Взаимодействие электронно-вычислительной машины и науки как преодоление разрыва между культурами

Основные черты компьютерной революции ХХI века. Особенности всеобщей организационной науки – тектологии Богданова. Реальная возможность преодоления разрыва между гуманитарной и естественнонаучной культурами при взаимодействии компьютеризации и науки.

Рубрика Философия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.11.2018
Размер файла 37,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

160 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 001:1

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭВМ И НАУКИ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ

Позднева Светлана Павловна

ХХI столетие по праву именуют эпохой электроники и информатики, эпохой новейшей информационной революции. Первая революция была связана с созданием языка, вторая - письменности, третья - с книгопечатанием, четвертая - с формированием электронных средств обработки информации и последняя, пятая - компьютерная революция - с производством микропроцессоров и электронных носителей, кодирующих данные. Компьютерная революция охарактеризовалась быстрыми темпами проникновения фактически во все области людской деятельности - науку, медицину, управление, промышленность, военный комплекс. Характерная черта компьютерной революции состоит в невероятно быстром становлении вычислительной техники, увеличивающей интеллектуальный и индустриальный потенциалы социума, в разработке и производстве систем искусственного разума. Общепризнанными стали представления «техногенная» (В. С. Степин) и «информационная» цивилизация, «информационный социум» (З. Бжезинский, П. Дракер, Р. Катц, Й. Масуда, Т. Сакайа).

Бурное становление вычислительной техники началось со становления кибернетики. Кибернетика - наука о самоуправляющихся машинах, появилась в последней трети ХХ столетия. Отцом кибернетики считается зарубежный математик Н. Винер. Основная идея его книги «Кибернетика и общество» [4] - сходство процессов управления и взаимодействия в кодах, биологических организмах и социумах. Данные процессы по сути - процессы трансляции, сохранения и анализа информации, т.е. разных сигналов, оповещений, данных. Кибернетика раскрывает зависимости между кодом и иными характеристиками целостностей - энтропией, энергией и др. Дефиниция информации (от лат. - ознакомление, разъединение) выступает как критерий организации системы, в отличие от представления энтропии как меры хаоса.

Необходимо назвать и отечественного ученого А. А. Богданова - мыслителя, публициста, медика, руководителя известного «Пролеткульта», труд которого «Тектология. Всеобщая организационная наука» [3] может по праву рассматриваться предшественником кибернетики. Тектология подвергает рассмотрению все явления как процессы организации и дезорганизации. Позиции организованности и динамичности объединены тезисом монолитного анализа отдельных явлений и космоса вообще. Тектология определяет своей темой найти всеобщие закономерности способа организации для всех ступеней становления. По Богданову, существует 2 типа устройства целостностей - централистический (стержневое ядро, которому подчинены все компоненты комплекса) и скелетный (где устойчивость сохраняется вследствие некоей основы, состоящей из системы элементов). Общностью тектологии Богданова с кибернетикой становится правило полярной связи - когда при модификации параметров одной целостности меняются параметры иной. Богданов называл данное правило бирегулятором и первым использовал его как способ новой науки - тектологии [Там же, с. 9]. Из экспертов по кибернетике к Богданову ближе всех располагается У. Р. Эшби. Он устанавливает кибернетику как теоретическую концепцию механизмов, в которой мы абстрагируемся от их характеристик, за исключением соответствующего им поведения, определяемого некоторым алгоритмом, преобразующим одни состояния механизма в другие [14, с. 82]. Винер же трактует кибернетику как учение об управлении и отношениях в живом организме и механизме [4, с. 3].

Понимание потребности радикальной модификации стратегии людской деятельности сместило направления поиска источников становления в интеллектуальную сферу. Существенную роль в смене мировоззренческих целей сыграла и возникшая масштабная компьютеризация, сообщившая общественным процессам свежие «компьютерные измерения». Введение новой интеллектуальной спецтехнологии превратило информацию в неиссякаемый источник культуры и привело к впечатляющему рывку во многих областях жизни социума, в том числе в научных разработках.

