Донець Георгій Панасович
Заведующий отделом Экономической кибернетики Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины в 1996 – 2023 гг.

Донец Георгий Афанасьевич

16.01.1940 - 02.08.2023

Биография

 

Георгий Афанасьевич родился 16 января 1940 года.

В 1961 году окончил механико-математический факультет Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко по специальности «математика» и начал свой научный путь в Институте кибернетики АН УССР. Работал инженером, старшим и ведущим инженером, младшим и старшим научным сотрудником.

В 1961-1965 годах под руководством академика В.С. Михалевич разработал моделирующий комплекс (PERT) и внедрял методы сетевого планирования и управления в области промышленного строительства в Украине.

В 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук по теме "Исследование вопроса раскраски плоских графов" по специальности "Теоретические основы информатики и кибернетики". В 1997 защитил докторскую диссертацию по той же специальности по теме "Теоретико-числовой подход к решению некоторых задач теории графов".

В 1998 году стал заведующим отделом Экономической кибернетики Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины. Работал по совместительству в Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» в должности доцента кафедры «Автоматизированных систем обработки информации и управления» факультета ФИОТ с 2001 по 2014 год.

Являлся членом организационных комитетов различных конференций и семинаров, в частности в Полтаве, Кировограде и Ужгороде.

Входил в редколлегии журналов «Кибернетика и системный анализ», «Системы управления и компьютеры», «Кибернетика и компьютерные технологии», сборник научных трудов «Теория оптимальных решений».

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за 2009 год; лауреат премий имени В.М. Глушкова НАН Украины в 2007 году и имени В.С. Михалевича НАН Украины в 2015 году.

Под руководством Георгия Афанасьевича Донца было защищено 12 кандидатских и 2 докторские диссертации. Он стал автором около 200 научных работ, среди которых 8 монографий.

Основные результаты

Разработал пять новых научных направлений дискретной математики, не имеющих аналогов за рубежом:

  • теория числовых графов, в которой графы представляются в виде двух последовательностей чисел, позволяет значительно экономить память для хранения входных данных и создает условия для построения эффективных алгоритмов на графах. Эта теория может применяться для решения многих практических задач, где используются графы;
  • теория построения дискретных образов, изучающая методы построения цветных образов на дискретном поле с помощью раскрашенных шаблонов разных размеров. Эта теория может применяться для хранения и распознавания образов и кодирования информации;
  • теория решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях, которая предлагает методы решения различных задач оптимизации на перестановках, комбинациях, размещениях и разбивках с линейной, квадратичной и дробно-линейной целевыми функциями. В частности, метод направленного структурирования позволяет последовательно получать решения задач и может быть применен для решения многих практических задач, где используются различные комбинаторные конфигурации;
  • теория комбинаторного распознавания, изучающая методы оптимизации последовательности выборок для проведения тестов с целью выявления специфических предметов среди подобных масс. Тесты рассматриваются в самом широком смысле, например на радиоактивность, на деформацию, на химическую реакцию и т. п. Может применяться на таможне, на различных пропускных системах, а также в банковской и финансовой сферах;
  • теория математических сейфов, изучающая методы оптимизации последовательности переключения состояний замков, образующих систему под названием "математический сейф" с целью добиться конечного состояния, когда сейф будет "открыт". Может применяться в теории кодирования.