Реферат по предмету "Наука и техника"


Кибернетика и синергетика – науки о самоорганизующихся системах

Оглавление.
 
Кибернетика как наука, основные понятия кибернетик
Вклад кибернетики в научную картину мира
От хаоса к порядку. Синергетика как наука
Синергетические закономерности
Значение синергетики для современной науки и мировоззрения
 
Вводная часть
Фронт современной науки простирается от сравнительно част­ных,конкретных концепций относительно различных областей физи­ческого и химическогомира, до глубочайших теорий, охватывающих различные сферы природы, общества итехнической деятельности че­ловека. К последним следует отнести кибернетику исинергетику. По­ражает дерзость новых наук. Первая посягнула на познаниемеханиз­мов управления в разных системах. Вторая -на проблему самооргани­зациисамой материи, творения нового.
Рассмотрим различного рода системы, представляющие на пер­выйвзгляд смесь различных и далеко отстоящих друг от друга пред­метов и явлений. Вмире есть «самодействующие» физические систе­мы (от атома допланетарных систем и звездных ассоциаций), хими­ческие системы (например,органические соединения, биополимеры), биологические системы (растения,животное, человек), социальные системы (коллективы, отрасли производства,народное хозяйство, общество в целом). На самом деле, во всех этих системахесть общие свойства: способность к самодействию, подчиненность законам уп­равления,процессы переработки информации, способность к самона­стройке и самоорганизациии др. Изучением процессов управления в природе, обществе и технике и занимаетсянаука кибернетика.
1.Кибернетика как наука, основные понятия кибернетики
 
Кибернетика — наука об общих закономерностяхпроцессов уп­равления и передачи информации в технических, биологических исоциальных системах. Она сравнительно молода. Её основателем яв­ляетсяамериканский математикН. Винер (1894-1964), выпустивший в 1948 годукнигу «Кибернетика, или управление их связь в животном и машине».Своё название новая наука получила от древнегреческого слова«кибернетес», что в переводе означает «управляющий»,«руле­вой», «кормчий». Она возникла на стыке математики,теории информации, техники и нейрофизиологии, ее интересовал широкий класс какживых, так и неживых систем.
Со сложными системами управления человек имел дело задолго докибернетики (управление людьми, машинами; наблюдалрегуляционные процессы у живых организмов и т.д.). Но кибернетика выделилаобщие закономерности управления в различных процессах и системах, а не ихспецифику. В “докибернетический” период знания об управлении и организацииносили “локальный” характер, т.е. в отдельных областях. Так, еще в 1843 г.польский мыслитель Б. Трентовский опубликовал малоизвестную в настоящее времякнигу “Отношении философии к кибернетике как искусству управления народом”. Всвоей книге “Опыт философских наук” в 1834 году известный физик Ампер далклассификацию наук, среди которых третьей по счету стоит кибернетика – наука отекущей политике и практическом управлении государством (обществом).
Эволюция представления об управлении происходила в форменакопления, суммирования отдельных данных. Кибернетика рассматривает проблемыуправления уж ком фундаменте, вводя в науку новые теоретические “заделы”, новыйпонятийный, категориальный аппарат. В общую кибернетику обычно  включают теориюинформации теорию алгоритмов, теорию игр и теорию автоматов, техническуюкибернетику.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА — отрасль науки, изучающая техническиесистемы управления. Важнейшие направления исследований разработка исоздание                     автоматических и автоматизированных системуправления, а также                     автоматических устройств и комплексовдля передачи, переработки и хранения  информации.
К основным задачам кибернетики относятся:
1) установление фактов, общих для управляемых систем или длянекоторых их совокупностей;
2) выявление ограничений, свойственных управляемым системам. иустановление их происхождения;
3) нахождение общих законов, которым подчиняются управляе­мыесистемы;
     4) определение путей практического использованияустановлен­ных фактов и найденных закономерностей.
“Кибернетический” подход к системам характеризуется рядом по­нятий.Основные понятия кибернетики: управление, управляющая си­стема,управляемая система, организация, обратная связь, алгоритм, модель,оптимизация, сигнал и др. Для систем любой природы понятие«управление» можно определить следующим образом: управление -это воздействие на объект, выбранное на основании имеющейся для этогоинформации из множества возможных воздействий, улучшаю­щее его функционированиеили развитие. У управляемых систем все­гда существует некоторое множествовозможных изменений, из кото­рого производится выбор предпочтительногоизменения. Если у сис­темы нет выбора, то не может быть и речи об управлении.