Безусловно, ситуации такого рода повлекли за собой надобность их философской и методологической оценки. Тем не менее, если общественным задачам компьютеризации уделяется отдельный интерес, то задача использования новых информационных спецтехнологий в научном знании в философских разработках занимает крайне скромную область. Общеизвестна «революционная» значимость технических разработок (телескопа, микроскопа, лазера и других), приумножающих материальные способности человека. Однако компьютеры - это «интеллектуальная» техника, именно в этом отличии прячутся те характерные черты, которые твердо меняют образ научного знания, определяют новые эпистемологические и методологические задачи связи традиционных способов приобретения новых знаний и современных с использованием информационной спецтехнологии.

Новая информационная спецтехнология знания значительно расширила границы естественнонаучного знания от традиционных рамок материально-энергетических и пространственно-временных связей до информационных процессов. Крупнейшую интеллектуальную инвестицию в становление информационного подхода влили кибернетика и синергетика. Доступ к информации стал не только типичным видом людской деятельности, но и началом «гносеологического поворота» в науке - от поиска изначальных кирпичиков мироздания до постижения общности и цельности мира.

Нас заинтересовало одно из частных, но существенных проявлений информатизации социума - феномен компьютеризации науки.

Обзор феномена компьютеризации науки как «интеллектуальной техники» приводит к надобности разбора не только представлений «информация», «искусственный разум», «виртуальность», «компьютер», но и более широкого пласта задач - «человек и техника». Интересно, что на прошедшем IV Российском философском съезде (май 2005, г. Москва) названным задачам уделено довольно пристальное внимание. Так, образована особая секция «Философия синергетики» и проведен круглый стол «Философско-методологические проблемы когнитивных и компьютерных наук» [12, с. 609-653, 701-749]. В нынешней философской литературе опубликована масса статей с заглавиями «Киберкультура», «Киберпространство», «Киборг» и даже «Кибертеррор». На кафедре философии и методологии науки СГУ защищена кандидатская диссертация М. В. Кувшиновым на тему: «Феномен компьютеризации: парадигмальный и онтологический аспекты» [8].

Известно, что улучшения в технике сопровождали общество неизменно. Имеется обширная литература, как отечественная, так и иностранная, по философии техники. Общепринято различать онтологию (М. Хайдеггер) и антропологию техники (Э. Капп, Х. Закссе), технику как коммуникативную тактику и «стратегию жизни» (О. Шпенглер), технику как сверхпотребность и «преодоление нужды» (Х. Ортега-и-Гассет), технику как проявление бессознательного и сублимацию инстинктивного начала (К. Г. Юнг, Г. Башляр, З. Фрейд) и, наконец, рассматривать эсхатологическое начало в связи человека и машины (Н. Бердяев).

Не менее обстоятелен обзор техники и мифа в античных культурах (Г. Гадамер, Й. Хэйзинга, К. Леви-Стросс) и в ключевых культурно-исторических разновидностях техники. Особенно разработан греческий вариант древней техники: взаимоотношение «технэ» (ремесла и искусства) и «фюзис» (природы). Инженерные достижения (Архимед) применялись в подъемных устройствах, военной сфере, кораблестроении, горной индустрии и при сооружении церквей и театров (Витрувий). Медицина рассматривалась как значимая область приложения познаний и знаний (Гален, Гиппократ). Аристотель играет роль не только основоположника физики и психологии как науки и абстрактного познания, но и, по сути, главного «философа техники».

Средневековая техника отличается не только культовой мотивацией, но и «умением ума» (по выражению М. Вебера), не только богословской, но и эмпирической ориентацией (по мнению К. Г. Юнга), без которой не было бы нынешней химической спецтехнологии.

Эра Ренессанса сочетает ремесло с наукой и учреждает свой идеал созидательно многофункциональной личности - Леонардо да Винчи, который подвергается доскональному психоанализу (З. Фрейд).

В Новое время вершится сциентификация техники: техники эксперимента, созерцания и измерения делаются ядром техники как прикладного, с одной стороны, так и абстрактного знания, с иной (В. Крон, К. Хюбнер, Г. Беме, Ф. Рапп, М. А. Розов, В. С. Степин, В. Г. Горохов), и возникает представление «спецтехнологии».

В ХХ столетии достижения в науке и технике - электродинамика, тепловая машина, концепция электричества, катодные лучи, радио - делаются критерием национального авторитета, с одной стороны, и фактором общественного прогресса, с иной.

