1» система, процесс или явление, отличающиеся на данном временном интервале низкими темпами развития, явно неадекватными объективным потребностям «стороны 1». Практическая актуальность всегда раскрывается на конкретном примере, который впоследствии выбирается как конкретный типовой объект реализации разработанной методологии. При этом одной из задач исследования является обоснование возможности распространения полученных научных результатов на обобщенный объект. Кроме того, практическая актуальность связывается с предметом исследования. При этом подчеркивается наиболее существенный недостаток предмета в современном состоянии его развития. Теоретическая актуальность формулируется как взаимосвязанная совокупность двух научных аспектов, развивающих, прежде всего, теоретическую составляющую предметной области. Первый аспект теоретической актуальности работы априорно определяет то, что необходимо впоследствии исследовать, а второй – то, что необходимо разработать. Второй аспект обязательно должен быть непосредственно связан с предметом исследования, развивать, уточнять и конкретизировать его.

Алгоритм – описание последовательности действий, преобразующих исходные данные в искомый результат; система операций, реализуемых по строго определенным правилам, которая после их выполнения приводит к решению поставленной задачи; элемент стандартного описания компьютерной программы.

Алеатика – общая наука о случайном.

Альтернатива – необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимоисключающих возможностей; каждая из исключающих друг друга возможностей.

Аминокислоты – органические молекулы, из которых строятся белки. Известно около двух сотен аминокислот, двадцать из которых широко распространены в живых организмах.

Анализ – метод научного исследования, сводящийся к разделению объекта на составные части и получению новых знаний на основе изучения свойств этих составных частей. В современной научной практике неотъемлем от синтеза.

Аниматы – объекты функционирующей техники, имитирующие биологические организмы.

Аномалия – отклонение от нормы, неправильность, ошибочность. В ранговом анализе – отклонение эмпирических данных от канонической кривой Н-распределения (определяемой законом оптимального построения техноценозов) на расстояние, превышающее ширину гауссового разброса параметров для соответствующего кластера.

Антитетические прогнозы – два прогноза, ошибки которых отрицательно коррелированы.

Антропогенез – процесс возникновения и развития человека как разумного общественного существа. В технократической концепции процесс развития человека рассматривается с момента возникновения технической реальности.

Антропоцентризм – философское воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания. Отрицается в рамках технократической концепции.

Апробация – одобрение, утверждение, основанное на проверке, обследовании, испытании, экспертизе, заслушивании.

Аргумент – логический довод, служащий основанием доказательства.

Ареал – область распространения на земной поверхности какого-либо явления, видов животных, растений, полезных ископаемых и т.п.

Артефакт – искусственно сделанный, продукт человеческой деятельности (как правило, древний, ископаемый).

Архетип – идеальный образ, прототип строения, лежащий в основе реально существующих форм организации. Идея архетипа объясняет морфологическое сходство органов у далеких в систематическом отношении видов организмов. Используется эволюционной теорией для обоснования генетического родства видов.

Аспект – точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, понятие; отдельный вопрос, тезис.

Ассемблер – язык программирования низкого уровня; молекулярная машина, которая может быть запрограммирована строить практически любую молекулярную структуру или устройство из более простых химических строительных блоков.

Ассимиляция – в биологии – совокупность химических процессов в живом организме, обеспечивающих усвоение питательных веществ при посредстве фотосинтеза, корневой абсорбции и др., их использование для образования и обновления клеток и тканей. Противоположный процесс – диссимиляция, в совокупности с которым составляет метаболизм.

Ассортица – сосредоточение различающегося в одном техноценозе; явление возникновения, одновременно существования и функционирования различных изделий (при близких требованиях и ограничениях на существование, одинаковость потребительских свойств, близость ценологических ниш); применение различающихся технологий для достижения одного результата, выпуска продукции одного вида; использование разных материалов, технически взаимозаменяемых, во время построения и развития техноценоза; проявление многообразия в технической системе, ограниченной в пространстве и времени.

Атрибуты исследования – отвечающая принципам системности, необходимости и достаточности уникальная взаимосвязанная совокупность формулировок, лаконично отражающая суть конкретной научно-исследовательской работы. Обычно к атрибутам исследования относят: объект, предмет, актуальность (практическую и теоретическую), научные аспекты, цель, проблематику (научную задачу, научную проблему, научную гипотезу), тему, частные задачи (проблемные вопросы), план-проспект. Среди атрибутов исследования различают первичные и вторичные. Первичные атрибуты (объект и предмет исследования, а также актуальность) как правило формулируются самим исследователем. Вторичные атрибуты (цель, проблематика, тема и частные задачи) являются логическим следствием первичных. Атрибуты исследования обычно дополняются план-проспектом, в котором частные задачи излагаются в форме взаимосвязанной совокупности названий глав и параграфов научной работы.

Аттрактор – устойчивое состояние динамической системы. В процессе эволюции система стремится к аттрактору из всех других, неустойчивых, состояний. Математически пространство состояний системы, фазовое пространство, изображается объемом (поверхностью, линией), в котором аттрактор – поверхность, линия или точка – притягивает к себе траектории систем. Фазовое пространство может быть разбито на несколько областей притяжения разных аттракторов. Пример точечного аттрактора – состояние покоя затухающих колебаний маятника. Пример циклического аттрактора – численность животных в системе хищник-жертва.

ASR-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая на этапе нормирования с целью уточнения норм потребления ресурсов объектов техноценоза. Реализация процедуры ASR-анализа заключается в добавлении к прогнозируемому среднему нормы потребления ресурса объекта соответствующей его рангу ASR-нормы.

База данных – упорядоченная совокупность данных (банк данных) и система управления базой данных (СУБД), предназначенные для накопления, длительного хранения и использования.

Бактерии – одноклеточные биологические организмы, обычно диаметром около одного микрона. Бактерии – одни из самых старых, простых и маленьких типов клеток.

Белок – полимер, в построении которого принимают участие 20 аминокислот (на самом деле больше, но другие аминокислоты появляются в результате дополнительной химической модификации). Белки играют основную роль в жизни клетки: формируют ее скелет, катализируют реакции, выполняют регуляторные и транспортные функции.

Белый шум – акустический шум, в котором колебания разной частоты имеют примерно одинаковую интенсивность. Понятие белого шума находит применение в радиотехнике и математической статистике.

Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с определенным составом растительности, животных, микробной флоры и таких абиотических компонентов, как минеральная часть почвы, приземной слой атмосферы, солнечная радиация.

Биомиметическое моделирование – моделирование, сводящееся к прямому копированию жизни посредством клеточных автоматов, генетических алгоритмов, моделирования коллективного интеллекта, динамического морфогенеза и т.д., и воспроизводящее три типа функционирования жизни: саморегуляцию, самосохранение и самовоспроизводство.

Биополе – совокупность физических воздействий на организмы и приборы, обнаруживаемая в пространстве вокруг живого существа. Механизмы воздействий пока недостаточно исследованы. По имеющимся данным природа биополей комплексная, слагается из сверхвысокочастотных электромагнитных излучений, акустических, тепловых, электростатических и, возможно, некоторых других воздействий.

Биосфера – среда распространения биологической реальности на Земле, охватывающая верхнюю часть литосферы, гидросферу и нижнюю часть атмосферы, где биологические организмы (в т.ч. человек) образуют целостную систему.

Биота – исторически сложившаяся совокупность организмов, объединенных общей областью распространения, сумма живых компонентов ландшафта.

Биотелематика – биоинтегрированные средства выработки, передачи, получения и обработки информации.

Биотехнология – бурно развивающаяся область научно-технического прогресса, включающая разнообразный микробиологический синтез, генетическую и клеточную инженерию, инженерную энзимологию; наука об использовании биологических процессов в производстве.

Биоценоз – совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема; совокупность живого, обитающего в определенном биотопе-участке земной поверхности, имеющем однотипные, абиотические условия среды (климат, рельеф и др.), которые определяют его видовой состав.

Биошовинизм – предубеждение, заключающееся в том, что биологические системы имеют присущее и неотъемлемое превосходство, которое всегда будет давать им монополию на самовоспроизводство и интеллект.

Биоэтика – система норм нравственного поведения разума (биологического или технического) в отношении биологической реальности.

Бифуркация – особый момент, точка на траектории развития техноценоза, в которой устойчивое развитие сменяется неустойчивым состоянием. Вместо одной траектории возникает два или несколько новых путей возможного устойчивого развития. Выбор между нами определяется малыми воздействиями со стороны систем управления как самого техноценоза, так и внешних. После осуществления выбора механизмы саморегулирования поддерживают систему на одной траектории.

Бог. В современных религиях олицетворение верховной не зависящей ни от чего другого субстанции, наделенной высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившей мир и управляющей им. В теизме – сверхъестественное существо, обладающее разумом и волей и таинственным образом воздействующее на все материальные и духовные процессы. В телеологической концепции – целеполагающее начало, лежащее вне мира и вносящее цели в сотворенную реальность. В пантеизме – безличное начало, находящееся не за пределами Природы, а тождественное с нею. Для научной точки зрения наиболее близко понимание Бога как ускользающей и недостижимой для науки на данном уровне развития онтологической первопричины, установившей абсолютно инвариантные космологические константы и фундаментальный закон, на основе которых наша Вселенная сформировалась и эволюционирует.

Большой взрыв – энергетический толчок, с которого началось, согласно наиболее распространенным современным космологическим представлениям, развитие Вселенной. Все вещество до Большого взрыва было сосредоточено в минимальном исходном объеме, сингулярности. После начального толчка возникло расширение пространства, занятого веществом, сопровождающееся его качественным преобразованием.

Бот – компьютерная программа, выполняющая без участия человека функции сетевого робота, служащего в частности для ведения автоматического диалога с пользователями в интернетчатах.

Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, независимо от сознания человека.

Валовой национальный продукт (ВНП) – обобщающий экономический или статистический показатель, рассчитываемый в действующих рыночных ценах с учетом сальдо платежного баланса, как совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны.

Вариофикация – целенаправленное делание различного; явление ускоряющегося во времени изготовления и увеличивающегося количественно числа видов продукции. Более общее понятие по отношению к ассортице.

Верификация – проверка истинности теоретических положений, установление достоверности опытным путем. В математической статистике – стандартная процедура проверки данных с целью выявления и устранения «выбросов» (некорректных, необъяснимых с точки зрения физического смысла данных), полученных в результате грубых ошибок персонала или сбоев в работе технических средств. После выявления «выбросов» процедура верификации предполагает их замену на данные, корректно полученные методами интерполяции, экстраполяции и прогнозирования. В теории рангового анализа процедура верификации существенно усложняется, т.к. среди данных, относимых с точки зрения гауссовой статистики к «выбросам», необходимо выявлять данные, хоть и выходящие за пределы гауссового доверительного интервала, однако вполне корректные, но относящиеся к так называемым «аномальным» данным.

Вид – единичный эволюционирующий объект биологической реальности, информация о котором принципиально неотделима от биологических особей.

Вид технический – основная структурная единица в систематике технических изделий, определяющая совокупность качественных и количественных характеристик, отражающих сущность однородной группы изделий, изготовленных по одной конструкторско-технологической документации. К общим признакам вида относятся: определенная численность; тип организации; способность в процессе воспроизводства сохранять качественную определенность; дискретность; экологическая, экономическая и географическая определенность; устойчивость; целостность (не различаются в отдельных случаях вид и понятие типоразмера, модели, марки, типа). Вид генотипический – комплект научной и проектно-конструкторской документации, по которой изготовлено изделие как особь (и все возможные разновидности). Опираясь на понятие вид, можно говорить, что видовой генотип – это устройство изделия, его генетическая конституция, записанная документально, например, чертежи и другие документы, определяющие изделие (технологию, материалы и т.д.).

Виртуальная реальность – трехмерная аудиовизуальная объектная среда, полученная с помощью интерактивных цифровых технологий. Не имеет ничего общего с онтологическим понятием реальности, которое применяется при определении ряда «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая – …».

Виртуальный – возможный, такой, который может и должен быть при определенных условиях. В компьютерной технике – созданный программными средствами и воспроизводимый с помощью аудиовизуальных устройств вывода информации (с помощью техники).

Вирус – биорепликатор малых форм, состоящий из хорошо упакованной ДНК или РНК, который, будучи введенным в клетку хозяина, может ее разрушить или направить молекулярные механизмы на воспроизводство вирусов; компьютерная программа, разработанная с преступными целями (компьютерный вирус, троянец, интернетчервь).

Время – фундаментальная форма существования материи, определяющая направление, последовательность, причинность и векторизованную направленность на усложнение явлений окружающего мира.

