![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||
|
![]() | |||||||||||
|
![]() |
||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Синергетика как новое направление развития наукиСинергетика как новое направление развития наукисмотреть на рефераты похожие на "Синергетика как новое направление развития науки" РЕФЕРАТ по философии на тему СИНЕРГЕТИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ выполнен аспирантом Института Машиноведения им. А.А. Благонравова Таранченко Олегом Георгиевичем Введение В последние годы наблюдается стремительный и бурный рост интереса к
междисциплинарному направлению, получившему название «синергетика». Цель данной работы – попытаться на доступном уровне определить
существо синергетики, как нового направления современной научной мысли и
очертить круг исследуемых ею вопросов с позиции неискушенного разума
молодого аспиранта. Ссылка на неискушенность существенна, и вот почему. Синергетика Хакена Создателем синергетического направления и изобретателем термина По Хакену, синергетика занимается изучением систем, состоящих из большого (очень большого, «огромного») числа частей, компонент или подсистем, одним словом, деталей, сложным образом взаимодействующих между собой. Слово «синергетика» и означает «совместное действие», подчеркивая согласованность функционирования частей, отражающуюся в поведении системы как целого. Предтечи синергетики Подобно тому, как предложенный Норбертом Винером термин «кибернетика»
имел предшественников в лице кибернетики Ампера, имевшей весьма косвенное
отношение к «науке об управлении, получении, передаче и преобразовании
информации в кибернетических системах», синергетика Хакена также имела
своих «предшественниц» по названию: синергетику Ч. Шеррингтона, синергию С. Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или интегративным, согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями (согласованное действие сгибательных и разгибательных мышц - протагониста и антигониста). С. Улам был непосредственным участником одного из первых численных экспериментов на ЭВМ первого поколения (ЭНИВАКе) и понял всю важность и пользу «синергии, т. е. непрерывного сотрудничества между машиной и ее оператором», осуществляемого в современных машинах за счет вывода информации на дисплей. И. Забуский к середине 60-х годов, реалистически оценивая ограниченные возможности как аналитического, так и численного подхода к решению нелинейных задач, пришел к выводу о необходимости единого синтетического подхода. По его словам, «синергетический подход к нелинейным математическим и физическим задачам можно определить как совместное использование обычного анализа и численной машинной математики для получения решений разумно поставленных вопросов математического и физического содержания системы уравнений». Подчеркнем, что во всех случаях речь идет о согласованном действии. Отсутствие стандарта терминов Синергетика, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы, еще далека от завершения и единой общепринятой терминологии (в том числе и единого названия всей теории) пока не существует. Бурные темпы развития новой области, не оставляют времени на унификацию понятий и приведение в стройную систему всей суммы накопленных фактов. Кроме того, исследования в новой области ввиду ее специфики ведутся силами и средствами многих современных наук, каждая из которых обладает свойственными ей методами и сложившейся терминологией. Параллелизм и разнобой в терминологии и системах основных понятий в значительной мере обусловлены также различием в подходе и взглядах отдельных научных школ и направлений и в акцентировании ими различных аспектов сложного и многообразного процесса самоорганизации. Отсутствие в синергетике единого общепринятого научного языка глубоко символично для науки, занимающейся явлениями развития и качественного преобразования. Разумеется, строгое определение синергетики требует уточнения того,
что следует считать большим числом частей и какие взаимодействия подпадают
под категорию сложных. Считается, что сейчас строгое определение, даже если
бы оно было возможным, оказалось бы явно преждевременным. Поэтому далее Междисциплинарность синергетики Системы, составляющие предмет изучения синергетики, могут быть самой различной природы и содержательно и специально изучаться различными науками, например, физикой, химией, биологией, математикой, нейрофизиологией, экономикой, социологией, лингвистикой (перечень наук легко можно было бы продолжить). Каждая из наук изучает "свои" системы своими, только ей присущими, методами и формулирует результаты на "своем" языке. При существующей далеко зашедшей дифференциации науки это приводит к тому, что достижения одной науки зачастую становятся недоступными вниманию и тем более пониманию представителей других наук. В отличие от традиционных областей науки синергетику интересуют общие