Среди тенденций становления техники ХХ и ХХI столетий ведущую значимость приобретают науки о комплексных целостностях - кибернетика (Н. Винер, А. А. Богданов) и синергетика (И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен). Наука принимает технический характер. Техника становится коммуникационной стратегией. Рождается термин «компьютерной революции» (А. И. Ракитов), и даже «компьютерной культуры» (С. Туркл), устанавливаются представления «компьютерного времени» (Т. А. Погрешаева) и времени в компьютерном социуме (В. К. Карнаух), представление «компьютерного андеграунда» (И. В. Куприянов) в отношении демократизации социума. Энергично обсуждается задача компьютеризации в области образования (Б. С. Гершунский, Е. И. Машбиц). В соотношении с кибернетикой начинают анализироваться обычные задачи философии - задачи мышления, жизни, разума, языка (А. И. Берг, Н. Хомский, Р. Шенк), обсуждается «ментальная жизнь» некоторых автоматов (Х. Патнэм). Появляется гипотеза квантовой природы разума и квантовых компьютеров (Е. М. Иванов). Модной становится тема изобретения «искусственного интеллекта», а компьютерный опыт делается последней парадигмой технического искусства.

Ученые определяют три главных фактора, вызвавших к жизни кибернетику. Во-первых, возрастание значимости инструктивной деятельности на производстве стимулировало происхождение междисциплинарной науки - на стыке теории связи, теории механического регулирования, концепции электронно-вычислительных машин, физиологии, математики. Во-вторых, кибернетика раскрыла новый информационный аспект, разрешивший установить всеобщие черты в функционировании искусственно сделанных человеком технических приспособлений и живых организмов. В-третьих, становление математической логики - исчисление высказываний - охватывает отношения, описывающие и функционирование релейно-контактных схем.

Изучаемая нами новая информационная революция, связанная с возникновением микропроцессорной спецтехнологии, компьютеров, значительно меняет в обществе не только производство, но и шкалу ценностей.

В информационном социуме изготавливаются и потребляются не физические, а нравственные ценности.

Повышается потребность в информации.

Развернулась дискуссия касательно основ происхождения информации. Полемика обнаружила два принципиальных подхода к толкованию информации - атрибутивный и функциональный. В соответствии с атрибутивным подходом (Р. Ф. Абдеев, С. Т. Мелюхин, Б. В. Бирюков, Д. А. Гущин, В. М. Глушков, Е. В. Котова, И. Б. Новик, Ф. Н. Цырдя, Л. А. Петрушенко, А. Д. Урсул, Р. А. Шералиева) информация выступает как качество всех физических объектов, в соответствии с функциональным (Н. Т. Абрамова, Н. И. Жуков, Д. И. Дубровский, Н. И. Гришкин, Э. П. Семенюк, В. С. Тюхтин, Б. С. Украинцев) она свойственна лишь самоуправляемым целостностям на биологическом и общественном отрезках магистрального становления материи.

В философских обобщениях интерпретации информации обнаружили отражение идей Н. Винера, Л. Бриллюэна и У. Р. Эшби (в атрибутивной доктрине) и К. Шеннона (в функциональной доктрине). Так, сообразно Н. Винеру [4, с. 123], информация определяется как критерий упорядоченности, организованности целостностей. Согласно У. Р. Эшби, информация представляется как мера многообразия [14]. Близко к данному определению стоит дефиниция В. М. Глушкова (информация как критерий неоднородности распределения вещества и энергии), А. Д. Урсула и В. М. Адрова (информация как отраженное многообразие).

Имеется и стремление соединить два аспекта в интерпретации информации. А. Д. Урсул и К. В. Казанцева предлагают определять информацию как значительную, инвариантную часть отраженного многообразия, поддающуюся опредмечиванию, трансляции [7, с. 6]. Такой подход не только служит интеграции атрибутивного и функционального подходов, стремление обусловить информацию симметрией приумножает ее междисциплинарный характер, в том числе и ее общественный аспект.

В текущее время концепция информационного социума разрабатывается Д. Беллом, М. Маклюэном, Е. Масудой и О. Тоффлером в аспекте общественных коммуникаций. В отечественной литературе доктрина информационного социума и информационной цивилизации разрабатывается группой саратовских философов: В. Б. Устьянцевым, А. С. Борщовым, С. Ф. Мартыновичем, Е. Н. Богатыревой, П. В. Романовым, Д. И. Заровым и др. Выясняются основы нынешней парадигмы информационной культуры, анализируются информационные начала природы, информационные эталоны мышления.