Есть существенная разница между работой дачника, орудующе­голопатой, и манипуляциями регулировщика — «гибэдэдэшника» на пере­кресткеулиц. Первый оказывает на орудие силовое воздействие, вто­рой — управляетдвижением автомобилей. Управление — это вызов из­менений в системе или переводсистемы из одного состояния в другое в соответствии с объективно существующейили выбранной целью.
Управлять — это и предвидеть те изменения, которые произойдутв системе после подачи управляющего воздействия (сигнала, несущего информацию).Всякая система управления рассматривается как един­ство управляющей системы(субъекта управления) и управляемой си­стемы — объекта управления. Управлениесистемой или объектом всегда происходит в какой-то внешней среде. Поведениелюбой управля­емой системы всегда изучается с учетом ее связей с окружающей сре­дой.Поскольку все объекты, явления и процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга,то, выделяя какой-либо объект, необходимо учитывать влияние среды на этотобъект и наоборот. Свойством уп­равляемости может обладать не любая система.Необходимым усло­вием наличия в системе хотя бы потенциальных возможностей уп­равленияявляется ее организованность.
Чтобы управление могло функционировать, то есть целе­направленноизменять объект, оно должно содержать четыре необхо­димых элемента:
1. Каналы сбора информации о состоянии среды и объекта.
2. Канал воздействия на объект.
3. Цель управления.
4. Способ (алгоритм, правило) управления, указывающий, какимобразом можно достичь поставленной цели, располагая информаци­ей о состояниисреды и объекта.
Понятие пели, целенаправленности. ОснователькибернетикиН. Винер писал, что «действие или поведениедопускает истолкование как направленность на достижение некоторой цели, т.е.некоторого ко­нечного состояния, при котором объект вступает в определеннуюсвязь в пространстве и во времени с некоторым другим объектом или собы­тием»(Кибернетика. М., 1968. С. 288). Цель определяется как внеш­ней средой, так ивнутренними потребностями субъекта управления. Цель должна быть принципиальнодостижимой, она должна соответ­ствовать реальной ситуации и возможностямсистемы (управляющей и управляемой).За счет управляющих воздействийуправляемая сис­тема может целенаправленно изменять свое поведение. Целенаправ­ленностьуправления биологических управляемых систем сформиро­вана в процессеэволюционного развития живой природы. Она означает стремление организмов к ихвыживанию и размножению. Целе­направленность искусственных управляемых системопределяется их разработчиками и пользователями.
Понятие обратной связи. Управление по «принципуобратной свя­зи». Вели между воздействием внешней Среды и реакцией системыустанавливается связь, то мы имеем дело с обратной связью. Прин­цип обратной   связи характеризует информационную и простран­ственно-временную зависимость вкибернетической системе. Если по­ведение системы усиливает внешнее воздействие,то мы имеем дело с положительной обратной связью, а если уменьшает, -то сотрицатель­ной обратной связью. Понятие обратной связи имеет отношение к целиуправления. Поведение объекта управляется величиной ошибки в по­ложении объектапо отношению к стоящей цели. Яркий пример об­ратной связи — работа термопары вхолодильнике.
Понятие информации. Управление — информационныйпроцесс. информация — «пища», «ресурс» управления. Поэтомукибернетика есть вместе с тем наука, об информации, об информационных системахи процессах. Самый исходный смысл термина «информация» свя­зан сосведениями, сообщениями и их передачей. Бурное развитие в нашем веке телефона,телеграфа, радио, телевидения и других средств массовой коммуникациипотребовало повышения эффективности про­цессов передачи, хранения и переработкипередаваемых сообщении информации. «Докибернетическое» понятиеинформации связано с совокупностью сведений, данных и знаний. Оно стало явнонепонятным, неопределенным с возникновением кибернетики. Понятие ин­формации вкибернетики уточняется в математических «теориях ин­формации». Этотеории статистической, комбинаторной, топологи­ческой, семантическойинформации.
В отечественной и зарубежной литературе предлагается многоразных концепций (определений) информации:
информация как отраженное разнообразие,
информация как устранение неопределен­ности (энтропии),
информация как связь между управляющей и уп­равляемойсистемами,
информация как преобразование сообщений,
информация как единство содержания и формы (например, мысль — содержание, а само слово, звук — форма),
информация — это мера упорядоченности, организации системы вее связях с окружаю­щей средой.
