Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2011 в 22:06, контрольная работа
Синергетика, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы, еще далека от завершения и единой общепринятой терминологии (в том числе и единого названия всей теории) пока не существует. Ряд авторитетных авторов высказывается о синергетике как о новой научной парадигме.
Синергетика, занимающаяся
изучением процессов
Заслуживающим
внимания представляется следующее определение:
«Синергетика — (от греч. synergetikos — совместный,
согласованный, действующий), научное
направление, изучающее связи между элементами
структуры (подсистемами), которые образуются
в открытых системах (биологических, физико–химических
и других) благодаря интенсивному (потоковому)
обмену веществом и энергией с окружающей
средой в неравновесных условиях. В таких
системах наблюдается согласованное поведение
подсистем, в результате чего возрастает
степень ее упорядоченности, т. е. уменьшается
энтропия (самоорганизация). Основа синергетики
— термодинамика неравновесных процессов,
теория случайных процессов, теория нелинейных
колебаний и волн».
Бурные темпы
развития новой области, не
оставляют времени на
4. Междисциплинарность
синергетики
Системы, составляющие
предмет изучения синергетики, могут
быть самой различной природы
и содержательно и специально
изучаться различными науками, например,
физикой, химией, биологией, математикой,
нейрофизиологией, экономикой, социологией,
лингвистикой (перечень наук легко можно
было бы продолжить). Каждая из наук изучает
"свои" системы своими, только ей
присущими, методами и формулирует результаты
на "своем" языке. При существующей
далеко зашедшей дифференциации науки
это приводит к тому, что достижения одной
науки зачастую становятся недоступными
вниманию и тем более пониманию представителей
других наук.
В отличие от
традиционных областей науки синергетику
интересуют общие закономерности эволюции
(развития во времени) систем любой
природы. Отрешаясь от специфической
природы систем, синергетика обретает
способность описывать их эволюцию на
интернациональном языке, устанавливая
своего рода изоморфизм двух явлений,
изучаемых специфическими средствами
двух различных наук, но имеющих общую
модель, или, точнее, приводимых к общей
модели. Обнаружение единства модели позволяет
синергетике делать достояние одной области
науки доступным пониманию представителей
совсем другой, быть может, весьма далекой
от нее области науки и переносить результаты
одной науки на, казалось бы, чужеродную
почву.
Следует особо подчеркнуть,
что синергетика отнюдь не является одной
из пограничных наук типа физической химии
или математической биологии, возникающих
на стыке двух наук (наука, в чью предметную
область происходит вторжение, в названии
пограничной науки представлена существительным;
наука, чьими средствами производится
"вторжение", представлена прилагательным;
например, математическая биология занимается
изучением традиционных объектов биологии
математическими методами). По замыслу
своего создателя профессора Хакена, синергетика
призвана играть роль своего рода метанауки,
подмечающей и изучаюшей общий характер
тех закономерностей и зависимостей, которые
частные науки считали "своими". Поэтому
синергетика возникает не на стыке наук
в более или менее широкой или узкой пограничной
области, а извлекает представляющие для
нее интерес системы из самой сердцевины
предметной области частных наук и исследует
эти системы, не апеллируя к их природе,
своими специфическими средствами, носящими
общий ("интернациональный") характер
по отношению к частным наукам. Физик,
биолог, химик и математик видят свой материал,
и каждый из них, применяя методы своей
науки, обогащает общий запас идей и методов
синергетики.
Как и всякое научное направление, родившееся во второй половине ХХ века, синергетика возникла не на пустом месте. Ее можно рассматривать как преемницу и продолжательницу многих разделов точного естествознания, в первую очередь (но не только) теории колебаний и качественной теории дифференциальных уравнений. Именно теория колебаний с ее "интернациональным языком", а впоследствии и "нелинейным мышлением" (Л.И. Мандельштам) стала для синергетики прототипом науки, занимающейся построением моделей систем различной природы, обслуживающих различные области науки. А качественная теория дифференциальных уравнений, начало которой было положено в трудах Анри Пуанкаре, и выросшая из нее современная общая теория динамических систем вооружила синергетику значительной частью математического аппарата.