Музей Землеведения МГУ Музей Землеведения МГУ

Музей Землеведения МГУ // www.museum.msu.ru       




  • Семинар «Синергетика»

    Семинар «Синергетика»



    СЕМИНАР ПО СИНЕРГЕТИКЕ 2012

     

    МГУ МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 28 этаж

     

    Начало заседаний 17.15.

     

     

    ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ

     

    февраль

     

    13.02.2012. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. Ин-т содержания и методов обучения РАО, академик РАЕН «Как противостоять глобальным опасностям».

    27.02.2012 Магницкий Николай Александрович, д. ф.-м. н., профессор МГУ «Математическая теория физического вакуума».

     

    МАРТ

     

    12.03.2012. Солодова Евгения Александровна, д.пед.н., профессор «Новые модели в системе образования».

    26.03.2012. Захидов Сабир Тишаевич., д.биол.н.,профессор, в.н.с. МГУ «Мутации и старение ».

     

    АПРЕЛЬ

     

    09.04.2012. Чернавский Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м. н., профессор МГУ «Структура мышления. Нейросетевой подход».

    23.04.2012. Бульенков Николай Александрович, д. ф.-м.н., профессор ИФХ РАН «Обобщенная кристаллография как основа для создания структурного междисциплинарного естествознания».

     

     

    Руководитель семинара Олег Петрович Иванов

    Тел. 939-45-10

    e-mail: ivanovop2007@yandex.ru

    Ученый секретарь семинара: Михаил Анатольевич Винник

    Тел. 939-45-10

     

    Информация о семинаре:

    1)www.museum.msu.ru Объявления (Наука, Семинары).

    2) www.mes.msu.ru

     

    СЕМИНАР ПО СИНЕРГЕТИКЕ 2012

     

    МГУ МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 28 этаж

     

    Начало заседаний 17.15.

     

     

    ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ

     

    февраль

     

    13.02.2012. Родионов Борис Устинович, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. Ин-т содержания и методов обучения РАО, академик РАЕН «Как противостоять глобальным опасностям».

    Стремительно обостряются эсхатологические ожидания человечества - с неминуемым «концом света». В подземных убежищах, на аэростатах и с помощью космических средств сможет спастись только незначительная часть человечества. Налицо эсхатологический кризис науки – в её нынешнем виде наука не способна обеспечить выживание семимиллиардного человечества.

    Какой видится наука в ближайшем будущем? В науке не должно остаться запретных тем, а в душах людей Мир - духовный и материальный - должен быть монолитно единым. Основой таких представлений может стать информационная модель мироздания, в которой  Вселенная уподобляется мозгу, работающему как цифровой вычислитель -  суперкомпьютер. Школьный предмет «Физическая информатика» позволит представить такого рода мировоззрение в качестве достаточно широкого научно-методического обобщения, понятного и детям, и их родителям, приемлемого как атеистами, так и верующими.

    Только люди с широким – ноосферным – мышлением, хорошо физически подготовленные (в том числе - с помощью спортивно-оздоровительных древних практик), постоянно развивающие в себе разнообразные духовные потребности и свои собственные уникальные способности, смогут в братском союзе с другими жителями нашей планеты активно строить всемирную систему глобальной безопасности.

     

    27.02.2012 Магницкий Николай Александрович, д. ф.-м. н., профессор МГУ, (OOO “Нью Инфлоу”, ИСА РАН) «Математическая теория физического вакуума».

    В докладе будут представлены математические основы единой фундаментальной физической теории объединительного характера, единственным постулатом которой  является постулат о существовании физического вакуума (эфира). Показано, что все основные уравнения и формулы классической электродинамики, квантовой механики, электромагнетизма и теории гравитации могут быть выведены из двух нелинейных уравнений динамики физического вакуума в трехмерном евклидовом пространстве, следующих из уравнений классической механики Ньютона и инвариантные относительно преобразований Галилея. Используя характеристики физического вакуума, которыми является его плотность  и скорость распространения различных возмущений и колебаний этой плотности, даны совершенно ясные и согласующиеся со здравым смыслом определения таким  физическим категориям, как электрическое, магнитное и гравитационное поле, материя и антиматерия, скорость света, фотон, электрон, протон и другие элементарные частицы, внутренняя энергия, масса, заряд, спин, квантованность и постоянная Планка, постоянная тонкой структуры и многие другие. Выведены законы Кулона, Био-Савара-Лапласа, Ампера (с корректировкой), индукции и всемирного тяготения,  уравнения Максвелла, Шредингера и Дирака,  силы Лоренца и Ампера.

    Литература

    1. Магницкий Н.А. Математическая теория физического вакуума. - Труды «Нью Инфлоу» - М. Ин-т микроэкономики, 2010, 24с.

    2. Magnitskii N.A. Mathematical Theory of Physical Vacuum // Comm. Nonlin. Sci. and Numer. Simul., Elsevier, 16, 2011, p.2438-2444.

    3. Магницкий Н.А. К электродинамике физического вакуума // Сложные системы, 2011, 1, с. 83-91.

    4. Магницкий Н.А. Теория динамического хаоса. – М.: ЛЕНАНД, 2011, 320с.

     

    МАРТ

     

    12.03.2012. Солодова Евгения Александровна, д.пед.н., профессор «Новые модели в системе образования».

     

    26.03.2012. Захидов Сабир Тишаевич., д.биол.н., профессор, в.н.с. МГУ« Мутации и старение».

