Критика синергетики и синергетиков
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Начала синергетики………………………………
2. Научные школы (течения)
в синергетике……………………………………………
3. Основные идеи, предмет
и объект синергетики…………………………
4. Междисциплинарность синергетики…………………………………………………
5. Синергетика относительно
динамических систем……………………………
6. Самоорганизация в синергетики…………………………………………………
7. Синергетический процесс
с социальной точки зрения……………
8. Методологические проблемы
синергетики…………………………………………………
9. Критика синергетики
и синергетиков…………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение
Термин «синергетика» происходит от греческого «синергос» — совместно действующий.
Синергетика - научное направление,
изучающее связи между
С момента появления синергетики прошло достаточно много времени. Видимо для этого междисциплинарного подхода наступила пора зрелости и самоидентификации. То, что в начале можно было только предвидеть, не смотря на серьезные работы крупных ученых и основателей этой концепции, сегодня стало реальным фактом и дает право считать ее не просто подходом, а своего рода философией постнеклассической науки. Если первые шаги синергетики были направлены в сторону сближения, даже чуть ли не растворения с наукой, и поисков обоснования, и более того, из науки и черпающие вдохновение и информацию для обобщения, то на сегодняшний день пришла пора для саморефлексии, для анализа собственного понятийного основания как теории вообще, и философской теории в частности. Стоит отметить, что значение синергетики в действительности не в ее натурфилософских корнях, не в близости с экспериментальной наукой, не в ее связи с именами известных деятелей науки стоявших у ее основания и уделяющих ей внимание и по сей день, с наличием старых и новых приверженцев из научной среды. Значение ее состоит главным образом в стремлении найти ответы на самые глобальные вопросы устройства Мира. А это, как известно, прерогатива именно философии. То что синергетика была создана именно учеными, то есть людьми не испытывающими особо теплых чувств и необходимости в советах отвлеченной от реальности философской схоластики, говорит об острой потребности в формировании своей, близкой к науке философии, которая бы могла решать такие задачи, которые ставит сама научная практика, анализ изучаемых наукой явлений, отдельные черты которых имеют несомненные признаки всеобщности.
Не случайно по этому так или иначе синергетика стала приобретать черты некой межотраслевой философии, защищенной авторитетом ее создателей. И если в начале философские обобщения имели несколько декларативный характер, то сегодня можно сказать, что эта декларативность стала изживать себя. На смену ей приходят четкие формулировки таких свойств присущих любым объектам различный уровней организации, которые можно рассматривать как особые, философские законы. А их систематизацию, как попытку сформировать полноценную философскую теорию.
Цель данной работы – попытаться
на доступном уровне раскрыть существо
и понятие синергетики, как нового
направления современной
Данная работа, в сущности, результат совмещения многих источников, результат поиска некоей золотой середины в описании синергетики как перспективного направления современной науки.
1. Начала синергетики
Синергетика возникла в начале 70-х гг. XX века. До этого времени считалось, что существует непреодолимый барьер между неорганической и органической, живой природой. Лишь живой природе присущи эффекты саморегуляции и самоуправления.
Синергетика перекинула мост
между неорганической и живой
природой. Она пытается ответить на
вопрос, как возникли те макросистемы,
в которых мы живем. Во многих случаях
процесс упорядочения и самоорганизации
связан с коллективным поведением подсистем,
образующих систему. Наряду с процессами
самоорганизации синергетика
Основой синергетики служит
единство явлений, методов и моделей,
с которыми приходится сталкиваться
при исследовании возникновения
порядка из беспорядка или хаоса
- в химии (реакция Белоусова -
Создателем синергетического направления и изобретателем термина «синергетика» является профессор Штутгартского университета и директор Института теоретической физики и синергетики Герман Хакен. Он впервые применил этот термин для обозначения нового научного направления. Хакен стал использовать его в этих целях на своих лекциях в 1969 г. В интервью Е.Н. Князевой для журнала «Вопросы философии» Г. Хакен так объясняет свой выбор: «Я выбрал тогда слово «синергетика», потому что за многими дисциплинами в науке были закреплены греческие термины. Я искал такое слово, которое выражало бы совместную деятельность, общую энергию что-то сделать … Я преследовал цель привести в движение новую область науки … Уже тогда я видел, что существует поразительное сходство между совершенно различными явлениями, например, между излучением лазера и социологическими процессами или эволюцией, что должно быть только вершиной айсберга. Правда, в то время я не подозревал, что эта область может оказать влияние на столь многие и отдаленные области исследования, как, например, психология и философия»[1]. 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.
2. Научные школы (течения) в синергетики
В синергетике к настоящему
времени сложилось уже
В числе этих школ – брюссельская
школа, основанная лауреатом Нобелевской
премии по химии за 1977 г. Ильей Романовичем
Пригожиным (из числа потомков русских
эмигрантов, покинувших Россию после
революционных событий 1917 г.), разрабатывающего
теорию диссипативных структур, раскрывающую
исторические предпосылки и
Интенсивно работает также школа Г.Хакена. Он объединил большую группу ученых вокруг шпрингеровской серии книг по синергетике, в рамках которой к настоящему времени увидели свет уже более 60 томов.
