Синергетика, как обобщенная теория поведения систем различной природы
Содержание:
1. Синергетика по Хакену.........
2. Начала синергетики ……………………………
3. Отсутствие стандарта терминов………………………………………………4
4. Междисциплинарность синергетики…………………………………………5
5. Синергетика относительно динамических систем…………………………..6
6. Самоорганизация в синергетике…
7. Критика синергетики и синергетиков………………………………………..9
8. Синергетическая концепция
9. Список использованной
Введение
Термин «синергетика»
и вся область связанных с
ним терминологических
Язык синергетики формируется немногими ключевыми словами: эволюция, коэволюция, самоорганизация, сложные системы, хаос, нелинейность, нестабильность, открытость, устойчивое развитие, эмерджентность.
Порой синергетика кажется гигантской воронкой, вбирающей задачи, методы, идеи многих различных дисциплин, при этом новое трудно отделить от хорошо забытого старого. Синергетика вырастает на почве предыдущих исторических стилей научного мышления и, будучи соотнесена с наукой как информационной средой, резонансно высвечивает некоторые неявные связи и положения.
1. Синергетика по Хакену
Создателем синергетического направления и изобретателем термина "синергетика" является профессор Штутгартского университета и директор Института теоретической физики и синергетики Герман Хакен. Сам термин «синергетика» происходит от греческого «синергена» - содействие, сотрудничество.
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
2. Начала синергетики
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
Все вышеприведенные начала обьеденяет тот факт, что во всех случаях речь идет о согласованности действий.
3. Отсутствие стандарта терминов
Синергетика, занимающаяся
изучением процессов
Заслуживающим внимания представляется
следующее определение:
«Синергетика — (от греч. synergetikos — совместный,
согласованный, действующий), научное
направление, изучающее связи между элементами
структуры (подсистемами), которые образуются
в открытых системах (биологических, физико–химических
и других) благодаря интенсивному (потоковому)
обмену веществом и энергией с окружающей
средой в неравновесных условиях. В таких
системах наблюдается согласованное поведение
подсистем, в результате чего возрастает
степень ее упорядоченности, т. е. уменьшается
энтропия (самоорганизация). Основа синергетики
— термодинамика неравновесных процессов,
теория случайных процессов, теория нелинейных
колебаний и волн».
Бурные темпы развития
новой области, не оставляют времени
на унификацию понятий и приведение
в стройную систему всей суммы
накопленных фактов. 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
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 (как и в работах самого Хакена и его последователей) речь пойдет лишь об описании того, что включает в себя понятие "синергетика", и её отличительных особенностей.
4. Междисциплинарность синергетики
Системы, составляющие предмет
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 представителей совсем другой, быть может, весьма далекой от нее области науки и переносить результаты одной науки на, казалось бы, чужеродную почву.
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 ("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 мышлением"
(Л.И. Мандельштам) стала для синергетики
прототипом науки, занимающейся построением
моделей систем различной природы,
обслуживающих различные
5. Синергетика
относительно динамических
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
Не только результаты, а
и условия, причины и движущие
силы самоорганизации имеют
7. Критика синергетики и синергетиков
Хакена и его последователей
иногда обвиняют в честолюбивых замыслах,
в умышленном введении легковерных
в заблуждение. Кроме прочего
утверждается, будто кроме названия
(у которого, как было отмечено выше,
также имелись предшественники)
Даже если бы новацией было только название, появление синергетики было бы оправдано. Предложенное Хакеном выразительное название нового междисциплинарного направления привлекало к этому новому направлению гораздо больше внимания, чем любое “правильное” и понятное лишь узкому кругу специалистов, название.
Уже нет необходимости
доказывать полезность синергетического
подхода и неправильно
8. Синергетическая концепция самоорганизации
1) Объектами исследования
являются открытые системы в
неравновесном состоянии,
Конкретная система погружена в среду, которая является также ее субстратом.
2) Среда — совокупность
составляющих ее (среду) объектов,
находящихся в динамике. Взаимодействие
исследуемых объектов в среде
характеризуется как
3) Различаются процессы
организации и самоорганизации
Общим признаком для них
4) Результатом самоорганизации
становится возникновение,
5) Направленность процессов
самоорганизации обусловлена
6) Поведение элементов
(подсистем) и системы в целом,
7) Процессы самоорганизации
происходят в среде наряду
с другими процессами, в частности
противоположной
Самоорганизация может иметь в своей основе процесс преобразования или распада структуры, возникшей ранее в результате процесса организации.
Приведенное развернутое
определение является если и не вполне
совершенным, то все–таки необходимым
шагом на пути конкретизации содержания,
которое относится к
О соотношении синергетики
и самоорганизации следует
Заключение
Синергетика развивается
в результате синтеза предметного
знания, философской рефлексии и
математического моделирования. У
моделирования многовековой опыт анализа
процессов, идущих в разных временных
масштабах. Выделение быстрых и
медленных переменных давно стало
классикой. Развитие синергетики позволило
увидеть множество других процессов
во времени. Это прообразы, вспомогательные
инструменты, используя которые
можно описывать различные
Синергетика открывает необычные стороны мира: его нестабильность и режимы с обострением (режимы гиперболического роста, когда характерные величины многократно, вплоть до бесконечности возрастают за конечный промежуток времени), нелинейность и открытость (различные варианты будущего), возрастающую сложность формообразований и способов их объединения в эволюционирующие целостности (законы коэволюции).
Сегодня внедрение методов
синергетики идёт интенсивно во все
области исследований. По своей масштабности
открытие механизмов самоорганизации
систем и закономерностей
Синергетическое мышление,
развивающее и конкретизирующее
методологию системных
В настоящий момент модели, построенные синергетикой, наиболее реалистичны, более адекватно описывают особенности развития окружающего мира. Но вовсе не исключено, что в будущем найдутся новые, совершенные модели и подходы к его описанию.
Список использованной литературы:
1. Игнатова В.А. Естествознание, М.: 2002.
2. Кузьмина Н.А. Язык
синергетики и синергатика
3. Малинецкий Г.Г. Пределы синегрегики // Знание - Сила, 2006, №1.
4. Данилов Ю.А.,
Кадомцев Б.Б. Что такое
5.КапицаС.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего, М.: 1997.

- Синергетика как особая дисциплина
- Синергетика как парадигма социального мышления
- Синергетика как теория самоорганизации
- Синергетика как теория самоорганизации
- Синергетика-мировоззрение
- Синергетика - наука о процессах самоорганизации сложных систем
- Синергетика – наука о самоорганизации мате-рии
- Синергетика и ее роль в складывании постнеоклассической модели науки
- Синергетика и право
- Синергетика и прогнозы будущего
- Синергетика и современное естественнонаучное познание
- Синергетика и философия
- Синергетика и эволюция вселенной
- Синергетика как новое направление развития науки