Синергетика и синергетический тип мышления
Творческая работа, 10 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В последней четверти XX века сформировалось новое направление в науке, получившее название синергетика.
Основоположником синергетики считается профессор Штутгартского университета Г.Хакен.
Термин заимствован Хакеном из греческого языка и в переводе означает содействие, сотрудничество, согласованно действующий.
Прикрепленные файлы: 1 файл
Синергетика.pptx
— 932.29 Кб (Скачать документ)Синергетика и синергетический стиль мышления
Выполнила:
- В последней четверти XX века сформировалось новое направление в науке, получившее название синергетика.
- Основоположником синергетики считается профессор Штутгартского университета Г.Хакен.
- Термин заимствован Хакеном из греческого языка и в переводе означает содействие, сотрудничество, согласованно действующий.
Определение
- Синерге́тика (от греч. συν- — приставка со значением совместности и греч. ἔργον — «деятельность») — междисциплин
арное направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах(физических, химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации.
Что такое синергетика
- С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют как «глобальный
эволюционизм» или «универсальн ую теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых новаций по добно тому, как некогда кибернетика опреде лялась, как «универсальная теория управления», одинаково пригодная для описан ия любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе и т. п. и т. д.
Возникновение термина
- Автором термина «Синергетика» является
Ричард Бакминстер Фуллер — известный дизайнер, архитектор и изобретатель из США. - Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или интегративным, согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями.
- С. Улам, много работавший с ЭВМ, в 1964 году в своей книге «Нерешенные математические задачи» (М.: Наука, 1964.-168) высоко оценил синергию — непрерывное сотрудничество между машиной и её оператором, осуществляемое за счёт вывода информации на дисплей.
- Убедившись на практике исследований сложных систем в ограниченности по отдельности как аналитического, так и численного подхода к решению нелинейных задач, И. Забуский в 1967 году пришёл к выводу о необходимости единого «синергетического» подхода, понимая под этим «…совместное использование обычного анализа и численной машинной математики для получения решений разумно поставленных вопросов математического и физического содержания системы уравнений»[3]. Определение термина «синергетика», близкое к современному пониманию, ввёл Герман Хакен в 1977 году в своей книге «Синергетика».
Два типа устойчивости синергетики
- Синергетика различает два типа устойчивости (равновесности) систем. Первый связан с термодинамической необратимостью, когда система находится в состоянии, близком к равновесию.Другой тип устойчивости связан с эволюцией реальных (наиболее часто встречающихся в мире) сложных систем, которые, будучи открытыми, активно контактируют с не менее сложным и непредсказуемым окружением.
Предмет синергетики
- Область исследований синергетики чётко не определена и вряд ли может быть ограничена, так как её интересы распространяются на все отрасли естествознания. Общим признаком является рассмотрение динамики любых необратимых процессов и
возникновения принципиальных новаций. Математический аппарат синергетики скомбиниро ван из разных отраслей теоретической физики: нелинейной неравновесн ой термодинамики, теории катас троф, теории групп, тензорного анализа, дифференциальной топ ологии, неравновесной статистической физики.
Школы синергетики
- Школа нелинейной оптики, квант
овой механики и статистической физи ки Германа Хакена. - Физико-химическая и математико
-физическая Брюссельская школа Ильи Пригожина, в русле которой формулировались первые теоремы (1947 г).
Синергетический стиль мышления
- Синергетический стиль научного мышления включает в себя, с одной стороны, вероятностное видение мира, получившее бурное развитие в XIX веке. С другой стороны, синергетику можно рассматриват
ь как современный этап развития кибернетики и системных исслед ований. Концепции и идеи теории самоорганизации нашли свое выражение в таких взаимосвязан ных областях как теория диссипативных структур, теория детерминированного хаоса, теория катастроф. При этом синергетика, не будучи жестко ориентированной совокупностью методологических принципов и понятий, скорее играет роль системной рефлексии и исходит не из однозначного общепринятого определения поня тия "система", а из присущего ей набора свойств. Среди них - нелинейность, целостность, устойчивость структуры, процессы ее становления и самоорганизации, системный "эффект сложения", приводящий к тому, что входящие в систему элементы определяются в зависимости от целого, от координации с другими ее элементами и ведут себя совершенно иначе, нежели в случае их независимости.
Школа нелинейной
оптики, квантовой механики и статистической
физики
Германа Хакена
- С 1960 года Герман Хакен является профессором Института теоретической физики в Штутгарте. В 1973 году он объединил большую группу учёных вокруг шпрингеровской серии книг по синергетике, в рамках которой к настоящему времени увидели свет 69 томов с широким спектром теоретических, прикладных и научно-популярных работ, основанных на методологии синергетики: от физики твёрдого тела и лазерной техники и до биофизики и проблем искусственного интеллекта.
