Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2013 в 06:15, шпаргалка
Работа содержит ответы на 41 вопрос по дисциплине "Философия".
«Синергетика» происходит от греческого «синергетикос» - совместный, согласованно действующий. Это научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологических, физико-химических и других) благодаря интенсивному (потоковому) веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях.
На первом этапе развития
под синергетикой понимали область
научных исследований, целью которых
было выявление общих
Обоснованием целесообразности синергетических исследований является установленный факт, что кооперация многих подсистем какой-либо системы подчиняется одним и тем же принципам независимо от природы подсистем. Познание этих принципов позволяет по-новому подойти и к проблеме рационального управления развитием сложных систем. С точки зрения синергетики нельзя, например, при управлении развитием природной или социальной системы навязывать несвойственные ей формы организации. Изучив систему, необходимо не увеличивать силу управляющего воздействия, а увеличивать согласованность воздействия с собственными тенденциями системы.
2. Объекты исследований синергетики
Объединяющим началом
в синергетике являются объекты
исследований -- открытые сложные нелинейные
системы с обратными связями.
Разумеется, такие системы изучались
и ранее без использования
термина «синергетика». Общая трудность
подобных исследований -- исключительная
трудность точного
3. Синергетика и синергетики
Подобно тому, как кибернетике Винера предшествовала кибернетика Ампера, имевшая весьма косвенное отношение к «науке об управлении, получении, передаче и преобразовании информации в кибернетических системах», синергетика Хакена имела своих «предшественниц» по названию: синергетику Ч. Шеррингтона, синергию С. Улана и синергетический подход И. Забуского.
Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или интегративным, согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями.
С. Улам был непосредственным
участником одного из первых численных
экспериментов на ЭВМ первого
поколения (ЭНИВАКе).- проверке гипотезы
равнораспределения энергия по степеням
свободы. Эксперимент, проведенный
над числовым аналогом системы кубических
осцилляторов, привел к неожиданному
результату, породив знаменитую проблему
Ферми-Пасты-Улама: проследив за эволюцией
распределения энергии по степеням
свободы на протяжении достаточно большого
числа циклов, авторы не обнаружили
ни малейшей тенденции к
Решение проблемы Ферми - Пасты
- Улама было получено в начале 60-х
годов М. Крускалом и Н.Забуским,
доказавшим, что система Ферми - Пасты
- Улама представляет собой разностный
аналог уравнения Кортевега-де Вриза
и что равнораспределению энергии
препятствует солитон (термин, предложенный
H. Забуским), переносящий энергию
из одной группы мод в другую.
Реалистически оценивая ограниченные
возможности как
Если учесть сложность систем и состояний, изучаемых синергетикой Хакена, то станет ясно, что синергетический подход Забуского (и как составная часть его - синергия Улама) займет достойное место среди прочих средств и методов Х-науки. Иначе говоря, уповать только на аналитику было бы чрезмерным оптимизмом.
4. Особенность синергетики как науки
В отличие от большинства
новых наук, возникавших, как правило,
на стыке двух ранее существовавших
и характеризуемых
Эту особенность Х-науки (если
X - синергетика) подробно охарактеризовал
Хакен: «Данная конференция, как
и все предыдущие, показала, что
между поведением совершенно различных
систем, изучаемых различными науками,
существуют поистине удивительные аналоги.
С этой точки зрения данная конференция
служит еще одним примером существования
новой области науки - Синергетики.
Разумеется, Синергетика существует
не сама по себе, а связана с другими
науками, по крайней мере, двояко. Во-первых,
изучаемые Синергетикой системы
относятся к компетенции
Итак, Х-наука делает первые шаги, и существует сразу не в одном, а в нескольких вариантах, отличающихся не только названиями, но и степенью общности и акцентами в интересах.
5. Теория диссипативных структур
Бельгийская школа. И. Пригожина
развивает термодинамический
6. Теория автоволновых процессов
Распространение понятий
равновесной термодинамики на состояния,
далекие от равновесия, и, в частности,
принцип эволюции Гленсдорфа-Пригожина
вызвали критику со стороны «синергетиков».
Так, Ландауэр построил контрпример, показывающий,
что никакая функция состояния,
в том числе и энтропия, не может
быть положена в основу критерия устойчивости
состояния, как это сделано в
принципе эволюции Гленсдорфа-Пригожина.
Отечественная школа нелинейных
колебаний и волн, основоположником
которой по праву считается Л.
И. Мандельштам, рассматривает общую
теорию структур в неравновесных
средах как естественное развитие и
обобщение на распределенные системы
идей и подхода классической теории
нелинейных колебаний. Еще в ЗО-х
годах Л. И. Мандельштам сформулировал
программу выработки «
Разработанная почти полвека
назад, эта программа становится
особенно актуальной в наши дни существенной
«делинеаризации» всей науки. Без наглядных
и емких физических образов, адекватных
используемому аппарату, немыслимо
построение общей теории структур,
теории существенно нелинейной. Вооружая
физика концентрированным опытом предшественников,
эти образы позволяют ему преодолевать
трудности, перед которыми заведомо
мог бы спасовать исследователь,
полагающийся только на свои силы. В
этом отношении физические образы Л.
И. Мандельштама представляют собой
глубокую аналогию со структурным подходом
Э. Нётер, научившей математиков
за конкретными деталями задачи различать
контуры общей схемы - математической
структуры, задаваемой аксиоматически.
Суть структурного подхода, сформулированного
Н. Бурбаки, звучит как парафраза
манделынтамовской программы
Следуя Р. В. Хохлову, возникновение
волн и структур, вызванное потерей
устойчивости однородного равновесного
состояния, иногда называют автоволновыми
процессами (по аналогии с автоколебаниями).
На первый план здесь выступает волновой
характер образования структур: независимость
их характерных пространственных и
временных размеров от начальных
условий (выход на промежуточную
асимптотику, а в некоторых случаях
- от краевых условий и
7. Синергетика и кибернетика
Задачу выяснить с общих
позиций закономерности процессов
самоорганизации и образования
структур ставит перед собой не только
Х-наука. Важную роль в понимании
многих существенных особенностей этих
процессов сыграл, например, кибернетический
подход, противопоставляемый иногда
как абстрагирующийся «от конкретных
материальных форм» и поэтому
противопоставляемый
В русле тех же идей - изучения
реакционно-диффузионных систем - мыслил
найти решение проблемы самоорганизации
и Дж. фон Нейман. По свидетельству
А. Беркса, восстановившего по сохранившимся
в архиве фон Неймана отрывочным
записям структуру
8. Структура и хаос
Где лежит граница между регулярной, но сложно организованной структурой и хаосом? Критерием может служить устойчивость возникающих в процессе течения образований по отношению к малым возмущениям. Если такая устойчивость отсутствует, детерминированное описание теряет смысл, и необходимо использовать статистические методы. Впервые на связь между статистическим подходом и неустойчивостью указывал еще Анри Пуанкаре.