Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Организация мироздания. Тектология ХХI. Монография
.pdf
5. Организации, из которых можно безболезненно удалять (добавлять)
только часть элементов, названы псевдосейф-системами (ПСС).
6. ПСС бывают оболочечными и каркасными. Каркас может быть актуаль-
ным и виртуальным.
7. Функций целостных систем зависят от всех составляющих элементов.
8. Членение организаций имеет предел. Минимальная организация должна
быть неоднородной, неделимой, внутренне подвижной, открытой.
9. Предложена последовательно-параллельная схема эволюции Вселенной.
41

ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
3.1. Сущность понятия «связь»
Со времён древних философских учений Мир считается взаимосвязанным.
Связи соединяют объекты в организацию. Целостность Мира означает, что связи существуют между всеми элементами, между системами и подсистемами.
«Каждый элемент системы связан с каждым другим элементом непосредственно или опосредованно. Не существует ни одного подмножества элементов системы, не связанного с каждым другим подмножеством элементов» [4]. Это
утверждение является дискуссионным. В главе 2 мы обсуждали псевдосейфсистемы, в которых связи могут быть ослаблены расстоянием и перестают
ощущаться. Целостность таких систем нуждается в осмыслении.
Наше сознание способно «видеть» и выделять элементы на фоне континуума, но связи невидимы. Их присутствие угадывается по функциям элементов.
Связь есть категория виртуальная, созданная сознанием как инструмент
моделирования реальности.
Понятие «связь» в естественно-научном плане ещё не достаточно
проработано. Например, Зиновьев А. А. определяет связь предметов таким образом: «Два или более различных предмета связаны, если по наличию или отсутствию некоторых свойств у одних из них можно судить о наличии или отсутствии тех или иных свойств у других. Например, температура и давление газа связаны так, что одновременно с увеличением температуры увеличивается
давление. Зная о том, что температура увеличилась, можно сделать вывод об
увеличении давления» [82]. Однако это определение пригодно для связей, в которых корреляция выражена однозначно. Существует множество систем, где
связи или очень слабые, или виртуальные. Кроме того, односторонних связей
в природе не существует, существуют взаимосвязи.
Закон равенства сил действия и противодействия соблюдается только в
механике. Например, силе тяготения противодействует сила реакции опоры.
При попытке изменить скорость движения тела возникает противоположная
сила инерции.
В сложных системах противодействие может быть не симметричным,
не одновременным, скалярным и распределённым в пространстве. Кажет-
ся, что реакция противодействия наступает мгновенно, но для ответной реакции требуется время. Например, если одно государство напало на другое, то ответные военные действия начнутся после принятия решения и формирования
армии.
42

Чем сложнее объект, тем разнообразнее его реакции (принцип Ле Шате-
А
В
С
лье — Брауна [50]). Реакция молекулярной системы проявляется не как сила
противодействия, а в виде реорганизации структуры или химического состава
объекта. Поэтому к таким системам закон равенства действия и противодействия не применим.
На рис. 3.1 приводится схема, объясняющая механизмы некоторых
реакций.
Рис. 3.1. Пояснение принципа Ле Шателье
Пусть два блока А и В плавают в бассейне и взаимодействуют через воду.
Если погрузить предмет «В», то поднимется уровень воды в бассейне и всплывёт предмет «А». Взаимодействия в воздухе и даже в вакууме происходят аналогичным образом, но они существенно слабее, поэтому исследователи часто
их игнорируют.
Связь А и В схематически можно обозначить одной линией. Но в реальности действует бесчисленное количество контактов. Например, гамак, связывающий два столба, реализует свою активность через множество (сеть) отдельных
шнуров. В данном случае имеет место постоянное множество связей. Но чаще
наблюдается множество стохастических связей.
Например, поршень в машине перемещается давлением пара, что является
результатом взаимодействия миллиардов атомов поршня с миллиардами молекул пара. При этом одни связи возникают, а другие разрываются. В каждый
момент времени в среднем действует приблизительно одинаковое количество
связей, которые для упрощения обозначаются вектором силы.
Механика описывает взаимодействие и движение предметов без учёта их
внутренних (межмолекулярных и межатомных) связей. Химия изучает взаимодействия между молекулами и атомами без учёта внутриатомных процессов.
Внутриатомные процессы изучает атомная и ядерная физика, но опять без учёта
среды. Более того, теория относительности в своих моделях отказалась от существования среды (эфира), все процессы происходят в некоторой абстрактной
пустоте. Концепция пустоты маскирует тонкие явления и не позволяет понять
множество явлений [66].
43