Общее понятие информации должно непротиворечиво охватывать всеопределения информация, все виды информации. К сожалению. такого универсальногопонятия информации еще не разработано.
Информация может бытьструктурной, застывшей,окостенелой. например, в минералах, машинах, приборах, автоматических линиях.Любая машина — это овеществленная научная и техническая инфор­мация, разумобщества, ставший предметом.
Информация может быть такжефункциональной, "актуальным управлением". Информация измеримая величина. Она измеряется вбитах.
Каковы свойства информации? Первое — способность управлятьфизическими,химическими, биологическими и социальными процес­сами. Там, где есть информация,действует управление, а там, где осу­ществляется управление, непременноналичествует и информация. Вто­рое свойство информации — способностьпередаваться на расстоянии (при перемещении инфоносителя). Третье — способностьинформации подвергаться переработке. Четвертое — способность сохраняться в те­чениелюбых промежутков времени и изменяться во времени. Пятое свойство — способностьпереходить из пассивной формы в активную. Например, когда извлекается из«памяти» для построения тех или иных структур (синтез белка, созданиетекста на компьютере и т. д.).
Информация существенно влияет на ускоренное развитие науки.систем управления, техники и различных отраслей народного хозяй­ства. Политика,политическое управление, экономика — это концент­рированная смысловаяинформация, т. е. такая, которая перерабаты­вается человеческим сознанием иреализуется в различных социальных сферах. Она обусловлена политическими,экономическими потребно­стями общества и циркулирует в процессе управленияпроизводством и обществом. Социальная информация играет огромную роль в обес­печенииправопорядка, работы правоохранительных органов, в деле образования ивоспитания подрастающих поколений. Информация -неисчерпаемый ресурс общества.Информация — первооснова мира, всего сущего. Современным научным обобщениемвсех информаци­онных процессов в природе и обществе явилась информациология -генерализованнаянаука о природе информации и законах информа­ции.
Понятие самоорганизации. В современную науку этопонятие вош­ло через идеи кибернетики. Процесс самоорганизации систем обус­ловлентаким неэнтропийным процессом, как управление.Энтропия -меранеорганизованности, хаоса. Энтропия и информация, как пра­вило, рассматриваютсясовместно. Информация — это то, что устра­няет неопределенность, количество«снятой» неопределенности. Тен­денция к определенности, к повышениюинформативности — процесс негэнтропийный (процесс с обратным знаком).
Термин «самоорганизующаяся система» ввел кибернетикУ. Росс Эшби для описания кибернетических систем. Для самоорганизующихсясистем характерны:
      1) Способность активно взаимодействовать со средой,изменять ее в направлении, обеспечивающим более успешное функционированиесистемы:
2)наличие определенной гибкости структуры или адаптивногомеханизма, выработанного в ходе эволюции;
3)непредсказуемостьповедения самоорганизующихсясистем;
      4)способность учитывать прошлый опыт или возможностьнауче­ния.
Одним из первых объектов, к которым были применены принци­пысамоорганизации, был головной мозг.
Использование понятий и идей кибернетики в вопросах физики,химии, биологии, социологии, психологии и других науках дали превосходныевсходы, позволили глубоко продвинуться в сущность процессов, протекающих внеживой и живой природе. Нет никакого сомнения в том, что грядущийXXIвек и прогресс естествознания и науки всей будет протекать по линии изучениязакономерностей уп­равляющих процессов в сложноорганизованных системах.Самоорга­низующаяся система — это познавательная модель наукиXXI века.
2.Вклад кибернетики в научную картину мира
Кибернетика устранила ту принципиально неполную научнуюкартину мира, которая была присуща науке XIX и первой половине XX века.Классическая и неклассическая наука строила представле­ние о мире на двухфундаментальных постулатах — материя и энергия. Создавала вещественно-энергетическую, вещественно- полевую кар­тину мира.
На постулатах о материи и энергии строились представ­ления опространстве и времени. Но в палитре научной картины мира не хватала важнейшей" краски" — информации. Самая глубокая при­чина сопряженияпространства и времени, а равно всех изменений в мире проистекает из изменениямассы, энергии и информации. Опыт развития науки последнего времени показал,что реальный мир со­стоит из этих предельно фундаментальных элементов-Системыма­териальных объектов, вещественно-энергетические процессы являют­ся иносителями, хранителями и потребителями информации. И подоб­ному тому, какЭйнштейн установил закон эквивалентности вещества и энергии, есть закон (неоткрытый еще) эквивалентности массы, энер­гии и информации. Кибернетика (вместес теорией информации) дала новое представление о мире, основанное наинформации, управлении, организованности, обратной связи, целенаправленности.Создала ин­формационную картину мира. Не энергия, а информация выйдет в XXI столетиина первое место в мире научных понятий.
