Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Синергетический подход
Синергетикак как наука — это наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы. Синергетика изучает открытые, т.е. обменивающиеся с внешним миром, веществом, энергией и информацией системы. В синергетической картине мира царит становление, обремененное многовариантностью и необратимостью. Бытие и становление объединяются в одно понятийное гнездо. Время выполняет конструктивную функцию. Процессы синергетики характеризуют: самоорганизация, стихийно-спонтанный структурогенез, нелинейность, открытые системы. Понятие синергетики получило широкое распространение в современных научных исследованиях последних десятилетий. Наиболее часто в значении: согласованное действие, непрерывное сотрудничество, совместное использование. Существуют несколько школ, в рамках которых развивается синергетический подход: Школа неленейной оптики, квантовой механики и статистической физики Германа Хакена; Физико-химическая, математико- физическая Брюссельская школя Ильи Пригожина. 1973 г. — выступление Хакена на конференции, посвященной проблемам самоорганизации — начало синергетики. В своей работе «Синергетика»: синергетика фокусирует внимание на таких ситуациях, в которых структуры или функции систем переживают драматические изменения на уровне макромасштабов. В частности, ее интересует вопрос о том, как именно подсистемы или части производят изменения, всецело обусловленные процессами самоорганизации. Парадоксальным казалось то, что при переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все эти системы ведут себя схожим образом. Хакен, синергетика: 1) исследуется совместное действие многих подсистем, в результате которого на макроскопическом уровне возникает структура и соответствующее функционирование; 2) кооперирует усилия различных научных дисциплин для нахождения общих принципов самоорганизации систем. Предмет синергетики: процессы самоорганизации — спонтанного структурогенеза. Она включила: концепцию нестабильного неравновесного мира, феномен неопределенности и многоальтернативности развития. Труд Пригожин а и Стенгерс «Порядок из хаоса». В современной синергетической парадигме: конструктивное понимание роли и значимости процессов хаотизации. Выводы: — Наука имеет дело с системами разных уровней организации, связь между ними осуществляется через хаос — Когда системы объединяются, целое не равно сумме частей. — Общее для всех систем: спонтанное образование, изменения на макроскопическом уровне, возникновение новых качеств, этап самоорганизации. При переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все системы ведут себя одинаково. — Неравновесность в системе является источником появления новой организации (порядка). — Системы всегда открыты и обмениваются энергией с внешней средой. — Процессы локальной упорядоченности совершаются за счет притока энергии извне. — В сильно неравновесных условиях системы начинают воспринимать те факторы, которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии. — В неравновесных условиях независимость элементов уступает место корпоративному поведению. — Вдали от равновесия согласованность поведения элементов возрастает. В равновесии молекула видит только своих соседей, вдали равновесия — видит всю систему целиком. Примеры: костная материя — коммуникация посредством сигналов, работа головного мозга. — В условиях, далеких от равновесия, в системах действуют бифуркационные механизмы — наличие точек раздвоения продолжения развития. Варианты развития системы практически не предсказуемы. Date: 2015-07-17; view: 964; Нарушение авторских прав |