    Огромное разнообразие форм живого мира делает крайне трудным задачу постулирования общей теории старения. Между тем познание первых основ старения имеет большую познавательную и практическую пользу. Утверждается, что нарастание мутационной энтропии с возрастом ведет к разбалансировке нормального функционирования  клеточных и тканевых систем, неадекватной реакции последних на шоковые воздействия средовых факторов, понижению фенотипической пластичности и, как следствие,  быстрому переходу индивидуума к смерти. С другой стороны, показано, что мутации не только помогают стареть и умирать, но могут отодвинуть старение и смерть на более поздние стадии онтогенетической жизни.

     

    АПРЕЛЬ

     

    09.04.2012. Чернавский Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м. н., профессор МГУ

    «Структура мышления. Нейросетевой подход».

    Предлагается вариант построения конструкции из нейропроцессоров, которая потенциально способна решать задачи, традиционно относимые к творческим. Обсуждается роль условной информации, предлагается конструкция блока образования символа. Выделена подсистема, способная решать логические задачи. Продемонстрировано, что при распознавании процесса и его прогнозировании в символьной подсистеме возможна интерполяция и экстраполяция, что приводит к понятию континуального времени. Показано, что решение творческих задач (при недостатке информации или противоречивости алгоритмов) в символьной подсистеме невозможно. Обсуждаются понятия интуитивного и логического мышления применительно к нейрокомпьютингу и их реализация в рассматриваемой схеме; предлагается концепция перехода от интуитивного к логическому.

     

    23.04.2012. Бульенков Николай Александрович, д. ф.-м.н., профессор ИФХ РАН «Обобщенная кристаллография как основа для создания структурного междисциплинарного естествознания».

    Кризис современной науки, во многом обусловленный ее позитивизмом и редукционизмом, а также выработка заделов фундаментальной науки, без которых невозможно дальнейшее развитие цивилизации, явились основными причинами "нанотехнологической" революции в естествознании и технологиях, характеризующейся системными междисциплинарными методами исследования и сменой типа научной рациональности [1]. Объектами исследований становятся самоорганизующиеся системы, в том числе и биологические, а целью нанотехнологий будут "материалы-устройства" с системными свойствами и обратными связями, подобные тем, что существуют в живой природе. Основной задачей является изучение структурных механизмов (на атомно-молекулярном уровне) процессов самоорганизации, формообразования и функционирования материалов, потому что без этого невозможно создать междисциплинарные теоретические основы нанотехнологий системных материалов. Дж. Бернал, а позднее его ученик А. Маккей показали, что создание теории и методов междисциплинарных исследований в естествознании возможно на основе обобщенной кристаллографии, поля охвата которой, помимо кристаллов, включают все апериодические типологии твердого тела неживой приролы, апериодические математические объекты, а также молекулярные и надмолекулярные биосистемы. Нерешенным оставался вопрос: на основе какого понятия возможно такое обобщение классической (решеточной) кристаллографии, которое бы сохраняло эффективность ее основного метода - симметрии. Введение понятий "модуль" как минимального по величине повторяющегося структурного "кванта", определяющего связанность как условие стабильности, и "симметрия точки" (атома), учитывающая направленность ее связей с ближайшими соседями, позволило выделить три возможных ветви модульного обобщения кристаллографии, охватывающие иерархические структуры систем с характерной для них "золоточисленной метрикой" [2]. Модульный дизайн - основной метод этого вида обобщения кристаллографии - позволил реализовать все эти типы системных структур и сформулировать критерии для оценки достоверности созданных моделей этих структур [3]."Абстрактные схемы морфологии, которые разрабатываются метафизикой, в случае удачи могут быть программой завтрашнего дня науки"   А. Уайтхед"...если удастся в области биологической систематики создать нечто вроде обобщенной кристаллографии..., то это будет совершенно достаточно для создания теоретической биологии".   А. Любищев"Дизайн - основная идея будущих технологий".   Ж.-М. ЛенПомимо этого, модульная обобщенная кристаллография позволяет создавать и изучать динамические структуры, определяющие закономерную последовательность кооперативных переходов в процессах а)недиссипативного взаимодействия энергии со структурой твердого тела и б)образования промежуточных активированных и адаптивных состояний при различных внешних воздействиях [4.5].

    Литература

    1. Н.А. Бульенков "Нанотехнологии и смена типов рациональности" сб. "Методология науки: статус и программы", с.223-254. Институт философии РАН, Москва, 2005.

    2. Bulienkov N.A. "Three Possible Branches of Determinate Modular Generalization" on "Quasicrystals and Discrete Geometry", Fields Institute Monographs, vol.10, p.67-134,  1998.

    3. Н.А. Бульенков "Роль модульного дизайна в изучении процессов системной самоорганизации"  "Биофизика", т.50, вып.5, с.934-958, 2005.

    4. Бульенков Н.А., Желиговская Е.А. "Функциональная модульная динамическая модель поверхностного слоя воды"  "Журнал физической химии", т.80, №10, с.1784-1805, 2006.

    5. Е.А. Желиговская, Н.А. Бульенков "Модульный дизайн локально упорядоченных тетраэдрических структур Si, SiO2 и H2O. "Кристаллография", т.53, №6, с.1101-1112, 2008.

     

     

    Руководитель семинара Олег Петрович Иванов

    Тел. 939-45-10

    e-mail: ivanovop2007@yandex.ru

    Ученый секретарь семинара: Михаил Анатольевич Винник

    Тел. 939-45-10

     

    Информация о семинаре:

    1)www.museum.msu.ru Объявления (Наука, Семинары).

    2) www.mes.msu.ru

     



  • Музей Землеведения МГУ // www.museum.msu.ru © 2006-2011         

    Rambler's Top100

    Программирование и дизайн www.mirsite.ru