закономерности эволюции (развития во времени) систем любой природы. Следует особо подчеркнуть, что синергетика отнюдь не является одной из
пограничных наук типа физической химии или математической биологии,
возникающих на стыке двух наук (наука, в чью предметную область происходит
вторжение, в названии пограничной науки представлена существительным;
наука, чьими средствами производится "вторжение", представлена
прилагательным; например, математическая биология занимается изучением
традиционных объектов биологии математическими методами). По замыслу своего
создателя профессора Хакена, синергетика призвана играть роль своего рода
метанауки, подмечающей и изучаюшей общий характер тех закономерностей и
зависимостей, которые частные науки считали "своими". Поэтому синергетика
возникает не на стыке наук в более или менее широкой или узкой пограничной
области, а извлекает представляющие для нее интерес системы из самой
сердцевины предметной области частных наук и исследует эти системы, не
апеллируя к их природе, своими специфическими средствами, носящими общий Как и всякое научное направление, родившееся во второй половине ХХ
века, синергетика возникла не на пустом месте. Ее можно рассматривать как
преемницу и продолжательницу многих разделов точного естествознания, в
первую очередь (но не только) теории колебаний и качественной теории
дифференциальных уравнений. Именно теория колебаний с ее "интернациональным
языком", а впоследствии и "нелинейным мышлением" (Л.И. Мандельштам) стала
для синергетики прототипом науки, занимающейся построением моделей систем
различной природы, обслуживающих различные области науки. А качественная
теория дифференциальных уравнений, начало которой было положено в трудах Взгляд с позиции теории динамических систем Любые объекты окружающего нас мира представляют собой системы, то есть совокупность составляющих их элементов и связей между ними. Элементы любой системы, в свою очередь, всегда обладают некоторой
самостоятельностью поведения. При любой формулировке научной проблемы
всегда присутствуют определенные допущения, которые отодвигают за скобки
рассмотрения какие-то несущественные параметры отдельных элементов. Однако
этот микроуровень самостоятельности элементов системы существует всегда. Малый уровень индивидуальных проявлений отдельных элементов позволяет
говорить о существовании в системе некоторых механизмов коллективного
взаимодействия – обратных связей. Когда коллективное, системное
взаимодействие элементов приводит к тому, что те или иные движения
составляющих подавляются, следует говорить о наличии отрицательных обратных
связей. Собственно говоря, именно отрицательные обратные связи и создают
системы, как устойчивые, консервативные, стабильные объединения элементов. Стабильность и устойчивость, однако, не являются неизменными. При определенных внешних условиях характер коллективного взаимодействия элементов изменяется радикально. Доминирующую роль начинают играть положительные обратные связи, которые не подавляют, а наоборот – усиливают индивидуальные движения составляющих. Флуктуации, малые движения, незначительные прежде процессы выходят на макроуровень. Это означает, кроме прочего, возникновение новой структуры, нового порядка, новой организации в исходной системе. Момент, когда исходная система теряет структурную устойчивость и качественно перерождается, определяется системными законами, оперирующими такими системными величинами, как энергия, энтропия. "Мне кажется, что особую роль в мировом эволюционном процессе играет принцип минимума диссипации энергии. Сформулирую его следующим образом: если допустимо не единственное состояние системы (процесса), а целая совокупность состояний, согласных с законами сохранения и связями, наложенными на систему (процесс), то реализуется то ее состояние, которому отвечает минимальное рассеяние энергии, или, что то же самое, минимальный рост энтропии." Н.Н.Моисеев, академик РАН. Справедливости ради необходимо отметить, что принцип минимума
диссипации (рассеяния) энергии, приведенный выше в изложении академика Моменты качественного изменения исходной системы называются