Гауссовый доверительный интервал рангового параметрического распределения техноценоза – совокупность верхних и нижних доверительных границ, каждая из которых получается в результате статистической обработки выборки значений параметров, соответствующих данному объекту на протяжении определенного количества временных интервалов (независимо от рангов, которые он принимает в процессе функционирования).

Ген – наследственный фактор и единица передачи наследственного материала, обеспечивающие формирование элементарного признака у потомства.

Генезис – происхождение, возникновение, зарождение.

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.

Генетический код – система кодонов (триплетов), кодирующих аминокислоты.

Генная инженерия – раздел биотехнологии, связанный с конструированием новых комбинаций генетического материала, способного размножаться в клетке и синтезировать определенный продукт.

Геном – совокупность всех генов организма (полная последовательность ДНК). Размер генома человека – 3,3 млрд. нуклеотидов, кодирующих около 30 тыс. генов (т.е. в среднем около 100 тыс. пар нуклеотидов на ген). Размер генома бактерий – от 600 тыс. нуклеотидов на 600 генов (внутриклеточные паразиты) до 6 – 8 млн. нуклеотидов на 5 – 6 тыс. генов (свободно живущие бактерии).

Генотип – наследственная основа организма, совокупность всех его генов, наследственных факторов и признаков. Генотип технический – информация о техническом изделии, устройство изделия, его генетическая конструкция, записанная документально, например, чертежи и другие документы, определяющие изделие, его конструкторско-технологическая документация.

Генофонд – совокупность генов, которые имеются у особей популяции, группы популяций или вида.

Гипертехническая реальность – реальность, следующая за технической, продолжающая онтологический ряд реальностей «неживая – биологическая – техническая» и характеризующаяся появлением высших материальных форм (гиперценозов), состоящих из совокупности ценозов. Единичным эволюционирующим объектом при этом становится часть гиперценоза, а отбор – внутриорганизменным. Это позволит достичь сверхвысокой скорости эволюции. Однако главным видится то, что именно на этом уровне развития материи впервые единичный объект эволюции перестанет отрицаться собственно эволюционным отбором.

Гиперценоз – единичный эволюционирующий объект гипертехнической реальности, состоящий из совокупности ценозов и не отрицающийся собственно эволюционным отбором.

Гипотеза – научное предположение, логически (исходя из глубокого анализа результатов исследований в данной предметной области) выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее дополнительного теоретического обоснования, а также проверки на опыте для того, чтобы стать достоверной научной теорией.

Глобальный прогноз – прогноз, относящийся к Земле и Человечеству в целом.

Гносеология – в философии учение об источниках и возможностях познания мира.

Гомеостаз – свойство живых организмов и моделирующих их устройств поддерживать жизненно важные показатели (температуру тела, содержание солей в крови и др.) в физиологически допустимых пределах независимо от изменений условий среды. В основе гомеостаза лежит использование механизма обратной связи. В последнее время понятие гомеостаза применяется и к техноценозам.

Горизонт прогнозирования – срок действия прогноза с достоверной точностью.

Градиент – вектор, указывающий направление наиболее быстрого, наиболее резкого изменения параметров некоторого скалярного поля.

Гуманитарий – специалист гуманитарных наук (изучающих общество и культуру).

GZ-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая на этапе прогнозирования с целью повышения точности прогнозирования потребления ресурсов на среднесрочную перспективу (до 5 – 7 лет). В основе GZ-анализа техноценоза лежит процедура оценки коэффициента когерентности объектов.

Дальнесрочный прогноз – прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования свыше I5 лет.

Дарвинизм – теория эволюции биологической реальности, основанная на воззрениях Ч. Дарвина, изложенных главным образом в его труде «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Дарвин показал, что биологическая реальность непрерывно изменяется и развивается; в основе этого развития лежат три фактора: изменчивость, наследственность и естественный отбор. Современный дарвинизм (неодарвинизм) представляет собой синтез классического учения Дарвина и эволюционной (популяционной) генетики.

Дедукция – логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным или другим менее общим выводам.

Дельфийский метод – метод экспертной оценки, основанный на выявлении согласованной оценки экспертной группы путем независимого анонимного опроса экспертов в несколько туров, предусматривающего сообщение экспертам результатов предыдущего тура.

Демиург – создающее начало, творец (вообще), бог.

Детерминант реальности – ключевая подсистема, обеспечивающая в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая» глобальный эволюционный процесс. В неживой реальности – это реальность в целом, возникшая и существующая на основе изначальной информации и создающая материальные предпосылки для самозарождения биологических видов. В биологической – популяция, трофически связанная с неживой реальностью слепо эволюционирующая совокупность особей одного вида, информация о которой неотделима от особей. В технической реальности – техноценоз, взаимосвязанная совокупность целенаправленно эволюционирующих биологических и технических популяций, информация о которых существует отдельно от технических особей. В гипертехнической, рассматриваемой в качестве конечной стадии формирования технической реальности, – гиперценоз, единичный информационно отграниченный самоэволюционирующий объект, состоящий из совокупности техноценозов и не отрицающийся собственно эволюционным отбором.

Детерминизм – философская концепция, признающая объективную закономерность и причинную обусловленность всех явлений окружающей реальности.

Диалектика – теория и метод познания явлений и процессов действительности в их саморазвитии; наука о наиболее общих законах природы, оперирующая категориями противоречий, количества и качества, случайности и необходимости, возможности и действительности.

Диверсификация – разнообразие, разностороннее развитие; одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производства; расширение ассортимента производимых изделий на одном заводе; увеличение количества видов и наименований продукции и услуг, предназначенных для экспорта.

Диссертация – в переводе: рассуждение, исследование; научная работа, результаты исследования, представляемые на соискание ученой степени и публично защищаемые соискателем. В подавляющем большинстве стран мира принята двухступенчатая система аттестации научных кадров высшей квалификации. Соответственно имеются две ступени ученых степеней: первичная – кандидат наук, доктор философии (Ph. Dr.); вторичная (высшая) – доктор наук, хабилитированный доктор (Dr. Sc., Dr. Habil.).

Диссипативные структуры – структуры, самопроизвольно возникающие в неустойчивой насыщенной энергией среде благодаря обратным связям, выводящим систему из равновесия. Возникая из малых флуктуаций, диссипативные структуры проявляют способность к саморазвитию, размножению, агрессии, что оплачивается затратами (диссипацией) поступающей извне или накопленной ранее энергии.

Диссипация – переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического движения (теплоту).

Дифлекс-анализ – тонкая процедура рангового анализа, осуществляемая на этапе интервального оценивания с целью разработки оптимального плана углубленных обследований «аномальных» объектов на среднесрочную перспективу (до 5 – 7 лет). При этом предполагается, что основным индикатором дифлекс-анализа является дифлекс-параметр – отклонение эмпирического значения ресурсопотребления «аномального» объекта от верхней границы переменного доверительного интервала.

Документ – материальный объект, содержащий закрепленную информацию (обычно при помощи какой-либо знаковой системы на специально выбранном материальном носителе) и предназначенный для ее передачи и использования. В технической реальности является материальным носителем генотипа.

Документальный отбор – результат жизненного цикла документа или части документа для принятия решения о его сохранении, изменении, отмене или создании нового. Является частью более общего информационного (естественного) отбора.

Долгосрочный прогноз – прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования от 5 до 15 лет.

Естественный отбор – основной движущий фактор эволюции организмов. Как правило, относится к биологической реальности. Реализуется благодаря случайной изменчивости генотипа биологических особей и борьбе за существование, которая ведет к выживанию сильнейших фенотипических проявлений организмов и тем самым закреплению эволюционно положительных, прогрессивных изменений генотипа.

Жизнь – форма движения материи, качественно более высокая, чем физическая и химическая формы, но включающая их в «снятом» виде. Присуща реальностям, начиная с биологической. Реализуется в единичном функционале реальности (биологической особи, техноценозе, гиперценозе). Основным критерием, отличающим жизнь от не-жизни, является наличие наследственной информации как объективно существующей и закрепленной на определенном материальном носителе формализованной прескриптивной системы воспроизводства реальностей.

Закон возрастания энтропии (второе начало термодинамики). Гласит, что в замкнутой макроскопической системе энтропия при любом реальном процессе либо возрастает, либо остается неизменной. В состоянии равновесия энтропия замкнутой системы достигает максимума и никакие макроскопические процессы в такой системе невозможны (принцип максимума энтропии). Для незамкнутой системы направление возможных процессов, а также условия равновесия могут быть выведены из закона возрастания энтропии, примененного к составной замкнутой системе, получаемой путем присоединения всех тел, участвующих в процессе. Второе начало термодинамики непосредственно связано с первым и показывает направление всех физических процессов. В рамках техноценологического подхода данный закон формулируется как закон оптимального построения техноценозов.

Закон оптимального построения техноценозов. Гласит: оптимальным является техноценоз, в котором имеется такой набор технических изделий-особей, который, с одной стороны, по своим совокупным функциональным показателям обеспечивает выполнение поставленных задач, а с другой – при наибольшем возможном разнообразии видов, характеризуется максимальной энтропией, т.е. суммарные энергетические (параметрические) ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, распределены равномерно по популяциям всех видов техники. Основывается на законе сохранения энергии и принципе максимума энтропии. Играет ключевую роль в ранговом анализе техноценозов. Закон имеет два следствия принципиального характера и записывается в виде системы уравнений, представляющей собой базирующуюся на началах термодинамики математическую запись условий теоретически оптимального состояния техноценоза. Первое следствие констатирует параметрически-энергетическую связанность техноценозов, приводящую к оптимальному состоянию, максимизирующему энтропию при распределении требуемых системе параметрических ресурсов по видам технических изделий (с максимальной дисимметрией при распределении по особям). Ключевой в формально математическом смысле здесь является предлагаемая процедура свертки, основанная на интегрировании ранговых параметрических распределений техноценоза по видообразующим параметрам. Однако главным представляется новое философское осмысление, проецирующее давно известный принцип «минимакса» на сферу техноценозов и позволяющее увидеть состояние техноценоза, при котором его максимальной функциональной эффективности соответствуют минимальные затраты на всестороннее обеспечение. Второе следствие показывает свертываемость континуума ранговых параметрических распределений к ранговому видовому распределению техноценоза в целом, задающую механизм оптимизации, включающий процедуры номенклатурной и параметрической оптимизации (при самодостаточности последней, которая при определенных условиях неизбежно ведет к номенклатурной в общем процессе оптимизации техноценоза). Процедура номенклатурной оптимизации учитывает факторы ограниченности и зависимости техноценозов и основывается на процедурах, устраняющих аномальные всплески на видовом распределении техноценоза и приводящих его форму к канонической. Параметрическая оптимизация задает методику, позволяющую при принятии решений в рамках долгосрочной научно-технической политики (проектирование, внедрение, принятие на снабжение, элиминация) вырабатывать ограничивающие требования, выполнение которых улучшает состояние техноценоза в целом. Цикличное выполнение процедур номенклатурной и параметрической оптимизации в рамках общего алгоритма задает механизм оптимизации техноценозов, объединяющий кибернетический и параметрический уровни, макроскопические и микроскопические, государственные и ведомственные интересы, меристический и холистический подходы.

Закон сохранения энергии (первое начало термодинамики). Гласит, что в изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но ее количество остается постоянным. Если система не изолирована, то ее энергия может изменяться либо при одновременном изменении энергии окружающих тел на такую же величину, либо за счет изменения энергии взаимодействия тела с окружающими телами. При переходе системы из одного состояния в другое, изменение энергии не зависит от того, каким способом (в результате каких взаимодействий) происходит переход, то есть энергия – однозначная функция состояния системы. Закон сохранения энергии является строгим законом природы, справедливым для всех известных взаимодействий, он связан с однородностью времени, то есть с тем фактом, что все моменты времени эквивалентны и физические законы не меняются со временем. Суть данного закона в рамках техноценологического подхода заключается в том, что суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия, из которых состоит техноценоз, в совокупности с суммарными энергетическими затратами, необходимыми для обеспечения их эксплуатации, в параметрическом выражении всегда равны совокупному полезному эффекту, который можно извлечь в процессе функционирования техноценоза.

Закон (научный) – идеальное отражение, фиксация, обобщение, описание существенной закономерности средствами науки.

Закономерность – фундаментальное постоянное и необходимое отношение, существенная и устойчивая взаимосвязь между явлениями, объективно существующая в окружающей реальности.

