Понятие науки. Критерии науки. Методы (эмпирические, теоретические, моделирование)
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2015 в 22:56, реферат
Описание работы
Наука - это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на познание и преобразование объективной действительности, такое духовное производство, которое имеет своим результатом целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы исследования.
Содержание работы
Введение Понятие науки, функции науки Критерии и нормы научного познания Общенаучные методы эмпирического познания Общенаучные методы теоретического познания Моделирование как метод познания Заключение Список литературы
Под формализацией понимается
особый подход в научном познании, который
заключается в использовании специальной
символики, позволяющей отвлечься от изучения
реальных объектов, от содержания описывающих
их теоретических положений и оперировать
вместо этого некоторым множеством символов
(знаков). Примером формализации может
служить математическое описание.
Для построения любой
формальной системы необходимо:
1) задание алфавита, т.е. определенного
набора знаков;
2) задание правил, по которым
из исходных знаков этого алфавита
могут быть получены «слова»,
«формулы»;
3) задание правил, по которым
от одних слов, формул данной
системы можно переходить к
другим словам и формулам (так
называемые правила вывода).
Достоинство формализации состоит
в обеспечении краткости и четкости записи
научной информации, что открывает большие
возможности для оперирования ею. Вряд
ли удалось успешно пользоваться, например,
теоретическими выводами Максвелла, если
бы они не были компактно выражены в виде
математических уравнений, а описаны с
помощью обычного естественного языка.
Разумеется, формализованный
язык не столь богат и гибок как естественный,
но зато он не многозначен, а обладает
однозначной семантикой.
Расширяющееся использование
формализации как метода теоретического
познания связано не только с развитием
математики. В химии тоже есть своя символика
вместе с правилами оперирования ею. Она
представляет собой один из вариантов
формализованного искусственного языка.
Язык современной науки существенно
отличается от естественного человеческого
языка. Он содержит много специальных
терминов, выражений, в нем широко используются
средства формализации, среди которых
центральное место принадлежит математической
формализации. Исходя из потребностей
науки, создаются различные искусственные
языки, предназначенные для решения тех
или иных задач. Все множество созданных
и создаваемых искусственных формализованных
языков входит в язык науки, образуя мощное
средство научного познания.
Вместе с тем следует иметь
в виду, что создание какого-то единого
формализованного языка науки не представляется
возможным. Одновременно формализованные
языки не могут быть единственной формой
языка современной науки, ибо стремление
к максимальной адекватности требует
использования и неформализованных форм
языка. Но в той мере, в какой адекватность
немыслима без точности, тенденция к возрастающей
формализации языков всех и особенно естественных
наук является объективной и прогрессивной.
Моделирование как
метод познания
Порою бывает неудобным
и невозможным рассмотрение реального
объекта, процесса или явления, ведь
они бывают иногда многогранны
и сложны. Тогда лучшим способом
их изучения и становится построение
модели, отображающей лишь какую-то
грань реальности, потому более
простой. И многовековой опыт
развития науки доказал на
практике плодотворность такого
подхода.
Так, например, в курсе географии
первые представления о планете Земля
получают, изучая ее модель – глобус; в
химии при изучении строения вещества
использовали модели молекул и т.д.
Вообще, какую бы жизненную
задачу ни взялся решать человек, первым
делом он строит модель – иногда осознанно,
а иногда и нет. Модели играют чрезвычайно
важную роль в проектировании и создании
различных технических устройств, машин
и механизмов, зданий, электрических цепей
и т.д. Без предварительного создания чертежей
невозможно изготовить даже простую деталь,
не говоря уже о сложном механизме.
Моделирование – это метод познания окружающего
мира, состоящий в создании и исследовании
моделей.
Разные науки исследуют объекты
и процессы под разными углами зрения
и строят различные типы моделей. Модель
– некий новый объект, который отражает
существенные особенности изучаемого
объекта, явления или процесса. Один и
тот же объект может иметь множество моделей,
а разные объекты могут описываться одной
моделью.
Наш мир наполнен многообразием
различных объектов. По отношению к объектам
часто употребляемо понятие «простой
объект», «сложный объект» Сложный предмет
состоит из множества простых. Кирпич
– простой объект, здание – сложный; рама,
руль, колеса – простые, велосипед – сложный
объект. Каждый объект состоит из других
объектов, т.е. представляет собой систему.
Система – сложный объект, состоящий
из взаимосвязанных частей (элементов).
Всякая система имеет определенное назначение
(цель). Кроме того, всякая система определяется
не только составом своих частей, но и
порядком и способом объединения этих
частей в единое целое, т.е. структурой.
Структура – совокупность связей между
элементами системы. Структура систем
зависит от поставленной цели.
Признаки классификаций моделей:
1) по области использования;
2) по фактору времени;
3) по отрасли знаний;
4) по форме представления.
Классификация моделей
по области использования
Учебные модели используются при обучении.
Это могут быть наглядные пособия, различные
тренажеры, обучающие программы.
Опытные модели – это уменьшенные или увеличенные
копии проектируемого объекта. Используются
для исследования и прогнозирования его
будущих характеристик. Например, модель
корабля исследуется в бассейне для изучения
устойчивости судна при качке, модель
сооружения используется для привязки
здания к конкретной местности и т.д.
Научно-технические модели создаются для исследования
процессов и явлений. К таким моделям можно
отнести, например, прибор для получения
грозового электрического разряда или
стенд для проверки телевизоров.
Игровые модели – это военные, экономические,
спортивные, деловые игры. Они как бы репетируют
поведение объекта в различных ситуациях,
проигрывая их с учетом возможной реакции
со стороны конкурента, союзника или противника.
С помощью игровых моделей можно оказывать
психологическую помощь больным, разрешать
конфликтные ситуации.
