Концепція генетичного ядра в структурній організації і еволюції складних електромеханічних систем
DOI:
https://doi.org/10.25140/2411-5363-2024-1(35)-259-273Ключові слова:
електромеханічні системи; складність; породжувальна система; генетичне ядро; генетична інформація; електромагнітна хромосома; генетичний код; інваріантність; ієрархія; багатоядерність; синтез; еволюціяАнотація
Аналізується міждисциплінарний аспект в дослідженні концепції ядра в складних генетично організованих системах природного і антропогенного походження. На основі положень теорії генетичної еволюції електромеханічних систем розкрито інформаційну сутність генетичного ядра як носія генетичної інформації первинного джерела електромагнітного поля. Здійснено аналіз взаємозв’язків генетичного ядра з структурою груп, підгруп і малих періодів, породжувальної системи. Запропоновано визначення поняття генетичного ядра й узагальнено його властивості. Показано взаємозв’язок генетичного й енергетичного ядер в ієрархії рівнів складності електромеханічних систем. Розкрито принципи генетичного структуроутворення електромеханічних систем багатоядерного типу. Наголошено на важливість отриманих результатів досліджень для поширення технології генетичного передбачення і міждисциплінарного синтезу на складні технічні комплекси з ядрами різної фізичної природи.
Посилання
Jörg, T. (2022). Generative Complexity in a Complex Generative World. A Generative Revolution in the Making. Published: Springer.
Ebeling, V., Engel, A., Feistel, R. (2001). Fizika protsessov evoliutsii. Sinerheticheskii podkhod [Physics of evolutionary processes. Synergetic approach]. Editorial URSS.
Knyazeva, E.N., Kurdyumov, S.P. (1994). Zakony evoliutsii i samoorhanizatsii slozhnykh sistem [Laws of evolution and self-organization of complex systems]. Nauka.
Balashov, E.P. (1985). Evoliutsionnyi sintez sistem [Evolutionary synthesis of systems]. Radio and Communications.
Subetto, A.I. (2004). Systemohenetycheskaia paradyhma orhanyzatsyy akademychesko-ho zna-nyia y systemnoho proektyrovanyia [Systemogenetic paradigm for organizing academic knowledge and system design]. Mezhdistsiplinarnye problemy sistemologii – Interdisciplinary problems of systemology. (pp. 15–19.). Yaroslav-the-Wise Novgorod State University.
Shynkarenko, V.F. (2002). Osnovy teorii evoliutsii elektromekhanichnykh system [Fun-damentals of the theory of evolution of electromechanical systems]. Naukova dumka.
Shynkarenko, V.F. (2022). Orhanizatsiia i metodolohiia transdystsyplinarnykh doslidzhen v na-utsi i tekhnichnii osviti [Organization and methodology of transdisciplinary research in science and technical education]. Suchasna osvita – dostupnist, yakist, vyznannia: XIV Mizhnar. nauk.-metod. konf. – Proceedings of the XIV International science and method conference "Modern education - accessibility, quality, recognition" (pp. 208-213).
Okolitenko, N.I., Grodzinskyi, D.M. (2005). Osnovy systemnoi biolohii [Fundamentals of systems biology]. Lybid.
Wakeman, R. (2003). Planetary science: Mission to Earth's core – a modest proposal (pp. 239–240). doi:10.1038/423239a.
Kadenko, I.M., Plyuiko, V.A. (2019). Fizyka atomnoho yadra ta chastynok [Physics of the atomic nucleus and particles].
Aleksandrov, A., Vavilova, I., et al. (2015). Obshchaia teoryia otnosytelnosty: pryznanye vremenem [General theory of relativity: recognition by time]. Naukova Dumka.
Teilhard de Chardin, P. (1987). Fenomen cheloveka [The Phenomenon of Man]. Nauka.
Whelton, B.J. (1999). The philosophical core of King's conceptual system. Nurs Sci Q., 12(2), 158-63. doi: 10.1177/08943189922106594. PMID: 11847683.
Liseev, I.K., Sadovsky, V.N. (2004). Sistemnyi podkhod v sovremennoi nauke (k 100-letiiu Liudviga fon Bertalanfi) [Systematic approach in modern science (to the 100th anniver-sary of Ludwig von Bertalanffy)]. Progress - Tradition.
Lewis, R. (1983). The Illustrated Encyclopedia of the Universe. Harmony Books, New York.
Pavlovich, V.M. (2009). Fizyka yadernykh reaktoriv [Physics of nuclear reactors]. Insti-tute of NPP Safety Problems.
Gervais, G.K. (1989). Obmotki elektricheskikh mashin [Industrial testing of electrical machines]. Energoatomizdat.
Tereshchenko, T. O., Todorenko, V. A., Batrak, L. M., Yamnenko, Yu. S. (2017). Mikro-protsesorni prystroi [Microprocessor devices]. Department.
Zaitsev, V.G., Drobyazko, I.P. (2019). Operatsiini systemy [Operating Systems]. Igor Si-korsky Kyiv Polytechnic Institute.
Barchuk, V. (2011). Hramatychna temporalnist. Interval. Chas. Taksys [Grammatical temporality. Interval. Time. Taxis].
Reshetov, O.O., Kyrylchuk, V.T., Stezhko, Z.V. (2010). Filosofiia ta yii problematyka [Philosophy and its problems]. Naukovi zapysky – Scientific notes, 10(I), 16-19.
