Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2016 в 23:54, реферат
Описание работы
Фронт современной науки простирается от сравнительно частных, конкретных концепций относительно различных областей физического и химического мира, до глубочайших теорий, охватывающих различные сферы природы, общества и технической деятельности человека. К последним следует отнести кибернетику и синергетику. Поражает дерзость новых наук. Первая посягнула на познание механизмов управления в разных системах. Вторая -на проблему самоорганизации самой материи, творения нового.
Содержание работы
Введение…………………………………………………………………………………….….2 1.Кибернетика …………………………………………………………………………………3 1.1 Кибернетика как наука, основные понятия кибернетик …………………………..…3 1.2 Вклад кибернетики в научную картину мира ……………………………………… ..5 2. Синергетика………………………………………………………………………………..6 2.1 Синергетика как наука ………………………………………………………………....6 2.2 Синергетические закономерности …………………………………………………….8 2.3 Значение синергетики для современной науки и мировоззрения ………………… .9 Заключение…………………………………………………………………………………...10 Список литературы …………………
2.3 Значение синергетики
для современной науки и мировоззрения
………………… .9
Заключение…………………………………………………………………………………...10
Список литературы ………………………………………………………………………….11
Введение
Фронт современной науки
простирается от сравнительно частных,
конкретных концепций относительно различных
областей физического и химического мира,
до глубочайших теорий, охватывающих различные
сферы природы, общества и технической
деятельности человека. К последним следует
отнести кибернетику и синергетику. Поражает
дерзость новых наук. Первая посягнула
на познание механизмов управления в разных
системах. Вторая -на проблему самоорганизации
самой материи, творения нового.
Рассмотрим различного рода системы, представляющие
на первый взгляд смесь различных и далеко
отстоящих друг от друга предметов и явлений.
В мире есть
"самодействующие" физические системы
(от атома до планетарных систем и звездных
ассоциаций), химические системы (например,
органические соединения, биополимеры),
биологические системы (растения, животное,
человек), социальные системы (коллективы,
отрасли производства, народное хозяйство,
общество в целом). На самом деле, во всех
этих системах есть общие свойства: способность
к самодействию, подчиненность законам
управления, процессы переработки информации,
способность к самонастройке и самоорганизации
и др. Изучением процессов управления
в природе, обществе и технике и занимается
наука кибернетика.
1. Кибернетика
1.1 Кибернетика как
наука, основные понятия кибернетики
Кибернетика - наука
об общих закономерностях процессов управления
и передачи информации в технических,
биологических и социальных системах.
Она сравнительно молода. Её основателем
является американский математик Н.
Винер (1894-1964), выпустивший в 1948 году книгу
"Кибернетика, или управление их связь
в животном и машине". Своё название
новая наука получила от древнегреческого
слова "кибернетес", что в переводе
означает
"управляющий", "рулевой", "кормчий".
Она возникла на стыке математики, теории
информации, техники и нейрофизиологии,
ее интересовал широкий класс как живых,
так и неживых систем.
Со сложными системами управления человек
имел дело задолго до кибернетики
(управление людьми, машинами; наблюдал
регуляционные процессы у живых организмов
и т.д.). Но кибернетика выделила общие
закономерности управления в различных
процессах и системах, а не их специфику.
Кибернетика рассматривает
проблемы управления уском фундаменте,
вводя в науку новые теоретические «заделы»,
новый понятийный, категориальный аппарат.
В общую кибернетику обычно включают теорию
информации теорию алгоритмов, теорию
игр и теорию автоматов, техническую кибернетику.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА - отрасль
науки, изучающая технические системы
управления. Важнейшие направления исследований
разработка и создание автоматических
и автоматизированных систем управления,
а также автоматических устройств и комплексов
для передачи, переработки и хранения
информации.
К основным задачам кибернетики
относятся:
1) установление фактов, общих
для управляемых систем или
для некоторых их совокупностей;
2) выявление ограничений,
свойственных управляемым системам.
и установление их происхождения;
3) нахождение общих законов,
которым подчиняются управляемые
системы;
«Кибернетический»
подход к системам характеризуется рядом
понятий.
Основные понятия кибернетики: управление,
управляющая система, управляемая система,
организация, обратная связь, алгоритм,
модель, оптимизация, сигнал и др. Для систем
любой природы понятие "управление"
можно определить следующим образом: управление
- это воздействие на объект, выбранное
на основании имеющейся для этого информации
из множества возможных воздействий, улучшающее
его функционирование или развитие.