Например, постоянные связи в кристалле, могут без разрывов незначительно изменять свою длину. Но в жидкости (газе) стохастические связи непрерывно разрушаются и возникают, отследить этот процесс невозможно, поэтому
стохастические взаимодействия приходится усреднять.
Стохастические связи очень широко распространены в природе. Перемещение тел в некоторой среде сопровождается трением и сопротивлением. Лодка преодолевает сопротивление воды, лыжи — трение о снег. Колесо использует трение, чтобы катиться. Ось в колесе взаимодействует с ободом таким же
стохастическим способом. Силы сопротивления движению возникают при разрыве одного множества связей и возникновении другого множества. Частицы
солнечного вещества удерживаются в постоянном объёме благодаря сети гравитационных, стохастических связей.
Стохастические каркасы ПСС напоминают лабильные связи в живых организмах. В организмах постоянно заменяются элементы (клетки) и связи. В ПСС
также постоянно заменяются и регенерируются связи, т.е. регенерация имма-
нентна ПСС.
Движение материи есть процесс. Абстрактное понятие связь,
«взаимодействие», по сути, отражает процесс, а не состояние. Раскроем
природу связей.
Все связи осуществляются как обмен потоками вещества (В), энергии (Э),
информации (И). Однако в природе не существуют «чистой» энергии и информации. Энергетические потоки неразрывно связаны с потоками материи (вещества). Например, электрический ток (электрическая энергия), осуществляется
переносом электронов (вещество) в проводнике. Энергия падающей воды, энергия пули — это очевидный поток перемещения вещества.
Информация также переносится потоками вещества. Телеграф — это прерывистое движение электрического тока. Световой телеграф — это неравномерное движение фотонов. Почтовые отправления и др. — все это ТРИЕДИ-
НЫЕ потоки вещества, энергии, информации (ВЭИ-потоки). Необходимо
раскрыть сущность понятия «поток».
Если какая-нибудь масса перемещается из области А в область В, то плотность вещества в области А уменьшается, но увеличивается в области В. При
любом перемещении совершаются процессы разрыва одних и образования других связей. Как видно, перемещение сопровождается изменением системы
«вещество — среда», т.е. происходит процесс.
Существуют процессы, в которых перемещается состояние вещества, но
не само вещество. Когда мы нагреваем один конец металлического стержня,
тепло распространяется вдоль него, перемещается температурный фронт, но
44

