В целом основные идеи синергетики состоят в следующем:



1) сложноорганизованным системам нельзя навязать путь их развития;

2) для них, как правило, существует несколько альтернативных вариантов развития;

3) хаос может выступать в качестве созидающего начала, конструктивного механизма эволюции;

4) будущее состояние системы организует, формирует, изменяет ее наличное состояние.

С позиции синергетики саморазвивающиеся системы рассматриваются как целое, находящее в состоянии эволюции через хаос путем спонтанного образования структур, качественных изменений на макроскопическом уровне, эмерджентное возникновение новых качеств.

Особенностью данного подхода является:

1) понимание линейного, равновесного состояния как временного, а также рассмотрение любой системы как открытой к спонтанным изменениям. Таким образом, впервые предлагается исторический подход к изучению как социальных, так и несоциальных систем. При этом данная методология успешно сочетается с диалектическим и системным подходами и активно используется не только в естествознании и космологии, но и в гуманитарных науках. В плане системного подхода синергетика оказалась весьма продуктивной научной концепцией, поскольку представила все сложные системы как взаимосвязанные и обусловленные общей особенностью формирования от хаоса к порядку.

2) Синергетика включила в себя новые приоритеты совре­менной картины мира: концепцию нестабильного неравновесного мира, феномен неопределенности и многоальтернативности развития, идею возникновения порядка из хаоса. С позиции данной методологии мир понимается не только как саморазвивающийся, целостный, но и как неустойчивый, нелинейный, неравновесный, хаосогенный. Нестабильность мира не означает, что он не поддается научному изучению, но неустойчивость далеко не всегда есть зло, подлежащее устранению, она может выступать условием стабильного и динамичного саморазвития, которое изживает старые формы (порядок и беспорядок существуют одновременно).

3) Другим важным следствием синергетической парадигмы является то, что малым, локальным, второстепенным причинам соответствуют глобальные по размаху и энергетической емкости следствия. Это делает будущее принципиально неопределенным и открытым для новообразований. В перспективах эволюционирования таких систем допустимы многочисленные комбинации последующего развития, а в критических точках направленных изменений возможен эффект ответвлений. Поэтому наиболее пригодной для описания поведения подобных систем оказывается древовидная ветвящаяся графика. Это ведет к устранению из современной постнеклассической картины мира ориентации на линейную однозначность и тотальную предзаданностьсюжетов последующего развития. Неопределенность становится атрибутивной характеристикой бытия[74].

4) Овладение синергетической методологией дает исследователям возможность по-новому изучить объекты науки, это касается сложных эволюционирующих природных систем, культуры, социума, науки, механизмов творческого мышления, системы образования и других видов деятельности.

Сторонники синергетики считают, что традиционная (т. е. классиче­ская и неклассическая) наука основное внимание уделяет устойчивости, порядку, однородности и равновесию. Она изучает главным образом замкнутые системы и линейные соотношения. Согласно И. Р. Пригожину, те области, в которых имеют силу методы исследова­ния, практикуемые этой (т. е. традиционной-В.Р.) наукой, составляют лишь малую часть реальности как природной, так и социальной. Ибо зна­чительная часть действительности характеризуется разноупорядоченностью, неустойчивостью, нелинейными соотношениями.

5) По-новому понимается роль случайности, единичных событий: имен­но эти события, а не универсальные законы, способны определять буду­щее в определенных ситуациях (что, разумеется, не исключает действия универсальных законов в ситуациях устойчивости и равновесия).

 

Остается пока совсем неизученным вопрос о том, что в динамике воо­руженной борьбы обе противоборствующие стороны ведут себя как от­крытые, нелинейные, самоорганизующиеся системы. Все расписанные в справочных изданиях, словарях и энциклопедиях, в авторских трудах законы вооруженной борьбы все-таки относятся к устойчивым динамиче­ским системам и, скорее всего, носят универсальный характер. А как они «ведут себя», моделируются и модифицируются в сложнейшем взаимо­действии нелинейных систем? Здесь вступают в дело новые, совершенно оригинальные существенные связи, непохожие на классические, извест­ные зависимости. Здесь действует нелинейная синергетическая дина­мика. Но об этом мы еще будем говорить в следующем разделе тематиче­ского плана.

