БИОНИКА

БИОНИКА (от греч. bion - элемент жизни, букв.- живущий), наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Б. тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками - электроникой, навигацией, связью, мор. делом и др.

Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи, к-рый пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями, как у птиц,-орнитоптер. Появление кибернетики, рассматривающей общие принципы управления н связи в живых организмах и машинах, стало стимулом для более широкого изучения строения и функций живых систем с целью выяснения их общности с технич. системами, а также использования полученных сведений о живых организмах для создания новых приборов, механизмов, материалов и т. п. В 1960 в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по Б., к-рый официально закрепил рождение новой науки.

Осн. направления работ по Б. охватывают следующие проблемы: изучение нервной системы человека и животных и моделирование нервных клеток - нейронов - и нейронных сетей для дальнейшего совершенствования вычислит, техники и разработки новых элементов и устройств автоматики и телемеханики (н е й р о б и о н и к а); исследование органов чувств и др. воспринимающих систем живых организмов с целью разработки новых датчиков и систем обнаружения; изучение принципов ориентации, локации и навигации у различных животных для использования этих принципов в технике; исследование морфологич., физиологич., биохимич. особенностей живых организмов для выдвижения новых технич. и научных идей.

Исследования нервной системы показали, что она обладает рядом важных и ценных особенностей и преимуществ перед всеми самыми совр. вычислит, устройствами. Эти особенности, изучение к-рых очень важно для дальнейшего совершенствования электронно-вычислит. систем, следующие: 1) Весьма совершенное и гибкое восприятие внешней информации вне зависимости от формы, в к-рой она поступает (напр., от почерка, шрифта, цвета текста, чертежей, тембра и др. особенностей голоса и т. п.). 2) Высокая надёжность, значительно превышающая надёжность технич. систем (последние выходят из строя при обрыве в цепи одной или неск. деталей; при гибели же миллионов нервных клеток из миллиардов, составляющих головной мозг, работоспособность системы сохраняется). 3) Миниатюрность элементов нервной системы: при количестве элементов 1010 - 1011 объём мозга человека 1,5 дм3. Транзисторное устройство с таким же числом элементов заняло бы объём в неск. сот, а то и тысяч м3. 4) Экономичность работы: потребление энергии мозгом человека не превышает неск. десятков вт. 5) Высокая степень самоорганизации нервной системы, быстрое приспособление к новым ситуациям, к изменению программ деятельности.

Попытки моделирования нервной системы человека и животных были начаты с построения аналогов нейронов и их сетей. Разработаны различные типы искусств, нейронов (рис. 1). Созданы искусств. "нервные сети", способные к самоорганизации, т. е. возвращающиеся в устойчивые состояния при выводе их из равновесия. Изучение памяти и др. свойств нервной системы - осн. путь создания "думающих" машин для автоматизации сложных процессов производства и управления. Изучение механизмов, обеспечивающих надёжность нервной системы, очень важно для техники, т. к. решение этой первоочередной технической проблемы даст ключ к обеспечению надёжности ряда технических систем (напр., оборудования самолёта, содержащего 105 электронных элементов).

Рис. 1. Схематическое изображение нейрона (слева), его модели (в середине) и электрическая схема искусственного нейрона (справа): 1-тело клетки; 2 - дендриты; 3-аксон; 4-коллатерали; 5- концевое разветвление аксона; Рп, Pi, Р2, P1 - входы нейрона; Sn, S1, S2, S1 - синаптические контакты; Р - выходной сигнал; К - пороговое значение сигнала; R1 - R6, Rm - сопротивления; С13 Сm - конденсаторы; Т1 - Т3 - транзисторы; D - диод.

Исследования анализаторных систем. Каждый анализатор животных и человека, воспринимающий различные раздражения (световые, звуковые и др.), состоит из рецептора (или органа чувств), проводящих путей и мозгового центра. Это очень сложные и чувствительные образования, не имеющие себе равных среди технич. устройств. Миниатюрные и надёжные датчики, не уступающие по чувствительности, напр., глазу, к-рый реагирует на единичные кванты света, термочувствительному органу гремучей змеи, различающему изменения темп-ры в 0,001°С, или электрич. органу рыб, воспринимающему потенциалы в доли микровольта, могли бы существенно ускорить ход технического прогресса и научных исследований .