Закономерность техническая – постоянное и необходимое отношение, существенная и устойчивая взаимосвязь между явлениями, объективно существующая в технической реальности.

Золотое сечение (или золотая пропорция) – деление отрезка на две части таким образом, что большая часть AB относится к меньшей части BC так же, как весь отрезок AC относится к большей части AB: AB/BC = AC/AB. Приближенно это равно 3:5.

Идеализация – мысленный акт, связанный с образованием понятий об объектах, не существующих в действительности, но имеющих прообразы в реальном мире. Научная идеализация в области естественных и технических наук, как правило, осуществляется путем математического описания процессов и явлений.

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему; в родовидовой классификации: особь – вид – ценоз – гиперценоз.

Изделие – предмет или совокупность предметов производства той или иной технологии; самостоятельно функционирующая выделяемая дискретная единица, рассматриваемая как элементарная; далее видовых признаков описание изделия не распространяется; единица продукции (промышленной), количество которой может исчисляться в штуках (экземплярах).

Изделие простейшее – изделие, обладающее следующей неотъемлемой совокупностью признаков: отсутствие количественных показателей, характеризующих технический уровень данного вида продукции; отсутствие электрического, пневматического, гидравлического или другого привода и сопрягаемых линейных и угловых размеров, определяющих работоспособность; отклонения физических или химических свойств не могут повлиять на работоспособность изделия, в составе которого применяется данное простейшее изделие; технологический процесс изготовления включает известные операции.

Изобретение – техническое решение в любой предметной области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Наличие прав на изобретение означает официально разрешенную монополию на его эксплуатацию.

Имитационное моделирование – метод исследования сложных систем, основанный на построении и исследовании имитационной модели, в которой поведение компонент сложной системы описывается исчерпывающим набором взаимосвязанных аналитических алгоритмов, отражающих частные ситуации и процессы, происходящие в реальной системе.

Имманентный – присущий природе самого предмета, внутренне свойственный. В гносеологии – принципиально познаваемый, противоположный трансцендентному, непознаваемому. В технической реальности имманентными для исследователя и проектировщика являются отдельные технические изделия.

Индекс жизнеспособности по электропотреблению – макроиндикатор, используемый в ранговом анализе для характеристики статического и динамического состояния объекта техноценоза по его электропотреблению за определенный интервал времени и основанный на оценке угла наклона к оси абсцисс тренда изменения во времени отношения электропотребления объекта к электропотреблению всего техноценоза. Иногда для оценки жизнеспособности по электропотреблению используются тренды первой точки и рангового коэффициента рангового параметрического распределения.

Индукция – способ рассуждения или метод получения знаний, при котором общий вывод дается на основе обобщения частных посылок.

Инерционный этап развития техноценоза промежуток времени, на котором параметры функционирования техноценоза в основном определяются временным рядом данных параметров в прошлом. В качестве критерия фиксации техноценоза на инерционном этапе развития предлагается следующий. Если временной ряд исследуемого параметра удовлетворяет требованиям гауссовости (точнее – выборка параметров, характеризующих процесс функционирования техноценоза, удовлетворяет условиям центральной предельной теоремы и закона больших чисел), то с принятой достоверностью можно считать, что техноценоз (по данному параметру) находится на инерционном этапе развития. Как видим, инерционность в данном случае рассматривается по одному конкретному параметру (в узком смысле). И то, что техноценоз фиксируется на инерционном этапе развития по данному параметру вовсе не гарантирует, что он находится на инерционном этапе и по другим параметрам. Логично предположить, что если техноценоз находится на инерционном этапе развития по всем основным функциональным параметрам, то это позволяет заключить, что он в целом находится на межбифуркационном этапе развития (в широком смысле).

Инжиниринг – процесс предоставления на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг (проектирование, анализ, расчет, передача лицензии, ноу-хау и др.) по созданию или эксплуатации технических изделий, а также по созданию или управлению техноценозом.

Инновационный цикл – инженерное отражение цикла эволюции техники и технологии.

Инновация – вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии.

Интерактивная система – информационно-вычислительная система, в которой передача, обмен и обработка информации происходят в режиме диалога (как правило между человеком-оператором и компьютером).

Интервальное оценивание – процедура оптимального управления ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении точек эмпирического рангового параметрического распределения по исследуемому функциональному параметру, выходящих за пределы гауссового переменного доверительного интервала, построенного относительно аппроксимационной кривой распределения. Точки, выходящие за пределы доверительного интервала, фиксируют объекты техноценоза, аномально потребляющие ресурс. При этом если точка находится ниже доверительного интервала, то считается, что объект потребляет ресурсы аномально мало, а если выше интервала, – то аномально много. В обоих случаях объект нуждается в углубленном обследовании с целью выявления причин его аномального состояния. Для более тонкой настройки процедур управления ресурсопотреблением на этапе интервального оценивания проводится дифлекс-анализ рангового распределения. Его целью является разработка оптимального плана углубленных обследований «аномальных» объектов на среднесрочную перспективу (до 5 – 7 лет). При этом предполагается, что основным индикатором дифлекс-анализа является отклонение эмпирического значения ресурсопотребления «аномального» объекта от верхней границы переменного доверительного интервала.

Интерфейс – программно-аппаратное обеспечение коммуникации между компьютером и пользователем или между компьютерами.

Информационный отбор – основная движущая сила техноэволюции, базирующаяся на изменчивости, преемственности и оценке видов технических изделий (документов) и осуществляющаяся в фундаментальном спонтанном цикле, включающем этапы: производства видов технических изделий (документов) в количестве, всегда превышающем необходимые функциональные потребности; борьбы за существование этих видов (документов) при постоянной ограниченности энергетических (вещественных) ресурсов, заканчивающейся победой видов (документов), обладающих более эффективными параметрами (победа реализуется на практике выбором в пользу того или иного технического решения); документирования полезной информации и утверждения документа для выпуска новых технических изделий. Реализуется в рамках закона информационного отбора.

Информация – в крайних существующих трактовках: с одной стороны, мера снятия неопределенности, с другой – совокупность сведений о чем-либо. В теории техноэволюции – объективно существующая и закрепленная на определенном материальном носителе формализованная прескриптивная система воспроизводства реальностей. При этом, прескриптивная понимается как предписываемая, обязательная, априорно установленная, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции.

Информценоз – документ (если элемент – словоформа) или система документов (если элемент – выделяемый документ или его часть), методологически в процессе исследования описываемые ранговым или видовым распределением.

Инфотип – упорядоченный полный комплекс качественных и количественных признаков (закрепленных документально), отражающий вид выпускаемого изделия.

Инфраструктура – совокупность отраслей народного хозяйства, обеспечивающих общие условия функционирования экономики и жизнедеятельности людей. В более узком контексте – система всестороннего обеспечения процесса функционирования техноценоза. Может рассматриваться как подчиненная система, замкнутая в самом техноценозе, а может как более широкая, общая для совокупности техноценозов, расположенных на одной территории.

Иррационализм – направление в околонаучной философии, отрицающее возможность разумного логического познания действительности, признающее основным видом познания инстинкт, откровение, веру.

Искусственный интеллект – узкое понятие, определяющее способность небиологического процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека. В широком смысле можно вести речь об интеллекте биологическом или техническом как мыслительной способности биологических и/или технических систем осуществлять сложную рассудочную деятельность.

Исследование – способ научного познания, заключающийся в получении новых знаний об объективной реальности с помощью логических умозаключений или экспериментов.

Исследование операций – в самом широком плане определяется как научное направление, нацеленное на обоснование рациональных способов организации человеческой деятельности; прикладное научное направление, изучающее методы количественного обоснования принимаемых решений.

Канон – правило, положение какого-либо направления или учения; то, что твердо установлено, стало традиционным, общепринятым. В техноценологической теории каноническим считается гиперболическое Н-распределение с параметрами, соответствующими закону оптимального построения техноценозов.

Капитальный – главный, основной, очень важный, основательный; капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов и денежных средств, направленные на создание новых или реконструкцию старых основных фондов; капитальный ремонт технического изделия – ремонт, в процессе которого частично восстанавливается ресурс.

Кардинальный – самый важный, существенный, главный, крайний; кардинальное число – математический эквивалент понятия количества, применяемый как в случае конечных, так и бесконечных множеств.

Картограмма – специальная карта, показывающая штриховкой (различной густоты) или окраской (различной степени насыщенности) интенсивность какого-либо параметра в пределах каждой нанесенной на нее территориальной единицы. Картограмма нагрузок – карта, показывающая с помощью геометрических фигур (как правило, кругов) различной площади распределение электрических нагрузок по территории объекта электроснабжения, причем площадь фигуры в масштабе соответствует установленной или максимальной мощности в кВт.

Каста – группа видов (класс), где каждый вид представлен равным количеством особей; подмножество особей (элементов) ценоза, образованное равномощными популяциями; однородная каста представлена одной популяцией, неоднородная состоит из нескольких популяций.

Каста ноева – каста, где каждый вид представлен одной особью; образуется популяциями с мощностью, равной единице (подмножество уникальных популяций).

Каста саранчовая – самая мощная каста в ценозе; саранчовые виды – виды наибольшей численности; популяция наибольшей мощности.

Категорический императив – в классической философии Канта всеобщий обязательный нравственный закон, которому все люди, независимо от их происхождения, социального положения и т.д. должны подчиняться. «…Поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы»; «…Поэтому принцип: поступай по отношению к каждому разумному существу (к самому себе и другим) так, чтобы оно в твоей максиме было в то же время значимо как цель сама по себе, – есть в сущности то же, что и основоположение: поступай согласно такой максиме, которая в то же время содержит в себе свою общезначимость для каждого разумного существа» (И. Кант). В упрощенном варианте категорический императив формулируется следующим образом: поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие поступали по отношению к тебе. Как свидетельствуют многие исследователи из различных областей науки, категорический императив соответствует наиболее эффективному состоянию общественной социально-экономической системы. Для технократического подхода существенным является то, что кантовский категорический императив соотносится с разумным существом вообще (в т.ч. и вне планеты Земля, а также вне биологической реальности).

Категория – философское общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов, явлений объективного мира (материя, время, пространство, движение, причинность, качество, количество и т.д.); разряд, группа предметов, явлений, лиц, объединенных общностью признаков.

Квалиметрия – область науки, объединяющая методы количественной оценки качества продукции.

Кворум – установленное законом или уставом количество присутствующих на собрании или заседании, при котором их решения являются правомочными. Как правило, при решении текущих незначительных вопросов, кворумом является не менее половины списочного состава, а при решении ключевых вопросов – не менее двух третей. При решении вопросов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий на заседании диссертационных или ученых (научно-технических) советов, как правило, должно присутствовать не менее двух третей списочного состава совета.

Кибернетика – наука об общих законах получения, сбора, хранения, обработки и передачи информации, исследующая кибернетические системы, которые рассматриваются независимо от их материальной природы.

Классификация – система соподчиненных классов объектов (понятий, явлений) в какой-либо области, составленная на основе учета общих признаков объектов и закономерных связей между ними; может пониматься и как действие.

Кластер – класс, совокупность, группа предметов или явлений, обладающих общими признаками; в математической статистике – группа объектов, такая, что выполняется следующее условие: средний квадрат внутригруппового расстояния до центра группы меньше среднего квадрата расстояния до общего центра в исходной совокупности.

Кластер-анализ – методология автоматической классификации данных (кластеризации), не апеллирующая к их вероятностной природе, нацеленная на выявление вероятностной и геометрической природы обрабатываемых данных в условиях отсутствия соответствующей априорной информации; заключается в разделении исходной совокупности объектов на кластеры, характеризующиеся определенной внутригрупповой общностью в многомерном параметрическом пространстве.

Клеточная инженерия – метод конструирования клеток нового типа на основе их культивирования, гибридизации и реконструкции.

Клон – генетически идентичное потомство биологического организма; клетка-потомок или их группа, генетически идентичные предку. Клонирование в принципе невозможно в рамках чисто биологической реальности, а может осуществляться только с использованием техники.

Коадаптация – взаимная адаптация видов в ходе совместной эволюции.

Когерентность – в широком смысле – согласованность одного или нескольких процессов различной природы. В радиотехнике и оптике – согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. В техноценологической теории применяется для характеристики степени согласованности процессов функционирования техноценоза в целом и одного из его объектов в частности. Данное понятие применяется в следующих научных областях: радиотехника, оптика, медицина, теория баз данных, математическая статистика, социология, астрофизика, климатология, геология, экология, лингвистика, теория измерений, гидравлика, теплотехника и др.

