Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Понятие когерентности

Читайте также:
  1. Аддиктивное поведение: понятие, классификация, коррекция
  2. Акты применения права: понятие, признаки, виды, структура. Отличие акта применения права от нормативно-правового акта
  3. В4. Понятие об информационном подходе
  4. Возникновение самоорганизации в неравновесных системах. Понятие обратных связей
  5. Вопрос 1. Понятие и признаки коллектива. Виды коллективов.
  6. Вопрос 1. Понятие коммуникаций и коммуникативной компетентности
  7. Вопрос 1. Понятие фирменного магазина.

Понятие бифуркации

Точка бифуркация – критическое значение параметров системы, при которых возможен неоднозначный переход в новое состояние; точка выбора дальнейшего развития системы.


 

 


Понятие когерентности

Когерентность(от лат. cohaerens — «находящийся в связи») – согласованное протекание любых процессов в системе(термин позаимствован из физики). При малейшем изменении какой либо части системы перестраивается вся система целиком.

Так происходит, например, с картинами мира, или в процессе накопления и усвоения новых знаний человеком, когда новая информация не механически дополняет имеющиеся знания, но становится их органической частью.

 

 


Различают также области равновесности и неравновесности, в которых может пребывать система. Ее поведение при этом существенно меняется, что можно представить в таблице:

 

Неравновесная область Равновесная область
1. Система «адаптируется» к внешним условиям, изменяя свою структуру. 1. Для перехода из одной структуры, к другой требуются сильные возмущения или изменения граничных условий.
2. Множественность стационарных состояний. 2. Одно стационарное состояние.
3. Чувствительность к флуктуациям (небольшие влияния приводят к большим последствиям, внутренние флуктуации становятся большими). 3. Нечувствительность к флуктуациям.
4. Неравновесностъ — источник порядка (все части действуют согласованно) и сложности. 4. Молекулы ведут себя независимо друг от друга.
5. Фундаментальная неопределенность поведения системы. 5. Поведение системы, определяют линейные зависимости.

 

Будучи предоставлена самой себе, при отсутствии доступа энергии извне, система стремится к состоянию равновесия — наиболее вероятному состоянию, достигаемому при энтропии, равной нулю. Пример равновесной структуры — кристалл.

К такому равновесному состоянию в соответствии со вторым началом термодинамики приходят все закрытые системы, т. е. системы, не получающие энергии извне.

 


Синерге́тика (от греч. συν- — приставка со значением совместности и греч. ἔργον — «деятельность») — междисциплинарное 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[1].

 

Синергетика изначально заявлялась как междисциплинарный подход, так как принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются одними и теми же (безотносительно природы систем), и для их описания должен бы быть пригоден общий математический аппарат.

 

С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют как «глобальный эволюционизм» или «универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых новаций подобно тому, как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления», одинаково пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе и т. п. и т. д.

Однако время показало, что всеобщий кибернетический подход оправдал далеко не все возлагавшиеся на него надежды. Аналогично — и расширительное толкование применимости методов синергетики также подвергается критике[2].

 

Основное понятие синергетики — определение структуры как состояния, возникающего в результате многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или многофакторных сред, которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния. В обозначенных системах неприменимы ни второе начало термодинамики, ни теорема Пригожина о минимуме скорости производства энтропии, что может привести к образованию новых структур и систем, в том числе и более сложных, чем исходные.

 

Этот феномен трактуется синергетикой как всеобщий механизм повсеместно наблюдаемого в природе направления эволюции: от элементарного и примитивного — к сложносоставному и более совершенному.

 

В отдельных случаях образование новых структур имеет регулярный, волновой характер и тогда они называются автоволновыми процессами (по аналогии с автоколебаниями).

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стоимость любого из представленных пакетов юридических услуг составляет 12 000 рублей .| Уход от захватов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)