Через наиболее важный анализатор -зрительный - в мозг человека поступает большая часть информации. С инженерной точки зрения интересны следующие особенности зрит, анализатора: широкий диапазон чувствительности - от единичных квантов до интенсивных световых потоков; изменение ясности видения от центра к периферии; непрерывное слежение за движущимися объектами; адаптация к статичному изображению (для рассматривания неподвижного объекта глаз совершает мелкие колебат. движения с частотой 1-150 гц). Для технич. целей представляет интерес разработка искусств, сетчатки. (Сетчатка- очень сложное образование; напр., глаз человека имеет 108 фоторецепторов, к-рые связаны с мозгом при помощи 106 ганглиозных клеток.) Один из вариантов искусственной сетчатки (аналогичной сетчатке глаза лягушки) состоит из 3 слоев: первый включает 1800 фоторецепторных ячеек, второй -"нейроны", воспринимающие положительные и тормозные сигналы от фоторецепторов и определяющие контрастность изображения; в третьем слое имеется 650 "клеток" пяти разных типов. Эти исследования дают возможность создать следящие устройства автоматического распознавания. Изучение ощущения глубины пространства при видении одним глазом (монокулярном зрении) дало возможность создать определитель глубины пространства для анализа аэрофотоснимков.

Ведутся работы по имитации слухового анализатора человека и животных. Этот анализатор тоже очень чувствителен -люди с острым слухом воспринимают звук при колебании давления в слуховом проходе ок. 10 мкн/м2 (0,0001 дин/см2). Технически интересно также изучение механизма передачи информации от уха к слуховой области мозга. Изучают органы обоняния животных с целью создания "искусственного носа" - электронного прибора для анализа малых концентраций пахучих веществ в воздухе или воде [нек-рые рыбы чувствуют концентрацию вещества в неск. мг/м3 (мкг/л)]. Мн. организмы имеют такие анализаторные системы, каких нет у человека. Так, напр., у кузнечика на 12-м членике усиков есть бугорок, воспринимающий инфракрасное излучение, у акул и скатов есть каналы на голове и в передней части туловища, воспринимающие изменения темп-ры на 0,1°С. Чувствительностью к радиоактивным излучениям обладают улитки и муравьи. Рыбы, по-видимому, воспринимают блуждающие токи, обусловленные электризацией воздуха (об этом свидетельствует уход рыб на глубину перед грозой). Комары двигаются по замкнутым маршрутам в пределах искусственного магнитного поля. Нек-рые животные хорошо чувствуют инфра- и ультразвуковые колебания. Нек-рые медузы реагируют на инфразвуковые колебания, возникающие перед штормом. Летучие мыши испускают ультразвуковые колебания в диапазоне 45-90 кгц, мотыльки же, к-рыми они питаются, имеют органы, чувствительные к этим волнам. Совы также имеют "приёмник ультразвука" для обнаружения летучих мышей.

Перспективно, вероятно, устройство не только технич. аналогов органов чувств животных, но и технич. систем с биологич. чувствительными элементами (напр., глаза пчелы - для обнаружения ультрафиолетовых и глаза таракана -для обнаружения инфракрасных лучей). Большое значение в технич. конструировании имеют т. н. персептроны -"самообучающиеся" системы, выполняющие логич. функции опознавания и классификации. Они соответствуют мозговым центрам, где происходит переработка принятой информации. Большинство исследований посвящено опознаванию зрительных, звуковых или иных образов, т. е. формированию сигнала или кода, однозначно соответствующего объекту. Опознавание должно осуществляться независимо от изменений изображения (напр., его яркости, цвета и т. п.) при сохранении его осн. значения. Такие самоорганизующиеся познающие устройства работают без предварит, программирования с постепенной тренировкой, осуществляемой человеком-оператором; он предъявляет изображения, сигнализирует об ошибках, подкрепляет правильные реакции. Входное устройство персептро-на - его воспринимающее, рецепторное поле; при опознавании зрит, объектов - это набор фотоэлементов.

После периода "обучения" персептрон может принимать самостоят, решения. На основе персептронов создаются приборы для чтения и распознавания текста, чертежей, анализа осциллограмм, рентгенограмм и т. д.