Комплексный прогноз – прогноз, содержащий элементы поискового и нормативного прогнозов. Нормативные, поисковые и комплексные прогнозы могут быть по характеру отражаемых свойств или качественными, или количественными прогнозами; если прогноз использует системное представление объекта прогнозирования, он именуется системным прогнозом.

Континуум – непрерывность, неразрывность явлений, процессов; сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно; в ранговом анализе – непрерывное аналитически описываемое множество значений исследуемого параметра, а также множество параметров, описывающих виды и особи техноценоза.

Концепция – определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.

Корреляция – взаимосвязь, взаимозависимость, соотношение предметов и понятий; взаимообусловленность, взаимосвязь между двумя величинами или признаками.

Кортеж – нечеткая выборка объектов, выделенная из исследуемой совокупности и сопоставленная одному из объектов на основе определенного критерия «похожести».

Космогония – наука о возникновении и развитии Вселенной, галактик, звезд и планетных систем.

Космология – наука о Вселенной как едином целом, основанная на результатах наблюдений и исследований доступной ее части (Метагалактики).

Коэффициент когерентности – в техноценологической теории – отношение системного и гауссового интервалов параметрического распределения, которое рассчитывается для объекта и показывает степень согласованности процессов функционирования данного объекта по отношению к техноценозу в целом. Если коэффициент когерентности близок к единице, то можно говорить о согласованном функционировании. Кроме того, коэффициент когерентности является индикатором для выбора наиболее эффективного метода прогнозирования для рассматриваемого объекта. При сравнительно больших значениях коэффициента лучше работают G-методы, в противном случае – Z-методы.

Краткосрочный прогноз – прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования от 1-го месяца до 1-го года.

Кривая Н-распределения – некоторая кривая, соответствующая идеальной структуре ценоза и определяемая действием отбора. В более широком смысле – экспериментальное гиперболическое видовое или ранговое распределение.

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило оценки. Критерий оптимизации – способ определения и фиксации оптимума (обеспечивающего оптимальное состояние соотношения параметров, описывающих систему). Критерий оптимизации в широком смысле включает следующие взаимосвязанные компоненты: целевую функцию, алгоритм и ограничения.

Ксенотрансплантация – вживление органов животных человеку в медицинских либо каких-то иных целях.

Ламаркизм – первая концепция исторического развития биологической реальности, созданная великим французским ученым Ж.Б. Ламарком, согласно которой виды животных и растений постоянно изменяются главным образом под прямым воздействием меняющихся условий жизни; ламаркизм основан на признании изначальной целесообразности реакции особи на внешние воздействия, чем коренным образом отличается от дарвинизма; ламаркизм провозгласил эволюцию всеобщим законом живой природы, но не объяснил механизм эволюционного процесса. Своего рода эквивалентом ламаркизма в осмыслении техники и технической реальности является исповедуемое большинством современных философов учение Каппа о технике как продолжении органов чувств человека.

Ле Шателье принцип – принцип поддержания термодинамического равновесия. Внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, вызывает в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия. Объясняется наличием в термодинамической равновесной системе отрицательных обратных связей. Применяется при описании понятия устойчивости техноценозов.

Материал – исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия; предметы, вещества для изготовления продукции; классификационные химические соединения, простые тела, их композиции, сплавы, смеси, растворы, предназначенные для изготовления заготовок, деталей, узлов, агрегатов, машин и приборов, зданий и сооружений, а также для получения других материалов. В производстве материалы подразделяются на функциональные и конструктивные. Материалы измеряются в единицах массы, длины, поверхности, объема. Роль материалов может играть нечто материальное (излучение, поле, элементарные частицы и их потоки), измеряемое величинами, имеющими непрерывный характер (например, киловатт-час – кВт×ч).

Материя – философская категория, обозначающая объективную реальность, существующую в пространстве и времени, в виде веществ или полей; оформившаяся в момент Большого взрыва субстанция.

Матричный метод – метод прогнозирования, основанный на матричной интерпретации экспертных оценок связей отдельных аспектов.

Мегаценоз – взаимосвязанная совокупность ценозов более высокого системного уровня, обладающая ценологическими свойствами.

Меристический подход – метод исследования, предполагающий определение закономерностей, описывающих объект на основе индукции закономерностей, описывающих его элементы.

Метаболизм – обмен веществ в живых организмах, обеспечивающий их рост, жизнедеятельность, воспроизведение и контакт с окружающей средой. Метаболизм обеспечивается рядом ферментативных реакций расщепления и синтеза белковых молекул, в ходе которых происходит обновление клеточных структур и межклеточного вещества, накопление и расходование энергии, затрачиваемой на функционирование организма.

Метафизика – философское учение о наиболее общих основаниях бытия, в т.ч. существования человека, выраженных в отвлеченных, непосредственно не выводимых из опыта, понятиях; в некоторых философских школах – то же, что и онтология.

Метаценоз – доступная для наблюдения и осмысления на данном уровне развития науки совокупность ценозов.

Метод гармонических весов – метод прогнозирования, основанный на экстраполяции скользящего тренда, аппроксимируемого отрезками линии с взвешиванием точек этой линии при помощи гармонических весов.

Метод индивидуальной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на использовании в качестве источника информации оценки одного эксперта.

Метод интервью – метод индивидуальной экспертной оценки, основанный на беседе прогнозиста с экспертом по схеме «вопрос-ответ».

Метод исторической аналогии – метод прогнозирования, основанный на установлении и использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережающим первый в своем развитии.

Метод коллективной генерации идей – метод экспертной оценки, основанный на стимулировании творческой деятельности экспертов путем совместного обсуждения конкретной проблемы, регламентированного определенными правилами: запрещением оценки выдвигаемых идеи, ограничением времени одного выступления с допущением многократных выступлений одного участника, приоритетом выступления эксперта, развивающего предыдущую идею оценкой выдвинутых идей на последующих этапах, фиксацией всех выдвинутых идей.

Метод коллективной экспертной оценки – метод прогнозирования, основанный на выявлении обобщенной оценки экспертной группы путем обработки индивидуальных независимых оценок, вынесенных экспертами, входящими в группу.

Метод математической аналогии – метод прогнозирования, основанный на установлении аналогии математических описаний процессов развития различных по природе объектов с последующим использованием более изученного математического описания одного из них для разработки прогнозов другого.

Метод прогнозирования – способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. Методы прогнозирования являются основанием для методик прогнозирования.

Метод прогнозирования по опережающей информации – метод, основанный на использовании свойства научно-технической информации опережать реализацию научно-технических достижений в общественной практике.

Метод сценария – метод прогнозирования, основанный на установлении последовательностей состояний объекта прогнозирования при различных прогнозах фона.

Метод эвристического прогнозирования – метод прогнозирования, основанный на построении и последующем усечении дерева поиска экспертной оценки с использованием эвристических приемов и логического анализа прогнозной модели.

Метод экспертных комиссий – метод экспертной оценки, основанный на объединении в единый документ экспертных оценок прогнозов отдельных аспектов объекта, разработанных соответствующими экспертными группами.

Метод экспоненциального сглаживания – метод прогнозирования, основанный на построении экстраполирующей функции с использованием экспоненциального убывания весов ее коэффициентов.

Методика прогнозирования – совокупность методов и правил разработки прогнозов конкретных объектов.

Механицизм – ошибочное философское учение, сводящее все качественное разнообразие форм движения материи к механическому движению, а все сложные и многообразные закономерности движения – к законам механики.

Минимакс – оптимальное (гомеостатическое) состояние системы, предполагающее достижение максимального положительного эффекта при минимальных затратах. Применительно к техноценозу описывается системой уравнений закона оптимального построения техноценозов.

Многомерный прогноз – прогноз, содержащий несколько качественных или количественных характеристик объекта прогнозирования.

Модификация – изменение фенотипа в пределах нормы генотипа.

Морфологический метод – метод прогнозирования, основанный на выявлении структуры объекта прогнозирования и оценке возможных значений ее элементов с последующим перебором и оценкой вариантов сочетаний этих значений.

Мутагенез – процесс образования мутаций.

Мутация спонтанное естественное или вызванное искусственно с помощью техники, наследуемое изменение генетического материала, приводящее к изменению тех или иных признаков биологического организма.

Нанотехнология – бурно развивающаяся технология, основанная на манипуляции отдельными атомами и молекулами.

Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на рациональное получение новых знаний об окружающей реальности и включающая в себя все условия и моменты этого процесса: ученых, научные организации и оборудование, методологию, понятийный и категориальный аппарат, систему научной информации, а также всю сумму наличных знаний, выступающих в качестве предпосылок, средств или результатов исследовательской деятельности.

Научная гипотеза. Научную задачу иногда формулируют как научную гипотезу исследования. При этом аспекты задачи свертываются в одну фразу, в которой предполагается, что объект исследования обладает некоторыми пока неисследованными свойствами (первый аспект теоретической актуальности), учет которых путем разработки специальной новой методологии (второй аспект теоретической актуальности) позволит устранить существующие недостатки предмета исследования и тем самым заложить теоретические основы для достижения цели исследования. С точки зрения конкретики и новизны к гипотезе предъявляются те же требования, что и к научной задаче.

Научная задача (проблема) – проблематика исследования, выражающаяся в виде ряда сложноподчиненных групп, включающих предмет исследования и требуемый научный результат. Как правило, формулировка научной задачи (проблемы) начинается со слова «Развитие...», после которого называется предмет, на который направлено исследование. Затем после связующего словосочетания «... отличающееся тем, что...» излагаются конкретные научные аспекты, обязательно обладающие новизной. Научная задача (проблема) отражает то, что сегодня теоретически и практически актуально, но ранее не было решено. Главным является то, что при формулировании научной задачи (проблемы) основной упор следует делать на отражении аспектов, ранее определенных в процессе обоснования теоретической актуальности исследования, подчеркивая, при этом, конкретный вклад в научную теорию, то есть методологию исследования (последние два понятия являются синонимами). Научная задача, как правило, посвящается развитию одного из разделов существующей теории. В процессе разрешения научной проблемы, как правило, путем решения системы научных задач создается новая теория.

Научное познание – процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта (биологической и/или технической реальности), результатом которого является новое знание о мире. Научному познанию присущи логическая обоснованность, доказательность, воспроизводимость познавательных результатов.

Научно-технического прогресса узловые точки – виды человеческой деятельности, воздействие на которые определяет эволюцию техники и технологии.

Научный аспект – значимая часть предметной области, определенная (в результате предыдущих или настоящих исследований) как перспективная для развития научной методологии с целью: удовлетворения спонтанно возникших познавательных потребностей исследователя; устранения внутренних чисто теоретических противоречий собственно предметной области; устранения противоречия, определенного на стадии оценки практической актуальности.

Начала термодинамики – закон сохранения энергии (первое начало) и закон возрастания энтропии (второе начало). Суть закона сохранения энергии в применении к техноценозам заключается в том, что суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия, из которых состоит техноценоз, в совокупности с суммарными энергетическими затратами, необходимыми для обеспечения их эксплуатации, в энергетическом выражении всегда равны совокупному полезному эффекту, который можно извлечь в процессе функционирования данного техноценоза. Закон возрастания энтропии применительно к техноценозам заключается в том, что энтропия естественно развивающегося техноценоза возрастает и достигает максимума, когда суммарные энергетические ресурсы, воплощенные в технические изделия при их изготовлении, при наибольшем возможном разнообразии видов, распределены равномерно по популяциям техники, то есть произведение энергетического ресурса, необходимого для изготовления одного изделия, на их количество в техноценозе есть величина постоянная для всех видов.

Негэнтропия – мера термодинамического состояния систем, обратная энтропии. Характеризует степень удаления системы от равновесия.

Нейрон – нервная клетка; основная структурная и функциональная единица нервной системы биологического организма. Нейроны проводят нервные импульсы от рецепторов в центральную нервную систему (чувствительные нейроны), от центральной нервной системы к исполнительным органам (двигательные нейроны), соединяют между собой несколько других нервных клеток (вставочные нейроны).

Неогенез – правка генетического кода с целью задействования в построении биологического организма аминокислот, существующих в природе, но никогда не использовавшихся земными биологическими формами.

Номенклатура – перечень, совокупность названий, терминов какой-либо отрасли знаний. Применительно к технической реальности – официально утвержденная совокупность обозначенных в рамках какой-либо системы наименований видов техники, предлагаемых к использованию в отдельной отрасли хозяйства или территориальном образовании.

Ноосфера – сфера разума; часть солнечной системы, которая несет на себе печать «разумной» деятельности человека.