Информатизация социума рассматривается в качестве основополагающей стратегии его становления (Ю. Л. Егоров), а также оценивается как технико-социокультурный процесс (И. А. Негодаев). В границах информатизации социума анализируются познавательные и коммуникативные процессы (Е. А. Андрианова, В. Г. Федотова), оцениваются возможности кода в общности со структурой и симметрией выступать в форме цельного междисциплинарного языка делового общения (С. П. Позднева), выясняются специфики «экранной культуры» (Н. И. Колоскова) и предоставляются определения пространству организации определенной степени сложности (М. Ю. Казаринов). Очень важно подчеркнуть, что прогнозируются предпосылки информационной особенности разума (В. Н. Веселовский).

Информатика ставит действительно новые вопросы переосмысления естества психического, сопоставления представлений «информация» и «психика». В текущее время осуществлен, по словам Н. П. Бехтеревой, подлинный прорыв в постижении разных телесных показателей мозговой нейродинамики при психологических тестах в обстоятельствах прямого и исключительно множественного контакта с мозгом [2, с. 3]. Наравне с разработкой интеллектуальной основы мыслительных процессов удалось получить данные о состоянии каждого мозга и его зон, что разрешило основать новую конструктивную анатомию рассудка. Освоение разума человека, его эталонов и аномалий - одна из перспективных тенденций, содействующих выработке концепций искусственного интеллекта - основной задачи кибернетики.

Впервые фактор интеллекта применялся на практике службой вербовки американской армии в период Первой мировой войны. Найдено несколько прирожденных способностей ума - вербальная, вычислительная и пространственная. Психолога Пиаже волнует лишь процесс мышления [10, с. 4]. Гарднер разрабатывает концепцию множественности ума [5, с. 34]. У работников элитных специальностей - инженеров, педагогов институтов, архитекторов, докторов - средний показатель умственных способностей равен 120 баллам. Если прежде работодателей волновали лишь усердие и добропорядочность, то теперь их привлекает разум для увеличения дохода. Анохин предполагал, что интеллект не иссякает в связи с резким возрастанием информации [1, с. 15]. В мозгу 14 млрд нейронов. К десяти годам их возможно исчерпать, но каждая клетка имеет 8 тыс. контактов, т.е. кладовая мозга фактически неиссякаема - 1 и такое количество нулей, сколько уложится на ленте длиной 9,5 млн километров.

С конца 40-х годов XX века мыслители нацелились на дерзкую цель - построение компьютеров, которые по итогам работы были бы неотличимы от человеческого интеллекта. Выяснилось, что для создания таких машин немаловажно не только сориентироваться в работе миллиардов нейронов мозга, но в совокупности постигнуть процессы функционирования человеческого интеллекта, а не примитивно копировать его работу. Многие расположены принять тест искусственного ума, предложенный английским математиком А. Тьюрингом, - ЭВМ умна, если она способна принудить нас уверовать, что мы имеем дело не с машиной, а с человеком.

Концепции формирования искусственного интеллекта - размышляющих автоматов «человеческого типа», которые мыслят, ведут беседу, двигаются, т.е. ведут себя подобно людям, уходят корнями в прошлое. В XVIII в. французский изобретатель Жак де Вокансон сделал автоматического флейтиста, игравшего 12 мелодий. А Фридрих фон Кнаус сконструировал серию автоматов, которые копировали писцов - умели держать перо и писали длинные тексты. Механический подход уступил место электронному. Например, «электронный мозг» предрек итоги президентских выборов за несколько часов до получения окончательных данных в 1952 г. Разработки по искусственному разуму ведутся в Массачусетском технологическом университете, Технологическом университете Карнеги в Питтсбурге и Стеэнфордском институте. Впрочем, сложности, с которыми встретились исследователи искусственного разума, привели к пессимистическому заключению Дрейфуса: компьютеры не могут быть умными [6, с. 19]. Третий подход, кибернетический, завязавшийся на стыке нейропсихологии, медицины, физики и электроники, взял за основу правило обратной связи - применение информации, попадающей из окружающего мира, для видоизменения поведения машин. Впервые данное положение было использовано в военной технике - при малейшем модифицировании радарных сигналов менялась наводка орудия. Аналогично принципу обратной связи Винера, Сеченов рассматривал его как механизм регуляции нервной системы [11, с. 661].