Исследование систем обнаружения, навигации и ориентации у птиц, рыб и др. животных - также одна из важных задач Б., т. к. миниатюрные и точные воспринимающие и анализирующие системы, помогающие животным ориентироваться, находить добычу, совершать миграции за тысячи км (см. Миграции животных), могут помочь в совершенствовании приборов, используемых в авиации, мор. деле и др. Ультразвуковая локация обнаружена у летучих мышей, ряда морских животных (рыб, дельфинов). Известно, что морские черепахи уплывают в море на неск. тысяч км и возвращаются для кладки яиц всегда к одному и тому же месту на берегу. Полагают, что у них имеются две системы: дальней ориентации по звёздам и ближней ориентации по запаху (химизм прибрежных вод). Самец бабочки малый ночной павлиний глаз отыскивает самку на расстоянии до 10 км. Пчёлы и осы хорошо ориентируются по солнцу. Исследование этих многочисленных и разнообразных систем обнаружения может многое дать технике.

Исследование морфологических особен н осте и живых организмов также даёт новые идеи для технич. конструирования. Так, изучение структуры кожи быстроходных водных животных (напр., кожа дельфина не смачивается и имеет эластично-упругую структуру, что обеспечивает устранение турбулентных завихрении и скольжение с минимальным сопротивлением) позволило увеличить скорость кораблей. Создана специальная обшивка - искусств. кожа "ламинфло" (рис. 2), к-рая дала возможность увеличить скорость морских судов на 15-20%. У двукрылых насекомых имеются придатки-жужжальца, которые непрерывно вибрируют вместе с крыльями. При изменении направления полета направление движения жужжалец не меняется, черешок, связывающий их с телом, натягивается, и насекомое получает сигнал об изменении направления полёта. На этом принципе построен жиротрон (рис. 3) - вильчатый вибратор, обеспечивающий высокую стабилизацию направления полёта самолёта при больших скоростях. Самолёт с жиро-троном может быть автоматически выведен из штопора. Полёт насекомых сопровождается малым расходом энергии. Одна из причин этого - особая форма движения крыльев, имеющая вид восьмёрки.

Рис. 2. Искусственная кожа - обшивка "ламинфло": а - боковой I разрез; б - срез через слой палочек по линии АБ; 1 - верхний слой; 2 - средний слой; 3 -гибкие палочки среднего слоя; 4 - пространство между палочками, заполненное демпфирующей жидкостью (чёрного цвета); 5 - нижний слой; б - корпус модели.

Рис. 3. а - схема летящей мухи с колеблющимися по обе стороны тела жужжальцами; б - жужжальце; в - схема жиротрона; ток от генератора посылается попеременно то во внешние, то во внутренние электромагниты, что вызывает колебания вильчатого жировибратора.

Разработанные на этом принципе ветряные мельницы с подвижными лопастями очень экономичны и могут работать при малой скорости ветра. Новые принципы полёта, бесколёсного движения, построения подшипников, различных манипуляторов и т. п. разрабатываются на основе изучения полёта птиц и насекомых, движения прыгающих животных, строения суставов и т. п. Анализ структуры кости, обеспечивающей её большую лёгкость и одновременно прочность, может открыть новые возможности в строительстве и т. п.

Новая технология на основе биохимич. процессов, происходящих в организмах,-также, по существу, проблема Б. В этом плане большое значение имеет изучение процессов биосинтеза, биоэнергетики, т. к. энергетически биологические процессы (напр., сокращение мышц) чрезвычайно экономичны. Одновременно с прогрессом техники, к-рый обеспечивается успехами Б., она приносит пользу и самой биологии, т. к. помогает активно понять и моделировать те или иные биологич. явления или структуры (см. Моделирование). См. также Кибернетика, Биомеханика, Биоуправление.

Лит.: Моделирование в биологии, пер. с англ., под ред. Н. А. Бернштейна, М., 1963; Парин В. В. и Баевский Р. М., Кибернетика в медицине и физиологии, М., 1963; Вопросы бионики. Сб. ст., отв. ред. М. Г. Гаазе-Рапопорт, М., 1967; Мартена В., Бионика, пер. с англ., М., 1967; Крайзмер Л. П., С о ч и в к о В. П., Бионика, 2 изд., М., 1968; Б р а и н е с С. Н., Свечинский В. Б., Проблемы нейроки-бернетики и нейробионики, М., 1968; Библиографический указатель по бионике, М., 1965. Р. М. Баевский.