Нормативный прогноз – прогноз, содержанием которого является определение путей и сроков достижений объекта прогнозирования в будущем.

Нормирование – процедура оптимального управления ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении статистических параметров (прежде всего эмпирического среднего и стандарта) кластеров техноценоза, выделенных на ранговом параметрическом распределении по исследуемому функциональному параметру. Кластеризация объектов техноценоза осуществляется методами кластерного анализа и позволяет выделить группы объектов, которые на определенном временном интервале потребляют ресурс сходным образом. Статистически внутри кластера функциональные параметры должны распределяться по нормальному закону. Процедура нормирования в сочетании с прогнозированием позволяет предъявлять объектам научно обоснованные нормы расходования ресурсов. Классические процедуры кластер-анализа, будучи применены в рамках процедуры нормирования объектов техноценоза, усредняют анализируемый параметр в переделах кластера на основе гауссовой математической статистики и тем самым не учитывают системный ресурс параметрического кластера техноценоза. Устраняется данный недостаток в рамках процедуры ASR-анализа, являющейся тонким дополнением к нормированию. Следует различать процедуры нормирования потребления ресурсов (здесь – просто нормирования), как процедуры оптимального управления ресурсами техноценоза, и параметрического нормирования, как процедуры оптимального управления номенклатурой техноценоза.

Ноу-хау – технические знания и практический опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового и иного характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспечены патентной защитой. Ноу-хау могут включать коммерческие секреты, незапатентованные технологические процессы и прочую информацию производственного и торгового характера, недоступную широкой общественности. Эта информация может быть независимой по отношению к патентам или же необходимой для их использования. Элементами ноу-хау могут быть всевозможные руководства к использованию, спецификации, формулы и рецептура, документация, схемы организации производства, характеристики технологического процесса.

Нравственность – совокупность норм, определяющих поведение человека, само его поведение, моральные свойства. В наиболее общем смысле – абсолютная объективная система норм, определяющая поведение разума (биологического или технического), соответствующее вектору эволюции мира (в частности, закону сохранения энергии и принципу максимума энтропии).

Объект – философская категория, обозначающая объективную реальность, внешний мир, существующий вне нашего сознания и независимо от него; предмет, явление, на который направлена какая-либо деятельность. В неживой реальности – единичная материальная структура, формально отграниченная в субстанциальном континууме реальности. В биологической реальности – единичный организм, популяция или любая их совокупность, выделяемые территориально, генетически или трофически. В технической реальности – любая выделенная техническая целостность, которая исследуется, проектируется, оценивается, создается (строится) и эксплуатируется как некоторая общность, выделяемая территориально, юридически, гносеологически. В более узком контексте рангового анализа – пространственно-технологический кластер, подсистема техноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью с точки зрения общности управления, технологии, территории, потребления ресурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа или больница в городе, подразделение в организации, цех на заводе, магазин в торговой сети, батальон или рота в группировке войск и т.д.).

Объект исследования – реально (объективно) существующие система, процесс или явление, порождающие значимую для практики проблемную ситуацию и избранные для исследования.

Объект прогнозирования – система, процесс или явление, на которые направлена познавательная и практическая деятельность субъекта прогнозирования. В зависимости от природы объекта различают: социальные, научно-технические, экономические, экологические и другие объекты прогнозирования; в зависимости от возможности воздействия на него субъекта прогнозирования – управляемые и неуправляемые.

Ограничения – система ограничивающих требований к параметрам, варьируемым в процессе оптимизации, а также собственно к алгоритмическим процедурам.

Одномерный прогноз – прогноз, содержащий одну качественную или количественную характеристику объекта прогнозирования.

Ожидаемый результат исследования – результат использование прогностической информации, полученной на основе сопоставления данных поискового и нормативного прогнозирования, для повышения обоснованности целей и решений, в т.ч. планов, программ, проектов.

Оперативный прогноз – прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования до 1-го месяца.

Оптимальное управление управление, позволяющее достичь требуемого результата наилучшим образом в соответствии с критерием эффективности.

Оптимальное управление электропотреблениемнаправленное на энергосбережение обязательное для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты техноценоза посредством методов макропланирования, прогнозирования и нормирования с учетом ТЦ-критерия.

Оптимальный – наилучший с точки зрения выбранного критерия оптимальности в рамках определенных ограничений.

Оптимизация – процесс выбора наилучшего из возможных вариантов; приведение системы в наилучшее состояние, движение к оптимуму.

Оптимизация номенклатурная – целенаправленное изменение набора видов техники (номенклатуры), устремляющее видовое распределение техноценоза по форме к каноническому (образцовому, идеальному).

Оптимизация параметрическаяцеленаправленное изменение параметров отдельных видов техники, приводящее техноценоз (в т.ч. и с точки зрения его номенклатуры) к более устойчивому и эффективному состоянию.

Особь – объективно выделенный, принципиально неделимый элемент реальности, являющийся носителем и/или воплощением генотипа (необходимого и достаточного комплекса наследственной информации), обладающий уникальными особенностями и функционирующий в индивидуальном жизненном цикле.

Отбор – реализация критерия предпочтительности (в эволюционном плане всегда носит векторизованный характер на усложнение, увеличение классификации, ускорение, повышение интеллектуализации и автономности, увеличение энтропии).

Панспермия – гипотеза о существовании обмена зачатками биологической жизни между планетами. Основана на высокой устойчивости некоторых микроорганизмов и их спор к высокому вакууму, сверхнизким температурам, радиации и другим космическим воздействиям. Из этих свойств организмов, согласно панспермии, вытекает возможность внеземного (космического) возникновения земной жизни.

Парадигма – признанные всеми научные достижения, способ организации научного знания, которые в течение определенного времени дают научному сообществу определенное видение мира, модель постановки проблем и их решения. Смена парадигм происходит в ходе научных революций.

Параметр – признак, характеризующий какое-либо явление, определяющий его оценку; величина, входящая в выражение, значение которой является постоянным в пределах рассматриваемой задачи. В ранговом анализе – величина, характеризующая какое-либо свойство технического вида или изделия, количественная форма показателя. Различают параметры: видообразующие, характеризующие виды технических изделий с точки зрения их предназначения, и функциональные, характеризующие особи с точки зрения эффективности их функционирования и затрат на всестороннее обеспечение.

Параметрический синтез. Разновидностью параметрического нормирования в техноценозе является параметрический синтез, под которым понимается процедура формирования оптимальной номенклатуры техноценоза, заключающаяся в установлении связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет получить оптимальное видовое разнообразие техники. Суть параметрического синтеза заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги. В отличие от процедуры параметрического нормирования, где ранговые распределения строятся на основе обработки статистических данных по реально существующему техноценозу, в процедуре параметрического синтеза ранговые распределения генерируются на основе численной реализации уравнений закона оптимального построения техноценозов с учетом параметрических ограничений. Данные ограничения первоначально позволяют построить ранговые параметрические распределения, соответствующие ресурсным требованиям объектов техноценоза по рассматриваемым ключевым параметрам. Затем осуществляется построение рангового видового распределения, соответствующего исходным ранговым параметрическим. При этом соответствие между распределениями устанавливается на основе следующего из закона оптимального построения техноценозов принципа обратной связи между величиной параметра и численностью. Далее устанавливается связь между видовым и параметрическим рангами техноценоза. В заключение итерационным методом реализуется многомерный оптимизационный процесс, в ходе которого путем подбора (из имеющейся в распоряжении номенклатуры) видов техники формируется видовое разнообразие техноценоза, соответствующее закону оптимального построения техноценозов. Оптимизационный процесс может быть существенно упрощен, если в ходе синтеза будет учитываться только один ключевой видообразующий параметр.

Параметрическое нормирование – процедура оптимального управления номенклатурой техноценоза, заключающаяся в установлении фундаментальной связи между ранговым видовым и ранговыми параметрическими распределениями, что позволяет формировать систему ограничивающих требований к основным параметрам и численности видов техники, нацеленную на стабильное развитие техноценоза. Суть параметрического нормирования заключается в том, что в совмещенной системе координат строятся ранговое видовое и ранговые параметрические распределения, а также график, связывающий видовой и параметрический ранги техноценоза. Полученная номограмма позволяет, задавшись требованиями по численности вида в техноценозе, определить целесообразные значения его видообразующих параметров, либо наоборот, зная параметры, формулировать рекомендации по мощности популяции данного вида.

План-проспект – отвечающий требованиям системности перечень названий глав, параграфов, пунктов и подпунктов, естественным образом вытекающих из главных атрибутов исследования (объект, предмет, цель, научная задача) и составляющих необходимую и достаточную группу с точки зрения полного раскрытия темы исследования. Как правило, названия глав созвучны задачам. Названия параграфов внутри каждой из глав должны составлять необходимую и достаточную группу с точки зрения полного раскрытия названия главы. То же относится к названиям пунктов и подпунктов. Требование системности при формировании план-проспекта является основным. Системность в формулировках проявляется по ключевым словам (словосочетаниям) и смыслу. План-проспект, будучи взят сам по себе, должен, во-первых, свободно читаться с точки зрения правил фразеологии и, во-вторых, представлять собой неповторимую композиционно законченную смысловую единицу.

Платонизм – учение великого древнегреческого философа Платона и его последователей (неоплатонизм), согласно которому действительным и истинным предметом познания являются сверхчувственные идеи, составляющие в своей совокупности основу бытия; материальные предметы существуют благодаря реализации в них идеи; наивысшая идея – идея блага или Бога. Учение Платона представляет собой первую последовательную разработку объективного идеализма. Платонизм заложил основы абстрактного мышления, научного миропонимания и рационального мировоззрения, чем оказал ключевое влияние на процесс зарождения науки как таковой. Подавляющее большинство крупнейших ученых античности, средних веков, возрождения и современности из самых различных областей науки считали себя в той или иной степени последователями учения Платона.

Пойнтер-точка – значение аргумента, при котором функция видового распределения строго равна единице.

Показатель – мера, отражающая свойство объекта или процесса. По степени общности различают частные показатели, отражающие простые свойства, и интегральные показатели, описывающие комплексные свойства. По функциональности различают показатели, отражающие положительный эффект и показатели, отражающие затраты. Количественно показатели выражаются размерными параметрами.

Показатель эффективности – мера, отражающая особое комплексное свойство, показывающее возможность получения максимального положительного эффекта при минимальных затратах. Как правило, он записывается как отношение нормированного интегрального показателя качества к нормированному интегральному показателю затрат. Математическая запись показателя эффективности с указанием граничного значения, соответствующего оптимальному состоянию, называется целевой функцией оптимизации.

Понятие – одна из форм отражения окружающей реальности на ступени познания; форма (способ) обобщения предметов и явлений; мысль (умозаключение), представляющая собой обобщение (и мысленное выделение) предметов или явлений определенного класса по их специфическим (в совокупности отличительным) признакам. Научное понятие, как правило, представляет собой логическое обобщение ключевых явлений и процессов, составляющих методологическую основу научной теории.

Популяция – группа технических особей одного вида в составе техноценоза. Мощность популяции – ее численность.

Постулат – предпосылка, положение, не обладающее самоочевидностью, но принимаемое в данной науке в качестве исходного без доказательств.

Потенциал энергосбереженияполученная в результате моделирования на расчетную глубину времени абсолютная разница (в кВт×ч) между электропотреблением техноценоза без реализации энергосберегающих мероприятий и процедур, с одной стороны, и электропотреблением, полученным в результате внедрения методологии оптимального управления электропотреблением на системном уровне с реализацией комплекса технических и технологических мероприятий, – с другой. Следует понимать принципиальную онтологическую и гносеологическую разницу в применении понятия «потенциал энергосбережения» к техноценозу, взятому в целом, с одной стороны, и отдельному объекту или изделию – с другой.

Потребитель электроэнергии – в научно-техническом смысле: функционально законченная система, предназначенная для преобразования электроэнергии в другие виды энергии; в юридическом смысле: лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных бытовых и/или производственных нужд.

Предмет исследования – область существующей научной теории, находящаяся в границах методологии отражения объекта и определяющая тему исследования.

Прескриптивныйпредписываемый, обязательный, априорно установленный, но не за счет какой-либо субъективной воли, а объективно, как результат предшествующей естественной эволюции.

Прием прогнозирования – одна или несколько математических, логических или других операций, направленных на получение конкретного результата в процессе разработки прогноза.

Принцип вариантности – принцип прогнозирования, требующий разработки вариантов прогноза исходя из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели в нормативном прогнозировании и вариантов прогнозного фона.

Принцип непрерывности – принцип прогнозирования, требующий корректировки прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данных об объекте.