Наконец, был употреблен и нейронный подход - нейрофизиолог и биолог Маккалох предложил концепцию деятельности головного мозга, показывающую близость деятельности машины и мозга [9]. Нейроны упрощенно следует рассматривать как приспособления, оперирующие двоичными числами - единицей и нулем как рабочим инструментом математической логики. К. Шеннон обнаружил, что двоичные числа отвечают двум состояниям электрической цепи - «включено-отключено» - и безупречно подходят для ЭВМ [13, с. 167].

Машина начала повторять процедуры творческого мышления.

Оригинальность диалога человека и компьютера через переводчика-программиста, который в программном коде тщательно перечисляет действия машины для получения ответа, создает сложности, потому что человек и машина говорят на различных языках. Не автомат адаптируется к человеку, а человек принужден постигать его язык, приспосабливаться к нему, потому как в текущее время навыки пользоваться компьютером становятся уже необходимым показателем образованности.

Формирование подлинного умственного симбиоза человека и машины сказывается как на статусе человека, так и на новых подходах к выяснению сущности представления мышления и разумности. Разумность предполагает присутствие ума, осуществляющего действие по реформированию реальности. Разум - это присущий живым организмам механизм реализации знаний и целенаправленного их воплощения в жизнь в процессе взаимодействия организма со средой. При работе с машиной модифицируются обычные представления о передаче индивидуального умственного навыка, вырабатываются новые мерки регистрации созидательных достижений, появляется комплекс психологических и нравственных барьеров. В интеллектуальной мастерской человека ПЭВМ рассматриваются не только как инструмент досуга - видеоигры и подсобное средство - программы-словари, но и как универсальное средство доступа к сокровищнице знаний. тектология культура компьютеризация наука

Особенно характерной разновидностью интеллектуальной деятельности становится решение задач. Прежде всего, осуществляется поиск обхода преград, преодоления сложностей - т.е. розыск некоторого алгоритма как способа достижения цели. Алгоритм в этом случае представляется как однозначное указание о выполнении в заданном порядке последовательности шагов для решения поставленной задачи. Умение решать умственные задачи, т.е. способность целенаправленно перестраивать имеющуюся информацию, обретается путем обучения на примерах.

Искусственный разум - это общность механических способов целенаправленной переработки информации в соответствии с усваиваемым в ходе обучения навыком решения интеллектуальных заданий. Это специализированные программные средства для ЭВМ. К умственным относят следующие задачи: подтверждение теорем, игра в шахматы, сочинение музыки, диалог с человеком на русском, английском и др. языках, медицинская диагностика. При разработке систем искусственного разума нереально обойтись без механического распознавания и изложения визуальных и акустических образов и др. ЭВМ не способны решать все умственные задачи - цельного результативного алгоритма не существует.

Сформировались три ключевых подхода к искусственному интеллекту:

1) основным является разработка устройства и механизма работы человеческого разума, разработка моделей на основе психофизиологических данных, выполнение экспериментов, выдвижение догадок касательно механизмов умственной деятельности;

2) определение структуры искусственного разума и производство интеллектуальных роботов. Тут речь идет о моделировании умственной деятельности с поддержкой вычислительных машин. Цель - создать программный код, позволяющий решать задачи эффективней человека;

3) формирование разнородных интерактивных систем - симбиоз естественного и искусственного интеллектов, организованный на диалоге человека и машины. Еще недавно дискуссия, может ли машина думать, оценивалась по критерию Тьюринга. В случае, когда невозможно отличить машинное от человеческого, результат принимался позитивным. Теперь же можно утверждать, что такие умственные задачи, как идентификация образов, формирование представлений, принятие решений, проектирование поведения, решение логических задач, логические игры, подтверждение теорем, адаптивное управление, успешно выполняются на ЭВМ. Если известная золотая рыбка из пушкинской сказки могла говорить только один на один со своим собеседником, то коммуникативные программы в состоянии связать собеседников на далеких расстояниях. В 1974 г. прошел интернациональный шахматный турнир, в котором победила наша «Каисса», машинный код которой разрабатывали в Университете управления и в работе над которой принимал участие М. Ботвинник. В текущее время разработаны программы, разрешающие машинам играть в деловые и военные игры. Не только само появление кибернетики было связано с оборонной индустрией, но и теперь подготовленность к боевым действиям в киберпространстве с точки зрения международной безопасности столь же значима, как ядерные комплексы и контроль над космосом. Значима и помощь квантовой информационной спецтехнологии в США.

