Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Госэкзамены-2013.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.01.2020
Размер:
499.81 Кб
Скачать
  1. Глобальные процессы и системы в предметном поле глобалистики

Проблемное поле глобалистики формируется тремя взаимосвязанными категориями: глобальные проблемы, глобальные процессы и глобализация. Причем недостаточно говорить только о природных или социальных глобальных процессах и проблемах. Все они имеют комплексный социоприродный характер.

ПРОЦЕССЫ:

Глобальные процессы – одна из ключевых категорий не только глобалистики, но и всего современного научного дискурса, без упоминания о них сегодня не обходится практически ни одна из современных научных дисциплин.

Глобальные процессы можно определить как последовательные изменения состояний природных и социальных систем, функционирование которых распространяется на планету в целом.

Г.п. модно условно разделить на 3 класса:

1. Глобальные природные процессы, изменяющие физическую структуру планеты (косное и живое существо): изменение атмосферных, минеральных, биологических, водных, климатических и др. физических хар-к планеты.

2. Глобальные социальные процессы, изменяющие структуру социальных отношений на планете: изменения в области экономических, политических, социокультурных, правовых, идеологических, духовно-нравственных и др. отношений между людьми.

3. Глобальные социоприродные процессы – взаимодействие природы и общества: экологические, природно-ресурсные и другие социоприродные взаимодействия, связывающие в единую глобальную систему процессы, относящиеся к 1 и 2 группам.

Г.п. объективны по своей природе. Они появились задолго до того момента, когда наука определяет их как категорию глобальных.

В совр. лит-ре существует широкий разброс мнений относительно начала этих процессов, однако вполне определенно можно говорить о настоящем времени как времени нашего осознания их в качестве глобальных. Долгое время эти процессы хоть и описывались наукой, но не мыслились как планетарные. В качестве глобальных эти процессы обнаружили себя в последней трети ХХ века благодаря субъективному фактору – через осознание научным сообществом и широкой общественностью всеобщей взаимозависимости протекающих на планете процессов и явлений через понимание глобального масштаба последствий многих событий.

Появление в научной литературе категории «глобальное» - та ступень, когда научная мысль осознала ряд социоприродных процессов как планетарные.

Практически параллельно с понятием глобальных процессов появляются локальные процессы, которые обозначают изменения местного масштаба. Локальность и глобальность – категории, выражающие масштаб, в котором рассматривается влияние того или иного события, явления или процесса на среду. Сегодня в научной литературе уже активно используется синтетическое понятие «глокализация», означающее свойство глобальных процессов проявляться в локальных и наоборот + взаимопроникновение и взаимоприспособление глобальных и локальных тенденций в развитии мировой экономики, политики и культуры. Впервые предложен Роландом Робертсоном.

В категориях системного анализа локальное можно условно считать замкнутым а глобальное – открытым.

Категория г.п. выросла из потребности рассмотреть сложнейшую динамику изменений в развитии социоприродной эволюции, которые предстали перед человечеством в середине ХХ века и стали самостоятельным предметом научного анализа. Категория г.п. возникла в рамках системного подхода к изучению этих тенденций, сложившегося в 1960-70х гг. в СССР и США.

На Западе получает широкое распространение метод имитационного моделирования г.п., разработанный в 1950-60х гг. Джеймсом Форрестером в книге «Мировая динамика». Пионерские идеи Форрестера заложили основы нового направления исследования – глобального моделирования. В 1970 г. Римский Клуб предложил Ф. разработать динамическую модель глобальной системы => Мир-1, Мир-2 + Мир-3, построенный Денисом и Донеллой Медоуз. Многие прогнозы, составленные в рамках глобального можелирования не оправдались, но метод живет.

Системный подход к изучению глобальной динамики получил распространение в работах Н.Н. Моисеева, Л.Н. Канторовича, Д.М. Гвишиани, И.Б. Новик, В.Н. Садовского и т.д.

Признанным лидером математического моделирования социоприродных изменений уже в самом начале формирования глобалистики стал Никита Николаевич Моисеев. Самая известная его работа – модель ядерной зимы, в которой были очерчены пределы распространения ядерных технологий.

Крайне перспективна методика матмоделирования, разрабатываемая Институтом математических исследований сложных систем им. И.Р. Пригожина под руководством В.А. Садовничего и А.А. Акаева.

Вопрос о методах исследования г.п. особенно актуален в свете необходимости исследования прикладных задач.