Фундаментальный характер информации означает, что хаос неможет быть абсолютным. В любом хаосе существует некоторый уро­веньупорядоченности. Космос не способен опуститься до сплошной энтропии. Живыеорганизмы и социальные системы питаются отри­цательной энтропией(негэнтропией), то есть они противостоят бес­порядку и хаосу.Масс-энерго-информационныепреобразования исчерпывают собой все возможные состояния Космоса, а равно егоподсис­тем, включая человека, общество.
Кибернетика оказала революционизирующее влияние на теоре­тическоесодержание и методологию всех наук. Она устранила непре­одолимые грани междуестественными, общественными и техничес­кими науками. Способствовала синтезунаучных знаний, создала из понятий частных наук структуры новых понятий, новыйязык науки. Такие понятия, как информация, управление, обратная связь, систе­ма,модель, алгоритм и др. обрели общенаучный статус.
Кибернетика дала в руки человека сильнейшее оружие управле­нияпроизводством, обществом, инструмент усиления интеллектуаль­ных способностейчеловека (ЭВМ). Современные ЭВМ (компьютеры) — универсальные преобразователиинформации, а с преобразова­нием информации человек связан во всех областяхсвоей деятельнос­ти (в политике, экономике, науке, профессиональной сфере идр.).
Философ Ф. Бекон писал, что «когда истина обнаружена, онаналагает ограничения на мысли людей». На мир уже нельзя смотреть«докибернетическим взглядом». Новая наука -кибернетика- сформи­роваласвой взгляд на мир. информационно-кибернетический стиль мышления.
3.От хаоса к порядку. Синергетика как наука.
В физической картине мира до 70-х годов XX века царствовалидва закона классической термодинамики. Первый закон термодина­мики (законсохранения и превращения энергии) фиксировал всеоб­щее постоянство ипревращаемость энергии. Закон констатировал, что в замкнутой системе тел нельзяни увеличить, ни уменьшить общее количество энергии. Этот закон утверждалнезависимость такого из­менения энергии от уровня организации животного,человека, обще­ства и техники.Второй закон термодинамики выражаетнаправлен­ность перехода энергии, именно переход теплоты от более нагретых телк менее нагретым. Иногда этот закон формулируют так: тепло не может перетечьсамопроизвольно от холодного тела к горячему. Это­му могут способствоватьтолько затраты дополнительной работы.
В соответствии с классическими физическими представлениями взамкнутой системе происходит выравнивание температур, система стремится ксвоему термодинамическому равновесию, соответствую­щему максимуму энтропии. Вфизической картине мира принцип воз­растания энтропии соответствуетодностороннему течению явлений, т.е. в направлении хаоса, беспорядка идезорганизации. Один из ос­нователей классической термодинамики Р. Клаузисв своей попытке распространить законы термодинамики на Вселенную пришел к вы­воду:энтропия Вселенной всегда возрастает. Если принять этот по­стулат как реальныйфакт, то во Вселенной неизбежно наступит теп­ловая смерть. С тех пор, какфизика открыла этот процесс рассеива­ния, деградации энергии, люди чувствовали" понижение теплоты вок­руг себя". Многие ученые не соглашались свыводами Клаузиса.В. И. Вернадский утверждал, что «жизнь неукладывается в рамки энтро­пии». В природе наряду с энтропийнымипроцессами происходят и антиэнтропийные процессы. Многие учение высказывалисомнение по поводу распространения второго закона термодинамики на всюВселенную.
Но в мире, как мы знаем, не только господствует тяга к тепловойили другой смерти. В мире постоянно идет процесс возникновения нового, эволюциии развития разного рода систем. Согласно эволюционной теории Дарвина, живаяприрода развивается в направлении усовершенствования и усложнения всё новыхвидов растений и жи­вотных. В обществе наблюдается процесс социальноготворчества, т. е. созидания нового. Спрашивается, как из всеобщей тенденции кэнт­ропии, дезорганизации может появиться " порядок" в живой природеи социуме. Возникновение нового казалось невероятным чудом.
