Введение

В информатике метафора научного сообщества – это метафора, используемая для лучшего понимания функционирования научных сообществ. Первые публикации, посвященные метафоре научного сообщества, появились в 1981 и 1982 годах и были связаны с разработкой языка программирования Ether, который использовал процедурные планы для параллельной обработки целей и утверждений посредством динамического создания новых правил в процессе выполнения программы. Ether также решал вопросы, связанные с конфликтами и противоречиями при наличии множественных источников знаний и различных точек зрения.

Разработка

Метафора научного сообщества опирается на философию, историю и социологию науки. Изначально она была разработана на основе работ Карла Поппера и Имре Лакатоса в области философии науки. В частности, первоначально использовались исследования Лакатоса о доказательствах и опровержениях. В дальнейшем развитие было подвержено влиянию работ Геофа Боукера, Мишеля Каллона, Пола Фейерабенда, Элиу М. Герсона, Бруно Латура, Джона Лоу, Карла Поппера, Сьюзан Ли Стар, Ансельма Штрауса и Люси Сукман. Особенно большое влияние оказала книга Латура «Наука в действии». В этой книге фигуры Януса делают парадоксальные утверждения о развитии науки. Важной задачей для метафоры научного сообщества является согласование этих парадоксальных утверждений.

Качества научных исследований

Научные исследования критически зависят от монотонности, конкурентности, коммутативности и плюрализма для выдвижения, изменения, поддержки и опровержения научных методов, практик и теорий. По словам Карла Хьюитта, метасистемы научного сообщества характеризуются монотонностью, конкурентностью, коммутативностью, плюрализмом, скептицизмом и прослеживаемостью. Монотонность: однажды опубликованное нельзя отменить. Ученые публикуют свои результаты, чтобы они были доступны всем. Опубликованные работы собираются и индексируются в библиотеках. Ученые, меняющие свою точку зрения, могут впоследствии публиковать статьи, противоречащие более ранним. Конкурентность: ученые могут работать одновременно, взаимодействуя и пересекаясь во времени. Коммутативность: публикации могут быть прочитаны независимо от того, инициируют ли они новые исследования или становятся релевантными для текущих. Ученые, заинтересованные в научном вопросе, обычно стремятся выяснить, был ли ответ уже опубликован. Кроме того, они стараются быть в курсе дальнейших разработок в ходе своей работы. Плюрализм: публикации содержат разнородную, пересекающуюся и, возможно, противоречивую информацию. В научных сообществах нет центрального арбитра истины. Скептицизм: значительные усилия направлены на проверку и подтверждение текущей информации и замену ее более качественной. Прослеживаемость: происхождение информации тщательно отслеживается и регистрируется. Вышеперечисленные характеристики ограничены в реальных научных сообществах. Иногда публикации теряются или их трудно найти. Конкурентность ограничена ресурсами, включая персонал и финансирование. Иногда проще получить результат заново, чем искать его. У ученых ограничено время и энергия для чтения и понимания литературы. Научные увлечения иногда охватывают практически всех в данной области. Порядок получения информации может влиять на ее обработку. Спонсоры могут пытаться контролировать научную деятельность. В Ether семантика видов деятельности, описанных в этом абзаце, определяется моделью акторов. Научные исследования включают в себя создание теорий и процессов для их изменения, поддержки и опровержения. Карл Поппер назвал этот процесс «предположениями и опровержениями», который, хотя и выражает ключевую идею, был признан слишком ограничивающим в работах Мишеля Каллона, Пола Фейерабенда, Элиу М. Герсона, Марка Джонсона, Томаса Куна, Джорджа Лакоффа, Имре Лакатоса, Бруно Латура, Джона Лоу, Сьюзан Ли Стар, Ансельма Штрауса, Люси Сукман, Людвига Витгенштейна и др. Три основных вида участия в Ether – это выдвижение, поддержка и опровержение. Научные сообщества организованы таким образом, чтобы поддерживать как конкуренцию, так и сотрудничество. Эти действия влияют на приверженность подходам, теориям, методам и т.д. в научных кругах. Текущая приверженность не подразумевает приверженности на все будущее время. Последующие разработки изменят и расширят текущие представления. Приверженность носит локальный, а не глобальный характер. Никто не говорит от имени всего научного сообщества. Противоположные идеи могут сосуществовать в сообществах на протяжении веков. В редких случаях сообщество достигает прорыва, который окончательно разрешает ранее неясный вопрос.