вещество вдоль стержня не перемещается. Перенос информации в воздухе посредством звука также не сопровождается переносом частиц воздуха
(«ветром»).
Известно, что обобщения помогают сравнивать и «вещи» и процессы.
Например, понятие «предмет» объединяет и человека и стул. Именно такие
обобщения искал Богданов в своей «всеобщей организационной науке» [34].
Понятие «ВЭИ-поток» способно обобщить множество разнородных явлений.
Рассмотрим примеры.
Функционирование экономической системы осуществляется в виде потоков сырья, товаров, денег (информации). Обмен веществом в живых системах
(организмах, биоценозах, биосфере) также является потоковым процессом, как
и экономика человечества.
Производство — это процесс преобразования потоков. На вход производственной системы поступает поток В1Э1И1. На выходе имеем поток В2Э2И2.
Производство есть управляемый процесс подведения энергии к предмету труда.
Информация (знания рабочего, ЭВМ) управляет потоком энергии, прибавляя к
предмету новую информацию. Подводимая энергия, сделав свое дело, может
превратиться в тепло, но оставшаяся часть вещества и содержащаяся в нем информация приобретает статус нового продукта (товара).
Итак, товар обладает новой атрибутивной информацией. Покупая скульптуру из мрамора, мы платим не столько за мрамор, сколько за образ, форму, т.е.
за информацию, воплощенную в куске мрамора. Эстетическая составляющая
стоимости товара также имеет информационную природу. Переплачивая большие деньги за редкий товар, мы платим за информацию о его уникальности.
Рассмотрим сущность понятия «потребление», исходя из концепции ВЭИпотоков. Предприятия потребляют сырьё. Покупатели (конечные потребители)
потребляют пищу, предметы быта. У любой открытой системы обязательно
должен быть выход для потока В2Э2И2. Если поток отходов не находит своего
потребителя, то он превращается в поток-процесс (длительное изменение без
перемещения в пространстве: коррозия, растворение, гниение и др.). Как видно,
потоковая парадигма естественным образом связывает экономику и экологию.
Это чрезвычайно актуально на фоне надвигающейся экологической катастрофы.
Науку о финансах, о движении денег в экономической системе также можно рассматривать с позиций потоковой парадигмы. Обмен веществом (бартер)
наиболее древний механизм организации социумов (как животных, так и человеческих). В обменных, бартерных ВЭИ потоках преобладает вещественная (В)
компонента. В ходе эволюции обменных процессов человечество изобрело по-
45

токи денег — символов вещества. Деньги в любом воплощении (бумажные,
монеты, электронные и пр.) остались потоками ВЭИ, но информационная составляющая (И) стала в них доминирующей. Поэтому можно считать, что деньги — это потоки информации о наличии материальных благ в обществе в целом
и у отдельных индивидуумов, в частности. Термин «финансовые потоки» давно
узаконен в экономике.
Понятие ВЭИ-поток можно применять к любым системам. Метеорология
изучает атмосферные потоки, несущие тепло. В.И. Вернадский исследовал циркуляцию потоков химических элементов в биогеосфере [41, 42].
В связи с триединством ВЭИ потоков некорректно классифицировать
системы на изолированные, закрытые и открытые. В классической термодинамике предполагается, что закрытые системы способны обмениваться со
средой только энергией, но энергия всегда переносится посредством вещества,
при этом вещество может не переноситься, но обязательно участвует в движении потока. Для примера поместим замкнутый сосуд с газом в нагреватель. Через стенки сосуда тепло (движение) будет проникать внутрь и повышать давление газа. Происходит обмен энергией, но не веществом и тем не менее события
можно рассматривать как целостные, связанные.
При плотном соединении горячих и холодных металлических предметов
между ним протекает не только тепловой поток, но также осуществляется диффузия атомов и электронов. Если перенос вещества можно исключить из внимания без ущерба для решаемой задачи, то систему условно можно считать
закрытой.
Итак, сущность любых типов связей заключена в переносе ВЭИ-
потоков. Парадигма триединства ВЭИ приводит к необходимости рассматривать эволюцию сразу в «трех лицах»: эволюцию вещества, эволюцию энергии (виды движения) и эволюцию информации (неоднородности).
3.2. Классификация связей
Классификацию можно осуществлять по свойствам или назначению связей. Нас больше интересует структура и свойства связей.
Богданов А. [34] ввел понятие «цепная» связь, соединяющая однородные
элементы. Например, шеренга солдат связывается однородными, симметрич-
ными связями. Прямая связь осуществляется между элементами-соседями
или по «прямому проводу» (каналу). Две клетки могут взаимодействовать
напрямую (как соседи) или через нервные волокна (адресные каналы связи).
46