бифуркациями состояния и описываются соответствующими разделами математики Таким образом, движение материи вообще можно рассматривать, как чередование этапов адаптационного развития и этапов катастрофного поведения. Адаптационное развитие подразумевает изменение параметров системы при сохранении неизменного порядка ее организации. При изменении внешних условий параметрическая адаптация позволяет системе приспособиться к новым ограничениям, накладываемым средой. Катастрофные этапы – это изменение самой структуры исходной системы, ее перерождение, возникновение нового качества. При этом оказывается, что новая структура позволяет системе перейти на новую термодинамическую траекторию развития, которая отличается меньшей скоростью производства энтропии, или меньшими темпами диссипации энергии. Возникновение нового качества, как уже отмечалось, происходит на основании усиления малых случайных движений элементов – флуктуаций. Это в частности объясняет тот факт, что в момент бифуркации состояния системы возможно не одно, а множество вариантов структурного преобразования и дальнейшего развития объекта. Таким образом, сама природа ограничивает наши возможности точного прогнозирования развития, оставляя, тем не менее, возможности важных качественных заключений. Таким образом, синергетика находится целиком в русле традиционной диалектики, ее законов развития – перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания и т.п. Исторический процесс развития любых типов систем предстает перед нами
в виде чередования «спокойных» этапов изменения количественных свойств и Синергетический процесс с социальной точки зрения Говоря о развитии систем в историческом плане, мы невольно смотрим на них с позиции Господа Бога. Ученые также, как правило, в качестве исследователей занимают позицию Всевышнего. И системы и их составляющие – всего лишь объекты рассмотрения. И с этой позиции выражение «системы меняют свои свойства так, чтобы…» имеет право на существование. Однако не следует забывать, что изменение параметров технических,
человеко-машинных, или социальных систем – это всегда работа конкретных
людей: инженеров, менеджеров, технологов, администраторов, бизнесменов. Синергетический процесс самоорганизации материи это (с точки зрения Но в тоже время (спускаемся с небес на грешную землю!), синергетический процесс самоорганизации материи это бесконечное чередование этапов «спокойной» инженерной, управленческой, организационной работы, адаптирующей существующие объекты к изменениям среды, и неординарных идей, новаторских решений, изобретений и «революционных» реорганизаций, выводящих системы на совершенно новые ступени совершенства. Именно на этих этапах человек, нашедший неординарное решение, практически реализует бифуркацию состояния конкретной системы. Что такое «адаптационный этап» с нашей земной точки зрения? С точки зрения, так сказать, элементика, находящегося внутри системы. Просто мы все время занимаемся оптимизацией: инженер «шлифует» конструкцию изделия, управляющий добивается лучшей работы коллектива, бизнесмен - повышения рентабельности фирмы. Что означает «катастрофный этап»? Это означает, что наступает наш
звездный час: инженер изобретает новую конструкцию, управленец проводит
коренную реорганизацию, бизнесмен открывает новое дело. Очевидно, что такие
решения составляют наиболее эффективную форму человеческой деятельности. Бифуркация состояния социальных и человекомашинных систем таким образом есть не только объективный факт, но и продукт мыслительной деятельности конкретных личностей. Итак, история любой системы есть чередование эволюционных этапов, когда специалисты могут применять полученные ими знания, и этапов бифуркационного развития, когда находится человек, способный к неординарному мышлению, новаторству, изобретательству. И если законы синергетического развития универсальны, то можно предположить, что в основе неординарных творческих способностей гениальных личностей лежат как раз эти законы. Подходы к анализу систем Нужно сказать, что изучением систем, состоящих из большого числа частей, взаимодействующих между собой тем или иным способом, занимались и продолжают заниматься многие науки. Одни из них предпочитают подразделять систему на части, чтобы затем, изучая разъятые детали, пытаться строить более или менее правдоподобные гипотезы о структуре или функционировании системы как целого. Другие изучают систему как единое целое, предавая забвению тонко настроенное взаимодействие частей. И тот, и другой подходы обладают своими преимуществами и недостатками. Синергетика наводит мост через брешь, разделяющую первый, редукционистский, подход от второго, холистического. К тому же в синергетике, своего рода соединительном звене между этими двумя экстремистскими подходами, рассмотрение происходит на промежуточном, мезоскопическом уровне, и макроскопические проявления процессов, происходящих на микроскопическом уровне, возникают "сами собой", вследствие самоорганизации, без руководящей и направляющей "руки", действующей извне системы. Это обстоятельство имеет настолько существенное значение, что синергетику можно было бы определить как науку о самоорганизации. Редукционистский подход с его основным акцентом на деталях сопряжен с