Особенно увлекательной в умственном плане выступает задача обучения распознаванию речи, решением которой продолжают заниматься физиологи, математики, психологи, инженеры. Цель - создание читающих автоматов, комплексов искусственного интеллекта, определяющих медицинские диагнозы, предсказывающих погоду, осуществляющих криминалистическую экспертизу. В 1957 г. зарубежный физиолог Розенблатт предложил комплекс распознавания - перцептрон, - программу, имитирующую распознавание в 2 режимах - обучения и распознавания. В настоящий момент имеется немало программ обучения распознавания: робот способен учиться распознаванию зрительных, тактильных, слуховых и др. сенсорных калибровок.

Американский математик Хао Ванг написал программный код, который за 3 мин вывел 220 примитивных лемм и теорем, и после этого за 8 мин напечатал доказательства еще 130 более серьезных теорем. Увлекателен класс умственных систем - гироматов, созданных в Вычислительном центре России академиком Г. С. Поспеловым. Эти системы выдвигают модель, разбирая специфики задания, и отыскивают решение. Так, управление пропуском судов на шлюзованном участке канала, управление службой морского порта и др. были проведены с применением гироматов - определение принадлежит польскому писателю-фантасту С. Лему и обозначает системы, меняющие алгоритмы при модификации условий решаемой задачи. Слияние машин, приборов с микропроцессорами - один из магистральных курсов становления техники в эпоху процесса микроминиатюризации. Микропроцессор выступает в роли электронного «мозга» ЭВМ - исполненный в виде одного кристалла кремния размерами 4 мм Ч 5 мм Ч 0,1 мм.

На нынешний день в мире имеется больше миллиарда ЭВМ, 80% которых соединены в небольшие локальные либо всеобщие сети Интернет, что дает вероятность стремительного обмена данными между адресатами и трансляции сообщений - факсов, писем и др. Интернет - большое пространство, так сказать, космос со специальной конструкцией, со своей организацией обратной связи с высокой скоростью обновления. Благодаря Сети мы располагаем возможностями получить фактически любую информацию и отослать сообщение в произвольную точку планеты. Пять столетий затребовало книгопечатание. Модернизированный компьютер с быстродействием в десятки млрд операций в секунду может иметь память, равную всей информации, содержащейся на всех полках национальных библиотек мира. Мозг человека включает 2 в степени 40 нейронов, которые объединяют 2 в степени 50 связей. Современная ЭВМ приближается по своей вычислительной мощности к мозгу, если уже не опережает его.

Технически оснащенный компьютер может фактически все: он сочиняет музыку и сам ее воспроизводит, генерирует изображения, анализирует и обрабатывает фотографии, на основе программ созидаются клипы, кинофильмы, мультипликация, он разрешает контактировать, передавая звук и изображение. Первые музыкальные компьютеры были изготовлены в Японии около 20 лет назад, несмотря на то, что сами компьютерные программы алгоритмического творчества применяются с 50-х годов. Так, наш соотечественник, математик Р. Зарипов сочинял одноголосые музыкальные произведения на компьютере «Урал».

С лета 1993 года композиторы и аранжировщики пользуются компьютерами IBM, оснащенными особым интерфейсом. Цель музыкальных компьютеров - избавить человека от рутинного труда. Применение же объединенных с ЭВМ синтезаторов позволит мгновенно услышать новое произведение. Возникла и компьютерная музыка. Впрочем, всецело изъять композитора из процесса творчества невозможно.

Выходит, феномен компьютеризации дает реальную вероятность преодоления дифференциации между двумя культурами: естествознанием и точными науками, с одной стороны, и гуманитарными - с иной. В этом смысле компьютеризация очерчивает силуэты науки грядущего - «размывание» границ между обособленными ранее культурами, становление нового жанра мышления, увеличение вероятностей становления духовного, умственного мира человека как правдивого мерила социального богатства.

