Биокибернетика это наука о кратко

Обновлено: 05.07.2024

(Био- + Кибернетика)
см. Кибернетика биологическая.

Смотреть значение Биокиберне́тика в других словарях

Биокибернетика Ж. — 1. Научное направление, изучающее общие закономерности управления и передачи информации в живых организмах.
Толковый словарь Ефремовой

Биокибернетика — [нэ́], -и; ж. Наука, изучающая общие закономерности получения, хранения и передачи информации живыми организмами. Лаборатория биокибернетики.
◁ Биокибернети́ческий, -ая, -ое. Б-ие модели.
Толковый словарь Кузнецова

Биокибернетика — (био- + кибернетика) см. Кибернетика биологическая.
Большой медицинский словарь

Биокибернетика — Область исследований, занимающаяся изучением взаимосвязей между сознанием и биологическим функционированием. Основной интерес представляет то, каким образом люди.
Психологическая энциклопедия

биокибернетика ж. Научное направление, изучающее общие закономерности управления и передачи информации в живых организмах.

биокибернетика
ж.
biocybernetics

биокибернетика бионика Словарь русских синонимов. биокибернетика сущ., кол-во синонимов: 1 • бионика (2) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: бионика

БИОКИБЕРНЕТИКА, см. Кибернетика биологическая.

Кариб Каретник Карен Каре Карбонит Карбон Каон Кантри Кантор Кантик Кант Кан Како Каки Каир Каинит Каин Каик Кабо Кабинетик Кабинет Каберне Каб Итр Итак Ироник Ирон Ирка Ирита Иринка Ирина Иран Ирак Ионит Ион Интер Инта Инок Инкрет Инкор Инко Инк Икт Икринка Икра Икотник Икота Икорка Иконка Иконика Икона Икар Икание Иена Ибикон Ибер Ерник Ерик Еретик Ера Енотка Енот Ение Бтр Брон Брокат Брикет Бретонка Брек Браток Братик Брат Брак Бра Ботник Боткин Ботик Ботаник Бот Бортник Бортик Борт Борнит Борн Борка Борин Борение Борат Бор Бон Бокка Бок Боек Бобрик Бобр Бобина Бобик Бобер Боб Боа Биток Битник Бирка Бирбина Биотин Биота Бионт Бионика Биокибернетика Биокибернетик Био Бинтик Бинт Бинк Бикини Биение Бибикание Бетонка Бетон Бетаин Бета Берт Берн Беретка Беретик Берет Берек Бер Бен Бекон Бекар Бек Бебе Батор Батон Батник Батик Бат Баронет Барон Баро Барн Барк Баритон Барит Барион Барин Барботин Барбие Барби Барбет Бар Бантик Бант Банкрот Банко Банкир Банкет Банк Бакт Бакор Бакнер Бакен Бакборт Бак Бабр Бабник Бабкин Бабин Атрек Артек Арт Арон Арно Арник Арк Арион Арин Арен Арек Аон Антикор Антик Анти Ант Кариот Анри Анкетер Каротин Анкерок Картие Анкерит Анкер Анк Аник Картон Актин Кат Катенек Актер Катер Катерник Акт Катерок Катин Акр Каток Акно Акие Аир Кеа Абрикотин Абрек Аборт Абиетин Абеб Аки Кбит Кбар Катрен Катион Катио Аконит

(от био. и кибернетика). биологическая кибернетика. - раздел кибернетики, изучающий общие законы передачи, переработки и хранения информации в биологич. системах. Одним из важнейших методов Б. является моделирование структуры и закономерностей поведения живой системы; такое моделирование включает создание искусств. систем, воспроизводящих определ. процессы жизнедеятельности организмов, их внутренние связи и отношения. Б. имеет неск. самостоят. направлений: собственно Б. (в узком смысле слова), изучающая процессы управления в живых организмах на разных уровнях (молекулярном, клеточном и т, д.); физиологическая кибернетика, изучающая процессы сбора и анализа физиологич. информации, орг-ции и управления физиология. процессами; нейрокиберне-т и к а, изучающая процессы управления и управляющие структуры в мозгу и в нервной системе; медицинская кибернетика, изучающая в осн. способы и средства управления патологич. процессами, способы сбора и анализа мед. информации для диагностики и лечения, занимающаяся применением средств управления в лечебной и вспомогат. мед. аппаратуре, при разработке управляемых протезов и стимуляторов (см. Бионика).