Имитационные модели не просто отражают реальность
с той или иной степенью точности, а имитируют
ее. Эксперименты с моделями проводят
при разных исходных данных. По результатам
исследования делаются выводы. Такой метод
подбора правильного решения получил
название метода проб и ошибок.
Например, для выявления побочных действий
лекарственных препаратов их испытывают
в серии опытов над животными.
Классификация моделей
по фактору времени
Статические – модели, описывающие состояние
системы в определенный момент времени.
Например, обследование учащихся в стоматологической
поликлинике дает состояние их зубов в
данный момент времени: соотношение молочных
и постоянных, наличие пломб, дефектов
и т.п.
Динамические – модели, описывающие процессы
изменения и развития системы. Примеры:
описание движения тел, развития организмов,
процесс химических реакций.
При строительстве дома рассчитывают
прочность его фундамента, стен, балок
и устойчивость их к постоянной нагрузке.
Это статическая модель здания. Но надо
так же обеспечить противодействие ветрам,
движению грунтовых вод, сейсмическим
колебаниям и другим, изменяющимся во
времени факторам. Эти вопросы можно решить
с помощью динамических моделей. Таким
образом, один и тот же объект можно охарактеризовать
и статической и динамической моделью.
Классификация моделей
по отрасли знаний
Это классификация моделей
по отраслям деятельности человека: математические,
биологические, химические, социальные,
экономические, исторические и т.д.
Классификация моделей
по форме представления
Материальные – это предметные (физические)
модели. Они всегда имеют реальное воплощение.
Отражают внешнее свойство и внутреннее
устройство исходных объектов, суть процессов
и явлений объекта-оригинала. Это экспериментальный
метод познания окружающей среды. Примеры:
детские игрушки, скелет человека, чучело,
макет солнечной системы, школьные пособия,
физические и химические опыты.
Абстрактные (нематериальные) – модели,
которые не имеют реального воплощения.
Их основу составляет информация, это
теоретический метод познания окружающей
среды. По признаку реализации они бывают: мысленные и вербальные,
информационные.
Мысленные модели формируются в воображении
человека в результате раздумий, умозаключений,
иногда в виде некоторого образа. Это модель
способствует сознательной деятельности
человека. Примером мысленной модели является
модель поведения при переходе через дорогу.
Человек анализирует ситуацию на дороге
и вырабатывается модель поведения. Если
ситуация смоделирована правильно, то
переход будет безопасным, если нет, то
может произойти дорожно-транспортное
происшествие.
Вербальные (от лат. verbalis – устный) – мысленные
модели, выраженные в разговорной форме.
Используется для передачи мыслей.
Чтобы информацию можно было
использовать для обработки на компьютере,
необходимо выразить ее при помощи системы
знаков, т.е. формализовать. Правила формализации
должны быть известны и понятны тому, кто
будет создавать и использовать модель.
Поэтому наряду с мысленными и вербальными
моделями используют более строгие –
информационные модели.
Информационные
модели – целенаправленно отобранная
информация об объекте, которая отражает
наиболее существенные для исследователя
свойства этого объекта.
Типы информационных
моделей
Табличные – объекты и их свойства представлены
в виде списка, а их значения размещаются
в ячейках прямоугольной формы. Перечень
однотипных объектов размещен в первом
столбце (или строке), а значения их свойств
размещаются в следующих столбцах (или
строках).
Иерархические – объекты распределены по
уровням. Каждый элемент высокого уровня
состоит из элементов нижнего уровня,
а элемент нижнего уровня может входить
в состав только одного элемента более
высокого уровня.
Сетевые – применяют для отражения
систем, в которых связи между элементами
имеют сложную структуру.
По степени формализации информационные
модели бывают образно-знаковые
и знаковые.
Ярким примером образно-знаковой
модели является географическая карта.
Цвет и форма материков, океанов, гор, изображенных
на карте, сразу подключает образное мышление.
По цвету на карте сразу можно оценить
рельеф. Карта изобилует условными обозначениями.
Зная этот язык, человек может получить
достоверную информацию об интересующем
его объекте. Информационная модель в
этом случае будет результатом осмысления
сведений, полученных при помощи органов
чувств и информации, закодированной в
виде условных изображений.
По форме представления образно-знаковых
моделей среди них можно выделить следующие
группы:
Знаковые модели можно разделить на следующие
группы:
• математические
модели, представленные математическими
формулами, отображающими связь различных
параметров объекта, системы или процесса;
• специальные модели,
представленные на специальных языках
(ноты, химические формулы и т. п.);
• алгоритмические
модели, представляющие процесс в
виде программы, записанной на специальном
языке.
Заключение
Традиционная модель строения
научного знания предполагает движение
по цепочке: установление эмпирических
фактов — первичное эмпирическое обобщение
— обнаружение отклоняющихся от правила
фактов — изобретение теоретической гипотезы
с новой схемой объяснения — логический
вывод из гипотезы всех наблюдаемых фактов,
что и является ее проверкой на истинность.
Говоря до сих пор о науке и
научном знании, мы рассматривали их как
уже реально существующий объект исследования,
который анализировали с формальной точки
зрения. Однако человечество в своей истории
накопило самые различные по своему характеру
знания, и научные знания являются лишь
одним из видов этого знания.
Список литературы
Абабилова Л.С., Шлёкин С.И. Проблема
научного метода. – М., 2007.
Горелов А.А. Концепции современного
естествознания.- М.: Центр, 2001.
Гусейнов М.К., Раджабов О. Концепции
современного естествознания: Учебник.-
М.: «Дашков и К», 2008.
Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы
и развитие. – М., 2003.
Сухотин А.К. Превратности научных
идей.- М.: Мол. гвардия, 1991.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований:
Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2010.