необходимостью обработки информации о подсистемах, их структуре,
функционирования и взаимодействии в объемах зачастую непосильных для
наблюдателя, даже вооруженного сверхсовременной вычислительной техникой. Синергетика подходит к решению проблемы сжатия информации с другой стороны. Вместо большого числа факторов, от которых зависит состояние системы (так называемых компонент вектора состояния) синергетика рассматривает немногочисленные параметры порядка, от которых зависят компоненты вектора состояния системы и которые, в свою очередь, влияют на параметры порядка. В переходе от компонент вектора состояния к немногочисленным параметрам порядка заключен смысл одного из основополагающих принципов синергетики - так называемого принципа подчинения (компонент вектора состояния параметрам порядка). Обратная зависимость параметров порядка от компонент вектора состояния приводит к возникновению того, что принято называть круговой причинностью. О критике синергетики и синергетиков Справедливости ради необходимо отметить, что появление нового
междисциплинарного направления встретило неоднозначный прием со стороны
научного сообщества. Хакена и его последователей иногда обвиняют в
честолюбивых замыслах, в умышленном введении легковерных в заблуждение. В отношении названия направления существует любопытный контрагрумент. Уже нет необходимости доказывать полезность синергетического подхода и неправильно настаивать на непременном использовании названия "синергетика" всеми, чьи достижения, текущие результаты или методы сторонники синергетики склонны считать синергетическими. Явления самоорганизации, излучение сложности, богатство режимов, порождаемых необязательно сложными системами, оставляют простор для всех желающих. Каждый может найти свою рабочую площадку и спокойно трудиться в меру желания, сил и возможностей. Однако нельзя не отметить, что перенос синергетических методов из области точного естествознания в области, традиционно считавшиеся безраздельными владениями далеких от математики гуманитариев, вскрыли один из наиболее плодотворных аспектов синергетики и существенно углубили её понимание. Заключение Синергетика с её статусом метанауки изначально была призвана сыграть
роль коммуникатора, позволяющего оценить степень общности результатов,
моделей и методов отдельных наук, их полезность для других наук и перевести
диалект конкретной науки на высокую латынь междисциплинарного общения. Общие закономерности поведения систем, порождающих сложные режимы, позволяют рассматривать на содержательном, а иногда и на количественном уровне, такие вопросы, как уровень сложности восприятия окружающего мира как функции словарного запаса воспринимающего субъекта, роль хаотических режимов, их иерархий и особенностей в формировании смысла, грамматические категории как носители семантического содержания, проблемы ностратического языкознания (реконструкция праязыка) как восстановление «фазового портрета» семейства языков и выделения аттракторов, и многое другое. Является ли синергетика междисциплинарным подходом, совершенно новой наукой или просто особым философским взглядом – ей предстоит еще доказать самой. Однако, свежесть новых идей и неожиданных подходов к известным проблемам составляет несомненную прелесть этой отрасли знания. Литература 1. Данилов Ю.А., Кадомцев Б.Б. Что такое синергетика? // В кн. Нелинейные волны. Самоорганизация. М., Наука, 1983. Интернет адрес: http://www.iph.ras.ru/~mifs/dan.htm 2. Аршинов В.И.. Синергетика как феномен постнеклассической науки, М. ИФ РАН, 1999 3. Блинков А.В., Киселев А.Н. Решение всех проблем. Неординарное мышление и поведение. Екатеринбург: Баско, 1994 4. Малинецкий Г.Г. Синергетика. Король умер. Да здравствует король! Интернет адрес: http://www.iph.ras.ru/~mifs/Malin1r.htm 5. Нечипоренко Ю. Куда ни кинь - всюду Ян и Инь. Интернет адрес: http://www.iph.ras.ru/~mifs/Peakz.htm
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
![]() |
© 2010 | ![]() |