- На фото Герман Хакен.
Физико-химическая и
Ильи Пригожина
- В русле этой школы формулировались первые теоремы (1947 г), разрабатывалась математическая теория поведения диссипативных структ
ур (термин Пригожина), раскрывались исторические предпосылки и провозглашались мировоззренческие основания те ории самоорганизации, как парадигмы универсального эволюционизма. Эта школа, основные представители которой работают теперь в США, не пользуется термином «синергетика», а предпочитает называть разработанную ими методологию «теорией диссипативных структур» или пр осто «неравновесной термодинам икой», подчёркивая преемственность св оей школы пионерским работам Ларса Онзагера в области необратимых химических реакций (1931 г). - На фото Илья Пригожин.
В России
- Концептуальный вклад в развити
е синергетики внёс академик Н. Н. Моисеев — идеи универсального эволюционизма и коэволюции чел овека и природы. - На фото Моисеев Н.Н.
В России
- Математический аппарат теории катастроф, пригодный для описания многих процессов самоорганизации, разработан российским математиком В. И. Арнольдом и французским математиком Рене Томом.
- На фото В.И.Арнольд.
В России
- В рамках школы академика А. А. Самарско
го и члена-корреспондента РАН С. П. Курдюмова разработан а теория самоорганизации на базе математических моделей и вычислительного эксперимента (включая теорию развития в режиме с обострением). - На фото А.А.Самарский.
В России
- Синергетический подход в биофизике развивается в труд
ах членов-корреспондентов РАН М. В. Волькенштейна и Д. С. Черна вского. - Слева М.В.Волькенштейн, справа Д.С.Чернавский.
Приложения синергетики
распределились между различными направлениями:
- теория динамического хаоса исс
ледует сверхсложную упорядоченность, напр. явление турбулентности; - теория детерминированного хаоса исследует хаотические явления, возникающие в результате детерминированных процессов (в отсутствие случайных шумов);
- теория фракталов занимается изучением сложных самоподобных структур, часто возникающих в результате самоорганизации. Сам процесс самоорганизации также может быть фрактальным;
- теория катастроф исследует поведение самоорганизующихся систем в терминах бифуркация, аттрактор
, неустойчивость; - лингвистическая синергетика и прогностика.
Синергетический подход
в естествознании
- Природа иерархически структурирована в несколько ви
дов открытых нелинейных систем разных уровней организации: в динамически стабильные, в адаптивные, и наиболее сложные — эволюционирующие системы. - Связь между ними осуществляется через хаотическое, неравновесное состояние систем соседствующих уровней
- Неравновесность является необходимым условием появления новой организации, нового порядка, новых систем, т.е. — развития.
- Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое образование не равно сумме частей, а образует систему другой организации или систему иного уровня
- Общее для всех эволюционирующих систем: неравновесность, спонтанное образование новых микроскопических (локальных) образований, изменения на макроскопическом (системном) уровне, возникновение новых свойств системы, этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы
Синергетический вызов культуре
- Синергетика, имея первоначально естественнонаучн
ую основу (нелинейный анализ, теорию детерминированного хаоса, теорию диссипативных структур, фрактальную геометрию природы, моделирование быстрых процессо в blow up), ныне все более гуманитаризируется. Она постепенно становится человекомерной областью знания. Обнаруживается плодотворность ее применения в понимании феномена человека и человеческой культуры, в разгадывании тайн человеческого сознания и психики.
Синергетический подход в естествознании
- При переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка
все развивающиеся системы веду т себя одинаково (в том смысле, что для описания всего многообразия их эволюций пригоден обобщённ ый математический аппарат синергетики) - Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и веществом с внешней средой, за счёт чего и происходят процессы локальной упорядоченности и самоорганизации
- В сильно неравновесных состояниях системы начинают воспринимать те факторы воздействия извне, которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии
- В неравновесных условиях относительная независимость элементов системы уступает место корпоративному поведению элементов: вблизи равновесия элемент взаимодействует только с соседними, вдали от равновесия — «видит» всю систему целиком и согласованность поведения элементов возрастает
- В состояниях, далеких от равновесия, начинают действовать бифуркационные механизмы — наличие кратковременных точек раздвоения перехода к тому или иному относительно долговременному режиму системы — аттрактору. Заранее невозможно предсказать, какой из возможных аттракторов займёт система.
Синергетика объясняет
процесс самоорганизации в
- Система должна быть открытой. Закрытая система в соответствии с законами термодинамики должна в конечном итоге прийти к состоянию с максимальной энт
ропией и прекратить любые эволюции.
Синергетика объясняет
процесс самоорганизации в