Ответить на вопрос, как происходит эволюция и возникновение вприроде, " решила" новая наука синергетика (совместно с новойнеравновесной термодинамикой, теорией открытых систем).
Синергетика (греч. «синергетикос» — совместный, согласованно действующий) — наука, целью которой являетсявыявление, исследо­вание общих закономерностей в процессах образования,устойчивос­ти и разрушения упорядоченных временных и пространственных структурв сложных неравноценных системах различной природы (фи­зических, химических,биологических, экологических и др.). Термин «синергетика» буквальноозначает «теория совместного действия». Синергетика являет собойновый этап изучения сложных систем, про­должающий и дополняющий кибернетику иобщую теорию систем. Если кибернетика занимается проблемой поддержанияустойчивости путем использования отрицательной обратной связи, а общая теориясистем — принципами их организации (дискретностью, иерархичнос­тью и т. п.), тосинергетика фиксирует свое внимание на неравновес­ности, нестабильности какестественном состоянии открытых нели­нейных систем, на множественности инеоднозначности путей их эво­люции. Синергетика исследует типы поведения такихсистем, то есть нестационарные структуры, которые возникают в них под действиемвнешних воздействий или из-за внутренних факторов (флуктуации).
Синергетика исследует организационный момент, эффект взаи­модействиябольших систем. Возникновение организационного пове­дения может быт обусловленовнешними воздействиями (вынужден­ная организация) или может быть результатомразвития собственной (внутренней) неустойчивости системы в системе(самоорганизация).
Синергетика возникла в начале 70-х гг.XX века. Доэтого време­ни считалось, что существует непреодолимый барьер между неорга­ническойи органической, живой природой. Лишь живой природе при­сущи эффектысаморегуляции и самоуправления.
Синергетика пере­кинула мост между неорганической и живойприродой. Она пытается ответить на вопрос, как возникли те макросистемы, вкоторых мы живем. Во многих случаях процесс упорядочения и самоорганизациисвязан с коллективным поведением подсистем, образующих систему. Наряду спроцессами самоорганизации синергетика рассматривает и вопросысамодезорганизации — возникновения хаоса в динамических
системах. Как правило, исследуемые системы являютсядиссипативными, открытыми системами.
Основой синергетики служит единство явлений, методов и моде­лей,с которыми приходится сталкиваться при исследовании возник­новения порядка избеспорядка или хаоса — в химии (реакция Белоусова -Жаботинского), космологии(спиральные галактики), эколо­гии (организация сообществ) и т.д. Примеромсамоорганизации в гид­родинамике служит образование в подогреваемой жидкости(начиная с некоторой температуры) шестиугольных ячеек Бенара, возникнове­ниетороидальных вихрей (вихрей Тейлора) между вращающимися цилиндрами. Примервынужденной организации — синхронизация мод в многомодовом лазере с помощьювнешних периодических воздей­ствий. Интерес для понимания законов синергетикипредставляют процессы предбиологической самоорганизации до биологическогоуровня. Самоорганизующиеся системы возникли исторически в пери­од возникновенияжизни на Земле.
Основы синергетики были заложены немецкий ученым Г. Хакеном (автором книги «Синергетика» (М, 1980)), работами бельгийс­когоученого И. Пригожина и его группы. Работы Пригожина по теории необратимыхпроцессов в открытых неравновесных системах были удостоены Нобелевской премии(1977).
Модели синергетики - это модели нелинейных,неравновесных систем, подвергающихся действию флуктуации. В момент переходаупорядоченная и неупорядоченная фазы отличаются друг от друга столь мало, чтоименно флуктуации переводят одну фазу в другую. Если в системе возможнонесколько устойчивых состояний, то флук­туации отбирают одну из них. При. анализесложных систем, напри­мер, в биологии или экологии, синергетика исследуетпростейшие ос­новные модели, позволяющие понять и выделять наиболее существен­ныемеханизмы «организации порядка» избирательную неустойчи­вость,вероятностный отбор, конкуренцию или синхронизацию под­систем. Понятия и образысинергетики связаны, в первую очередь, с оценкой упорядоченности и беспорядка — информация, энтропия, кор­реляция, точка бифуркации и др. Методы синергетики взначитель­ной степени пересекаются с методами теории колебаний и волн, тер­модинамикинеравновесных процессов, теории катастроф, теории фазовых переходов,статистической механики, теории самоорганиза­ции, системного анализа и др.
