В статье изложена краткая история формирования представлений о категории «сложность». Показаны современные толкования термина в различных междисциплинарных направлениях. Наиболее полно изложен системный подход к пониманию сложности.
The article presents a brief history of the formation of representations in the category of «complexity». Modern interpretations of the term in various Sciences are shown. The system approach to understanding complexity is most fully stated.
Идентификаторы и классификаторы
Создание все более сложных и совершенных форм Есть имманентное свойство природы. Л.С. Берг Знающие не говорят, говорящие не знают. Лао-Цзы
Затрагиваемая тема касается всех исследователей, но вряд ли кто-нибудь из них может отнести себя к знающим природу и суть категории «сложность». Есть только размышляющие и исследующие (автор в том числе). Действительно, данное научное направление только недавно начало свой путь и впереди еще много неизведанного.
Список литературы
- Бадулин С.И. Волны-убийцы и их дистанционное зондирование / Бадулин С.И., Иванов А.Ю., Островский А.Г. // Исследование Земли из космоса. – 2006. – № 1. – С. 77-92.
- Высикайло Ф.И., Иванов О.П. Гипотеза о роли кумулятивных свойств диссипативных структур (аттракторов) в экстремальных явлениях природы // Синергетика. Труды семинара. – 2006. – Т. 8. – С. 120-137.
- Данилов Ю.А. Сложность // Синергетика. Труды семинара. Материалы круглого стола «Сложные системы: идеи, проблемы, перспективы». – 2003. – Т. 5. – С.165-172.
- Руденко А.П. Самоорганизация и синергетика. В сб.: Синергетика. – М.: Изд.-во моск. ун.-та, 2000. – Т.3. – С. 61-99.
- Чириков Б.В. Нелинейные резонансы и динамическая стохастичность // Природа. –1987. – № 7. – С. 15-25.
- Шарковский А.Н. Майстренко Ю.А Томаненко Е.Ю. Разностные уравнения и их приложения. – Киев: Наукова Думка, 1986. – 315 с.
- Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. – М.: Дело, 1993. – 142 с.
- Feigenbaum M. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations // J. Stat. Phys. – 1978. – Vol. 19. – № 1. – P. 29-46.
- Poincaré Henri. Les Metodes Nouvelles de la Mecanique Celeste. – Paris, 1892. – 213 p.
- Limits of Preductability. Berlin Heidelberg N.Y.: Spinger-Verlag, 1993. – 308 p.
- Stewart I. Doas God play Dice? The mathematics of Chaos. – Basil Blackwell Inc. –Reprint, 1990. – P. 215-242.
- URL: http://www.integro.ru/system/ots/princip_ex_sys.htm. дата обращения 05.2019.
- URL: http://elibrary.ru/books/janus/pelinovskij/pelinovs.htm. дата обращения 05.2019
- Badulin S.I. Volny-ubijcy i ih distancionnoe zondirovanie [Killer waves and their remote sensing]. Badulin S.I., Ivanov A.YU., Ostrovskii A.G. Issledovanie Zemli iz kosmosa – Study of the earth from space, 2006, no. 1, pp. 77-92.
- Vysikajlo F.I.,Ivanov O.P. Gipoteza o roli kumulyativnyh svojstv dissipativnyh struktur (attraktorov) v ekstremal’nyh yavleniyah prirody [Hypothesis about the role of cumulative properties of dissipative structures (attractors) in extreme phenomena of nature]. Sinergetika. Trudy seminara. – Synergetics. Proceedings of the seminar, 2006, vol. 8, pp. 120-137.
- Danilov YU.A. Slozhnost’ [Complexity]. Sinergetika. Trudy seminara. Materialy kruglogo stola «Slozhnye sistemy: idei, problemy, perspektivy». – Synergetics. Proceedings of the seminar. Materials of the round table “Complex systems: ideas, problems, prospects”, 2003, vol. 5, pp. 165-172.
- Rudenko A.P. Samoorganizaciya i sinergetika [Organization and synergetics]. V sb.: Sinergetika [In: Synergy]. M.: Izd.-vo mosk. un.-ta [Publishing house of Moscow University], 2000, vol. 3, pp. 61-99.
- Chirikov B.V. Nelinejnye rezonansy i dinamicheskaya stohastichnost’ [Nonlinear resonances and dynamic stochasticity]. Priroda. – Nature, 1987, no. 7, pp. 15-25.
- Sharkovskij A.N., Majstrenko YU.A. Tomanenko E.YU. Raznostnye uravneniya i ih prilozheniya [Difference equations and their applications]. Kiev: Naukova Dumka, 1986, 315 p.
- Yakovec Yu.V. U istokov novoj civilizacii [At the origins of a new civilization], M.: Delo, 1993, 142 p.
- Feigenbaum M. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. J. Stat. Phys., 1978, vol. 19, no. 1.
- Henri Poincaré. Les Metodes Nouvelles de la Mecanique Celeste, Paris, 1892, 213 p.
- Limits of Preductability, Berlin, Heidelberg, N.Y.: Spinger-Verlag, 1993, 308 p.
- Stewart I. Doas God play Dice? The mathematics of Chaos. Basil Blackwell Inc., Reprint 1990, pp. 215-242.
- URL: http://www.integro.ru/system/ots/princip_ex_sys.htm (appeal date 05.2019).
- URL: http://elibrary.ru/books/janus/pelinovskij/pelinovs.htm (appeal date 05.2019).
Выпуск
Даны ответы на многие актуальные вопросы о строении атомных ядер, на которые не способна ответить современная атомная физика.
Представлена краткая история формирования представлений по категории «сложность» и показаны современные толкования термина «сложность» в различных науках.
Исследованы вопросы отношений объекта и субъекта с точки зрения квантовой механики и теории систем, проведен сравнительный анализ понятия объективности в этих теориях.