Список литературы

1. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. М.: Наука, 1973. С. 5-61.

2. Бехтерева Н. П. О мозге человека. XX век и его последняя декада в науке о мозге человека. СПб.: Нотабене, 1997. 67 с.

3. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука: в 2-х кн. М.: Экономика, 1989. Кн. 1. 304 с.

4. Винер Н. Кибернетика и общество / пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. 200 с.

5. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. 512 с.

6. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины. Критика искусственного разума / пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. 333 с.

7. Казанцева К. В., Урсул А. Д. Отражение, знание, информация // НТИ. Сер. 2. 1981. № 1. С. 1-9.

8. Кувшинов М. В. Феномен компьютеризации: парадигмальный и онтологический аспекты: автореф. дисс. … к. филос. н. Саратов, 2003. 21 с.

9. Маккалох Дж., Питтс У. Логические исчисления идей, относящихся к нервной деятельности // Автоматы. М., 1956.

10. Пиаже Ж. Психология интеллекта / пер. с франц. СПб.: Питер, 2003. 192 с.

11. Сеченов И. М. Избранные произведения: в 2-х т. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. Т. 2. Физиология нервной системы. Физиологические механизмы деятельности центральной нервной системы. 946 с.

12. Философия и будущее цивилизации: тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (г. Москва, май 2005 г.). М.: Современные тетради, 2005. Т. 1. 768 с.

13. Шеннон К. Е. Работы по теории информации и кибернетике / пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. 830 с. 14. Эшби У. Р. Введение в кибернетику / пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. 432 с.

Аннотация

Предметом настоящей статьи является компьютеризация науки. Автор рассматривает следующие аспекты компьютеризации науки: основные черты компьютерной революции ХХI века; особенности «всеобщей организационной науки - тектологии» Богданова; работы по искусственному интеллекту. Главный вывод и новизна проведенного исследования - в том, что взаимодействие ЭВМ и науки дает реальную возможность преодолеть разрыв между двумя культурами - гуманитарной и естественнонаучной.

Ключевые слова и фразы: информационная революция; тектология; компьютер; кибернетика; искусственный интеллект.

The subject of the article is the computerization of science. The author examines the following aspects of science computerization: the main features of the computer revolution of the XXI century; the peculiarities of “universal organizational science - tectology” by Bogdanov; works on artificial intelligence. The principal conclusion and novelty of the conducted study are in the fact that the interaction of the computer and science gives a real opportunity to bridge the gap between two cultures - pertaining to the humanities and natural-science ones.

Key words and phrases: informational revolution; tectology; computer; cybernetics; artificial intelligence.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проблематика философии науки, ее особенности в различные исторические эпохи. Критерии научности и научного познания. Научные революции как перестройка основ науки. Сущность современного этапа развития науки. Институциональные формы научной деятельности.

    реферат [44,1 K], добавлен 24.12.2009

  • Человекоразмерность науки в истории. Механистическая парадигма и человекоразмерность. Физика как парадигмальная наука XX века и человекоразмерность. Наука как вид субъективной деятельности. Виртуальные миры, границы и человекоразмерность науки.

    реферат [46,3 K], добавлен 02.11.2007

  • Процессы дифференциации и интеграции научного знания. Научная революция как закономерность развития науки. Философское изучение науки как социальной системы. Структура науки в контексте философского анализа. Элементы логической структуры науки.

    реферат [25,6 K], добавлен 07.10.2010

  • История развития науки. Появление мировоззренческих задач, геометрии у древних египтян и шумерской астрономии. Формирование философии. Принцип всеобщей относительности Эйнштейна. Воздействие науки на мировосприятие и ее роль в современном обществе.

    эссе [9,4 K], добавлен 13.01.2014

  • Философский анализ науки как специфическая система знания. Общие закономерности развития науки, её генезис и история, структура, уровни и методология научного исследования, актуальные проблемы философии науки, роль науки в жизни человека и общества.

    учебное пособие [524,5 K], добавлен 05.04.2008

  • Характерные черты науки и основные отличия ее от других отраслей культуры. Наука, как предмет исследования не только философии, но и науковедения - науки о науке, которая возникла в связи с необходимостью управления развитием науки в современном обществе.

