Проверяемый текст
Габрин, Константин Эдуардович; Теория и методология экономического регулирования безопасности строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений (Диссертация 2005)
[стр. 31]

свойств, степени неизбыточности и незаменимости информации, от «потребности» и шкалы ценности, а также от скорости и степени повышения G принимающей системы, от правильного выбора момента и адреса передачи информации с понятным ему кодом.
Полнота информации по качеству зависит во многом от объема, цели и уровня G принимающей системы, а также от размерностей ее структуры и моделей.
25.
Динамическая, стабильно развивающаяся система, для сохранения или увеличения своей G, должна получить больше информации, чем ее рассеивается с соответственным увеличением S.
Для исследования потоков информации и скорости их передачи, с учетом локальных особенностей, необходимо составление балансов S и G на разных иерархических уровнях структуры систем.
Система-отправитель должна быть готовой принимать S, при этом в большем количестве, чем количество отправленной информации.
В общей изолированной системе «отправитель-приемник информации» количество S
должно повышаться.
Кроме того, реальные системы с высоким G, например живые организмы или общественные организации, невозможно информационно
изолиро1 ! ..
!‘ •/' ■■ "• .ч'“ ' .
и: вать от внешней среды.
Поэтому составлять полный баланс таких систем по информационным потокам очень трудно.
Легче составлять неравенства: каким является минимальное значение S, ниже которого она в данной ситуации не может спускаться.
Соответственно определяется максимальное значение G, которое система в данных условиях может приобрести.
26.
Исходные положения для расчета S и G комплекса систем следующие.
a.
S комплекса независимых по влиянию на цель систем не может быть меньше, чем сумма условных
энтропий всех отдельных систем и в изолированном комплексе не может уменьшаться.
b.
В случае существования зависимостей (информационных связей) между отдельными системами, соответствующие изменения S и G учитываются при расчете этих величин комплекса систем.
В общем, чем больше информационных связей, тем меньше S/ и больше Gf.

31
[стр. 76]

76 21.
канале связи информация редается от системы с меньшей Gi в систему, обладающей большей Gi с тем в меньшими потерями, чем больше их разность.
22.
При сочетаний действий нескольких систем могут возникнуть несовпадающие интересы (цели) между системами, конфликты или ситуации, рассматриваемые теорией игр.
Уже возникшие и обладающие G системы часто мешают возникновению новых систем, ориентированных на такой же вид G (на такую же цель).
С другой стороны, отдельные системы могут получать информацию от систем, обладающих меньшей G, усиливать свой негэнтропийный потенциал, ускорять свое развитие, что приводит к возникновению иерархической структуры систем.
23.
В информационно тесно связанной системе уменьшение ее G может привести к увеличению G связанных элементов, которые перенимают основные функции первого элемента.
► 24.
Качество информации является динамическим многомерным понятием, которое зависит от многих факторов, в т.ч.
от инструктивных свойств, степени неизбыточности и незаменимости информации, от «потребности» и шкалы ценности, а также от скорости и степени повышения G принимающей системы, от правильного выбора момента и адреса передачи информации с понятным ему кодом.
Полнота информации по качеству зависит во многом от объема, цели и уровня G принимающей системы, а также от размерностей ее структуры и моделей.
25.
Динамическая, стабильно развивающаяся система, для сохранения или увеличения своей G, должна получить больше информации, чем ее рассеивается с соответственным увеличением S.
Для исследования потоков информации и скорости их передачи, с учетом локальных особенностей, необходимо составление балансов S и G на разных иерархических уровнях структуры систем.
Система-отправитель должна быть готовой принимать S, при этом в большем количестве, чем количество отправленной информации.
В общей изолированной системе «отправитель-приемник информации» количество S'


[стр.,77]

77 должно повышаться.
Кроме того, реальные системы с высоким G, например живые организмы или общественные организации, невозможно информационно
изолировать от внешней среды.
Поэтому составлять полный баланс таких систем по информационным потокам очень трудно.
Легче составлять неравенства: каким является минимальное значение S, ниже которого она в данной ситуации не может спускаться.
Соответственно определяется максимальное значение G, которое система в данных условиях может приобрести.
26.
Исходные положения для расчета S и G комплекса систем следующие.
a.
S комплекса независимых по влиянию на цель систем не может быть меньше, чем сумма условных
энтропии всех отдельных систем и в/ изолированном комплексе не может уменьшаться.
b.
В случае существования зависимостей (информационных связей) между отдельными системами, соответствующие изменения S и G учитываются при расчете этих величин комплекса систем.
В общем, чем больше информационных связей, тем меньше S/ и больше G/.

c.
G комплекса всех независимых систем не может быть больше, чем сумма G всех отдельных систем и она в изолированном комплексе систем не может увеличиваться.
Зависимые системы могут иметь дополнительную G.
d.
В случае открытых систем необходимо при составлении баланса учитывать дополнительные поступления и удаления (ввод и вывод) GnS.
При этом чем больше в системе имеется ранее полученной G, тем более эффективно она использует дополнительно поступающую информацию и превращает ее в дополнительную G.
e.
Невозможно создать балансы информации, так как они зависят полностью от G принимающей ее системы и информация является характеристикой процесса, а не состояния системы.
Балансы можно составлять на G или S, правильнее — балансы в виде ограничений (неравенств).

[Back]