Принцип рентабельности – принцип прогнозирования, требующий превышения экономического эффекта от использования прогноза над затратами на его разработку.

Принцип системности – принцип прогнозирования, требующий обязательной взаимосвязанности и соподчиненности прогнозов объекта прогнозирования и прогнозного фона, а также их элементов с учетом обратных связей.

Принцип согласованности – принцип, требующий согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода упреждения.

Природа. В узком смысле – окружающий нас биологический мир. В широком смысле – естественный окружающий мир в совокупности с объективно протекающими материальными процессами; синоним Абсолютной идеи, Вселенной.

Проблема – взаимосвязанная совокупность теоретических и практических вопросов, требующих разрешения, исследования.

Проблематика исследования – лаконично и точно сформулированная задача работы, отражающая взаимосвязанную совокупность ключевых теоретических и практических вопросов, требующих разрешения, отработки, исследования. Проблематика исследования на уровне кандидатской диссертации, как правило, формулируется в форме научной задачи или научной гипотезы, на уровне докторской диссертации – в форме научной проблемы (системы научных задач).

Прогнозированиепроцедура оптимального управления ресурсами техноценоза, заключающаяся в определении вероятных значений функциональных параметров в обозримом будущем. Применительно к объектам техноценоза может осуществляться G-методами (основанными на гауссовой математической статистике), Z-методами (основанными на ципфовой математической статистике) и синтетическими GZ-методами, сочетающими достоинства тех и других методов. GZ-прогнозирование предполагает выполнение предварительной процедуры верификации, реализуемой методами GZ-анализа техноценоза, в основе которого лежит процедура оценки системного параметрического ресурса кластеров объектов. Прогнозирование может выполняться на основе статической модели, корректно отражающей процесс потребления ресурса техноценозом на год вперед. Динамическое стохастическое моделирование, учитывающее вероятные изменения в системе исходных данных, позволяет осуществлять эффективный прогноз потребления ресурса техноценозом на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет).

Прогнозирование по функции с гибкой структурой – метод прогнозирования, основанный на использовании экстраполирующей функции, вид и параметры которой подбираются в процессе ретроспективного анализа исходного динамического ряда из некоторого множества возможных функций.

Прогнозная интерполяция – метод прогнозирования, основанный на математической интерполяции, при котором выбор интерполирующей функции осуществляется с учетом условий и ограничений развития объекта прогнозирования.

Прогнозная модель – модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и/или путях и сроках их осуществления.

Прогнозная экстраполяция – метод прогнозирования, основанный на математической экстраполяции, при котором выбор аппроксимирующей функции осуществляется с учетом условий и ограничений развития объекта прогнозирования.

Прогнозный вариант – один из прогнозов, составляющих группу возможных прогнозов объекта прогнозирования.

Прогнозный фон – совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий и факторов, существенных для решения задачи прогноза.

Прогностическая модель – научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и/или об альтернативных путях и сроках их достижения.

Прогностичность теста – прогностическая валидность – вероятность соответствия результатов тестирования результатам последующей деятельности. Показатель, имеющий относительный характер.

Программное обеспечение – комплекс компьютерных программ, обеспечивающих обработку и/или передачу данных.

Продукт – овеществленный задокументированный результат научно-технической деятельности, предназначенный для удовлетворения человеческих и/или технических потребностей (как правило, технических).

Продукция – совокупность продуктов производства. Промышленная продукция классифицируется на продукцию, расходующую свой ресурс, и продукцию, расходуемую при использовании (сырье и природное топливо, материалы и продукты).

Проектирование – преобразование информации для получения документа, который генетически определяет или создание изделия (технологии, материала), или построение техноценоза, или прогнозы на перспективу (соответственно различаются: конструирование единичных изделий, оптимальное построение техноценозов, прогнозное проектирование в рамках отраслей).

Прокариоты – одноклеточные вирусы и бактерии, которые в отличие от эукариот не имеют ядра.

Простая линейная модель прогнозирования тренда – экстраполяционная статистическая модель, основанная на утверждении, что прогнозируемый параметр имеет некоторый основной уровень и увеличивается за каждый период на постоянную величину.

Пространственно-технологический кластер – объект, подсистема техноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью с точки зрения общности управления, технологии, территории, потребления ресурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа или больница в городе, подразделение в организации, цех на заводе, магазин в торговой сети, батальон или рота в группировке войск и т.д.). Следует отличать от параметрического кластера, получаемого на ранговом параметрическом распределении по результатам кластер-анализа.

Ранг – номер по порядку при расположении видов техноценоза в порядке снижения численности их популяций (видовой ранг) либо особей в порядке уменьшения отдельного параметра – массы, объема, стоимости и т.д. (параметрический ранг).

Ранговый анализ – метод исследования больших технических систем (техноценозов), имеющий целью их статистический анализ, а также оптимизацию, и полагающий в качестве основного критерия форму видовых и ранговых распределений. Включает стандартные процедуры параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов. Более тонкий анализ рангового параметрического распределения позволяет существенно повысить эффективность рангового анализа. Он осуществляется в рамках следующих (так называемых «тонких») процедур: дифлекс-анализа (на этапе интервального оценивания), GZ-анализа (на этапе прогнозирования) и ASR-анализа (на этапе нормирования).

Распознавание образов – способность различать материальные и нематериальные объекты; раздел математики (информатики), разрабатывающий принципы и методы классификации и автоматической идентификации объектов, которые описываются конечным набором показателей.

Распределение – расположение элементов подмножества внутри множества; функция, ставящая в соответствие каждому значению дискретной случайной величины вероятность того, что величина принимает это значение; плотность вероятности непрерывной случайной величины.

Распределение видовое техноценоза – распределение Ципфа в частотной дифференциальной форме, устанавливающее непрерывную или дискретную упорядоченную взаимосвязь между множеством значений возможной численности особей техноценоза и количеством популяций, реально представленных в техноценозе данной фиксированной численностью. По сути, видовое распределение устанавливает основополагающую взаимосвязь между массовостью изделий различных видов в техноценозе и их разнообразием. Математически оно относится к гиперболическим устойчивым безгранично делимым распределениям.

Распределение гауссовое – вероятностное распределение, для которого выполняется центральная предельная теорема и закон больших чисел. Распределение Гаусса гауссово, но гауссовое распределение в общем случае не является распределением Гаусса. Статистическое распределение называется гауссовым, если зависимость его среднего и дисперсии от объема выборки не существенна в рамках данной конкретной исследовательской задачи.

Распределение гиперболическое – безгранично делимое распределение с характеристическим показателем больше нуля, но меньше двух. Н-распределение – идеальное видовое распределение, соответствующее закону оптимального построения техноценозов и моделируемое простыми сомножителями по их повторяемости при разложении факториала натурального числа. Качественное повышение эффективности функционирования народного хозяйства должно опираться на динамическую устойчивость структуры ценозов. Конструкторские, проектные и прогнозные решения должны учитывать ограничения Н-распределения: в норме 40 – 60% текста (общего количества особей) относится к саранчовым кастам. Это 5 – 10% словаря (общего числа видов). Приведенные цифры характеризуют устойчивость ценоза – сохранение (инерционность изменения) параметров во времени; медленный рост числа видов при увеличении выборки, отсутствие зависимости параметров распределения от выбранного семейства, исторического периода, времени года, ресурса, климатических зон и географического местоположения.

Распределение ранговое – убывающая последовательность значений параметров, упорядоченная таким образом, что каждое последующее число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие рангу (номеру по порядку).

Распределение ранговое техноценоза – полученное в результате процедуры ранжирования видов или особей техноценоза по какому-либо параметру распределение Ципфа в ранговой дифференциальной форме, по сути являющееся невозрастающей последовательностью значений самих параметров, поставленных в соответствие рангу. Различают ранговые распределения, в которых ранжируются: виды по количеству особей, которым они представлены в техноценозе (ранговые видовые); особи по значению видообразующего параметра (ранговые параметрические); особи по значению параметра, характеризующего процесс их функционирования (ранговые функциональные).

Распределение ципфовое – статистическое распределение, имеющее при больших значениях переменной вид распределения Ципфа. Распределение Ципфа ципфово, ципфовое же распределение в общем случае не является распределением Ципфа. Вероятностное ципфовое распределение гауссово при значениях показателя распределения Ципфа больше или равно двум и негауссово – при меньше двух. Статистическое ципфовое распределение с параметром больше или равно двум может быть негауссовым, если зависимость его среднего и дисперсии от объема выборки существенна в рамках данной конкретной исследовательской задачи.

Рациональный – разумный, целесообразный, логичный, научно обоснованный.

Региональный основной генерирующий комплекс – ограниченная в пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами взаимосвязанная трехуровневая совокупность основных источников электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения в комплексе с внешней энергосистемой или в изолированном режиме цель устойчивой генерации электроэнергии.

Региональный резервный генерирующий комплекс – ограниченная в пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами взаимосвязанная совокупность резервных источников электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения совместно с основным комплексом или автономно цель надежного электроснабжения потребителей особой категории.

Региональный электротехнический комплекс – ограниченная в пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами взаимосвязанная совокупность потребителей электроэнергии, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения цель оптимального управления электропотреблением.

Региональный электроэнергетический комплекс – ограниченная в пространстве и времени обладающая техноценологическими свойствами взаимосвязанная совокупность источников и потребителей электроэнергии, а также транспортно-сетевого хозяйства и системы материально-технического обеспечения, реализующая в единой системе управления и всестороннего обеспечения в комплексе с внешней энергосистемой или изолированно цель устойчивого электроснабжения потребителей региона.

Регрессионный метод – метод прогнозирования, основанный на анализе и использовании устойчивых статистических связей между совокупностью переменных-аргументов и прогнозируемой переменной функцией.

Редукционизм – сведение сложного к простому, составного к элементарному. В отличие от анализа редукционизм является ошибочным методом познания, т.к. игнорирует эмерджентность как атрибут систем.

Ресурсы – в общем случае – денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов. В ранговом анализе под ресурсом понимается вовлеченное в технологический процесс материальное средство (первичный элемент технической реальности), являющееся энергетическим или вещественным исходным продуктом для производства технических изделий (непосредственно либо опосредованно через оказание услуг), стандартизированное и измеряемое в физических единицах (кВт·ч, Гкал, куб. м, тонн у.т. и др.). Ключевым в данном понятии является то, что любой ресурс имеет эквивалент, соответствующий энергии (Дж), необходимой для его выработки или производства. Кроме того, в процессе оптимального управления техноценозом показатели потребления ресурсов объектами (реже – особями) выступают в качестве функциональных параметров, по которым строятся ранговые распределения.

Ряд параметрический – установившаяся совокупность последовательных значений взаимосвязанных параметров.

Ряд размерный – параметрический ряд главных параметров однородной продукции или технологических процессов.

Ряд типоразмерный – созданная на основе размерного ряда установленная совокупность взаимосвязанных значений параметров продукции или технологических процессов, существенно необходимых для их характеристики.

Самоорганизация – скачкообразный эволюционный процесс, переводящий открытую неравновесную систему, достигшую в своем развитии критического состояния, в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем сложности и упорядоченности по сравнению с исходным. Самоорганизация свойственна неживым, биологическим и техническим системам.

Семейство – таксономическая категория в систематике.

Синергетика – наука, исследующая процессы вынужденного и самопроизвольного возникновения порядка из хаоса, а также обратные процессы – хаотизации организованных структур. Важный объект синергетики – диссипативные структуры.

Синергетический эффект – результат взаимоусиления двух или нескольких факторов, воздействующих на один и тот же объект. При этом эффект совместного действия сильнее, чем каждого из факторов в отдельности (сверхсуммарный эффект). Синергетический эффект является атрибутом систем.

Синтез – метод научного исследования, сводящийся к соединению сродных объектов в систему и получению новых знаний на основе проецирования свойств составных частей на систему, а также выявления специфических системных свойств, не сводящихся к простой сумме свойств составных частей. В современной научной практике неотъемлем от анализа.

Система – совокупность объектов и отношений между ними, образующая единое целое и обладающая свойством эмерджентности (сверхсуммарным эффектом).

Система прогнозирования – система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирующая в соответствии с принципами прогнозирования.

Система электроснабжения – совокупность взаимосвязанных электроустановок, предназначенная для обеспечения потребителей электроэнергией в необходимом количестве и требуемого качества.

Системный доверительный интервал рангового параметрического распределения техноценоза – совокупность верхних и нижних доверительных границ, каждая из которых получается в результате статистической обработки выборки значений параметров, соответствующих данному рангу на протяжении определенного количества временных интервалов (независимо от объектов, которые «проходят» через ранг в процессе функционирования).