Классические работы, в
которых развивается
Среди российских ученых следует упомянуть также академика А.А. Самарского и С.П. Курдюмова. Их школа разрабатывает теорию самоорганизации на базе математических моделей и вычислительного эксперимента на дисплеях компьютеров. Эта школа выдвинула ряд оригинальных идей для понимания механизмов возникновения и эволюции относительно устойчивых структур в открытых (нелинейных) средах (системах).
Широко известны также работы академика Н. Н. Моисеева, разрабатывающего идеи универсального эволюционизма и коэволюции человека и природы, работы биофизиков, членов-корреспондентов РАН М. В. Волькенштейна и Д. С. Чернавского.
Такое разнообразие научных школ, направлений, идей свидетельствует о том, что синергетика представляет собой скорее парадигму, чем теорию. Это значит что она олицетворяет определенные достаточно общие концептуальные рамки, немногочисленные фундаментальные идеи, общепринятые в научном сообществе, и методы (образцы) научного исследования.
3. Основные идеи, предмет и объекты синергетики
«Краеугольным камнем» синергетики являются три основные идеи: неравновесность, открытость и нелинейность.
Состояние равновесия может быть устойчивым (стационарным) и динамическим. О стационарном равновесном состоянии говорят в том случае, если при изменении параметров системы, возникшем под влиянием внешних или внутренних возмущений, система возвращается в прежнее состояние. Состояние динамического (неустойчивого) равновесия имеет место тогда, когда изменение параметров влечет за собой дальнейшие изменения в том же направлении и усиливается с течением времени. Важно подчеркнуть, что такого рода устойчивое состояние может возникнуть в системе, находящейся вдали от стационарного равновесия.
Длительное время в состоянии равновесия могут находиться лишь закрытые системы, не имеющие связей с внешней средой, тогда как для открытых систем равновесие может быть только мигом в процессе непрерывных изменений. Равновесные системы не способны к развитию и самоорганизации, поскольку подавляют отклонения от своего стационарного состояния, тогда как развитие и самоорганизация предполагают качественное его изменение.
Неравновесность можно определить
как состояние открытой системы,
при котором происходит изменение
ее макроскопических параметров, то есть
ее состава, структуры и поведения.
В своей статье «Философия нестабильности»
И. Пригожин пишет: «Наше восприятие
природы становится дуалистическим,
и стержневым моментом в таком
восприятии становится представление
о неравновесности. Причем неравновесности,
ведущей не только к порядку и
беспорядку, но открывающей также
возможность для возникновения
уникальных событий, ибо спектр возможных
способов существования объектов в
этом случае значительно расширяется
(в сравнении с образом
Открытость – способность системы постоянно обмениваться веществом (энергией, информацией) с окружающей средой и обладать как «источниками» - зонами подпитки ее энергией окружающей среды, действие которых способствует наращиванию структурной неоднородности данной системы, так и «стоками» – зонами рассеяния, «сброса» энергии, в результате действия которых происходит сглаживание структурных неоднородностей в системе. Открытость (наличие внешних «источников» («стоков»)) является необходимым условием существования неравновесных состояний, в противоположность замкнутой системе, неизбежно стремящейся, в соответствии со вторым началом термодинамики, к однородному равновесному состоянию.
Нелинейностью называется свойство
системы иметь в своей
Нелинейность также
В понятии нелинейности имплицитно
заложено существование потенциальности
как свойства (характеристики) данного
типа систем. Качественно разные состояния
одной и той же нелинейной системы
альтернативны, то есть не могут актуально
существовать в одной и той
же системе одновременно. В тот
момент, когда соответствующие
В современной физике, в частности, в квантовой теории поля, находят свое эмпирическое приложение теоретические конструкции, в которых фиксируется единство потенциальной и актуализированной реальности. Сущность поля в квантовой теории как фундаментального физического объекта составляют виртуальные процессы и виртуальные состояния физических объектов, а также условия их актуализации.
Понятие нелинейность начинает использоваться все шире, приобретая мировоззренческий смысл. Идея нелинейности включает в себя многовариантность, альтернативность выбора путей эволюции и ее необратимость. Нелинейные системы испытывают влияние случайных, малых воздействий, порождаемых неравновесностью.
Синергетика изучает два типа структур:
1) Так называемые диссипативные
структуры, возникающие в
Открытая нелинейная система в ситуации критической неравновесности способна порождать «чудо создания порядка из хаоса», менять сам тип своего поведения. В ней могут формироваться новые динамические состояние, названные И. Пригожиным диссипативными структурами. Если размазывающий процесс диссипации (диффузия, молекулярный хаос) ведет равновесную систему к хаосу, то в неравновесных системах он приводит, напротив, к возникновению новых структур, так как устраняет все нежизненные, неустойчивые состояния. «Диссипативность - фактор «естественного отбора», разрушающий все, что не отвечает тенденциям развития, «молоток скульптора», которым тот отсекает все лишнее от глыбы камня, создавая скульптуру»[2].