Всякая система управления рассматривается
как единство - управляющей системы
(субъекта управления) и управляемой системы
- объекта управления.
Чтобы управление могло функционировать,
то есть целенаправленно изменять объект,
оно должно содержать четыре необходимых
элемента:
1. Каналы сбора информации
о состоянии среды и объекта.
2. Канал воздействия на
объект.
3. Цель управления.
4. Способ (алгоритм, правило)
управления, указывающий, каким образом
можно достичь поставленной цели,
располагая информацией о состоянии
среды и объекта.
Понятие цели,
целенаправленности. Основатель кибернетики
Н. Винер писал, что "действие или поведение
допускает истолкование как направленность
на достижение некоторой цели.
Цель
определяется как внешней средой, так
и внутренними потребностями субъекта
управления. Цель должна быть принципиально
достижимой, она должна соответствовать
реальной ситуации и возможностям системы
(управляющей и управляемой). За счет управляющих
воздействий управляемая система может
целенаправленно изменять свое поведение.
Понятие обратной
связи-между воздействием внешней
Среды и реакцией системы устанавливается
связь, то мы имеем дело с обратной связью.
Принцип обратной связи характеризует
информационную и пространственно-временную
зависимость в кибернетической системе.
Если поведение системы усиливает внешнее
воздействие, то мы имеем дело с положительной
обратной связью, а если уменьшает, -то
с отрицательной обратной связью. Понятие
обратной связи имеет отношение к цели
управления.
Понятие
информации. Управление - информационный
процесс. информация -
"пища", "ресурс" управления.
Поэтому кибернетика есть вместе с тем
наука, об информации, об информационных
системах и процессах. Самый исходный
смысл термина "информация" связан
со сведениями, сообщениями и их передачей.
Бурное развитие в нашем веке телефона,
телеграфа, радио, телевидения и других
средств массовой коммуникации потребовало
повышения эффективности процессов передачи,
хранения и переработки передаваемых
сообщении информации. Информация измеримая
величина. Она измеряется в битах.
Каковы свойства
информации?
- способность управлять
физическими, химическими, биологическими
и социальными процессами. Там, где
есть информация, действует управление,
а там, где осуществляется управление,
непременно наличествует и информация.
- способность передаваться
на расстоянии (при перемещении
инфоносителя).
- способность информации подвергаться
переработке.
- способность сохраняться
в течение любых промежутков
времени и изменяться во времени.
- способность переходить
из пассивной формы в активную.
Например, когда извлекается из "памяти"
для построения тех или иных
структур (синтез белка, создание
текста на компьютере и т. д.).
Информация существенно
влияет на ускоренное развитие науки.
систем управления, техники и различных
отраслей народного хозяйства. Политика,
политическое управление, экономика -
это концентрированная смысловая информация,
т. е. такая, которая перерабатывается
человеческим сознанием и реализуется
в различных социальных сферах. Она обусловлена
политическими, экономическими потребностями
общества и циркулирует в процессе управления
производством и обществом. Социальная
информация играет огромную роль в обеспечении
правопорядка, работы правоохранительных
органов, в деле образования и воспитания
подрастающих поколений.
Понятие самоорганизации. В современную науку это понятие
вошло через идеи кибернетики.
Термин "самоорганизующаяся
система" ввел кибернетик У. Росс Эшби
для описания кибернетических систем.
Для самоорганизующихся систем
характерны:
1) Способность активно
взаимодействовать со средой, изменять
ее в направлении, обеспечивающим
более успешное функционирование
системы:
2)наличие определенной
гибкости структуры или адаптивного
механизма, выработанного в ходе
эволюции;
4)способность учитывать
прошлый опыт или возможность
научения.
Одним из первых объектов, к
которым были применены принципы самоорганизации,
был головной мозг.
1.2. Вклад кибернетики
в научную картину мира
Кибернетика устранила
ту принципиально неполную научную картину
мира, которая была присуща науке XIX и первой
половине XX века. Классическая и неклассическая
наука строила представление о мире на
двух фундаментальных постулатах - материя
и энергия. Создавала вещественно- энергетическую,
вещественно- полевую картину мира.
На постулатах о материи
и энергии строились представления о пространстве
и времени. Но в палитре научной картины
мира не хватала важнейшей " краски"
- информации. Кибернетика (вместе с
теорией информации) дала новое представление
о мире, основанное на информации, управлении,
организованности, обратной связи, целенаправленности.
Создала информационную картину мира.
Не энергия, а информация выйдет в XXI столетии
на первое место в мире научных понятий.
