КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА (ПАРАДИГМА) ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗНЫХ ДАННЫХ

Андрей И. Терентьев

Аннотация


В статье предложена концептуальная схема (парадигма) практических взглядов и подходов в отношении технологии связных математическим, криптографическим и иным способом данных, рассматриваемых с позиции математики как некоторое множество М, элементами которого могут являться множества, а также конструктивные, гибридные и иные объекты, включающие, в том числе, информационную и служебную составляющие. Вводятся понятия связного множества, размерности его структуры и силы установленной связи. Утверждается, что потенциал практического применения различных систем связных данных, особенно нетрадиционно организованных структур многомерно связных данных, гораздо выше, чем это представляется в настоящее время. В качестве примера предложены двумерная структура множества М в виде цилиндрической трубы (линейно-кольцевая структура) и трехмерная структура в ортогональном базисе в виде куба (параллелепипеда), которые могут иметь перспективы практического использования в различных проектах цифровой экономики, где данные используются одновременно в нескольких процессах.


Ключевые слова


технологии связных данных, технологии блокчейна, связное множество, структура связного множества, размерность структуры связного множества, сила связи элементов связного множества.

Полный текст:

PDF

Литература


1. Генкин А., Михеев А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра. М.: Альпина Паблишер, 2018. – 592 с.

2. Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / [пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной]. М.: Эксмо, 2018. – 443 с.

3. Шваб, Клаус. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского]. М.: Эксмо, 2018. – 320 с.

4. Будзко, Владимир И.; Милославская, Наталья Г. Вопросы практического применения технологии блокчейна. Безопасность информационных технологий, [S.l]. Т. 26, № 1. С. 36–45, 2019. ISSN 2074-7136. URL: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/1178 (дата обращения: 19.02.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2019.1.04.

5. Колодзей А. Ключ к паутине. Перспективы использования блокчейн-технологий в цифровом государстве // BIS JOURNAL. 2019, № 1. С. 106–111. URL: https://ib-bank.ru/bisjournal/number_pdf/61.

6. Катанкина А. Аргументы против фактов. Удачный маркетинговый ход или экономически успешная стратегия? // BIS JOURNAL. 2019, № 1. С. 112–113. URL: https://ib-bank.ru/bisjournal/number_pdf/61.

7. Б.Л. ван дер Варден. Алгебра: Пер. с нем. М.: Наука, 1979. – 624 с.

8. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с.

9. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика.
М.: Наука. Физматлит, 1999. – 544 с.

10. Андерсон, Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 960 с.

11. Терентьев А.И. Элементы теории и практики числовых линейных блоковых корректирующих кодов. М.: Альтекс, 2000. – 204 с.




DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.3.05

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.