А С В
Рис. 3.2. Цепные связи и ингрессия
Когда требуется объединить разнородные элементы, то между ними вводится элемент-«посредник», например, клей. Такое соединение А. Богданов
назвал ингрессией (рис. 3.2).
Элемент «С» связывает своими активностями элементы «А» и «В». Глюоны, мезоны, фотоны играют роль посредников, связывающих элементарные
частицы. В экономических системах посредники объединяют покупателей и
продавцов.
Связующих звеньев может быть несколько. Эстафета удлиняет связь. Целесообразно ввести характеристику «длина связи» (короткие, средние,
длинные).
Связи могут быть адресными и диффузными. Телефонные провода и
почта обеспечивают адресное движение информации к абоненту. Но оратор с
трибуны адресует информацию всем слушателям.
Прочность связи характеризует усилия для её разрушения («прочные,
средние, слабые»). Прочные связи обеспечивают устойчивость, жёсткость,
детерминированность соединения. Например, атом в кристалле неизменно
окружен постоянными соседями. Мощность связи характеризует количество
передаваемых ВЭИ в единицу времени.
Стохастические связи (гибкие, лабильные вероятностные) [82, 192]
многократно разрушаются и образуются вновь. Такие связи имеют место в биологических, экономических, социальных, псевдосейф- системах, а также в жидких и газообразных средах.
ВЭИ-взаимодействия осуществляются посредством каналов. Каналы характеризуются длиной (прямые, эстафетные), прочностью (надёжностью, долговременностью), симметрией (гомогенные, гетерогенные), мощностью (количество потоков).
Иногда выделяют связи строения, управления и порождения [192].
1. Связи строения формируют структуру организации. Примером может
быть структура химических соединений, структура государственного управления и пр.
2. Связи управления раскрываются в структуре систем управления. Все
связи управления являются принуждающими связями, налагающими ограничения на функционирование системы. Примером может служить властная вертикаль, задающая условия функционирования исполнительным системам.
47

Специфическими для систем управления являются обратные связи, которые предполагают преобразование ВЭИ-потока в «черном ящике» и передачу
результатов преобразования на вход одного из предыдущих элементов системы. В обратных ВЭИ-связях доминирует информационная составляющая.
Если обратная связь усиливает результат первоначального воздействия, то
она называется положительной, если ослабляет — отрицательной. Положи-
тельные обратные связи выводят систему из состояния устойчивости, отрицательные — способствуют сохранению устойчивости.
В системах управления связи подразделяют на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные (иерархические) связи обеспечивают властное управ-
ление. Горизонтальные — координируют деятельность исполнителей.
Особое внимание заслуживает синергическая связь, присутствие которой
создает эмерджентность, увеличивает эффект системы больше, чем простая
сумма эффектов от её элементов.
3. Связи порождения (генетические, необратимые связи развития) функ-
ционируют, когда один объект порождает другой. Они осуществляют вирту-
альное взаимодействие между прошлым и будущим. Так мать связана с ребенком. Виртуальные связи детально анализируются в разделе 3.6.
Связи отношения. Некоторые учёные предлагают для описания связи использовать термин «отношение». Иногда связь элементов понимается как наличие отношения между ними. Это представляется не совсем корректным из-за
неопределённости, расплывчатости его значения. А.И. Уёмов считает, что связь
является частным случаем отношения [210]. С точки зрения Сетрова, понятия
«взаимодействие, взаимосвязь, взаимоотношение» в своей сущности совпадают
друг с другом.
Два связанных элемента могут находиться в некотором множестве отношений, причём элементы могут быть связаны непосредственно или через посредника. Например, каждый гражданин находится в определённых отношениях с президентом (имеет право выбирать), но канал связи с президентом имеет
множество посредников. В некоторых ситуациях отношения, закреплённые
конституцией, могут сохраняться, но связь с президентом перестанет функционировать. Отношения (закреплённые служебными инструкциями) между
начальником и подчиненным остаются даже тогда, когда один из них в отпуске.
Итак, отношения могут реализовываться через актуальную и виртуальную
связь.
Известно, что взаимоотношение между температурой и давлением газа
отображаются в виде равенства РV = nRT (V — объем, Р — давление, Т — тем-
48