Эфир

Эфир использовал точки зрения для представления информации в релятивистском ключе в публикациях. Однако значительная часть информации разделяется между различными точками зрения. Поэтому в Эфире использовалось наследование, чтобы информация из одной точки зрения могла быть легко использована в других. Иногда это наследование не является точным, как, например, когда законы физики ньютоновской механики выводятся из законов специальной теории относительности. В таких случаях Эфир использовал трансформацию вместо наследования. Бруно Латур проанализировал трансформацию в научных сообществах в контексте теории сетей акторов. Имре Лакатос изучал сложные виды трансформаций математических (например, формулы Эйлера для многогранников) и научных теорий. В Эфире точки зрения использовались для реализации естественной дедукции (Fitch [1952]). Чтобы доказать цель вида в точке зрения , достаточно создать новую точку зрения , которая наследует от , утвердить в , а затем доказать в . Идея, подобная этой, была первоначально введена в доказательство программ Рулифсоном, Дерксеном и Вальдингером [1973], однако, поскольку Эфир является конкурентным, а не последовательным, он не полагается на нахождение в единственной точке зрения, которую можно последовательно помещать в стек и извлекать из стека для перехода к другим точкам зрения. В конечном счете, разрешение противоречий между этими точками зрения является предметом обсуждения и согласования (как это изучается в социологии и философии науки Геофом Боукером, Мишелем Каллоном, Полом Фейерабендом, Элиу М. Герсоном, Бруно Латуром, Джоном Лоу, Карлом Поппером, Сьюзан Ли Стар, Ансельмом Штраусом, Люси Сукман и др.).

Акцент на сообществах, а не на отдельных людях

Алан Тьюринг был одним из первых, кто попытался более точно охарактеризовать индивидуальный интеллект, используя понятие его знаменитого теста Тьюринга. Эта парадигма была развита и углублена в области искусственного интеллекта. Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон провели новаторскую работу по анализу протоколов индивидуального решения задач человеком, используя головоломки. В последнее время Марвин Мински развил идею о том, что разум отдельного человека состоит из сообщества агентов ("Общество разума", см. анализ Пуша Сингха). Вышеупомянутые исследования индивидуального решения проблем человеком дополняют метафору научного сообщества.

Текущие приложения

Некоторые разработки в области аппаратного и программного обеспечения для Интернета применяются, исходя из концепции "научного сообщества". Юридические требования (например, HIPAA, Sarbanes Oxley, "Правила ведения книг и записей" в правиле SEC 17a 3/4 и "Стандарт критериев проектирования для программных приложений управления электронными документами" в DOD 5015.2 в США) заставляют организации хранить информацию монотонно и бессрочно. В настоящее время во многих случаях хранение информации на магнитных дисках стало дешевле, чем на лентах. Благодаря увеличению объемов хранения, веб-сайты могут монотонно записывать данные, полученные из Интернета, а также собственные операции. Поисковые системы в настоящее время обеспечивают лишь базовый доступ ко всей этой информации. В будущем системы будут предоставлять интерактивные возможности для ответов на вопросы в широком смысле, что сделает всю эту информацию гораздо более полезной. Масштабная параллельность (то есть веб-сервисы и многоядерные компьютерные архитектуры) – это перспектива, которая ставит перед концепцией "научного сообщества" огромные задачи и открывает большие возможности. В частности, концепция "научного сообщества" используется в клиентских облачных вычислениях.