Смотреть больше слов в «Большой советской энциклопедии»

БИОНОМИЯ →← БИОНАВИГАЦИЯ

Синонимы слова "БИОНИКА":

Смотреть что такое БИОНИКА в других словарях:

БИОНИКА

(от греч. biōn — элемент жизни, буквально — живущий)        наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА, -и, ж. Раздел кибернетики, занимающийся изучением строения ижизнедеятельности организмов в целях постановки и решения новых инженерныхзадач. II прил. бионический, -ая, -ое.... смотреть

БИОНИКА

бионика ж. Направление кибернетики, применяющее знания о живой природе для решения научно- технических задач.

БИОНИКА

бионика ж.bionics

БИОНИКА

бионика сущ., кол-во синонимов: 2 • биокибернетика (1) • биология (73) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: биокибернетика, биология... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА (от греч. bio — элемент жизни, букв.— живущий), одно из направлений биологии и кибернетики, изучающее особенности строения и жизнедеятельности... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА[< гр. bios - жизнь + (электро)ника] - наука, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов.Словарь инос... смотреть

БИОНИКА

(от греч. bios — жизнь) — наука, изучающая принципы строения и функционирования живых систем для решения инженерных задач: совершенствования и конструирования машин, приборов, строительных конструкций и технологических процессов. Как самостоятельная наука Б. начала формироваться в 60-х гг. XX столетия в связи с бурным развитием автоматизированных систем управления. В основе Б. лежит метод моделирования. Возникнув на стыке биологических и технических наук, Б., опираясь на новейшие математические, физико-химические и физические методы, объединяет и обогащает эти науки. В Б. выделяют три основных направления: биологическая Б. изучает процессы, происходящие в биологических системах; теоретическая Б. строит математические модели этих процессов; техническая Б. применяет эти модели для решения инженерных задач. Основное внимание в Б. направлено на изучение возможностей применения в технике закономерностей систем приема и переработки информации, присущих человеку и животным. Достигнуты значительные успехи в разработке перцептронов, моделей нервных систем. По мере усложнения контролируемых машин исследования в Б. все более смыкаются с психологическими, поскольку обуславливаются они общей задачей — выявлением закономерностей отражательной деятельности мозга и мозговых структур переработки информации. На этой основе формируется новое направление Б .— психологическая Б. (психобионика). Цифровые и аналоговые ЭВМ, способные перерабатывать информацию, обеспечивают мощную экспериментальную базу для применения метода моделирования психических явлений памяти, мышления, восприятия и т. п.... смотреть

БИОНИКА

(от греч. bios — жизнь, bion — элемент жизни), одно из направлений кибернетики, изучающее особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем. Применение Б. в с. х-ве осуществляется в направлениях: использование методов биомеханики при создании роботов с.-х. назначения, к-рые могут выполнять сложные операции в теплицах, на фермах, в поле, осуществлять автоматич. управление тракторами, комбайнами и др.; использование лёгких и прочных конструкций, создаваемых живыми организмами, как прототипа для сооружений — сводчатых складов, к-рые повторяют по форме яичную скорлупу, элеваторов сотовой конструкции и др.; на основе изучения процессов фильтрации жидкостей и газов биол. мембранами создание установок для опреснения воды и кремнийорганич. газообменных мембран, из к-рых могут изготавливаться стены животноводч. помещений, обеспечивающие одностороннюю диффузию кислорода извне и удаление углекислого газа из помещения; изучение механизмов прогнозирования нек-рыми живыми организмами метеорологич. явлений для создания автоматич. устройств, позволяющих прогнозировать ливни, грозы, ураганы, землетрясения; разработка эффективных малогабаритных и очень чувствит. датчиков (измерителей темп-ры, влажности, плотности, давления и т. д.) для применения в земледелии, жив-ве, с.-х. метеорологии и др. <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биокибернетика, биология </div><br><br>... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА (англ. bionics) — наука, изучающая принципы строения и функционирования живых систем для решения инженерных задач: совершенствования и конструирования машин, приборов, строительных конструкций и технологических процессов. Как самостоятельная наука Б. начала формироваться в 1960-х гг. в связи с бурным развитием автоматических и автоматизированных систем управления. В основе Б. лежит метод моделирования.<br><br>Возникнув на грани биологических и технических наук, Б., опираясь на новейшие математические, физико-химические и физические методы, объединяет и обогащает эти науки. Биологическая Б. изучает процессы, происходящие в биологических системах; теоретическая Б. строит математические модели этих процессов; техническая Б. применяет модели теоретической Б. для решения инженерных задач.<br><br>Основное внимание ученых-биоников направлено на изучение возможностей применения в технике закономерностей систем приема и переработки информации, присущих человеку и животному. Достигнуты значительные успехи в разработке перцептронов, моделей нервных сетей и т. п. По мере усложнения конструируемых машин исследования в Б. все теснее смыкаются с психологическими. Сформировалось особое направление в Б. — психобионика. См. также Экобионика.<br><br><br>... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА [от био... и (электро) ника], наука, изучающая живые организмы с целью использования результатов познания механизмов их функционирования при ... смотреть