    реферат [30,4 K], добавлен 19.02.2011

  • Чередование в развитии науки экстенсивных и революционных периодов - научных революций, приводящих к изменению структуры науки и принципов ее познания. Возникновение квантовой механики - пример общенаучной революции. Характерные черты научных революций.

    лекция [19,4 K], добавлен 16.01.2010

  • Теоретическое понятие науки. Некоторые аспекты изучения науки в древние времена. Этапы развития научной мысли в средневековые времена. Связь науки и философии. Современное состояние науки, ее основные концепции. Роль науки в современном обществе.

    реферат [33,7 K], добавлен 07.11.2007

  • Основные признаки науки, отличающие ее от других видов материальной и духовной деятельности человека. Отсутствие взаимодействия науки и практики и его пагубное влияние на развитие античной науки. Философская мысль - первооснова науки античной эпохи.

    реферат [43,0 K], добавлен 01.11.2011

  • Філософський аналіз сутності науки і її соціальних функцій. Динаміка науки: філософський сенс закономірностей і тенденцій розвитку знання. Онтологічні проблеми та методологічний арсенал науки. Філософські питання природознавства та технічних наук.

    курс лекций [208,4 K], добавлен 28.02.2013

  • Различие науковедческого и философского анализа науки. Эмпиризм и рационализм Нового времени в качестве методологии науки. Взаимосвязь античной науки и философии. Исторические формы научных картин мира. М. Полани о личносном неявном знании субъекта.

    шпаргалка [2,0 M], добавлен 11.11.2011

  • Схема истории науки и этапы развития зрелой науки. Понимание Куном нормальной науки. Появление аномалии на фоне парадигмы. Начало кризиса с сомнения в существующей парадигме и последующего расшатывания правил исследования в рамках нормальной науки.

    реферат [100,8 K], добавлен 16.08.2009

  • Разделение Риккертом наук на "науки о культуре" и "науки о природе". Признанные общечеловеческие ценности. Центральная тема в концепции Риккерта. Принципы разнородности и непрерывности. Риккерт о научном познании. Аргументы оппонентов философии Риккерта.

    реферат [34,1 K], добавлен 16.08.2012

  • Идеологический базис науки. Система принятых, но юридически не обязательных правил, регулирующих взаимоотношения людей в сфере научной деятельности. Структура и функции науки. Терминологический, феноменологический, ценностный аспекты определения науки.

    реферат [24,1 K], добавлен 23.12.2010

  • Исследование науки эпохи Возрождения и выявление предпосылок развития науки в период Ренессанса. Политические, социальные предпосылки развития науки, черты гуманистического мировоззрения. Вклад Леонардо да Винчи в разработку и обоснованию научного опыта.

    реферат [40,6 K], добавлен 12.04.2015

  • Разные точки зрения о времени возникновения науки. Характеристика моделей и принципов развития науки. Анализ взглядов Т. Куна на проблему революций в науке. Конкуренция исследовательских программ - главный источник развития науки в идеях И. Локатоса.

    контрольная работа [24,0 K], добавлен 24.12.2010

  • Позитивизм, сциентизм и антисциентизм как социокультурные феномены. Проблема совмещения двух типов культур. Традиции в развитии естественнонаучной и гуманитарной культур. Гносеологический актуализм. Процесс развития науки с позиции исторических корней.

    реферат [67,3 K], добавлен 05.06.2008

  • Научная парадигма и ее сущность. Теория научных революций. Смена птолемеевской космологии коперниковской. Наука в средневековом обществе. Циклы развития науки по Т. Куну. Борьба между номинализмом и реализмом. Идейно-культурные движения гуманизма.

    контрольная работа [27,2 K], добавлен 02.03.2010

  • Понятие и содержание науки как специфической деятельности человека. Формы и направления исследовательской работы студентов. Возникновение, становление и развитие науки, концепции данного процесса. Отличительные особенности современной науки, интеграция.

    тест [18,9 K], добавлен 10.12.2011

  • Философия науки, как ветвь аналитической философии, которая занимается изучением науки как особой сферы человеческой деятельности. Методологическая концепция науки в трудах К. Поппера. Роль парадигм в науке. Методология научно-исследовательских программ.

    реферат [48,2 K], добавлен 27.04.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.