пература, R — константа, n — количество молей газа) [50]. Исторически это
отношение стало известно раньше, чем открылась его истинная природа. Оказалось, что в основе этого отношения лежит кинетическая энергия молекул газа. Повышение скорости движения молекул приводит одновременно к повышению и давления, и температуры.
Иногда встречаются утверждения, что отношения могут существовать без
связей, и приводится следующий пример. Если два объекта (один больше другого в 10 раз) изолировать, нарушить ВЭИ-обмен, то отношение 1/10 всё равно
сохранится. К такому ошибочному заключению приходят потому, что не принимают во внимание присутствие человека, который знает, что объекты различаются в 10 раз. Субъект имел информационную связь с каждым объектом до
их изоляции. После физической изоляции объектов виртуальная связь сохраняется в памяти наблюдателя.
Отношение является отражением связи в сознании наблюдателя.
Связь первична, отношение — вторично. В сознании материальная основа связей теряется, и от них остаются одни отношения. Когда мы оперируем отношениями, следует помнить, что за ними стоят (стояли) реальные материальные
потоки.
3.3. Асимметричные взаимодействия. Связи управления
Иерархия [57] (греч. «священный и власть») — расположение частей или
элементов целого в порядке от высшего к низшему. «Иерархия характеризует
принцип управления, обеспечивающий эффективное функционирование организации» [Седов, БСЭ, 1972].
За всю свою историю человечество выработало два базовых инструмента
управления. Это иерархия и анархия. Все остальные являются комбинациями
из двух.
Иерархия осуществляется через власть, основанную на законном принуж-
дении. Иерархия проявляется в отношениях между начальниками и подчиненными, политической элитой и основной массой населения. Субъект управления
вырабатывает решения, доводит их до исполнителя и контролирует исполнение, а объект управления эти решения исполняет.
«Термин «иерархия», первоначально введенный для характеристики организации христианской церкви, в дальнейшем был распространен на описание
всей объективной реальности: неорганической, биологической, социальной»
[Седов, БСЭ, 1972]. «Иерархия у животных — это система поведенческих свя-
49

зей между особями в группе, регулирующая их взаимоотношения и доступ к
А В С
пище, убежищу, особям противоположного пола» [30]. «Обычно этот принцип
характеризует передачу информации в определенном направлении (сверху вниз
или снизу вверх) от данного уровня к следующему» [208].
Анархия — это псевдосимметричное взаимодействие частей организации,
и все проблемы решаются на основе консенсуса. Признание организации анархической зависит от знаний и целей исследователя. Часто организация считается анархической потому, что в ней трудно различить лидера, доминанта. Если
объекты неразличимы средствами наблюдателя, то их упрощенно считают одинаковыми, и рассуждают об анархических взаимодействиях. Например, взаимодействие ядер элементов в недрах звезды и атомов в узлах кристаллической
решетки считают равноправными.
Однако абсолютно одинаковых объектов в природе не существует, всегда
есть различие, которое влияет на их взаимодействие, поэтому идеальной анархии не существует. Именно этот факт стал «катализатором» самоорганиза-
ции Мира. Обоснование такой концепции приводится в разделе 8.2.
Гетерархия — это множество иерархических структур, с разной степенью симметрии. Рис. 3.3 иллюстрирует связи различной симметрии.
Рис. 3.3. Схема гетерархии организаций
Толстые стрелки означают более сильное влияние, чем тонкие. Взаимодействия «А» и «С» явно иерархические. Взаимодействие «В» — условно анархическое, хотя полной симметрии во взаимодействиях нет. По нашему мнению,
иерархия — это ассиметричный обмен ВЭИ.
Если можно выделить часть, оказывающую доминирующее влияние на целое, то такие организации можно считать иерархическими. В звёздных системах центральное светило (Солнце) является доминантом, т.к. в значительной
мере определяет рождение, свойства и орбиты планет. Мозг человека также
может считаться иерархом. Вожак стаи животных определяет поведение стаи.
Растения (продуценты) создают кормовую базу для животных.
Некоторые доминантные группы атомов в молекуле определяют кислотные, щелочные, окислительные, восстановительные и другие свойства.
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