БИОНИКА

(от греч. bion - элемент жизни, букв. - живущий) - направление кибернетики технической, изучающее особенности строения и жизнедеятельности организмов д... смотреть

БИОНИКА

Бионика изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. ... смотреть

БИОНИКА

био́ника (от греч. biōn — элемент жизни), комплексная дисциплина, изучающая принципы строения и жизнедеятельности организма с целью использования их п... смотреть

БИОНИКА

1) Орфографическая запись слова: бионика2) Ударение в слове: би`оника3) Деление слова на слоги (перенос слова): бионика4) Фонетическая транскрипция сло... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА, направление в биологии и кибернетике; изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Сформировалась во 2-й половине 20 в. Для решения задач бионики исследуются, например, способы преобразования информации в нервной системе, особенности строения и функционирования органов чувств, принципы навигации, ориентации и локации, используемые животными, биоэнергетические процессы с высоким коэффициентом полезного действия и т.д. <br>... смотреть

БИОНИКА

(греч. bios — жизнь)   пограничная с биологией и техникой наука, изучающая принципы организации и функционирования живых организмовдля создания на этой... смотреть

БИОНИКА

(от греч. bion - живущий), пограничная с биологией и техникой наука, изучающая принципы организации и функционирования живых организмов для создания на... смотреть

БИОНИКА

изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Персп... смотреть

БИОНИКА

гр. жизнь + электроника) — одно из научных направлений в биологии и кибернетике (гр. кибернетике — искусство управления — учение об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, организмах и обществе), изучающее структуру и жизнедеятельность организмов с целью использования выявленных закономерностей в решении инженерных задач и для построения технических систем, сходных по характеристикам с живыми организмами и их частями (см. Информация). ... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА, изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человека и животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации, используемых животными, для совершенствования вычислительной техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.<br><br><br>... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА - изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человека и животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации, используемых животными, для совершенствования вычислительной техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.<br>... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА , изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человека и животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации, используемых животными, для совершенствования вычислительной техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА, изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человека и животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации, используемых животными, для совершенствования вычислительной техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.... смотреть

БИОНИКА

изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, систем и совершенствования существующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человека и животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации, используемых животными, для совершенствования вычислительной техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.... смотреть

БИОНИКА

корень - БИО; суффикс - НИК; окончание - А; Основа слова: БИОНИКВычисленный способ образования слова: Суффиксальный∩ - БИО; ∧ - НИК; ⏰ - А; Слово Биони... смотреть

БИОНИКА

- изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов длясоздания новых приборов, механизмов, систем и совершенствованиясуществующих. Перспективные направления: изучение нервной системы человекаи животных, органов чувств, принципов навигации, ориентации и локации,используемых животными, для совершенствования вычислительной техники,разработки новых датчиков и систем обнаружения и т. д.... смотреть

БИОНИКА

Словообразование. Происходит от греч. biо - жизнь. Категория. Научная дисциплина. Специфика. Изучает принципы функционирования живых систем для использования их в области инженерной практики. Начала свое формирование в 60-х гг. ХХ в. Основным методом является моделирование. Существенных достижений удалось достичь при разработке перцептронов, моделей нервных сетей. ... смотреть

БИОНИКА

Этимология. Происходит от греч. biо - жизнь. Категория. Научная дисциплина. Специфика. Изучает принципы функционирования живых систем для использования их в области инженерной практики. Начала свое формирование в 60-х гг.ХХ в. Основным методом является моделирование. Существенных достижений удалось достичь при разработке перцептронов, моделей нервных сетей.... смотреть

БИОНИКА

-и, ж. Наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов.[От греч. ... смотреть

БИОНИКА

бионика [см. био... + (злектро)ника - направление кибернетики, изучающее структуры и жизнедеятельность организмов с целью использования открытых закономерностей и обнаруженных свойств для решения инженерных задач и построения технических систем, приближающихся по своим характеристикам к живым организмам. <br><br><br>... смотреть