В качестве глобальных сегодня исслед-ся процессы, влияние которых на стабильность мировой социоприродной системы является очевидным для человечества. Роль математических методов по мнению В.А. Садовничего, здесь особенно велика.

Возникновение любой новой науки связано со спецификацией предметной области и становлением собственного метода. В сфере глобалистики также обнаруживается эта тенденция. Возникновение глоб-ки совпало с революцией в сфере прикладной математики, когда появился инструмент для количественного изучения сложнейших процессов и их динамики. Однако количественные исследования – не самоцель, особенно в изучении биологических и социальных явлений. Здесь матметоды играют подчиненную роль. Область пригодности математики здесь весьма ограничена, т.к. соответствие формул реальности является грубо приближенным. Мат.метод уступает место непосредственному анализу явлений во всей их сложности.

В области организации исследований глобальных процессов можно выделить 2 группы задач:

  1. Описание глобальных процессов путем выявления тенденций в статистике показателей социального развития, а также показателей физического состояния планеты.

  2. Описание самих глобальных систем, т.е. формирующихся или уже сформировавшихся социальных или социоприродных структур планетарного масштаба.

Осн.цель организации исследования г.п. – определение важнейших направлений развития человеческого общества и природ + разработка стратегий его оптимизации.

СИСТЕМЫ:

В последнее время все большее значение приобретает концепция естественно-научного анализа, основанная на синтетическом принципе осмысления глобальных процессов и глобальных проблем. Признание взаимосвязи между ними дает возможность применения к ним законов и принципов самоорганизации. Эта позиция позволяет считать, что прогнозирование дальнейшего развития глобальных процессов, управление ими и их оптимизация лежат в области синергетики – нового актуального научного направления исследования г.п. и глобальных проблем, изучающего связи между элементами структуры (подсистмемами), которые образуются в открытых системах, благодаря интенсивному обмену веществом, энергией, информацией с окружающей средой в неравновесных условиях. Данное направление развивается в работах Хакена, Пригожина, Курлюмова, Арнольда, Моисеева, Капицы, Трубекова и др.

Синергетика занимается изучением систем. Системы могут быть замкнутыми (ничем ни с кем не обмениваются), закрытыми (обмениваются с соседними энергией, но не веществом), открытыми (обмениваются с соседними и вещ-вом, и энергией). Г.п. – открытая система.

Сущ-е систем немыслимо без связей. Связи м.б. прямыми (один эл-т действует на др. без обратной реакции) и обратными (есть обратная реакция). Обратная положит.связь ведет к усилению процесса в одном направлении. Обратная отрицательная в ответ на усиление действия одного эл-та, усиливается противодействие другого. Такая связь (вызов-ответ) сохраняет систему в состоянии динамического равновесия.

Важное св-во систем – эмерджентность (св-ва системы как целого не являются суммой св-в слагающих ее эл-в). Это особенно ярко видно в глоб.мировой системе. В основе синергетического подхода лежат 3 хар-ки систем:

Неравновесность – состояние открытой системы, при к-рой происходит изменение ее макроскопических пар-в (состава, стр-ры, поведения)

Открытость – способ-ть системы постоянно обмениваться веществом с окр.средой и обладать как источниками (зонами подпитки энергией из окр.среды), так и зонами рассеяния, «стока».

Нелинейность – св-во системы пребывать в различных стационарных состояниях, соответствующих различным допустимым законам поведения этой системы.

Данные пар-ры вполне применимы к исследованию глобальной системы, глоб. проблем и процессов.

Ключевыми в жизни сложных систем являются процессы самоорганизации. Предполагается, что и глобальная система также подвержена самоорганизации.

Самоорганизация – процесс эволюции системы от беспорядка к порядку, происходящих в системах, состояние которых в текущий момент существенно отлично от состояния равновесия. Нарушение равновесия вызывается внешним воздействием. Современная глобальная система переживает кризис однополярного мира и динамические социальные, экономические и политические изменения, приводящие к возникновению новых структур и выводящие систему из состояния равновесия.

Самоорганизация возможна лишь в системах с большим кол-вом элементов.

Самоорганизация всегда связана с самопроизвольным нарушением симметрии.

Вообще процесс самоорганизации в глоб.системе похож на фазовые переходы без образования микроскопических структур и при сохранении однородности системы. При этом, при фазовых переходах в глобальной системе возникают новые микроструктуры, проявляющие себя в экономической, политической, социальной и духовной сферах.