Словарь – упорядоченный перечень слов, символических имен или наименований с указанием их значений или толкований; структура данных, обеспечивающая доступ к данным по текстовому имени; перечень наименований всех видов ценоза.

Случайность. В философии – категория, выражающая отношение к основанию (сущности) процесса его отдельных форм (проявлений). При этом полагается, что случайность имеет свое основание не в сущности явления, а в воздействии на него других явлений; что это то, что может быть, а может и не быть, может произойти так, а может и иначе. В ряде концепций рассматривается как форма, за которой скрывается непознанная закономерность. В математике рассматривается как определение класса событий, которые при осуществлении некоторого комплекса условий иногда происходят, а иногда не происходят. В алеатике (науке о случайности) рассматривается как атрибут объектов материального мира, отражающий континуальность параметров и фрактальность систем отсчета, а также имеющий следующие возможные причины: 1) непонятая закономерность; 2) скрещение несогласованных процессов; 3) уникальность; 4) неустойчивость движения; 5) относительность знания; 6) имманентная случайность; 7) произвольный выбор. При исследовании объектов техноценологического типа мы, в той или иной степени, имеем дело с причинами пятого и седьмого типов. Случайным в широком смысле является сочетание (именно фиксированное сочетание) видов технических изделий, составляющих техноценоз, если мы его рассматриваем среди большого количества других подобных техноценозов. Судить о статистическом (и далее – вероятностном) распределении данных сочетаний можно лишь полномасштабно исследовав поведение техноценозов в более общем таксономическом образовании – метаценозе (доступной для исследования в данный момент времени совокупности техноценозов). В узком смысле случайной является форма видового распределения, описывающего номенклатуру техноценоза, что делает случайной величиной значение соответствующего формального параметра. С другой стороны, если рассматривать совокупность одноименных параметров технических изделий (особей) отдельного техноценоза как выборку из параметрического пространства, то значение фиксированного параметра конкретного технического изделия может рассматриваться как случайная величина, а саму выборку в этом случае можно описать как статистическое распределение.

Согласованный прогноз – среднее всех прогнозов развития системы, сделанных экспертами – аналитиками.

Среднесрочный прогноз – прогноз с периодом упреждения для объектов прогнозирования от 1 года до 5 лет.

Стандартизация – деятельность, заключающаяся в нахождении типовых решений для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики; установление и применение норм, требований и правил с целью упорядочения деятельности.

Статистический метод – метод прогнозирования, основанный на построении и анализе динамических рядов характеристик объекта прогнозирования и их статистических взаимосвязей.

Статистическое распределение – возникающая при эмпирическом описании выборки конечного объема из генеральной совокупности дискретная зависимость между частотами проявления случайных величин и значениями самих величин (частотная форма распределения) либо между значениями величин и рангами, определяемыми после операции упорядочения по убыванию величин (ранговая форма распределения).

Стволовые клетки – клетки, входящие в состав постоянно обновляющихся тканей и способные развиваться в различных направлениях (в пределах исходной тканевой дифференциации).

Стиль научного мышления – принятый в научной среде способ постановки научных проблем, аргументации, изложения научных результатов, регулирующий вхождение новых идей в науку, формирующий соответствующий тип исследователя.

Странный аттрактор – область фазового пространства, попадая в которую системы теряют динамическую устойчивость и равномерно заполняют своими траекториями все фазовое пространство.

Стратегия – общий, всесторонний план достижения глобальных целей.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность; строение, внутреннее устройство, сложение.

Субъект философская категория, обозначающая самоидентифицирующего носителя сознания, воли, индивидуальных свойств, состояний и действий.

Сукцессия – постепенные, как правило, необратимые изменения флористического состава и структуры растительного сообщества. Первичные и восстановительные сукцессии идут самопроизвольно, подчиняясь закономерностям взаимодействия растений и изменяемой ими среды. Антропогенные – имеют характер вынужденных изменений.

Сценарий в прогнозировании – система предположений о течении изучаемого процесса, на основе которой разрабатывается один из возможных вариантов прогноза; используется также в истории, теории биологической эволюции, космогонии и др.

Таксис. В биологии – предопределенные эволюцией двигательные реакции свободно передвигающихся низших растений и животных, а также отдельных клеток и частей клеток под влиянием одностороннего раздражения. В технической реальности – зачастую неосознанное, объективное стремление проектировщика (человека и/или техники), при разработке нового технического вида, к соответствию системе параметров, удовлетворяющих требованиям, диктуемым законом информационного отбора. В этом смысле таксис является повседневным фактором техноэволюции и реализуется посредством трансцендентной системы обязательных для выполнения в процессе проектировании законов, правил, норм, требований.

Таксон – группа дискретных объектов, связанных той или иной степенью общности свойств и признаков и благодаря этому дающих основание для присвоения им определенной таксономической категории.

Таксономические категории – систематические категории, понятия, применяемые в таксономии для обозначения соподчиненных групп объектов (таксонов). Для определенной реальности строится система таксономических категорий, которая должна давать полное описание этой реальности с точки зрения ее иерархического строения.

Таксономия – теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение.

Текст – связанная, компактная, воспроизводимая последовательность знаков и образов, которая развернута во времени, выражает некоторое содержание и обладает смыслом, в принципе доступном пониманию; существующий де-факто (неупорядоченный) перечень особей ценоза.

Телематика – объединение различных информационных систем с компьютерными устройствами для интегрированной обработки и передачи информации.

Телеология – философская концепция, полагающая, что всякое развитие в окружающей реальности является целесообразным и служит осуществлению заранее предопределенных целей.

Телепортация (квантовая) – передача квантового состояния одного объекта другому удаленному объекту.

Тема исследования – лаконичная уникальная формулировка, которая обязательно должна отражать предмет исследования (зачастую с упоминанием объекта) и научную задачу (с опорой, прежде всего, на ожидаемый вклад в теорию, т.е. – научную методологию). Очевидно, что правильно сформулированная тема научной работы уникальна, принципиально неповторима (причем, ни в прошлых, ни в настоящих, ни в будущих исследованиях).

Теория – обобщение опыта, общественной практики, отражающее объективные закономерности развития окружающей реальности; совокупность обобщенных положений, образующих какую-либо науку или ее раздел; совокупность научных положений, учение о каких-либо явлениях, фактах.

Термин – слово или сочетание слов, точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке.

Термодинамика – раздел физики, в котором изучаются наиболее общие свойства систем, находящихся в состоянии теплового равновесия, и процессы перехода между такими состояниями, сопровождаемые превращением теплоты в другие виды энергии.

Технарий – обладающий технократическим мышлением специалист в технических и других науках; непосредственный участник цикла научно-технического процесса (цикла техноэволюции), участвующий в документальном обеспечении или непосредственном создании документально определенного продукта (особенно – техники, технической технологии, технического материала) на базе действующей техники, используемой технологии, применяемых материалов при неизбежных отходах (техноэкологическом воздействии на окружающее неживое, биологическое, техническое); построе­нии (проектировании и строительстве) промышленного или административно­го технического ценоза, всестороннем обеспечении функционирования (эксплуатации, об­служивании, ремонте и утилизации) и развития (модернизации, перевооружении, ликвидации); информационном отборе – оценке действенности техноценоза (качества продукции и качества жизни) и принятии прогностических решений.

Технетика – фундаментальная наука о технической форме существования материи, о наиболее общих законах техники, технической реальности и техноэволюции, а также о построении техноценозов и управлении ими. В узком смысле технетика – часть технической реальности, которая как целостность включает функционирующую технику (установленные изделия), реализуемую технологию, используемые материалы, изготовляемые изделия (продукцию), появляющиеся отходы. Важнейшим обобщением технетики является представление об эволюции техники и технологии (техноэволюции) и ее законах. Необходимость в междисциплинарной науке о технике и технологии остро ощущается. И такая наука формируется под разными названиями: философия техники, техниковедение, техникознание и др. Системно-инженерное творчество, связывающее инженерное творчество, проектирование, научный подход, фундаментальные знания с нравственными критериями, предлагает эффективные пути для ускорения техноэволюции в направлении, обеспечивающем выживание человека. Таксономические подразделения технетики укрупненно соответствуют отраслям народного хозяйства (специальностям).

Техника. Под техникой в наиболее широком смысле понимается совокупность средств сознательной деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания производственных и иных потребностей. В прикладном плане инженерного творчества техника – это исходные продукты (материалы и субстрат, прошедшие первичную обработку и соответствующие стандартам); здания и сооружения (строения, возведенные в соответствии с утвержденными проектами и планами); технические изделия (нефункционирующие простые системы, изготовленные на основе норм и стандартов); технические объекты (функционирующие сложные системы, созданные в соответствии с проектами и стандартами); отходы производства (элементы и поля, соответствующие стандартам и подготовленные к утилизации).

Техническая реальность. В рамках технократической парадигмы – стоящая в ряду «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая», объективно существующая всеобщая, самоэволюционирующая форма материи, субстанциальными элементами которой являются технические и биологические особи, обладающие существенной особенностью в приспособленности к творческому преобразованию реальностей, сопровождающемуся возникновением новых признаков, а системной формой организации выступают техноценозы, онтологическая сущность которых заключается в наличии между техническими изделиями взаимосвязи, реализующей информационный отбор и тем самым создающей побудительные предпосылки к преобразованию реальностей. Конечной формой развития технической реальности является реальность гипертехническая.

Технобиологическое многообразие – увеличение разнообразия биологических видов при помощи техники.

Техногенез – происхождение, возникновение, процесс образования элементов технической реальности.

Технознание – целостная система знаний о технике, технологии и техносфере (система знаний о технике).

Технократия – слой высококвалифицированных специалистов, принимающих участие в управлении производством, разработке и осуществлении экономической политики государства.

Технология – обусловленные состоянием знаний и социально-экономической эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом; документально определенная совокупность применяемых для получения готовой продукции методов и процессов (включая контроль) обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материалов и изделий, а также приемы, способы и операции, связанные с транспортировкой, складированием, хранением.

Техносфера – преобразованная технической реальностью оболочка Земли, состав, структура, энергетика и эволюция которой определяются совокупностью действия неживой природы, биологических организмов, человека и техники.

Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединенных слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных технических изделий и многообразием решаемых задач. Взаимосвязанность техноценоза определяется единством конечной цели, достигаемой с помощью общих систем управления, обеспечения и др. Оптимальное управление техноценозом является особой процедурой и реализуется посредством ТЦ-оптимизации.

Техноцентризм – воззрение, согласно которому закономерности глобальной эволюции, в частности, закон информационного отбора, превращают техническое интеллектуальное в центр мироздания; техника диктует – человек исполняет; техноценоз перестраивает социальное сущее в направлении, благоприятном для себя.

Техноэволюцияприводящий к иерархии форм и сущностей, обеспечивающей векторизованную направленность на непрерывное усложнение, процесс развития технической реальности, сопровождающийся количественными и качественными изменениями и реализующийся в условиях информационного отбора в результате взаимодействия двух противоположных тенденций, одна из которых ведет к получению принципиально новых, а другая – к закреплению существующих эволюционно полезных признаков технических изделий.

Техноэтика – система норм нравственного поведения разума (биологического или технического) в отношении технической реальности.

Товарная номенклатура – ассортимент товаров, обеспечивающий, благодаря разнообразию, максимально полное удовлетворение потребностей покупателя. Термин применяется как к модификации одного товара, так и к общему ассортименту различных товаров, выпускаемых фирмой.

Транзакт – гауссовая математическая схема, предназначенная для организации квазипараллелизма реализации событий в имитационной модели, характеризующаяся операторами входа, выхода, переходов и отражающая реальный процесс с помощью пространства состояний и системы фазовых траекторий.

Трансгенез – экспериментальный перенос существующих или искусственно синтезированных генов в другой геном.

Трансцендентный – недоступный познанию, запредельный по отношению к какой-либо сфере. В гносеологии – принципиально непознаваемый, противоположный имманентному, познаваемому. В технической реальности трансцендентными для управленца, исследователя и проектировщика являются техноценозы (при этом, отдельные изделия или пространственно-технологические кластеры остаются имманентными).

ТЦ-алгоритм – целенаправленная взаимосвязанная система процедур оптимального управления, осуществляемая ТЦ-методами в форме цикличной многолетней научно-технической политики.

