
- •Понятие природы. Соотношение понятий «природа» и «материя». Материальное единство мира. Структурные уровни организации материального мира.
- •2. Понятие движения. Движение и развитие. Понятие эволюции. Эволюция в неживой природе (химическая эволюция вещества, космологическая
- •3. Концепции происхождения жизни.
- •4. Свойства живого. Уровни организации живой материи.
- •5. Понятие пространства. Структура и св-ва. Пространственная стр-ра живых систем.
- •6. Понятие времени.
- •7. Понятие закона природы.
- •9. Понятие системы. Система и ее компоненты.
- •10. Типология систем
- •11. Методология редукционизма
- •12. Холизм как антиредукционизм
- •13. Кибернетический, структурно-функциональный и системно-целевой подходы.
- •14. Учение о самоорганизующихся системах
- •17. Системный подход в экологии: понятия популяция, сообщество, местообитание, экологическая ниша, экосистема. Структурная организация экосистемы на популяционном уровне и уровне сообщества.
- •18. Системно-эволюционный подход в экологии: законы функционирования и развития экосистем, этапы развития экосистем. Человек и экосистемы. Экологизация современной науки.
- •19 Концепция коэволюции. Коэволюционные механизмы развития жизни в биосфере. Коэволюционный подход в науке.
- •20. Идея глобального эволюционизма. Антропный принцип в науке.
9. Понятие системы. Система и ее компоненты.
СИСТЕМА –
совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом,
которая образует определенную целостность,
единство. Претерпев длительную
историческую эволюцию, понятие «система»
с сер. 20 в. становится одним из ключевых
философско-методологических и
специально-научных понятий. 80е гг 20в.
– более 40 определений сис-мы. Комплекс
взаимодействующих тел или иным способом
взаимодействий. Людвиг Фен Берталанфи
создал общество по исследованию общей
теории систем. Миллер: система –
«бесконечность элементов». Бир Стивен:
«Система – любой комплекс динамически
связанных элементов». Акофор: «С.- сеть
взаимосвязанных элементов любого типа».
Канки – понятие единства. Лосский –
«Мир как органическое целое». Система
– некая целостность (Маркс). Системный
метод – Афанасьев. Садовский: «Основание
общей теории систем». Боктин шел от
кибернетики. С. (V)=
(множество
эл-в; R-
отношение);интеграция
,
,P,R(
),k,i=1,n.
S=
(
,
,
).
–
совокупность вредных воздействий на
систему;
– совокупность внешних воздействий
среды;
,
– совокупность выходных характеристик
системы.
=(S,V,d,K);S=
(
),V=(
).S-множество
эл-в и их св-в;V-бесконечность
связей;d-структура,К-композиция.
Состав системы. Географ Забелин.
Компоненты сис-мы – те стр-е единицы,
кот. Передают качества присущие целому.
Компоненты=стр-е единицы сис-мы (люба
часть сис-мы, кот. Вступает во взаимодействия
с др. частями). Подсистемы – точная часть
сис-мы, кот. Образована компонентами
(сис-ма в сис-ме более высокого порядка).
Элемент – то основное в составе вещи,
из кот. Слагается вещь (Аристотель).
Элемент – греч. – конечный, неделимый.
Компонент – тот компонент, кот. Сост.
Из эл-ов др. подсистем. Эл-т не делим в
рамках данного качества. Всякий эл-т
выполняет миним. Функцию, всякий эл-т
призван выполнять функ-ю. Отношение м/у
сис-ой и ее частями. Части первичны по
отношению к целому, целое первично по
отношению к частям. Природа компонентов
задает природу агрегатов. Научный
материализм отвергает позицию «Целое
первично по отнош. К частям». Есть общие
основания для целого и части. Тождество,
единство, противоречие – взаимоотношение
м/у частями. Отношение совместимости –
проявление единства. Отношение
противоречия – отношение м/у системой
как целой так и ее частями. Целое-непрерывность
материи. Взаимоотнош-е общего и отдельного
Сис-ма-ообобщенное взаимод. Своих
компон-в. Сис-ма сущ-т благодаря своим
компон-м. Во всякой сис-ме изначально
есть противоречие. Сис-ма ее законом-ти
– доминанта по отношению к ее компон-м.
Подчиняясь системе компон-ты облад-т
определ-м типом свободы. Компон-ты
облад-т подвижностью, изменчивостью.
Каждый компон-т дифференцирован.
Компонентность сис-мы различ-ся по
времени существования и возникнов-я.
Каждый из комп-в облад-т спец. Признаками.