Немецкий ученый Г. Хакен, профессор Института синергетики, про­вел исследования самоорганизации в самых разных системах. Он пишет: «Вопрос о том, существуют ли общие принципы, управляющие возник­новением самоорганизующихся структур и (или) функций, - основной во­прос синергетики». Он формулирует интересное положение о том, по­чему системы, состоящие из таких различных по своей природе компо­нентов, как электроны, атомы, фотоны, клетки, животные или даже люди, должны, когда они самоорганизуются, подчиняться одним и тем же принципам, образуя электрические колебания, структуры в жидкостях.

В нашей стране вопросами синергетики занимаются академики
Н.Н. Моисеев, А.А. Самарский, член-корреспондент   РАН, С.П. Курдюмов, Т.Р. Иваницкий, Е.Н. Князева и др. Синергетика, одна­ко, в нынешнем виде еще не во всех сферах знаний может стать методо­логической основой для конкретных и действенных моделей решения задач. Но она дает широту видения проблем. Она дает возможность со­единить традиционные философские представления с новым мировидением, конкретизировать и во многом обогатить некоторые фундамен­тальные философские категории, формулы перевести их на язык кон­кретного анализа ситуации. Синергетика вооружает ученых новым сти­лем мышления. Это то, что свойственно постнеклассической науке.

Принцип детерминизма (причинности), как известно, занимает доминирующее место в научном исследовании. Вместе с тем проблемные ситуации могут возникать в силу того, что изу­чение современной наукой более сложных объектов (статистические, кибернетические, саморазвивающиеся системы) фиксирует помимо при­чинных связей иные: функциональные, структурные, коррелятивные, целевые и др.

Ярким примером нелинейной самоорганизующейся открытой сис­темы может служить наука. Нельзя считать, что картина мира науки при­водится в действие собственной внутренней логикой и развивается по своим собственным законам в полной изоляции от внешнего мира. Мно­гие научные гипотезы, теории, метафоры и модели (не говоря уже о ре­шениях по исследованию проблем) формируются под влиянием эконо­мических, культурных и политических факторов, действующих за сте­нами лабораторий. Наука- открытая система, которая погружена в обще­ство и связана с ним сетью обратных связей. Приведем конкретный при­мер. Научное сообщество, ученые группы, коллективы находятся в воз­бужденном состоянии, так как говорят, что какая-то идея (парадигмаль-ного порядка) витает в воздухе. Хаос (применительно к научной среде) -это рост до поры до времени беспорядочного разнообразия научных идей, концепций, простор инакомыслия и безумных идей (Н. Бор) - не­обходимое условие недеформированного внутреннего динамичного раз­вития любой науки. В итоге мы имеем качественный революционный скачок в науке.

Наука в ее сегодняшнем состоянии с синергетической точки зрения видится как сложная система, разновозрастная эволюционная структура. Некоторые элементы этой структуры символизируют прошлое, другие - будущее, которое, может, сегодня и не воспринимается большинством как будущее. Строгая наука, т. е. то, что остается в учебниках и препод­носится в научных журналах и книгах, имеет перед собой широкий хао­тический базис-состояние бродящих умов.

Предмет синергетики (или, по Пригожину, теории диссипативных, т.е. саморассеивающихся структур) рассматривает механизмы самоорга­низации, самоструктуризации сложных систем. Иными словами, она изу­чает механизмы образования и разрушения структур, перехода от по­рядка к хаосу и обратно. В синергетике представлен весьма непривычный объект познания- хаос (он не всегда тождествен беспорядку).

Существуют многие разновидности хаоса. Он может быть простым, сложным, детерминизированным, перемежаемым, узкополосным, круп­номасштабным, динамичным и т. д. Самый простой вид хаоса- «маломерный» - встречается в науке и технике и поддается описанию с помо­щью детерминированных систем. «Многомерный» хаос сопровождает нерегулярное поведение нелинейных сред.