ТЦ-критерий – реализуемая в рамках ТЦ-алгоритма минимизация потребления техноценозом энергетических ресурсов при условии сохранения основных функционально-технических показателей на уровне, не ниже требуемого (в данном случае мы имеем дело с практической реализацией соответствия уравнениям закона оптимального построения техноценозов).

ТЦ-метод – способ достижения цели, основанный на теории безгранично делимых гиперболических распределений и представлении об оптимальном состоянии техноценоза, соответствующем закону оптимального построения техноценозов, максимизирующем энтропию и приводящем форму рангового распределения к канонической.

ТЦ-оптимизация (оптимальное управление техноценозом) – обязательное для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты (пространственно-технологические кластеры) техноценоза посредством взаимосвязанных процедур рангового анализа: параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования и нормирования потребления ресурсов с учетом ТЦ-критерия.

Унификация обеспечение рационального единообразия разных видов объектов, один из методов стандартизации; сокращение разнообразия элементов относительно разнообразия систем, в которых они применяются. Унифицированный элемент предназначается для применения в нескольких системах. Унификация сама по себе не ведет систему к более устойчивому состоянию, а должна применяться совместно с процедурами ассортицы в общем процессе оптимального построения.

Управление. В толковых словарях русского языка под управлением, как правило, понимается руководство, направление, распоряжение кем-либо или чем-либо. Там же говорится, что управлять, это значит: 1) пользуясь какими-нибудь приборами и приемами, приводить в движение, направлять ход чего-либо; 2) руководить, распоряжаться деятельностью, направлять работу кого-либо или чего-либо; 3) направлять чьи-нибудь поступки, быть побудительной причиной, руководящим началом чего-либо. В более узком контексте оптимальное управление техноценозом (ТЦ-оптимизация) представляет собой обязательное для исполнения организационно-техническое воздействие на объекты посредством взаимосвязанных процедур рангового анализа: параметрического нормирования, интервального оценивания, прогнозирования, а также нормирования потребления ресурсов с учетом ТЦ-критерия, основанного на законе оптимального построения техноценозов. В техноценозе одновременно должны реализовываться методы управления двух системных уровней: 1) функциональное управление техническими изделиями в составе пространственно-технологических кластеров; 2) оптимальное управление техноценозом в целом. Суть оптимального управления техноценозом (речь идет о втором уровне) в значительной степени сводится к управлению процессом потребления ресурсов с целью получения максимального положительного эффекта при минимальных затратах на всестороннее обеспечение. Отдельные процедуры оптимального управления техноценозом на определенных этапах общего алгоритма направлены на изменение номенклатуры функционирующих технических изделий.

Устойчивость ценоза – свойство естественного развивающегося ценоза сохранять близкой к оптимальной и практически неизменной форму видовых и ранговых распределений; сохранение (инерционность изменения) параметров распределений ценоза во времени; медленный рост числа видов при увеличении выборки; отсутствие зависимости параметров Н-распределения от выбранного семейства, исторического периода, времени года, климатических зон и географиче­ского положения. В техноценозах задает возможность интервального оценивания, прогнозирования и нормирования процесса расходования ресурсов методами рангового анализа.

Фенотип – совокупность всех свойств и признаков особи на определенной стадии развития, сформировавшаяся в результате многолетнего взаимодействия генотипа с окружающей средой.

Филогенез – история развития вида.

Философия – в классическом понимании наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; система идей, взглядов на мир и на место в нем человека; система методологических принципов, лежащих в основе какой-либо науки. В современном понимании философия – это наука о наиболее общих законах эволюции окружающего мира в онтологической цепи реальностей: «неживая – биологическая – техническая – гипертехническая – …».

Флуктуация – случайное отклонение системы от равновесного состояния.

Функционал (единичный функционал) реальности – единичный отграниченный объект реальности, обладающий волей, имеющий цели, ощущающий или осознающий себя как уникальное единое, отдельное от остального мира (в неживой реальности функционал отсутствует, в биологической – это особь, в технической – добавляется техноценоз, в гипертехнической – гиперценоз).

Функционирование – проявление действия системы, осуществление в ней как различных внутренних процессов, так и процессов взаимодействия с окружающей средой.

Холистический подход – метод научного исследования, в рамках которого объект рассматривается как единое целое, и значимыми являются закономерности, отражающие данную целостность.

Целевая функция – математическая функция (функционал), представляющая собой зависимость (прописанную явно или скрытую в имитационном модельном алгоритме) показателя эффективности от параметров варьирования.

Цель исследования – создание и последующая реализация (на примере объекта с помощью усовершенствованного предмета исследования) методологии, разрешающей противоречие, определенное на стадии оценки практической актуальности работы. Именно в интересах достижения данной цели и разрешается противоречие, определенное на стадии оценки теоретической актуальности исследования.

Ценоз – надвидовой классификационный таксон, усложняющий стратификационную структуру мира в ряду «особь – вид – ценоз – реальность в целом» и предназначенный для фиксации материальных систем особого ценологического типа (космо-, био-, техно-, гиперценозов).

Ценологическая система (система ценологического типа) – ограниченная в пространстве и времени слабо взаимосвязанная система, спонтанно эволюционирующая к состоянию, характеризующемуся минимаксной энтропией распределения континуума параметрических ресурсов (одновременно: максимальной, при распределении ресурсов по популяциям, и минимальной – по особям).

Цефализация – развитие мозга в эволюционном процессе.

Частные задачи исследования – отвечающая требованиям системности совокупность кратких формулировок, естественным образом вытекающих из главных атрибутов исследования (объект, предмет, цель, научная задача) и составляющих необходимую и достаточную группу с точки зрения полного раскрытия темы исследования. Системность в формулировках задач проявляется по ключевым словам (словосочетаниям) и смыслу.

Человек – разумное существо; высший биологический организм; относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, виду Homo sapiens; обитает на третьей планете во вторичной системе желтого карлика класса G2V под названием Солнце, расположенного на периферии спиральной галактики типа Sb, называемой Млечный путь, в одном из доменов Метагалактики; является создателем, носителем и оценщиком технологии и тем самым выполняет ключевую роль в начальном процессе развития технической реальности.

Числа Фибоначчи – возрастающий натуральный числовой ряд 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.

Шкала – упорядоченная последовательность чисел, служащая для количественной оценки каких-либо величин.

Шкала измерения – сопоставленная совокупность, во-первых, эмпирической системы с отношениями, во-вторых, числовой системы с отношениями, в-третьих, гомоморфного отображения первой системы на вторую.

Штамм – искусственно созданная культура микроорганизмов одного вида с одинаковыми морфологическими и биологическими свойствами.

Щелевая антенна – антенна в виде щели в металлическом экране.

Эволюция – одна из форм движения, развития в природе; медленное постепенное количественное изменение, приводящее при определенных условиях к новому качеству; необратимый процесс исторического изменения; объективное развитие.

Эвристический метод – метод исследования, основанный на логической рефлексии и экспертных оценках, прошедших аналитическую обработку.

Экология – комплексная наука о взаимоотношениях растительных и животных организмов и образованных ими сообществ между собой и окружающей средой, а также о среде их обитания; комплекс научно-практических мер по охране растительного и животного мира; всестороннее изучение воздействия человеческой деятельности на окружающую природу, взаимоотношений природы и общества; комплекс научно-практических мер по защите окружающей человека среды.

Экосистема – совокупность совместно обитающих биологических организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему обусловленных биологических и абиотических процессов.

Эксперимент – исследование каких-либо явлений путем активного воздействия на них при помощи создания новых условий, соответствующих целям исследования, или  же посредством изменения течения процесса в нужном направлении. Его особая разновидность – вычислительный эксперимент осуществляется путем моделирования (как правило, имитационного) на компьютере реального объекта или процесса с целью исследования в условиях, трудновоспризводимых в реальности.

Экспертная система – компьютерная система, использующая знания одного или нескольких экспертов, представленные в некотором формальном виде, а также логику принятия решения человеком-экспертом в трудноформализуемых задачах. Экспертные системы способны в сложной ситуации (при недостатке времени, информации или опыта) дать квалифицированную подсказку, помогающую специалисту принять обоснованное решение. Основная идея этих систем состоит в использовании знаний и опыта специалистов высокой квалификации в данной предметной области специалистами менее высокой квалификации в той же предметной области при решении возникающих задач.

Электрика – область народного хозяйства, включающая электроэнергетику, электромеханику и электротехнику промышленности и транспорта, объектов агропрома, коммунально-бытовых, спорта, культуры, науки, обороны и определяемая от границы раздела «потребитель – энергосистема» до единичного электроприемника первого уровня.

Электрооборудование – совокупность технических изделий и систем, предназначенных для производства и/или потребления электроэнергии.

Электропотребление – управляемый (фиксируемый в базе данных, оцениваемый, прогнозируемый и нормируемый) процесс потребления электроэнергии, осуществляемый автономно либо в рамках взаимосвязанной инфраструктуры.

Электроснабжение – обеспечение потребителей электроэнергией в необходимом количестве и требуемого качества.

Элиминация – происходящая в процессе информационного отбора «смерть» вида технического изделия; снятие с производства, со снабжения, с вооружения; исключение из списка продаж; нормативно закрепленное исключение из номенклатуры.

Эмерджентность – атрибут системы, заключающийся в наличии сверхсуммарных свойств, несводимых к простой сумме свойств элементов.

Эмпиризм – ошибочное учение, признающее чувственный опыт единственным источником знаний.

Энергетический отбор – реализация природой принципа наименьшего действия; в технической реальности – информационный отбор, объективно задающий обобщенный процесс оптимального построения ценозов, определяемый законом сохранения энергии и принципом максимума энтропии.

Энергия – общая количественная мера различных видов движения и взаимодействия (слабого, электромагнитного, сильного, гравитационного) всех видов материи. На макроуровне условно различают отдельные виды энергии: механическую, тепловую, химическую и др. Одни виды энергии могут превращаться в другие в строго определенных количественных соотношениях (минимальная порция энергии – квант). При всех превращениях энергии в замкнутой системе общее ее количество не изменяется (закон сохранения энергии или первое начало термодинамики, один из основных законов современного естествознания). Понятие энергии связывает воедино все явления природы.

Энергосбережение – реализация комплекса правовых, организационных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов (с учетом существующего уровня развития техники и технологии, а также требований к охране окружающей природной среды).

Энтропия – величина, количественно характеризующая степень неравномерности распределения энергии в системе; мера внутренней неупорядоченности системы; одна из величин, характеризующих тепловое состояние тела или системы тел. В теории информации – мера неопределенности сообщения. В законе оптимального построения техноценозов используется понятие структурной энтропии как меры совершенства, упорядоченности, устойчивости, параметрической оптимальности техноценоза. При всех процессах, происходящих в замкнутой системе, энтропия или возрастает (необратимые процессы), или остается постоянной (обратимые процессы). Это есть принцип неубывания энтропии или первое начало термодинамики – один из основных законов современного естествознания.

Этика – философское учение о нравственности, изучающее условия возникновения нравственности, ее сущность, понятийные и императивные формы; система норм нравственного поведения человека, какой-либо общественной или профессиональной группы. В более широком контексте – система норм нравственного поведения разума (биологического или технического).

Этология – наука о поведении животных.

Эукариоты – животные и растения, клетки которых в отличие от прокариот (доядерных) содержат ядро с мембраной и хромосомами.

Эффективное использование энергетических ресурсов – преобразование энергии с экономически оправданной эффективностью использования энергетических ресурсов, обусловленной существующим уровнем развития техники, а также необходимостью соблюдения требований к охране окружающей природной среды.

Эффективность – свойство неживой, биологической или технической системы функционировать с оптимальным (в соответствии с избранным критерием) соотношением интегральных показателей, характеризующих положительный эффект и затраты.

Эффективность техноценоза. В эффективном техноценозе реализуется принцип получения максимального положительного эффекта от функционирования при минимальных затратах на обеспечение данного процесса («минимакс»), а теоретическим критерием оптимальности является выполнение требований, задаваемых законом оптимального построения техноценозов.

Юстировка – совокупность операций по приведению средств измерений, моделей и алгоритмов в состояние, обеспечивающее их правильное функционирование. Данный термин может применяться также и к параметрам. При этом под юстировкой понимается аналитическое и/или экспериментальное исследование свойств параметров, дополняющее их новыми свойствами, ограничениями, минимаксными или критериальными значениями.

Язык – объективно формирующаяся, развивающаяся знаковая система любой физической природы, выполняющая познавательную и коммуникативную функции.

 

 

 

 

При использовании материалов ссылки обязательны

Все права защищены © Гнатюк В.И., 2005

E-mail: gnatukvi@mail.ru

 

Хостинг от uCoz