Kharchuk, L.V. (2013). Tematychna klasyfikatsiia ukrainskykh elektroenerhetychnykh te-rminiv [Thematic classification of Ukrainian electric power terms]. Terminolohichnyi visnyk – Terminological Bulletin, 2(2), 72–77.
Mykhaylenko, V.E., Yakovlev, M.I. (2004). Osnovy kompozytsii (heometrychni aspekty khudozhnoho formoutvorennia) [Fundamentals of composition (geometric aspects of artistic formation)]. Karavela.
Lukyanenko, D.G., Poruchnyk, A.M., Stolyarchuk, Y.M. (2014). Mizhnarodna ekonomika [International economy]. KNEU.
Galushko, E.Yu., Yaroshenko, A.O., Stepiko, V.P., et al. (2010). Sotsiolohiia [Sociolo-gy]. Publication of the NPU named after M.P. Dragomanova.
Kelman, M.S., Tikhomirov, O.D., Kozyubra, E. (Ed.) (2015). Zahalna teoriia prava [General theory of law]. Waite.
Madisson, V.V., Kadlubovych, T.I., Chernyak, D.S., Parkhomenko, N.V. (2015). Poli-tychna systema suchasnoho suspilstva [The political system of modern society]. KNUTD.
Gorokh, A.V. (2005). Geneticheskii aspekt periodicheskoi sistemy khimicheskikh ele-mentov [Genetic aspect of the periodic system of chemical elements]. Tvorcheskoe nasledye V.Y. Vernadskoho y sovremennost – Creative heritage of V. I. Vernadsky and modernity: Proceedings of the 4th International Scientific Conference. DonNTU.
Rozova, S.S. (1986). Klassyfikatsionnaia problema v sovremennoi nauke [Classification problem in modern science]. Nauka.
Shinkarenko, V.F., Shimanska, A.A. (2015). Slovnyk iz strukturnoi i henetychnoi el-ektromekhaniky [Dictionary of structural and genetic electromechanics]. NTUU "KPI".
Bourbaki, N.N. (1963). Ocherky po ystoryy matematyky [Essays on the history of math-ematics]. IIL.
Inge-Vechtomov, S. (2004). Poysky peryodycheskoi systemы… v эvoliutsyy [Searches for the periodic system... in evolution]. Nauka iz pervykh ruk – Science at first hand, 2(3), 21-25.
Popov, I.Yu. (2008). Peryodycheskye systemы y peryodycheskyi zakon v byolohyy [Pe-riodic systems and periodic law in biology]. Publisher: KMK.
Shinkarenko, V.F. (2019). Izomorfizmy porozhdaiushchikh sistem (na primere elektro-magnitnoi y chyslovoi) [Isomorphisms of generating systems (using the example of electromag-netic and numerical)]. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy – Electromechanical and energy-saving systems, 1, 46–55.
Balashov, E.P. (1985). Evoliutsionnyi sintez sistem [Evolutionary synthesis of systems]. Radio and Communications.
Kuznetsov, Yu.N., Gera Khamuyela, Zh.A., Hamuyela, T.O., Kuznetsov Yu.N. (Ed.). (2012). Morfologicheskii sintez stankov i ikh mekhanizmov [Morphological synthesis of machine tools and their mechanisms]. Gnosis LLC.
Kuznetsov, Yu.M. (2017). Maibutnie verstatobuduvannia – sertsevyny mashyno-buduvan-nia Ukrainy v umovakh INDUSTRY-4.0 [The future of machine-tool construction is the core of machine-building in Ukraine under the conditions of INDUSTRY-4.0]. Obladnannia i tekhnolohii suchasnoho mashynobuduvannia – Equipment and technologies of modern me-chanical engineering: Proceedings of the All-Ukrainian science and practice conference (pp. 15-18).
Bartashevska, Yu.M. (2010). Rozvytok mashynobuduvannia Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy [The development of mechanical engineering in Ukraine: state, problems, pro-spects]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku – European vector of economic develop-ment, 1, 19-25.
Shynkarenko, V., Kuznetzov, Yu., Soos, L., Shymanska, A., Kotliarova, V., Krasovskyi, P. (2022). The Principle of Hybridization in the Structural Organization and Evolution of Elec-tromechanics Objects [The Principle of Hybridization in the Structural Organization and Evolu-tion of Electromechanics Objects]. Journal of Mechanical Engineering – Journal of Mechanical Engineering, 72(2), 173–188.
Shinkarenko, V.F., Kuznetsov, Yu.M., Krasovskyi, P.O., Gutnyk, A. (2023). Innovatsi-inyi syntez prostorovykh skhem hibrydnykh elektromekhanichnykh sys-tem dlia motor-shpyndelnykh ahrehativ z adaptyvnoiu prostorovoiu strukturoiu [Innovative synthesis of spatial schemes of hybrid electromechanical systems for motor-spindle units with an adaptive spatial structure]. Elektromekhanichni systemy, metody optymizatsii ta modeliuvannia – Electromechan-ical systems, methods of optimization and modeling, 2, 8-18.
Shinkarenko V.F., Gaidayenko Yu.V., Kobzenko L.M., Otrishko P.V. (2014). Rozpizna-vannia henetychnykh prohram funktsionalnoho klasu skladnykh elekt-romekhanichnykh system za informatsiieiu yoho dovilnoho predstavnyka [Recognition of genetic programs of the func-tional class of complex electromechanical systems based on the information of its arbitrary rep-resentative]. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy – Electromechanical and energy-saving systems, 1, 57–65.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.