Далее попытаемся очень кратко охарактеризовать понятийный аппа­рат этой системы знания. Основными понятиями являются следующие:

Аттрактор (лат.букв, притяжение, влечение) - понятие, близкое тер­мину «цель». Трактуется как направленность нелинейной системы. Сис­тема как бы притягивает к себе все множество «траекторий» элементов (или подсистем). Если система попадает в тонус аттрактора, она неиз­бежно эволюционирует к относительно устойчивому состоянию. Про­стейший пример: состояние покоя шара на дне ямки. Это аттрактор дви­жения шара.

Бифуркация (лат.букв. разветвление) -это точка, за которой следует изменение, разветвление (и возможно разрушение) системы. Нелинейная система как раз и таит в себе бифуркации.

Флуктуация (лат.букв, колебание) - это случайное отклонение вели­чины, характеризующей систему из большого числа частиц. Иногда от­дельная флуктуация (или их комбинация) может стать настолько силь­ной, что существовавшая прежде организация разрушается. В точке би­фуркации невозможно предсказать, в каком направлении будет происхо­дить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на уровень упорядоченности. Если флуктуация недос­таточно велика, то система вернется («скатится») на тот же самый ат­трактор, как говорят математики.

Основная черта действующих систем в том, что происходит изменение. Как внутри системы, так и между системами происходит перераспределение энергии, информации и ресурсов. Данные операции обмена в теории систем называются Флуктуацией (колебания). Как вода течет туда, где ниже, так и все обмены происходят на основе трех принципов:

-  При обыкновенных условиях перераспределение ресурсов происходит из мест с большей плотностью в места с меньшей плотностью. Например, в СССР, чтоб все республике были задействованы в системе обмена и были экономически и социально устойчивы строили заводы по производству товаров в одном месте, по производству других товаров в других…

- Производимые изменения зависят не только от количества перемешенных ресурсов, но и от разности градиентов между местами откуда и куда перемещают, и от скорости перемещения.

 

- Движение в обратном направлении определенного ресурса (оттуда, где меньше, туда, где больше) возможно, если в более глобальном масштабе происходит выравнивание градиентов.

Результатом всех перераспределений между элементами закрытой системы через определенный промежуток времени будет равномерное и однородное состояние. Наступает гибель системы.

 

Еще надо добавить вопрос о понимании самоорганизации. Надо раз­личать системы равновесные, слабонеравновесные и сильнонеравновес­ные. Например, неравновесность рождаемости и смертности населения в государстве. Но общество при определенных условиях самоорганизует демографические перепады.

Типичной нелинейной, неравновесной и самоорганизующейся систе­мой является модель свободного рынка (предложенная А. Смитом еще в XVIII веке). Равновесие спроса и предложения не управляется каким-то вычислительным процессором, а является результатом действий, по вы­ражению А. Смита, «невидимой руки». Происходят флуктуации, повышающие рыночную долю какого-то определенного продукта. Рынок не­медленно реагирует на этот факт ответным действием производителя и потребителя. Конкурентная борьба- это пока единственный эффективный способ поддержания относительного равновесия между спросом и пред­ложением.

Можно попытаться с точки зрения общих принципов самоорганиза­ции представить рынок в более широком плане. Чтобы допустить про­цессы самоорганизации и устойчивого развития, скажем, в России, необ­ходим не только рынок товаров, услуг, но и рынок научных и техниче­ских идей и, возможно, рынок политических и стратегических концеп­ций. В синергетике применяется понятие «фракталы», т. е. когда малый фрагмент структуры подобен более крупному фрагменту или даже струк­туре в целом. Можно, например, видеть структурную общность в нежи­вой и живой природе спиральность галактик, спиральные вихри циклона или антициклона, улитку рога некоторых животных, перья птиц; заме­чено спиралевидное расположение мускулатуры человека.


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!