Кажд. Из частей несет ответственность
за конкретное свойство. Природа сис-мы
зависит от ее состава (Эл-ты + подсистемы).
Стр-ра – внутренняя организация целостной
сис-мы, спец. Способ взаимодействий и
взаимосвязей ее компон-в. Упорядоченность
и организованность систем. Способ
организации эл-в содержания формы.
Понятие стр-ры уже понятие формы. Любая
стр-ра – закон сис-мы. Стр-ра сис-мы более
узкое понятие, чем сис-ма вообще. Степень
отношения от состояния т/д равновесия
этой сис-мы – мера упорядоченности.
Структура связывает компон-ты и
ограничивает их др. от др. Конфигурация,
протяженность, размер компон-в. Прочность
и устойчивость системы задается
пространственной стр-й (связь м/у
компон-ми и др). В сис-ме сущ-т конечное
время. Имеется множество времен
организмов. Чем больше времен, тем более
дифференц-на сис-ма. Состав и строение
компон-в хар-ся ритмикой. В функциях
компон-в системы сущ-т временная
согласованность. Целостность в теории
происхождения жизни. Пространственно-временная
ст-ра сис-мы:собственные спец. Связи:
соотнош-е координации и субординации.
Пространст-я горизонтальная упорядоченность
компон-в – координация. Вертикальная
упорядоченность – субординация.
Корреляционные связи в организмах,
компонент детерминирует др компоненты.
Сопряженное протекание процессов –
корреляция
1)одно-однозначная,2)одно-многознач-я,3)много-однознач.,4)много-однознач.
Сложнее сочетание причин и связей
корреляция (явно-причинная,
причинно-параллельная. Координация –
субординация, причинно – следственная
связь отношение совместимости. Функция
– способность к деят-ти, сама деят-ть,
форма активности сис-мы, способ проявления
жизнедеят-ти ее компон-в. Если функ-и
сис-мы – результат, то она однофункциональна.
Функ-и сис-мы влияют на функ-и каждого
компон-та. Сущ-т функцион-я завис-ть м/у
отдел. Компон. Сис-мы, м/у сис-ой и др.
более широкой сис-ой. Если компон-т не
ориентирован на реализацию функ-й в
сис-ме, то он. Многие функ-е связи имеют
причинный хар-р, причина и следствие
часто меняются местами. Сис-мы:Абстрактные,
материальные. Энергетические, вещественные
и информационные сис-мы. Детерминация
сис-м-активные, пассивные. Организованные,
неорг-е сис-мы. Богданов (централиз-е,
ацентрализ-е сис-мы). Бихевиоральные –
облад-т собственным поведением.
Самоорганизующиеся открытые сис-мы.
Энтропия-мера отработанной энергии.
N=-S.
1этап – учение об энтропии, 2эт. –
возникновение т/д. В кибернетике мера
упоряд-ти стр-ры – энтропия, в противовес
св. энергии E=F+S*T
(в кельвинах). Сер. 20в. – открытие в т/д
эффект неравноценных процессов
(определенных как количественное
неравенство). В сис-х действуют процессы
внутр. Равновесия. 3этап – создание
синергетики. Ввел термин Герман. Обозначил
коллективное поведение подсистем.
Пригожин ввел понятия – положит. Обрат.
Связь, энтропия, открыт. Система,
самоорганизация, неравновес. Сост-е.
Диссипация(рассеяние). Механизм обеспеч-т
выведение энтропии – диссипативная
стр-ра. Требует равновесная система
притока энергии. Когерентные(согласованные)
условия по пригожину: 1. Сис-ма должна
быть открытой 2.должна б. неравновесной
3. Порядок должен возникать ч/з флуктуацию
(подавляются, затем отклонения нарастают)
приводит к подавлению старого порядка,
возникновению нового. 4. Изменения в
сис-ме должны накапливаться и усиливаться.
5. Необратимый хар-р измен-й (симметрия
изменяется во времени) 6. Сис-ма должна
обладать достаточным началом взаимод-й
др с др элементов. Синергетическая
теория эволюции – теория коэволюции.
Окр. Ср. воздействует на систему. Энергия
сис-мы влияет на развитие среды, взаимное
влияние. Это коэволюция. Принцип
самодвижения – создание сложных сист.
Из наиб. Простых. Точка бифуркации (сист.
В этой точке не устойчива по отнош-ю к
флуктуациям). В точке бифуркации
господствует случайность. Наиб.
Предпочтение пути развития – аттрактор.
В точке бифуркации (В) действуют законы
причинности. Необходимость и случайность
противопоставляются.