Рассматривается процесс приближения самоорганизующейся системы к эволюционной зрелости, что позволяет объяснить для пяти планет Солнечной системы характеристики их орбит.
Другие статьи выпуска
Для моделирования процессов различной физической и химической природы (имеющего важное значение для решения различных практических задач, связанных с системами, характеризующимися протеканием в них физико-химических процессов) авторами ранее был разработан в рамках современной неравновесной термодинамики потенциально-потоковый метод математического моделирования этих процессов – единый подход описания и моделирования процессов различной физической и химической природы. Также авторами было рассмотрено получение математической модели физико-химической системы из уравнений потенциально-потокового метода, описывающих процессы в этой системе (такая модель представляет собой связь между выходными характеристиками рассматриваемой физико-химической системы, имеющими практический смысл). Этот подход представляет собой методы Монте-Карло, в соответствие с которыми случайным образом задаются факторы протекания физико-химических процессов, определяются из уравнений потенциально-потокового метода соответствующие динамики этих процессов, затем на этих динамиках аппроксимируется модель рассматриваемой системы. Отсюда, для сокращения объема вычислений необходимо упрощать эту систему уравнений. Рассматриваемая статья посвящена упрощению потенциально-потоковых уравнений.
Рассматривается процесс приближения самоорганизующейся системы к эволюционной зрелости, что позволяет в приложении объяснить для пяти планет Солнечной системы характеристики их орбит. Система не наделена спецификой природных объектов и трактуется как часть структуры, которая имеет границы. Структура, в свою очередь, понимается как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей между ними. Система формируется на основе развёртывания протоструктуры – двухкомпонентной и циклически организованной системы отношений, которая интерпретируется как первичная и предназначена для поэтапного исследования эволюции. Эволюция понимается как развёртывание от этапа к этапу при учёте предыстории. Протоструктура задаёт спектр разрешенных состояний для n - параметра порядка системы, который подчиняет себе две относительные характеристики. В результате взаимодействия элементы указанного спектра расщепляются на компоненты и специализируются. В настоящей работе исходными данными служат результаты анализа предшествующего этапа эволюции, где рассмотрено расщепление десяти n-узлов в пределах одного изолированного цикла протоструктуры. В настоящей работе исследуются пять n-узлов, которые в результате детализации представляются с помощью приблизительно пятидесяти взаимодействующих позиций. Эти позиции размещаются на трёх уровнях иерархии: уровень позиций n, а также их расщеплений – уровень сдвигов n относительно исходных позиций – уровень малых изменений. Подробно рассматриваются межуровневые связи и уровень сдвигов, основой которого являются инварианты, сформированные на предыдущем этапе эволюции.
В приложении каждый элемент спектра n трактуется как относительный момент количества движения в Солнечной системе, если речь идёт о круговом движении. В противном случае элемент спектра расщепляется на компоненты, каждая из которых отвечает за подчинённое ей расстояние или за период обращения. Обсуждается эволюционная зрелость планетных расстояний и периодов обращения для Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Плутона. Рассматривается кри
Исследованы вопросы отношений объекта и субъекта с точки зрения квантовой механики и теории систем, проведен сравнительный анализ понятия объективности в этих теориях. Только в результате наблюдения квантовый объект становится или частицей или волной. Без роли наблюдателя объект одновременно может пребывать во многих состояниях, не находясь при этом ни в одном из них. По существу, корпускулярно-волновой дуализм напрямую противоречит представлению о независимом от наблюдателя существовании «объективной реальности». Квантовая механика постулирует неотделимость субъекта, объекта и их взаимодействия, а теория систем определяет их взаимосвязь. Материальной реальности, ни объективной, ни субъективной не существует. Квантовые объекты материализуют свои состояния в зависимости от условий наблюдения и по желанию наблюдателя. Объективного, не зависящего от нас, мира не существует. Мы в той или иной степени воздействуем на все объекты этого мира, и мир воздействует на нас. Каждый из взаимодействующих элементов системы вносит свой вклад в формирование реальности элемента системы и всей системы в целом. Чем с большим количеством элементов системы взаимодействует элемент, тем он более «реален». Этот вывод, как бы он не был парадоксален, не только не противоречит, но и вытекает как из законов квантовой механики, так и из законов системологии.
В работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего эфира, выведенных из законов классической механики [2, 4-5], построены эфирные математические модели ядер атомов химических элементов. Показано, что ядро любого атома является суперпозицией (наложением) волн возмущений плотности эфира в нескольких протонах и нескольких нейтронах, имеющих общий центр и распространяющихся вокруг общей оси в одном направлении или в противоположных направлениях, то есть имеющих однонаправленные или противоположно направленные спины. Выведены формулы для значений внутренних энергий, масс, магнитных моментов и энергий связи атомных ядер, с точностью до долей процента совпавшие с их экспериментальными значениями. Получены формулы для расчета радиусов атомных ядер. Даны ответы на многие актуальные вопросы о строении атомных ядер, на которые не способна ответить современная атомная физика, например: почему нет ядер, состоящих только из протонов или только из нейтронов; какова природа ядерных сил, удерживающих вместе протоны и нейтроны в ядре; почему размеры атомных ядер практически не зависят от атомного номера химического элемента; почему избирательно работает кулоновский барьер ядра; почему осколки распада тяжелых элементов на два нуклида несимметричны; почему не существует устойчивого ядра ; в чем причина различного процентного содержания в природе разных изотопов одного химического элемента?
Издательство
- Издательство
- ИФСИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, Д. 1, офис 14/А
- Юр. адрес
- 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, Д. 1, офис 14/А
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- systemology@yandex.ru
- Контактный телефон
- +7 (963) 7123301