Классическая термодинамика в своем анализе систем отвлекаласьот их сложности и проблем взаимосвязи с внешней средой. По суще­ству, онарассматривала изолированные, закрытые системы. Но в мире есть и открытыесистемы, которые обмениваются веществом, энерги­ей информацией со средой. Воткрытых системах тоже возникает энт­ропия, происходят необратимые процессы, ноза счет получения ма­териальных ресурсов, энергии и информации системасохраняется, а энтропию выводит в окружающую среду. Открытые системы харак­теризуютсянеравновесной структурой. Неравновесность связана с адаптацией к внешней среде(система вынуждена изменять свою структуру), система может претерпевать многоразличных состояний  неопределенностьи т.д. Переход от термодинамики равновесных процессов, к анализу открытыхсистем ознаменовал крупный поворот в науке, многих отраслях научных знаний. Воткрытых системах обнаружен эффект самоорганизации, эффект движения от хаоса кпорядку.
Немецкий физикГерман Хакентермином“синергетика” предложил обозначить совокупный, коллективный эффектвзаимодействия большого числа подсистем, приводящих к образаванию устойчивыхструктур и самоорганизации в сложных системах.
Конечно, феномен перехода от беспорядка к порядку,упорядочения ученые знали и до этого. В качестве примеров самоорганизации внеживой природе можно привести авторегуляцию, принцип наимень­шего действия ипринципЛе-Шателье. Было открыто самопроизволь­ное образование на Землеминералов с более сложной кристаллической решеткой. В химии известны процессы,приводящие к образованию ус­тойчивых структур во времени. Примером являетсяреакция Белоусова-Жаботинского, где раствор периодически меняет свой цвет открас­ного к синему в зависимости от концентрации соответствующих ионов.
В физике явления самоорганизации встречаются от атомныхобъектов и кончая галактическими системами. Лично Г. Хакен счита­ет маякомсинергетики лазер. Атомы, внедренные в лазер, могут воз­буждаться действиемэнергии извне, например, путем освещения. Если внешняя энергия недостаточна,лазер работает как радиолампа. Ког­да же она достигает мощности лазернойгенерации, атомы, ранее ис­пускавшие волны хаотично и независимо, начинаетизлучать один громадный цуг волн длиной около 300 000 км. Атомная антенна на­чинаетосциллировать в фазе, и волны совершают как бы одно кол­лективное движение.
Биологические и социальные системы поддерживают упорядочен­ныесостояния, несмотря на возмущающие влияния окружающей среды.
Синергетика исследует особые состояния систем в области их не­устойчивогосостояния, способность к самоорганизации, точки бифур­кации (переходные моменты,переломные точки).
Синергетическиезакономерности
Как же синергетика объясняет процесс движения от хаоса кпорядку, процесс самоорганизации, возникновения нового”?
1. Для этого система должна быть открытой, и от точкитермодинамического равновесия. По мнению Стенгерс, большинство систем открыты — они обмениваются энергией, веществом информацией с окружающей средой.Главенствующую роль в окружающем мире играет не порядок, стабильность иравновесие, а неустойчивость и неравновестность, от есть непрерывно флуктуируют.
2. Фундаментальным условием самоорганизации служитвозникновение и усиление порядка через флуктуации.
3. В особой точке бифуркации флуктуация достигает такой силы,что организации системы не выдерживает и разрушается, и принципиально невозможнопредсказать: станет ли состояние системы хаотич­ным или она перейдет на новый,более дифференцированный и высо­кий уровень упорядоченности. В точке бифуркациисистема может на­чать развитие в новом направлении, изменить свое поведение.Под точ­кой бифуркации понимается состояние рассматриваемой системы, пос­лекоторого возможно некоторое множество вариантов ее дальнейше­го развития.Примером бифуркаций могут служить «выбор спутника жизни», '' ситуациивыбора учебного заведения". Наглядный образ бифуркации дает картина В. М.Васнецова «Рыцарь на распутье».
4. Новые структуры, возникающие в результате эффекта взаимо­действиямногих систем, называются диссипативными, потому что для их поддержаниятребуется больше энергии, чем для поддержания бо­лее простых, на смену которымони приходят. В точке бифуркации система встает на новый путь развития. Тетраектории или направле­ния, по которым возможно развитие системы после точкибифурка­ции и которое отличается от других относительной устойчивостью, инымисловами, является более реальным, называется аттрактором. Аттрактор- этоотносительно устойчивое состояние системы, притя­гивающее к себе множество«линий» развития, возможных после точ­ки бифуркации. Случайность инеобходимость взаимно дополняют друга в процессе возникновения нового.
