ЭФФЕКТЫ НЕЛИНЕЙНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
Применительно к взаимодействию сложных систем рассматриваются вопросы мони- торинга информационной обстановки, типы информационных взаимодействий и топологи- ческий подход к учёту многосредного взаимодействия сложных систем в подводной среде. Приведена классификация основных эффектов, возникающих при информационном взаимо- действии морских техногенных объектов. Выделены три основные группы эффектов, связан- ные с физикой сред, с особенностями распространения энергии в этих средах и с особенно- стями собственно взаимодействия двух и более объектов. Приведена схема кластеризации эффектов – неопределённость, несовместимость, нелинейность, релятивистские эффекты, эффекты на границах сред. Внутри указанных кластеров в статье рассмотрены эффекты: роста интенсивности информационного обмена, появления непрогнозируемых новых связей, каузальной несовместимости, антиподов, бликов, подсветок, релятивистские эффекты. Показано, что существуют определенные различия в информационном взаимодействии объ- ектов, находящихся в средах с разными скоростями взаимодействия и диссипацией энергии взаимодействия. Эти различия проявляются в росте интенсивности обмена в плотных сре- дах на некоторых расстояниях «близости». При этом наблюдается появление непрогнози- руемых причинно-следственных связей. В ходе обмена информацией в этих областях сингу- лярности, помимо эффектов, обусловленных особенностями распространения сигналов в воде, наблюдаются эффекты, связанные именно с информационным взаимодействием двух и более объектов. Отмечено, что практически все эффекты способны приводить к сущест- венному искажению воспринимаемой объектами информации и к нарушению процесса при- нятия решений. Наибольшим катастрофическим потенциалом обладают эффекты несо- вместимости. При высоких скоростях движения морских техногенных объектов для отдель- ных наблюдателей возможно нарушение причинности. Показана схема нарушения причинно- сти при взаимодействии объектов, связанная с потерями информации двух типов – реляти- вистского (за счёт превышения скорости перемещения объектов над скоростью взаимодей- ствия в среде) и геометрического (за счёт выхода «быстрого» объекта из области «медлен- ного» распространения импульса). Сделан вывод о необходимости проведения физического имитационного моделирования с использованием высокопроизводительных систем и совре- менных математических методов на единой критериальной базе.