В диссипативной структуре
между частицами
Возникновение диссипативных
структур носит пороговый характер.
Неравновесная термодинамика
Любая из описанных возможностей
может реализоваться в так
называемой точке бифуркации, вызываемой
флуктуациями, в которой система
испытывает неустойчивость. Точка бифуркации
представляет собой переломный, критический
момент в развитии системы, в котором
она осуществляет выбор пути; иначе
говоря, это точка ветвления вариантов
развития, точка, в которой происходит
катастрофа. Термином «катастрофа» в
концепциях самоорганизации называются
качественные, скачкообразные изменения,
возникающие при плавном
В середине века Арнольд Тойнби,
анализируя исторические судьбы различных
цивилизаций, обращал внимание на точки
бифуркации, где выбор пути (флуктуации)
на несколько веков определял
ход развития огромных государств.
Ему принадлежит и термин "альтернативная
история" для нетрадиционного
анализа, имеющего дело не с одной
реализовавшейся траекторией
Потенциальных траекторий развития
системы много и точно
2) Другой тип структур
– нестационарные (эволюционирующие)
структуры, возникающие за
Подобные структуры изучаются российской синергетической школой. Следует отметить, что фактически эти два типа структур являются различными этапами развития процессов в открытых нелинейных средах.
Объектом синергетики являются системы, которые удовлетворяют, по меньшей мере, двум условиям:
· они должны быть открытыми;
· они должны быть существенно неравновесными.
Но именно такими являются
большинство известных нам
4. Междисциплинарность синергетики
Системы, составляющие объект
изучения синергетики, могут быть самой
различной природы и
В отличие от традиционных
областей науки синергетику интересуют
общие закономерности эволюции (развития
во времени) систем любой природы. Отрешаясь
от специфической природы систем,
синергетика обретает способность
описывать их эволюцию на интернациональном
языке, устанавливая своего рода изоморфизм
двух явлений, изучаемых специфическими
средствами двух различных наук, но
имеющих общую модель, или, точнее,
приводимых к общей модели. Обнаружение
единства модели позволяет синергетике
делать достояние одной области
науки доступным пониманию
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 изучающей 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 («интернациональный») характер по отношению к частным наукам. Физик, биолог, химик и математик видят свой материал, и каждый из них, применяя методы своей науки, обогащает общий запас идей и методов синергетики.
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 мышление»
(Л.И. Мандельштам) стала для синергетики
прототипом науки, занимающейся построением
моделей систем различной природы,
обслуживающих различные
5. Синергетика относительно динамических систем
Любые объекты окружающего нас мира представляют собой системы, т.е. 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
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. Именно отрицательные обратные связи, таким образом, создают и окружающий нас мир, как устойчивую систему устойчивых систем.
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.
Особую роль в мировом эволюционном процессе играет принцип минимума диссипации энергии, т.е.: если допустимо не единственное состояние системы (процесса), а целая совокупность состояний, согласных с законами сохранения и связями, наложенными на систему (процесс), то реализуется ее состояние, которому отвечает минимальное рассеяние энергии, или, что то же самое, минимальный рост энтропии." Н.Н.Моисеев, академик РАН.
Необходимо отметить, что принцип минимума диссипации (рассеяния) энергии, приведенный выше в изложении академика Моисеева, не признается в качестве универсального естественнонаучного закона. Илья Пригожин , в частности, указал на тип систем, не подчиняющихся этому принципу. С другой стороны, употребление термина «принцип», а не «закон», оставляет возможность уточнения формулировок.
Моменты качественного изменения
исходной системы называются бифуркациями
состояния и описываются
Таким образом, движение материи
вообще можно рассматривать, как
чередование этапов адаптационного
развития и этапов катастрофного
поведения. Адаптационное развитие
подразумевает изменение
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
6. Самоорганизация в синергетике
В определенной части своего смысла синергетика и такие понятия как самоорганизация, саморазвитие и эволюция имеют общность, которая позволяет указать их все в качестве результатов синергетического процесса. В особенности самоорганизация устойчиво ассоциируются сегодня с синергетикой. Однако такие ассоциации имеют двоякое значение. С одной стороны, эффект самоорганизации является существенным, но, тем не менее, одним из компонентов, характеризующих синергетику, с другой — именно этот компонент придает выделенный смысл всему понятию синергетики и, как правило, является наиболее существенным и представляющим наибольший интерес.

- Критика синергетики и синергетиков
- Критика современной теории «Большого Взрыва»
- Критика существующего в России политического режима и пути развития страны в предвыборных материалах КПРФ
- Критика теории иерархии потребностей А.Маслоу
- Критика факторного подхода в понимании движущих сил психического развития ребенка
- Критика Френсисом Бэконом «идолов познания»
- Критика Хрущевым культа личности Сталина
- Критика Лукаса
- Критика матеріалізму як основи наукового пізнання
- Критика морали и религии в философии Ницше
- Критика Порошиным теоретической несостоятельности государствоведения
- Критика поэтического текста
- Критика предпосылок неоклассической экономической теории
- Критика религии у К.Маркса