БИОНИКА

Бионика - наука, начавшая формироваться в 60 - х гг. ХХ в. и изучающая при помощи метода моделирования принципы функционирования живых систем для переноса их в область инженерной практики. В частности, существенных достижений удалось достичь при разработке перцептронов, моделей нервных сетей.... смотреть

БИОНИКА

ж.(наука, изучающая принципы строения и функционирования живых систем) bionicsотносящийся к бионике — bionic

БИОНИКА

Ударение в слове: би`оникаУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: би`оника

БИОНИКА

био́ника, био́ники, био́ники, био́ник, био́нике, био́никам, био́нику, био́ники, био́никой, био́никою, био́никами, био́нике, био́никах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: биокибернетика, биология... смотреть

БИОНИКА

biyonik* * *жbiyonik (-ği)Синонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

Rzeczownik бионика f bionika f

БИОНИКА

(англ. bionics)наука, изучающая возможности использования в технике кибернетических, конструкционных и энергетических принципов, реализованных в живых ... смотреть

БИОНИКА

бионикаבִּיוֹנִיקָה נ'Синонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

бионика, би′оника, -и, ж. Раздел кибернетики, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности организмов в целях постановки и решения новых инженерных задач.<br>прил. бионический, -ая, -ое.<br><br><br>... смотреть

БИОНИКА

БИОНИКА, -и, ж. Раздел кибернетики, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности организмов в целях постановки и решения новых инженерных задач. || прилагательное бионический, -ая, -ое.... смотреть

БИОНИКА

(bionics) наука, изучающая возможности использования в механических или электронных системах принципов, реализованных в живых организмах. Для сравнения: кибернетика. Бионический (bionic).... смотреть

БИОНИКА

бионика (англ. bionics) — наука, изучающая возможности использования в технике кибернетических, конструкционных и энергетических принципов, реализованных в живых организмах. <br><br><br>... смотреть

БИОНИКА

Кан Каон Кина Кино Каин Коан Кон Наб Набок Кабо Каб Ион Наиб Нии Инок Инк Бок Бионика Био Бинк Бак Аон Аник Акно Аки Окб Анк Банк Банко Боа Бон Ибикон Икона Инко Ока Нок Ника... смотреть

БИОНИКА

прикладная наука о применении в технических устройствах и системах (в частности, в системах искусственного интеллекта) принципов, свойств, функций и структур живой природы. ... смотреть

БИОНИКА

сущ. жен. родабиол.біоніка

БИОНИКА

(англ. bionics) наука, изучающая возможности использования в технике кибернетических, конструкционных и энергетических принципов, реализованных в живых организмах.... смотреть

БИОНИКА

bionics* * *био́ника ж.bionicsСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

- наука, изучающая возможности использования в технике принципов, реализованных в живых организмах. Источник: "Медицинская Популярная Энциклопедия"

БИОНИКА

Изучение живущих систем, при котором основное внимание уделяется конструированию искусственных систем, моделирующих функции и характеристики живых.

БИОНИКА

ж. bionique f

БИОНИКА

ж. bionica f

БИОНИКА

био́никаСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

био'ника, био'ники, био'ники, био'ник, био'нике, био'никам, био'нику, био'ники, био'никой, био'никою, био'никами, био'нике, био'никах

БИОНИКА

би'оника, -иСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

ж.bionique fСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

ж.biónica f

БИОНИКА

(1 ж)Синонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

наука, изучающая особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых механизмов, приборов, систем.

БИОНИКА

bionicsСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

仿生学 fǎngshēngxuéСинонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

Начальная форма - Бионика, женский род, множественное число, неодушевленное, родительный падеж

БИОНИКА

Применение к задачам, стоящим перед человеком, аналогий, которые черпаются из природы.

БИОНИКА

ж. bionica Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

вчт, наук. біо́ніка Синонимы: биокибернетика, биология

БИОНИКА

ж.bionics

БИОНИКА

bioelectronics, bioengineering, bionics

БИОНИКА

ж. bionics

БИОНИКА

бионика = ж. bionics.

БИОНИКА

бионика би`оника, -и

БИОНИКА

біёніка, жен.

БИОНИКА

Раздел кибернетики

БИОНИКА

бионика бионика

БИОНИКА

• bionika

БИОНИКА

бионика

БИОНИКА

бионика

БИОНИКА

Біёніка

БИОНИКА

бионика

БИОНИКА

бионика

T: 191