5.Диссипативные структуры существуют.тишь постольку, по­сколькусистема диссипирует (рассеивает) энергию, а, следовательно. производитэнтропию. Из энтропии возникает порядок с увеличени­ем общей энтропии. Такимобразом, энтропия не просто соскальзы­ванием системы к дезорганизации, онастановится прародительницей порядка, нового. Так из хаоса (неустойчивости) всоответствии с оп­ределенной информационной матрицей рождается Космос.
 
4.Значение синергетики для науки н мировоззрения.
Действительно, возникнув из неравновесной термодинамики,синтеза естественнонаучных знаний, синергетика ориентирует на раскрытиемеханизмов самоорганизации сложных систем-природных и социальных, а такжесозданных руками челове­ка. Вместе с синергетикой пришло понимание единстванеорганичес­кого и органического мира, понимание того, что чередование хаоса ипорядка является универсальным принципом мироустройства. По мнению академика Н.Моисеева: «всё наблюдаемое нами. всё, в чем сегодня участвуем. — это лишьфрагменты единого синергетического процесса...»(Алгоритмы развития.М.,1987-С.63).
Синергетика выявила бифуркационный механизм развития, кон­структивнуюроль хаоса в процессах эволюции самоорганизованных систем, механизм конкуренциивиртуальных, т. е. допустимых, возмож­ных форм структур, заложенных в системе.По своему воздействию на современное мировоззрение идеи синергетики равнозначныидеям тео­рии относительности и квантовой механики. Синергетические понятияприменимы к любым развивающимся системам. Они становятся инст­рументамисоциального мышления и анализа. Современная социальная наука, преодолеваямеханицизм и заимствуя идеи синергетики, все больше обращает внимание нанеравновесные состояния, на процессы сло­ма стабильного порядка (на переходы отпорядка к хаосу, на рождение нового порядка). В развитии общества нередковозникают неустойчи­вые состояния “точки бифуркации” — перекрестки, расщеплениепутей развития. В период общественного кризиса бессмысленно уповать на такназываемые «объективные законы», которые делают людей слепы­ми поотношению к социально-политическим и экономическим про­цессам.
Представление об обществе как социальной машине, действу­ющейпо «объективным законам», — досинергетический взгляд. Совре­менноеестествознание, наука и социальная жизнь заставляют нас осва­ивать новыесинергетические инструменты мысли. Синергетические идеи активно влияют намировоззренческие представления. Ведь синергети­ка выявляет общие идеи, методыи закономерности процессов самоор­ганизации в самых различных областяхестественнонаучного, техни­ческого и социально-гуманитарного знания. Наш долг — осваивать си­нергетические идеи, чтобы подняться на новый уровень мировоззре­ния,понимания действительности.
Список литературы
Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. — М-,1994.
Винер Н. Кибернетика. — М-, 1968.
Информация и управление. — М-, 1986.
Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в светекибернетики. -М.,1971.
Кузин Л. Т. Основы кибернетики. — М., 1973.
Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М.,1986. Те же. Время, хаос, квант. — М., 1994.
Четвериков В.С. Методологические иорганизационно-правовые основы применения количественных методов вуправленческой дея­тельности органов внутренних дел. — М., 1991.
Юзвишин И.М. Информациология, — М., 1996.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Сравнительный анализ методов манипуляции сознанием читателей газет
Реферат Развитие украинского экспорта металлопродукции в страны Арабского союза чугуна и стали
Реферат Нефтедобывающие страны арабского востока
Реферат Подходы к управлению с экологическим риском
Реферат Общее машиностроение России
Реферат Северный Экономический Регион РФ
Реферат Разработка методики анализа результатов геодезических измерений при наблюдении за осадками и
Реферат Экономическое значение туризма
Реферат Шестак монета
Реферат Применение норм ГК РБ об ответственности за пользование чужими денежными средствами и за не исполнение договоров и нарушение этих обязательств
Реферат 01. 02. 2010 г. Ооо «Стройсервис-2»
Реферат Анализ системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106
Реферат Политическая философия Т Гоббса
Реферат Water Source Essay Research Paper Flagstaff has
Реферат Enlightenment Essay Research Paper In a world