Кибернетика дала в руки
человека сильнейшее оружие управления
производством, обществом, инструмент
усиления интеллектуальных способностей
человека (ЭВМ). Современные ЭВМ (компьютеры)
- универсальные преобразователи информации,
а с преобразованием информации человек
связан во всех областях своей деятельности
(в политике, экономике, науке, профессиональной
сфере и др.).
Философ Ф. Бекон писал, что
"когда истина обнаружена, она налагает
ограничения на мысли людей". На мир
уже нельзя смотреть "докибернетическим
взглядом".
2. Синергетика
Синергетика (греч.
"синергетикос" - совместный, согласованно
действующий)
- наука, целью которой является выявление,
исследование общих закономерностей в
процессах образования, устойчивости
и разрушения упорядоченных временных
и пространственных структур в сложных
неравноценных системах различной природы
(физических, химических, биологических,
экологических и др.). Термин "синергетика"
буквально означает "теория совместного
действия". Синергетика являет собой
новый этап изучения сложных систем, продолжающий
и дополняющий кибернетику и общую теорию
систем. Если кибернетика занимается проблемой
поддержания устойчивости путем использования
отрицательной обратной связи, а общая
теория систем - принципами их организации
(дискретностью, иерархичностью и т. п.),
то синергетика фиксирует свое внимание
на неравновесности, нестабильности как
естественном состоянии открытых нелинейных
систем, на множественности и неоднозначности
путей их эволюции. Синергетика исследует
типы поведения таких систем, то есть нестационарные
структуры, которые возникают в них под
действием внешних воздействий или из-за
внутренних факторов (флуктуации).
Синергетика исследует организационный
момент, эффект взаимодействия больших
систем. Возникновение организационного
поведения может быт обусловлено внешними
воздействиями (вынужденная организация)
или может быть результатом развития собственной
(внутренней) неустойчивости системы в
системе (самоорганизация).
Синергетика возникла в начале
70-х гг. XX века. До этого времени считалось,
что существует непреодолимый барьер
между неорганической и органической,
живой природой. Лишь живой природе присущи
эффекты саморегуляции и самоуправления.
Синергетика перекинула мост
между неорганической и живой природой.
Она пытается ответить на вопрос, как возникли
те макросистемы, в которых мы живем. Во
многих случаях процесс упорядочения
и самоорганизации связан с коллективным
поведением подсистем, образующих систему.
Наряду с процессами самоорганизации
синергетика рассматривает и вопросы
самодезорганизации - возникновения хаоса
в динамических системах. Как правило,
исследуемые системы являются диссипативными,
открытыми системами.
Основой синергетики служит
единство явлений, методов и моделей, с
которыми приходится сталкиваться при
исследовании возникновения порядка из
беспорядка или хаоса - в химии (реакция
Белоусова -Жаботинского), космологии
(спиральные галактики), экологии (организация
сообществ) и т.д.
Модели синергетики
- это модели нелинейных, неравновесных
систем, подвергающихся действию флуктуации.
В момент перехода упорядоченная и неупорядоченная
фазы отличаются друг от друга столь мало,
что именно флуктуации переводят одну
фазу в другую. Если в системе возможно
несколько устойчивых состояний, то флуктуации
отбирают одну из них. При. анализе сложных
систем, например, в биологии или экологии,
синергетика исследует простейшие основные
модели, позволяющие понять и выделять
наиболее существенные механизмы "организации
порядка" избирательную неустойчивость,
вероятностный отбор, конкуренцию или
синхронизацию подсистем. Понятия и образы
синергетики связаны, в первую очередь,
с оценкой упорядоченности и беспорядка
- информация, энтропия, корреляция, точка
бифуркации и др.
Методы синергетики в значительной
степени пересекаются с методами теории
колебаний и волн, термодинамики неравновесных
процессов, теории катастроф, теории фазовых
переходов, статистической механики, теории
самоорганизации, системного анализа
и др.
Неравновесность
связана с адаптацией к внешней среде
(система вынуждена изменять свою структуру),
система может претерпевать много различных
состояний неопределенность и т.д. Переход
от термодинамики равновесных процессов,
к анализу открытых систем ознаменовал
крупный поворот в науке, многих отраслях
научных знаний.
В открытых системах обнаружен эффект
самоорганизации, эффект движения от хаоса
к порядку.
Немецкий физик Герман Хакен
термином «синергетика» предложил обозначить
совокупный, коллективный эффект взаимодействия
большого числа подсистем, приводящих
к образаванию устойчивых структур и самоорганизации
в сложных системах.