Трифонов Е.В.
Антропология:   дух - душа - тело - среда человека,

или  Пневмапсихосоматология человека

Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015

π

ψ

σ

Общий предметный алфавитный указатель

Психология Соматология Математика Физика Химия Наука            Общая   лексика
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


МОДЕЛЬ
model ]

     (Лат.: modus - образ, род, способ, in modum - по образу, подобно как; 1575).
     
Материальный объект (устройство, схема, установка и т.д.) или абстрактные представления (математические функции, описание естественным языком и т.д.), которые воспроизводят структуру или функцию реального исследуемого объекта внешнего мира.
     Например, психологические и физиологические процессы - это представления ученых о психических и физических процессах, их модели. Модели, являясь формой знаний, могут создаваться специально для облегчения решения научных задач. Оптимальный путь решения научной проблемы в биологических науках: научная гипотеза - модель - выявление свойств модели - исследование свойств модели - концепция - спланированный эксперимент на реальном, моделируемом объекте с целью проверки наличия у него свойств модели - теория. В данной схеме основную долю труда составляет интеллектуальная деятельность - создание модели и ее исследование. Это может оказаться существенно выгоднее других способов решения научной проблемы. Основное требование к модели - ее максимальная адекватность объекту. Моделями наиболее адекватными сущности живых систем являются вероятностные модели.


     Литература.  Иллюстрации.     References.  Illustrations
     Щелкни здесь и получи доступ в библиотеку сайта!     Click here and receive access to the reference library!

  1. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и мультифракталы. Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 128 с.
    Учебное пособие. Основные идеи фрактальной и мультифрактальной геометрии. Примеры различных фрактальных структур в природе. Фракталы как инструмент описания поведения нелинейных динамических и диссипатинных систем, турбулентного течения жидкости, неоднородного распределения материи во Вселенной, диффузии и агрегации частиц, морфологического строения различных биологических объектов.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference. Файл в формате DJVU. Просмотр в Internet Explorer.
    URL: http://www.natahaus.ru/category/science/page/23/          quotation
  2. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. 2 изд., М.: «Наука», Физматлит, 2001, 279 с.
    Лекции для студентов и аспирантов механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://lib.canmos.ru/bookinfo.php?file=2914          quotation
  3. Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем. М., Наука, 1984, 272 с.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  4. Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. М., ФМЛ, 1985, 384 с.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  5. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. М., «Постмаркет», 2000, 352 с.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  6. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. Пер с англ., М.: «Едиториал УРСС», 2002, 288 с.
    Основы «классической» неравновесной термодинамики, вариационного метода для нелинейных задач и их приложение к вопросам гидродинамической устойчивости, химических реакциям и биологии.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.natahaus.ru/category/science/page/20/          quotation
  7. Carson E., and Cobelli C. Modelling Methodology for Physiology and Medicine = Методология моделирования в физиологии и медицине, 2th ed., Elsevier, 2014, 564 p.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  8. Galdi G.P., Rannacher R., Robertson A.M., Turek S., Eds. Hemodynamical Flows: Modeling, Analysis and Simulation = Гемадинамические потоки: Моделирование и анализ. Birkha"user Basel, 2008, 501 p. Иллюстрированное учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  9. Hasselblatt B., Katok A., Eds. Handbook of dynamical systems = Динамические системы. Elsevier, 2006, 1235 p.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  10. Husmeier D., Dybowski R., Roberts S., Eds. Probabilistic modeling in bioinformatics and medical informatics = Вероятностное моделирование в биоинформатике и медицинской информатике. Springer, 2005, 511 p.
    Учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation
  11. Smythies J. The Dynamic Neuron = Динамический нейрон, The MIT Presss, 2002, 160 p.
    Иллюстрированное учебное пособие.
    Доступ к данному источнику = Access to the reference.
    URL: http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0          quotation

Google

В отдельном окне: 

     
«Я    У Ч Е Н Ы Й    И Л И . . .    Н Е Д О У Ч К А ?»
    Т Е С Т    В А Ш Е Г О    И Н Т Е Л Л Е К Т А

Предпосылка:
Эффективность развития любой отрасли знаний определяется степенью соответствия методологии познания - познаваемой сущности.
Реальность:
Живые структуры от биохимического и субклеточного уровня, до целого организма являются вероятностными структурами. Функции вероятностных структур являются вероятностными функциями.
Необходимое условие:
Эффективное исследование вероятностных структур и функций должно основываться на вероятностной методологии (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2015, …).
Критерий: Степень развития морфологии, физиологии, психологии человека и медицины, объём индивидуальных и социальных знаний в этих областях определяется степенью использования вероятностной методологии.
Актуальные знания: В соответствии с предпосылкой, реальностью, необходимым условием и критерием... ...
о ц е н и т е   с а м о с т о я т е л ь н о:
—  с т е п е н ь  р а з в и т и я   с о в р е м е н н о й   н а у к и,
—  о б ъ е м   В а ш и х   з н а н и й   и
—  В а ш   и н т е л л е к т !


Любые реальности, как физические, так и психические, являются по своей сущности вероятностными.  Формулирование этого фундаментального положения – одно из главных достижений науки 20-го века.  Инструментом эффективного познания вероятностных сущностей и явлений служит вероятностная методология (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2014, …).  Использование вероятностной методологии позволило открыть и сформулировать важнейший для психофизиологии принцип: генеральной стратегией управления всеми психофизическими структурами и функциями является прогнозирование (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2012, …).  Непризнание этих фактов по незнанию – заблуждение и признак научной некомпетентности.  Сознательное отвержение или замалчивание этих фактов – признак недобросовестности и откровенная ложь.


     ♥  Ошибка?  Щелкни здесь и исправь ее!                                 Поиск на сайте                              E-mail автора (author): tryphonov@yandex.ru

π

ψ

σ

Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015

Copyright © 1996-, Трифонов Е.В.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии
полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии


 
Всего посетителей = Altogether Visitors :  
Посетителей раздела «Математика» = Visitors of section «Mathematics» :