1) Орфографическая запись слова: биокибернетика
2) Ударение в слове: биокиберн`етика
3) Деление слова на слоги (перенос слова): биокибернетика
4) Фонетическая транскрипция слова биокибернетика : [б'ак'б'ирн'`эт'к]
5) Характеристика всех звуков:
б [б'] - согласный, мягкий, звонкий, парный
и и - гласный, безударный
о [а] - гласный, безударный
к [к'] - согласный, мягкий, глухой, парный
и и - гласный, безударный
б [б'] - согласный, мягкий, звонкий, парный
е [и] - гласный, безударный
р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный
н [н'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный
е [`э] - гласный, ударный
т [т'] - согласный, мягкий, глухой, парный
и и - гласный, безударный
к [к] - согласный, твердый, глухой, парный
а а - гласный, безударный 14 букв, 10 звук

(греч. bios жизнь, kybernethike |techne| искусство |управления) изучение взаимосвязей между сознанием и биологическим функционированием. Наибольший интерес привлекает вопрос о том, каким образом человек научается произвольно контролировать биологические процессы в своём организме, а также то, как именно обеспечивается обратная связь последних с состоянием и содержанием сознания индивида. Существуют методы психотерапии, основанные на открытиях в биокибернетике, например, контроль альфа-ритма с помощью ЭЭГ, контроль артериального давления, эмоционального состояния с помощью обратной связи с визуальным или иным представлением соответствующих показателей.

(см. био. ) научное направление, связанное с использованием идей, методов и технических средств кибернетики в биологии; б. изучает общие закономерности управления и передачи информации в живых организмах.

  • Биологическая кибернетика представляет собой научное представление, в котором идеи, методы и технические средства кибернетики применяются к рассмотрению задач биологии и физиологии.

Биологическая кибернетика состоит из теоретической и практической частей. Задачей теоретической части является изучение общих вопросов управления, хранения, переработки и передачи информации в живых системах.

Связанные понятия

Эволюционная кибернетика — наука, которая занимается исследованием эволюции биологических информационных систем и обеспечиваемых этими системами кибернетических свойств биологических организмов. Эволюционная кибернетика — это развивающаяся научная дисциплина, активно сопряженная с биофизикой сложных систем, синергологией и психофизикой сознания научное направление. Эволюция видов, биоценоза, цивилизации и субъектсти индивида, нормы и патологии, возрастные особенности субъектности способствует глубокому.

Прикладнáя нау́ка — свод знаний, в которых исследования и открытия имеют непосредственную, прямую ориентацию на практику; это науки, обеспечивающие разработку новых технологий, а именно: алгоритмов действия для получения желаемого продукта.

Биоинженерия или биологическая инженерия — направление науки и техники, развивающее применение инженерных принципов в биологии и медицине.

Вычислительная нейробиология — междисциплинарная наука, целью которой является объяснение в терминах вычислительного процесса того, как биологические системы, составляющие нервную систему, продуцируют поведение. Она связывает нейробиологию, когнитивистику и психологию с электротехникой, информатикой, вычислительной техникой, математикой и физикой.

Системная психофизиология — раздел психофизиологии, занимающийся изучением психической деятельности на уровне целостных функциональных систем организма.

Теоретическая информатика — это научная область, предметом изучения которой являются информация и информационные процессы, в которой осуществляется изобретение и создание новых средств работы с информацией. Это подразделение общей информатики и математики, которое сосредотачивается на более абстрактных или математических аспектах вычислительной техники и включает в себя теорию алгоритмов.

Математическая биология — это междисциплинарное направление науки, в котором объектом исследования являются биологические системы разного уровня организации, причём цель исследования тесно увязывается с решением некоторых определённых математических задач, составляющих предмет исследования. Критерием истины в ней является математическое доказательство. Основным математическим аппаратом математической биологии является теория дифференциальных уравнений и математическая статистика.

Геоинформатика — наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем, по разработке геоинформационных технологий, по приложению ГИС для практических и научных целей.

Математические методы в экономике — научное направление в экономике, посвящённое исследованию экономических систем и процессов с помощью математических моделей. Включают в себя.

Управление в кибернетике — это совокупность менеджмента и организации в сфере кибернетики. Понятие кибернетики и управления впервые было введено Стаффордом Биром в 1950-х годах.

Теоретическая химия — раздел химии, в котором главное место занимают теоретические обобщения, входящие в теоретический арсенал современной химии, например, концепции химической связи, химической реакции, валентности, поверхности потенциальной энергии, молекулярных орбиталей, орбитальных взаимодействий, активации молекул и др. методами физики и математики. Теоретическая химия объединяет принципы и представления, общие для всех ветвей химической науки. В рамках теоретической химии происходит систематизация.

Агроинформатика — это наука, исследующая информационные процессы, протекающие в агроэкосистемах, а также возможности использования накопленных знаний при оптимизации функционирования территориальных комплексов различного уровня.

Психологи́ческая киберне́тика — раздел биологической кибернетики, изучающий структурно-функциональную организацию взаимодействия различных анализаторных систем, сфер сознания и бессознательного в процессе формирования поведения, в процессе взаимодействия людей между собой, с техническими, экологическими, социальными системами.

Нейрохимия — раздел биохимии, изучающий химические и клеточные механизмы деятельности нервной системы.

Социальная кибернетика (англ. Sociocybernetics) — независимый раздел в социологии, основанный на общей теории систем и кибернетике.

Экономическая кибернетика — одно из научных направлений кибернетики, которое занимается приложением идей и методов кибернетики к экономическим системам. В расширенном смысле под экономической кибернетикой понимают область науки, возникшую на стыке математики и кибернетики с экономикой, включая математическое программирование, исследование операций, экономико-математические модели, эконометрику и математическую экономику. Экономическая кибернетика рассматривает экономику, а также её структурные и.

Микрогидродинамика — междисциплинарная наука, описывающая поведение малых (порядка микро и нанолитра) объёмов и потоков жидкостей. Микрогидродинамика находится на стыке физики, гидравлики, динамики, химии, биологии и инженерных знаний.

Проблема теоретической географии — особо остро обозначилась на рубеже XIX—XX веков. Её суть заключается в преобладании прикладных географических наук над теоретическими и фундаментальными исследованиями.

АСНИ — автоматизированная система научных исследований (реже используются термины САНИ — система автоматизации научных исследований и САЭ — система автоматизации эксперимента) — это программно-аппаратный комплекс на базе средств вычислительной техники, предназначенный для проведения научных исследований или комплексных испытаний образцов новой техники на основе получения и использования моделей исследуемых объектов, явлений и процессов.

Медицинская кибернетика является научным направлением, связанным с использованием идей, методов и технических средств кибернетики в медицине и здравоохранении.

Процессы и аппараты химических технологий (ПАХТ) — техническая дисциплина, отрасль науки и инженерная специальность высшей квалификации, изучающая теорию основных процессов, принципы устройства и методы расчёты аппаратов и машин, используемых для проведения технологических и химических процессов. Находится на стыке таких наук, как физика, физическая химия, термодинамика, механика, расчеты и конструирование, производственный менеджмент, экономика и др. В развитых странах мира - подготовка специалистов.

Методоло́гия нау́ки, в традиционном понимании, — это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного познания (эпистемологии) и философии науки.

Социальная инженерия — совокупность подходов прикладных социальных наук, которые ориентированы на целенаправленное изменение организационных структур, определяющих человеческое поведение и обеспечивающих контроль за ним.

Частные биологические науки — науки, на которые разделяют биологию по исследуемым таксонам: ботаника, зоология, бактериология, вирусология и другие (в том числе более дробные). Каждая из этих частных наук имеет свою анатомию, морфологию, цитологию, генетику и т.д.. В определённом смысле частные биологические науки противопоставляются общей биологии. Классификация биологических наук на общую и частные также поддерживается экологом Иоганзеном Б. Г. . Другой способ классификации по исследуемым свойствам.

О́бщая биоло́гия (англ. General Biology, нем. Allgemeine Biologie) — наука (научная дисциплина, биологическая область знания, а также соответствующая учебная дисциплина), изучающая основные и общие для всех организмов закономерности жизненных явлений. Задача общей биологии — выявление и объяснение общего, одинаково верного для всего многообразия организмов, общие закономерности развития природы, сущность жизни, её формы и развитие. Так как общая биология включает в себя ряд других самостоятельных.

Естественная информатика — это научное направление, изучающее процессы обработки информации, протекающие в природе, мозге и человеческом обществе. Она опирается на такие классические научные направления, как теории эволюции, морфогенеза и биологии развития, системные исследования, исследования мозга, ДНК, иммунной системы и клеточных мембран, теория менеджмента и группового поведения, история и другие. Вторичной задачей этого направления является реализация полученных знаний в технических системах.

Общая теория систем (теория систем) — научная и методологическая концепция исследования объектов, представляющих собой системы. Она тесно связана с системным подходом и является конкретизацией его принципов и методов.

Компьютерная химия (математическая химия) — сравнительно молодая область химии, основанная на применении компьютерных методов и дискретной математики, прежде всего, теории графов и комбинаторики, к химическим задачам фундаментального и прикладного характера. Исходя из общего определения химии как науки о веществах и превращениях их в друг друга, можно сказать, что вещества (молекулы) моделируются в компьютерной химии молекулярными графами, а превращения веществ (химические реакции) — формальными.

Машиноведение — наука, изучающая общие вопросы машиностроения. К сфере её исследований относятся: теория механизмов и машин, теория трения и проблемы износа деталей, дисциплины, изучающие свойства материалов, применяемых в машиностроении: сопротивление материалов, теория упругости, теория пластичности; вопросы надёжности и качества работы машин, вопросы рационального использования энергии и повышения производительности машин, проблемы автоматического управления.

Тео́рия управле́ния — наука о принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами.

Вычислительная химия — раздел химии, в котором математические методы используются для расчёта молекулярных свойств, моделирования поведения молекул, планирования синтеза, поиска в базах данных и обработки комбинаторных библиотек. Вычислительная химия использует результаты классической и квантовой теоретической химии, реализованные в виде эффективных компьютерных программ, для вычисления свойств и определения структуры молекулярных систем. В квантовой химии компьютерное моделирование заменило не только.

Инженерная биология (англ. engineering biology) — направление биоинженерии, объединяющее методы высокоуровневого проектирования и реализации искусственных организмов или их компонентов, в том числе ранее не существовавших в природе.

Информа́тика (фр. Informatique; англ. Computer science) — наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений.

Математические методы в социологии — методы статистического анализа данных и методы математического моделирования социальных явлений и процессов.

Тео́рия надёжности — наука, изучающая закономерности распределения отказов технических устройств и конструкций, причины и модели их возникновения.

Методы педагогической психологии — группа исследовательских методов, применяемых в психологии педагогики, воспитания и обучения.

Нейропедагогика (англ. Neuroeducation, Educational neuroscience) — прикладная нейронаука использования знаний когнитивной неврологии, дифференциальной психофизиологии, нейропсихологических знаний, данных о мозговой организации процессов овладения различными видами учебного материала, учёта совместимости вариантов ИПЛ (индивидуальный профиль латерации) учащихся и преподавателей в образовательном процессе.Нейропедагогика базируется на классических основах педагогики, психологии, неврологии, кибернетики.

Системотехника — советская инженерная дисциплина, появившаяся как аналог системной инженерии (англ. Systems Engineering) — направления науки и техники, охватывающего проектирование, создание, испытание и эксплуатацию сложных систем технического и социально-технического характера.

Информационная наука — это междисциплинарная область, которая связана с анализом, сбором, классификацией, манипулированием, хранением, поиском, движением, распространением и защитой информации.

Технические науки (син. инженерные науки) — науки в области естествознания, изучающие явления, важные для создания и развития техники. Деятельность учёных технических наук осуществляется в рамках научно-технической деятельности и носит преимущественно прикладной характер.

Картове́дение — раздел картографии; отрасль науки, техники и производства, что охватывает изучение, создание и использование картографических произведений, а также историю картографии.

Наукометрия (англ. Scientometrics) — область науковедения, проводящая ис­сле­до­ва­ние науки ко­ли­че­ст­вен­ны­ми методами.

Инженерия знаний (англ. knowledge engineering) — область наук об искусственном интеллекте, связанная с разработкой экспертных систем и баз знаний. Изучает методы и средства извлечения, представления, структурирования и использования знаний.

Биологическая кибернетикаявляется составной частью биофизики сложных систем. Биологическая кибернетика имеет большое значение для развития современной биологии, медицины и экологии. Кибернетический подход к изучению функционирования органов, физиологических систем, организма в целом и сообществ организмов позволяет изучить особенности управления и саморегуляции биологических объектов в норме и патологии. Кибернетика- наука об общих законах процессов организации, управления и переработки информации в сложных системах различной физической природы: машинах, технических устройствах, живых организмах. Предмет кибернетики — кибернетическая система— упорядоченная совокупность взаимодействующих объектов (элементов систем), объединенных выполнением определенной функции и способных обмениваться информацией. Элементами кибернетической системы могут быть объекты различной физической природы: неживые предметы, живые объекты, процессы, явления и т.д. Например, элементами ЭВМ являются блоки ЭВМ; мозга - нейроны; коллектива -люди, члены коллектива. Кибернетические системы - сложные системы, сами состоящие из подсистем (А, В . на рис. 10.1), между которыми тоже имеются связи. Эти подсистемы, в свою очередь, также могут состоять из еще более простых кибернетических систем, то есть организация кибернетических систем иерархическая. Каждому уровню иерархии соответствует определенный уровень организации. Живой организм тоже иерархическая система. Биофизика разделяется по уровням организации (иерархиям) живого организма: на молекулярную, клеточную, органную и сложных систем. Характеристики системы, рассматриваемые кибернетикой, ее параметры, делятся на входные параметры: Х1 Х2,.„, Хп, учитывающие воздействие внешней среды на систему, и выходные параметры Y1? Y2. Yn, характеризующие воздействие системы на внешнюю среду Кибернетика изучает динамические системы, в которых протекают сложные процессы, состояние которых непрерывно меняется под влиянием внешних воздействий или в зависимости от фазы функционирования. Состояние динамической системы характеризуется значениями ее параметров не только в данный момент времени, но и в предыдущие моменты времени. Так, человек, как кибернетическая система, - это совокупность протекающих в нем, меняющихся во времени процессов, для характеристики состояния организма человека необходимо знание анамнеза и надо учитывать его связи с окружающей средой. Следует также учитывать то обстоятельство, что в кибернетических системах могут действовать не только динамические законы (законы однозначного соответствия следствия и причин),но и статистические, вероятностные законы, когда можно говорить о большей или меньшей вероятности того или иного следствия данной причины. Статистические законы часто встречаются в медицине, например, когда речь идет о вероятности того или иного исхода болезни, о вероятности осложнений, о вероятности той или иной реакции организма на внешнее воздействие: перемену климата, невесомость, качку, введение лекарственного препарата, облучение и т.д. Поэтому кибернетика широко использует теорию вероятностей - основу ее математического аппарата.

Биологическая кибернетикаявляется составной частью биофизики сложных систем. Биологическая кибернетика имеет большое значение для развития современной биологии, медицины и экологии. Кибернетический подход к изучению функционирования органов, физиологических систем, организма в целом и сообществ организмов позволяет изучить особенности управления и саморегуляции биологических объектов в норме и патологии. Кибернетика- наука об общих законах процессов организации, управления и переработки информации в сложных системах различной физической природы: машинах, технических устройствах, живых организмах. Предмет кибернетики — кибернетическая система— упорядоченная совокупность взаимодействующих объектов (элементов систем), объединенных выполнением определенной функции и способных обмениваться информацией. Элементами кибернетической системы могут быть объекты различной физической природы: неживые предметы, живые объекты, процессы, явления и т.д. Например, элементами ЭВМ являются блоки ЭВМ; мозга - нейроны; коллектива -люди, члены коллектива. Кибернетические системы - сложные системы, сами состоящие из подсистем (А, В . на рис. 10.1), между которыми тоже имеются связи. Эти подсистемы, в свою очередь, также могут состоять из еще более простых кибернетических систем, то есть организация кибернетических систем иерархическая. Каждому уровню иерархии соответствует определенный уровень организации. Живой организм тоже иерархическая система. Биофизика разделяется по уровням организации (иерархиям) живого организма: на молекулярную, клеточную, органную и сложных систем. Характеристики системы, рассматриваемые кибернетикой, ее параметры, делятся на входные параметры: Х1 Х2,.„, Хп, учитывающие воздействие внешней среды на систему, и выходные параметры Y1? Y2. Yn, характеризующие воздействие системы на внешнюю среду Кибернетика изучает динамические системы, в которых протекают сложные процессы, состояние которых непрерывно меняется под влиянием внешних воздействий или в зависимости от фазы функционирования. Состояние динамической системы характеризуется значениями ее параметров не только в данный момент времени, но и в предыдущие моменты времени. Так, человек, как кибернетическая система, - это совокупность протекающих в нем, меняющихся во времени процессов, для характеристики состояния организма человека необходимо знание анамнеза и надо учитывать его связи с окружающей средой. Следует также учитывать то обстоятельство, что в кибернетических системах могут действовать не только динамические законы (законы однозначного соответствия следствия и причин),но и статистические, вероятностные законы, когда можно говорить о большей или меньшей вероятности того или иного следствия данной причины. Статистические законы часто встречаются в медицине, например, когда речь идет о вероятности того или иного исхода болезни, о вероятности осложнений, о вероятности той или иной реакции организма на внешнее воздействие: перемену климата, невесомость, качку, введение лекарственного препарата, облучение и т.д. Поэтому кибернетика широко использует теорию вероятностей - основу ее математического аппарата.

Читайте также: