![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Кибернетика и синергетика наука о самоорганизующихся системах |
юридический факультет заочное обучение специальность – юриспруденция Контрольная работа № По концепции современного естествознания. На тему кибернетика и синергетика – науки о самоорганизующихся системах. Слушатель Глазков Э.Н. курс учебная группа Дата отправки на факультет: Место работы и занимаемая должность: Дата регистрации работы факультетом: Индекс, почтовый адрес слушателя: 2000 г. Оглавление. Кибернетика как наука, основные понятия кибернетик . 1 Вклад кибернетики в научную картину мира 9 От хаоса к порядку. Синергетика как наука 10 Синергетические закономерности . 16 Значение синергетики для современной науки и мировоззрения 17 Вводная часть. 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 &quo ;самодействующие&quo ; 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 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 &quo ;Кибернетика, или управление их связь в животном и машине&quo ;. Своё название новая наука получила от древнегреческого слова &quo ;кибернетес&quo ;, что в переводе означает &quo ;управляющий&quo ;, &quo ;рулевой&quo ;, &quo ;кормчий&quo ;. 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. В «докибернетический» период знания об управлении и организации носили «локальный» характер, т.е. в отдельных областях. Так, еще в 1843 г. польский мыслитель Б. Трентовский опубликовал малоизвестную в настоящее время книгу «Отношении философии к кибернетике как искусству управления народом».
В своей книге «Опыт философских наук» в 1834 году известный физик Ампер дал классификацию наук, среди которых третьей по счету стоит кибернетика – наука о текущей политике и практическом управлении государством (обществом). Эволюция представления об управлении происходила в форме накопления, суммирования отдельных данных. Кибернетика рассматривает проблемы управления уж ком 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; 4) определение путей практического использования установленных фактов и найденных закономерностей. «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 &quo ;управление&quo ; 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. У управляемых систем всегда существует некоторое множество возможных изменений, из которого производится выбор предпочтительного изменения. Если у системы нет выбора, то не может быть и речи об управлении. Есть существенная разница между работой дачника, орудующего лопатой, и манипуляциями регулировщика - &quo ;гибэдэдэшника&quo ; на перекрестке улиц. Первый оказывает на орудие силовое воздействие, второй - управляет движением автомобилей. Управление - это вызов изменений в системе или перевод системы из одного состояния в другое в соответствии с объективно существующей или выбранной целью. Управлять - это и предвидеть те изменения, которые произойдут в системе после подачи управляющего воздействия (сигнала, несущего информацию). Всякая система управления рассматривается как единство управляющей системы (субъекта управления) и управляемой системы - объекта управления. Управление системой или объектом всегда происходит в какой-то внешней среде. Поведение любой управляемой системы всегда изучается с учетом ее связей с окружающей средой. Поскольку все объекты, явления и процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга, то, выделяя какой-либо объект, необходимо учитывать влияние среды на этот объект и наоборот. Свойством управляемости может обладать не любая система.
Необходимым условием наличия в системе хотя бы потенциальных возможностей управления является ее организованность. 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 пели, целенаправленности. Основатель кибернетики Н. Винер писал, что &quo ;действие или поведение допускает истолкование как направленность на достижение некоторой цели, т.е. некоторого конечного состояния, при котором объект вступает в определенную связь в пространстве и во времени с некоторым другим объектом или событием&quo ; (Кибернетика. М., 1968. С. 288). 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. Целенаправленность управления биологических управляемых систем сформирована в процессе эволюционного развития живой природы. Она означает стремление организмов к их выживанию и размножению. Целенаправленность искусственных управляемых систем определяется их разработчиками и пользователями. Понятие обратной связи. Управление по &quo ;принципу обратной связи&quo ;. Вели 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. Поведение объекта управляется величиной ошибки в положении объекта по отношению к стоящей цели. Яркий пример обратной связи - работа термопары в холодильнике. Понятие информации. Управление - информационный процесс. информация - &quo ;пища&quo ;, &quo ;ресурс&quo ; управления. Поэтому кибернетика есть вместе с тем наука, об информации, об информационных системах и процессах. Самый исходный смысл термина &quo ;информация&quo ; 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. &quo ;Докибернетическое&quo ; понятие информации связано с совокупностью сведений, данных и знаний. Оно стало явно непонятным, неопределенным с возникновением кибернетики. Понятие информации в кибернетики уточняется в математических &quo ;теориях информации&quo ;. Это теории статистической, комбинаторной, топологической, семантической информации.
Вероятностно-статистические методы широко применяются при изучении массовых явлений - особенно в таких научных дисциплинах как математическая статистика, статистическая физика, квантовая механика, химия, биология, кибернетика, синергетика и т.д. В практическом отношении статистический метод обобщения играет наибольшую роль как в научных исследованиях, так и при принятии решений в других областях деятельности. Последние исследования показали, что при статистическом обобщении не просто постулируют, что заключение правдоподобно, а определяют в количественной мере (в процентах) степень вероятности заключения на основе исследования выборки. Для научных и практических про 171 гнозов такая количественная характеристика имеет особенно важное значение, когда приходится действовать в условиях неопределенности и нестабильности. Статистические законы - законы средних величин, действующие в области массовых явлений, в частности, в атомной физике, в социально-гуманитарных науках. Вероятностные идеи и методы исследования имеют важное значение для наук об обществе
1. Кибернетика и синергетика – науки о самоорганизующихся системах
2. Наука в системе образования
3. Кибернетика как наука об управлении, связи и переработке информации
4. Солнечная система в центре внимания науки
5. Политология в системе общественных наук
9. Синергетика как новое направление развития науки
10. Теория дискурса в системе наук о языке
12. Людина як система з позиції валеологічної науки
13. Административное право в системе юридических наук
15. Синтаксис и его место в системе филологических наук
16. Теория организации в системе наук
18. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками
19. Политология как наука о политической системе общества
20. Место культурологии в системе социальных наук
21. Место социологии в системе общественных наук
26. Экономическая теория в системе экономических наук
27. Достижения Советской науки
28. Происхождение Солнечной системы и Земли
29. Вселенная, Галактика и Солнечная система
30. Происхождение и развитие солнечной системы
31. Строение солнечной системы
32. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
34. Происхождение солнечной системы
35. Спутниковые системы местоопределения
36. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
37. Двигательные системы организма
43. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
44. Греция: Политика. Искусство. Наука
45. Транспортная система (Восточного Казахстана)
46. Экономическая система Дании
47. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)
48. Схема системы налогообложения
50. Налоги и налоговая система РФ
51. Налоговая система государства, налоги и их виды
52. Налоговая система Российской Федерации
53. Налоговая система РФ и пути ее реформирования
57. Судебная система Российской Федерации
59. Налоговая система России в новом правовом поле
60. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений
61. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
62. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
63. Становление системы социальной защиты государственных служащих
64. Контроль в системе органов государственной власти
65. Конкурсное производство в системе арбитражного управления
66. Гражданское право в системе права
68. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств
69. Правовая система Великобритании
73. Образование и наука конца 19 начала 20 века
74. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки
76. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
77. Федерализм и избирательная система в Германии
78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
79. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/
81. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России
82. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
83. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ
84. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
85. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
89. Судебная система РФ и пути ее реформирования
90. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ
91. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления
92. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия
93. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения
94. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития
95. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
96. Система налогооблажения в России
97. Упрощенная система налогообложения
98. Налоговая система России в сравнении с другими странами