Законы информации


Кибернетика
4.6 / 5 (88 оценок)

Равенство коэффициентов увлечения свидетельствует о симметричном характере взаимного влияния потоков.

Наконец, потери информации при переносе определяется уравнением закона диссипации, или экранирования (седьмое начало),

Qд = U DП дж, аналогичным уравнению закона Джоуля – Ленца.

Условность принятого нами энергетического толкования информационных явлений выражается, в частности, в том, что диссипативная работа Qд не обязательно целиком превращается в теплоту.

Перечисленных законов (начал) необходимо и достаточно для количественной оценки всех основных свойств информационных явлений и характера взаимодействия последних с другими явлениями.

Более подробные сведения о законах термодинамики необратимых процессов можно почерпнуть из соответствующих специальных руководств. Обратим теперь внимание на некоторые свойства информации, вытекающие из упомянутых законов.

Прежде всего надо сказать, что количество информации данного объекта (системы) в общем случае может изменяться, подобно любому другому интенсиалу, в самых широких пределах – от нуля и до бесконечности. Например, нулевой информацией располагает материя в состоянии абсолютного вакуума, когда экстенсоры находятся в элементарном состоянии, при нулевой активности поведения. В ходе эволюции материи растет и количество информации, т.е. величина воко.

Количество информации, как и любой другой интенсиал, способно изменяться даже в изолированной системе – доказательством тому могут служить выработка отдельным изолированным человеком и повышение информации на Земле, если ее приближенно рассматривать как изолированное тело. Факт «творения» (возникновения) либо исчезновения информации не содержит в себе ничего таинственного или непонятного.

Cуществуют много механизмов повышения или уменьшения величины П в изолированной системе. Один из них определяется уравнением (4) первого начала, согласно которому количество информации способно возрастать под действием работ различного рода – термической, механической, электрической, мускульной, интеллектуальной и т.д. Другой механизм подчиняется уравнению состояния (5), которое отражает взаимное влияние различных степеней свободы системы.

Третий механизм описывается уравнением диссипации (6). Четвертый механизм связан с круговыми процессами, в которых одни интенсиалы могут длительное время изменяться за счет других. Например, в тепловом двигателе среднее индикаторное давление рабочего тела возрастает за счет уменьшения его температуры и т.д.

При использовании термодинамических законов на практике надо располагать соответствующими опытными значениями коэффициентов состояния А (емкостей К), переноса b и т.д. Предстоит огромная экспериментальная работа по оснащению новой теории этими коэффициентами.

Избежать подобной процедуры невозможно, хотя наличие формулы (1) может внушить и противоположное, но прямо надо сказать тщетные надежды. В качестве наглядного примера полезно вспомнить многочисленные справочные данные, имеющиеся в области термических, электрических, гидродинамических и прочих явлений. Без соответствующих данных любая теория грозит остаться бесплодной.


Еще по этой теме:
 «-@Гад же ты!@-»
 Интеграция функции
 Информация в кибернетике
 Объект переноса в информационных явлениях
 Движущая сила переноса, или количество информации

Добавить комментарий:
Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - решите пример: