Разделы презентаций


доц. Орлов А.В

Содержание

Системный подход как методология дифференциальной психологииЛекция 8

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Дифференциальная
психология
доц. Орлов А.В.

Дифференциальнаяпсихологиядоц. Орлов А.В.

Слайд 2Системный подход
как методология
дифференциальной психологии
Лекция 8

Системный подход как методология дифференциальной психологииЛекция 8

Слайд 3В отечественной психологии с 60-х гг. понимание индивидуальности личности связывается

с теорией систем. С феноменологическим системный подход роднит холистическое, целостное

восприятие предмета, при этом используются формализованные и статистические методы исследования и учитываются интегрированность личности в социальную внешнюю среду и влияние ситуаций на динамику психологических систем.
В отечественной психологии с 60-х гг. понимание индивидуальности личности связывается с теорией систем.   С феноменологическим

Слайд 4СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - методологическое направление, разрабатывающее средства познания и конструирования

сложно организованных объектов

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - методологическое направление, разрабатывающее средства познания и конструирования сложно организованных объектов

Слайд 5Лоуренс Хендерсон

Лоуренс Хендерсон

Слайд 6Биохимик Лоуренс Хендерсон стал применять термин СИСТЕМА как к живым

организмам, так и к социальным сообществам, понимая под этим интегрированное

целое, чьи существенные особенности формируются через взаимосвязи его частей
Биохимик Лоуренс Хендерсон стал применять термин СИСТЕМА как к живым организмам, так и к социальным сообществам, понимая

Слайд 7ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ - изучаемые явления рассматриваются с точки зрения целого

и обладают свойствами, которые невозможно вывести из его фрагментов или

частей.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ - изучаемые явления рассматриваются с точки зрения целого и обладают свойствами, которые невозможно вывести из

Слайд 8ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ обусловлена тем, что взаимодействие элементов системы приводит

к появлению новых интегративных качеств, не свойственных отдельным составляющим системы.


ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ обусловлена тем, что  взаимодействие элементов системы приводит к появлению новых интегративных качеств, не свойственных

Слайд 9Для обозначения системного характера индивидуальности в структуре личности, вводится понятие

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. ПРИ ЭТОМ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, В СМЫСЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др. ).
Для обозначения системного характера индивидуальности в структуре личности, вводится понятие  ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.    ПРИ

Слайд 10С.Л. Рубинштейн рассматривал совокупную человеческую ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК КОМПЛЕКС БИОЛОГИЧЕСКОГО И

СОЦИАЛЬНОГО, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА КАК АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.
Б.Г. Ананьев рассматривал

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК УНИКАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, обнаруживаемая у каждого конкретного человека.
B.C. Мерлин рассматривал совокупность ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА КАК БОЛЬШУЮ ИЕРАРХИЧЕСКУЮ САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ СИСТЕМУ
По мнению А.А. Бодалева ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ, ОБОСОБЛЕННОСТЬЮ, НЕПОВТОРИМОСТЬЮ, НАЛИЧИЕМ У ЧЕЛОВЕКА ВНУТРЕННЕГО Я, ТВОРЧЕСТВОМ.
К.А. Абульханова разрабатывает субъектно – центрированную концепцию индивидуальности личности. В ее трактовке индивидуальность, с одной стороны, выступает как ИНТЕГРАЛ МНОГОУРОВНЕВЫХ СВОЙСТВ ЛЮБОЙ ЛИЧНОСТИ, а, с другой стороны, как высший, «ВЕРШИННЫЙ» УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.
В.М. Русалов рассматривает индивидуальность как ИНТЕГРИРОВАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ личности в психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной и других сферах поведения человека.
Е. Б. Старовойтенко определяет ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК ОРИЕНТИР, ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ, ТВОРЧЕСКУЮ СУТЬ РАЗВИТИЯ и самоопределения личности-субъекта культуры.
С.Л. Рубинштейн рассматривал совокупную человеческую ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК КОМПЛЕКС БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА КАК АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.

Слайд 11Системный подход рассматривает психику и личность как саморегулирующуюся систему. Личность

связана с внешней средой информационными, энергетическими и вещественными связями, испытывает

от неё определенное давление, но противостоит ему, внутренне перестраиваясь (адаптируясь) посредством отрицательных обратных связей.
Системный подход рассматривает психику и личность как саморегулирующуюся систему.   Личность связана с внешней средой информационными,

Слайд 12ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЛИЧНОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ ЦЕЛОСТНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ АКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВНЕШНЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ


ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЛИЧНОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ ЦЕЛОСТНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ АКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Слайд 13Системный подход
в описании личности
и психических состояний

Системный подходв описании личности и психических состояний

Слайд 14Системный подход
об индивидуальности человека
и динамике психических состояний

Системный подходоб индивидуальности человекаи динамике психических состояний

Слайд 15Переход от классической науки к неклассической заключается в отказе от

некоторых принципов классического периода и установлении ряда новых общенаучных принципов:


Переход от классической науки к неклассической заключается в отказе от некоторых принципов классического периода и установлении ряда

Слайд 16Проблема детерминизма:
Многие явления в природе носят, по всей видимости, случайный

характер. Случайность заменяет строгую предсказуемость. Кроме того, стоит произойти случайному

событию, как все прочее следует из него по необходимости.

В науке появились законы, основанные не на анализе отдельных случаев, а на статистике, допускающей случайные события
Проблема детерминизма:Многие явления в природе носят, по всей видимости, случайный характер. Случайность заменяет строгую предсказуемость. Кроме того,

Слайд 17В основу вероятностного подхода в психологии были положены представления о

вероятностном характере детерминации поведения живого организма внешней средой. Классическому представлению

о строго детерминистическом характере взаимоотношений живого организма с окружающей средой была противопоставлена идея о стохастическом характере организации внешней среды и взаимоотношений организма с этой средой. Впервые эти идеи были сформулированы в 30-х годах как особая методологическая позиция в концепции вероятностного функционализма Э. Брунсвика.
В основу вероятностного подхода в психологии были положены представления о вероятностном характере детерминации поведения живого организма внешней

Слайд 18Брунсвик Эгон (1903 - 1955)

Брунсвик Эгон (1903 - 1955)

Слайд 19Положения концепции вероятностного функционализма:
1. Среда, в которой живет и

действует живой организм, неопределенна и непредсказуема по своей природе, и

чтобы выжить, организм должен уметь приспосабливаться к этой неопределенности.
2. Нет строго однозначных отношений между внешним воздействием стимула и его сенсорными и центральными эффектами в мозговых структурах и органах чувств, с одной стороны, и психическими состояниями организма и поведенческими эффектами, с другой стороны.
3. Один и тот же конечный перцептивный (или поведенческий) эффект, либо состояния, могут быть обусловлены различными стимулами или периферическими сенсорными эффектами. Между ними существует лишь статистическая связь.
4. Эффективность приспособления при неоднозначности отношений между внешней (или внутренней) стимуляцией и ее периферическими эффектами оказывается возможной благодаря умению организма делать вероятностные оценки степени связи данного состояния с определенным внешним (или внутренним) воздействием, т. е. организм должен уметь «считать вероятности» и производить статистические выводы.
Положения концепции вероятностного функционализма: 1. Среда, в которой живет и действует живой организм, неопределенна и непредсказуема по

Слайд 20СВОЙСТВО ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ - это СПОСОБНОСТЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ДОСТИГАТЬ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО

КОНЕЧНОГО СОСТОЯНИЯ независимо от нарушения начальных условий (из различных начальных

состояний и различными путями)
СВОЙСТВО ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ - это СПОСОБНОСТЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ДОСТИГАТЬ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОНЕЧНОГО СОСТОЯНИЯ независимо от нарушения начальных условий

Слайд 21СВОЙСТВО ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ

СВОЙСТВО ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ

Слайд 222. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД в описани психических состояний - методологическое направление,

разрабатывающее средства познания и конструирования сложно организованных объектов

2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД в описани психических состояний - методологическое направление, разрабатывающее средства познания и конструирования сложно организованных

Слайд 23ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ - изучаемые явления рассматриваются с точки зрения целого

и обладают свойствами, которые невозможно вывести из его фрагментов или

частей.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ - изучаемые явления рассматриваются с точки зрения целого и обладают свойствами, которые невозможно вывести из

Слайд 24Клод Бернар (1813-1878)

Клод Бернар (1813-1878)

Слайд 25Существенным качеством организма в борьбе за существование является его способность

сохранять постоянство среды внутри организма путем поддержания ряда физических, химических

и физиологических констант тела. Эта способность обеспечивает организму независимость его жизненных процессов от изменений, происходящих в окружающей среде (Клод Бернар).
Существенным качеством организма в борьбе за существование является его способность сохранять постоянство среды внутри организма путем поддержания

Слайд 26Уолтер Брэдфорд Кеннон

Уолтер Брэдфорд Кеннон

Слайд 27Гомеостаз — это относительное постоянство систем в процессе их функционирования,

несмотря на наличие внешних или внутренних возмущений

Гомеостаз — это относительное постоянство систем в процессе их функционирования, несмотря на наличие внешних или внутренних возмущений

Слайд 28Гомеостаз, по мнению У.Кеннона, включает в себя механизмы, обеспечивающие устойчивость

живых существ. Эта особая устойчивость не характеризуется стабильностью процессов, наоборот,

они динамичны и постоянно меняются, однако в условиях «нормы» колебания физиологических показателей довольно жестко ограничены.
Гомеостаз, по мнению У.Кеннона, включает в себя механизмы, обеспечивающие устойчивость живых существ.   Эта особая устойчивость

Слайд 29Кларк Халл

Кларк Халл

Слайд 30Теория гомеостаза мотивации К. Халла

Теория гомеостаза мотивации К. Халла

Слайд 31Гордон Олпорт (1897-1967)

Гордон Олпорт (1897-1967)

Слайд 32Теория оптимальной активации Даффи и Хебба

Теория оптимальной активации Даффи и Хебба

Слайд 33НА РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМОРЕГУЛЯЦИИ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ КОНЦЕПЦИИ КИБЕРНЕТИКИ

НА РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМОРЕГУЛЯЦИИ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ КОНЦЕПЦИИ КИБЕРНЕТИКИ

Слайд 34Норберт Винер

Норберт Винер

Слайд 35Кибернетика — это наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами

Кибернетика — это наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами

Слайд 36У каждой самоуправляемой системы могут быть выявлены
входы и выходы,


состав, форма организации (структура),
совокупность параметров, характеризующих внутреннее состояние системы,


закон ее поведения, описывающий связь выходных сигналов (реакций, ответов, эффектов) с входными (воздействиями, стимулами, причинами)
У каждой самоуправляемой системы могут быть выявлены входы и выходы, состав, форма организации (структура), совокупность параметров, характеризующих

Слайд 37Блок-схема некоторой системы: Р1-Р3 — подсистемы (элементы), x1, ,х2,...хn —

входы, у1, у2, … уn — выходы

Блок-схема некоторой системы:   Р1-Р3 — подсистемы (элементы),  x1, ,х2,...хn — входы,  у1, у2,

Слайд 38Передача выходного (управляющего) воздействия одного (первого) элемента на вход другого

(второго) элемента системы является прямой связью между элементами. Обратная передача

части выходного сигнала второго элемента на вход первого элемента называется обратной связью.
Передача выходного (управляющего) воздействия одного (первого) элемента на вход другого (второго) элемента системы является прямой связью между

Слайд 39Структурная схема контура регулирования — элементарной кибернетической системы: 1 — регулирующий

(управляющий) элемент, 2 — исполнительный элемент (объект регулирования), w — задающее воздействие,

у — регулирующее воздействие, а — обратная связь (информация о выходном сигнале «х» Z1, Z2... Zn — возмущающие воздействия («шум»)
Структурная схема контура регулирования — элементарной кибернетической системы: 1 — регулирующий (управляющий) элемент, 2 — исполнительный элемент

Слайд 40В процессах саморегуляции решающую роль играет обратная связь, что означает

влияние выходного сигнала на управляющую часть системы. Все виды саморегуляции действуют

по одному принципу: отклонение от основного уровня служит стимулом для включения механизмов, исправляющих нарушение
В процессах саморегуляции решающую роль играет обратная связь, что означает влияние выходного сигнала на управляющую часть системы.

Слайд 41ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ уменьшает влияние входного воздействия на величину выходного

сигнала, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ увеличивает влияние входного воздействия на величину выходного

сигнала.
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ уменьшает влияние входного воздействия на величину выходного сигнала,  ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ увеличивает влияние

Слайд 42Типы обратных связей: 1 - положительная обратная связь с взаимным

усилением (знаком «+» обозначено усиление воздействия), 2 – положительная обратная

связь с взаимным ослаблением (знаком «-» обозначено ослабление воздействия), 3 - отрицательная обратная связь
Типы обратных связей:  1 - положительная обратная связь с взаимным усилением (знаком «+» обозначено усиление воздействия),

Слайд 43Пётр Кузьмич Анохин

Пётр Кузьмич Анохин

Слайд 45Людвиг фон Берталанфи

Людвиг фон Берталанфи

Слайд 46Основу организмической концепции Берталанфи, разрабатывавшейся им в 20-30-е гг., составляет

представление о том, что живой организм — не конгломерат отдельных

элементов, а определенная СИСТЕМА, обладающая ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ И ЦЕЛОСТНОСТЬЮ. Причем эта система находится в постоянном изменении
Основу организмической концепции Берталанфи, разрабатывавшейся им в 20-30-е гг., составляет представление о том, что живой организм —

Слайд 47Элементы, с точки зрения их поведения в системе, способны образовывать

те или иные виды связей (вещественные, энергетические и информационные) с

другими элементами и с внешней по отношению к системе средой.
Элементы, с точки зрения их поведения в системе, способны образовывать те или иные виды связей (вещественные, энергетические

Слайд 48ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ обусловлена тем, что взаимодействие элементов системы приводит

к появлению новых интегративных качеств, не свойственных отдельным составляющим системы.


ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ обусловлена тем, что  взаимодействие элементов системы приводит к появлению новых интегративных качеств, не свойственных

Слайд 49Разработка методологических принципов исследования систем была осуществлена Берталанфи в 30-е

годы в рамках теории открытых систем

Разработка методологических принципов исследования систем была осуществлена Берталанфи в 30-е годы в рамках  теории открытых систем

Слайд 50Берталанфи использовал СТАТИСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ТЕРМОДИНАМИКИ для описания поведения ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

Берталанфи использовал  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ТЕРМОДИНАМИКИ для описания поведения  ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

Слайд 51Система является закрытой, если в нее не поступает и из

нее не выделяется вещество и энергия. Система называется открытой, если

в нее постоянно происходит ввод и вывод энергии и вещества.
Система является закрытой, если в нее не поступает и из нее не выделяется вещество и энергия.

Слайд 52Стационарным состоянием любой термодинамической системы называется устойчивое состояние такой системы,

при котором все характеризующие эту систему величины не зависящее от

времени. Равновесием называется не зависящее от времени состояние закрытой системы, при котором остаются неизменными все макроскопические величины и прекращаются все макроскопические процессы с максимальной энтропией и минимальной свободной энергией. Подвижным равновесием называется не зависящее от времени состояние открытой системы, при котором все макроскопические величины остаются неизменными, хотя и продолжаются непрерывные макроскопические процессы ввода и вывода вещества.
Стационарным состоянием любой термодинамической системы называется устойчивое состояние такой системы, при котором все характеризующие эту систему величины

Слайд 53Рассматривая любую систему, можно установить, что обязательными компонентами ее всегда

являются элементы и связи между ними

Рассматривая любую систему, можно установить, что обязательными компонентами ее всегда являются элементы и связи между ними

Слайд 54Собственно под элементом системы понимают такую ее часть, которая выполняет

определенную специфическую функцию и не подлежит дальнейшему расчленению

Собственно под элементом системы понимают такую ее часть, которая выполняет определенную специфическую функцию и не подлежит дальнейшему

Слайд 55Связи в системе:
Вещественные связи — каналы, по которым элементы системы

обмениваются между собой теми или иными веществами.
Энергетические связи —

каналы обмена различными видами энергии: механической, тепловой, химической.
Информационные связи — каналы по которым передаются сигналы управления, команды, приказы и т. д. (управляющая информация) и сведения о состоянии объекта и окружающей среды (осведомительная информация).
Связи в системе:Вещественные связи — каналы, по которым элементы системы обмениваются между собой теми или иными веществами.

Слайд 56Согласно Берталанфи, организм — это открытая система в (квази-) устойчивом

состоянии: материал непрерывно поступает в нее из окружающей среды и

в окружающую среду уходит
Согласно Берталанфи, организм — это открытая система  в (квази-) устойчивом состоянии: материал непрерывно поступает в нее

Слайд 57ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО РАВНОВЕСИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ НЕОБХОДИМА ТОЧНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ ПРОТЕКАЮЩИХ

В НИХ ПРОЦЕССОВ

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО РАВНОВЕСИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ НЕОБХОДИМА ТОЧНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ ПРОТЕКАЮЩИХ В НИХ ПРОЦЕССОВ

Слайд 58КОНЕЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ не определяются характером начальных условий, а

детерминируются её структурными, целостными свойствами, и независимо от модификаций начальных

состояний (в определенных пределах) организм по истечении некоторого времени приобретает конечное состояние, «предопределенное» его структурой. Организм как бы стремится к некоторому конечному состоянию (как правило, наиболее для него благоприятному).
КОНЕЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ не определяются характером начальных условий, а детерминируются её структурными, целостными свойствами, и независимо

Слайд 59Психика объективно выступает в виде многомерного, иерархически организованного, развивающегося целого,

или ОРГАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, функциональные компоненты которой имеют общий корень и

онтологически неразделимы
Психика объективно выступает в виде многомерного, иерархически организованного, развивающегося целого, или ОРГАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, функциональные компоненты которой имеют

Слайд 60Рассмотрение объекта как системы позволяет отличать два вида состояний:
1) единое

внешнее состояние, присущее объекту как целому и
2) совокупность внутренних

состояний, присущих элементам объекта системы.
Рассмотрение объекта как системы позволяет отличать два вида состояний:1) единое внешнее состояние, присущее объекту как целому и

Слайд 61Для психических состояний, как системных явлений характерны:
целостность,
многокомпонентность и


многоуровневость

Для психических состояний, как системных явлений характерны: целостность, многокомпонентность и многоуровневость

Слайд 62Синергетический подход
об индивидуальности человека
и динамике психических состояний

Синергетический подходоб индивидуальности человекаи динамике психических состояний

Слайд 63СИНЕРГЕТИКА — наука о самоорганизации сложных структур — рассматривает явления,

происходящие в открытых неравновесных системах вдали от состояния равновесия

СИНЕРГЕТИКА — наука о самоорганизации сложных структур — рассматривает явления, происходящие в открытых неравновесных системах вдали от

Слайд 64Герман Хакен

Герман Хакен

Слайд 65В качестве основных признаков сложных систем выделяют:
неравновесность,
наличие обратных связей,
наличие переходных

явлений,
эволюцию.

В качестве основных признаков сложных систем выделяют:неравновесность,наличие обратных связей,наличие переходных явлений,эволюцию.

Слайд 66Кибернетика в первую очередь интересуются процессами поддержания в системах разной

природы ГОМЕОСТАЗА С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Синергетика исследует системы вдали

от равновесия, изучая проблему выбора направления развития.
Кибернетика в первую очередь интересуются процессами поддержания в системах разной природы ГОМЕОСТАЗА С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

Слайд 68Стационарное состояние называется устойчивым, если малые отклонения не выводят систему

слишком далеко из окрестности этого стационарного состояния. Стационарное состояние называется

неустойчивым (неравновесным), если малые отклонения со временем увеличиваются.
Стационарное состояние называется устойчивым, если малые отклонения не выводят систему слишком далеко из окрестности этого стационарного состояния.

Слайд 69Язык и методы синергетики опираются на достижения нелинейной математики и

тех разделов наук, которые изучают процессы эволюции сложных саморазвивающихся систем


Язык и методы синергетики опираются на достижения нелинейной математики и тех разделов наук, которые изучают процессы эволюции

Слайд 70Теория хаоса рассматривает то, как самые малые изменения приводят к

совершенно неожиданным последствиям, делая невозможными прогнозы.

Теория хаоса рассматривает то, как самые малые изменения приводят к совершенно неожиданным последствиям, делая невозможными прогнозы.

Слайд 71Жюль Анри Пуанкаре (1854–1912)

Жюль Анри Пуанкаре (1854–1912)

Слайд 72Анри Пуанкаре в конце XIX века заложил основы методов нелинейной

динамики и качественной теории дифференциальных уравнений

Анри Пуанкаре в конце XIX века заложил основы методов нелинейной динамики и качественной теории дифференциальных уравнений

Слайд 73Анри Пуанкаре ввел понятия:
аттракторов (притягивающих множеств в пространствах состояний открытых

системах),
точек бифуркаций (значений параметров задачи, при которых появляются альтернативные

решения, либо теряют устойчивость существующие),
неустойчивых траекторий и
динамического хаоса.
Анри Пуанкаре ввел понятия:аттракторов (притягивающих множеств в пространствах состояний открытых системах), точек бифуркаций (значений параметров задачи, при

Слайд 74В чувствительной (неустойчивой) системе количество возможных изменений в процессе её

развития. Каждое малейшее изменение усиливается лавинообразно, вызывая совершенно непредсказуемый результат.

Даже при математически просто описываемых процессах прогноз оказывается невозможным. Получается ХАОС
В чувствительной (неустойчивой) системе количество возможных изменений в процессе её развития.  Каждое малейшее изменение усиливается лавинообразно,

Слайд 75Эволюционный процесс математически описывается векторным полем в фазовом пространстве. Точка

фазового пространства задает состояние системы. Приложенный в этой точке вектор

указывает скорость изменения состояния. В некоторых точках вектор может обращаться в нуль. Такие точки называются положениями равновесия (состояние не меняется с течением времени).
Эволюционный процесс математически описывается векторным полем в фазовом пространстве. Точка фазового пространства задает состояние системы. Приложенный в

Слайд 76Фазовая плоскость модели

Фазовая плоскость модели

Слайд 77Установившиеся колебания изображаются замкнутой кривой на фазовой плоскости. Эта кривая

называется предельным циклом. Кривые в фазовом пространстве, образованные последовательными состояниями процесса,

называются фазовыми кривыми (фазовыми портретами).
Установившиеся колебания изображаются замкнутой кривой на фазовой плоскости. Эта кривая называется предельным циклом.  Кривые в фазовом

Слайд 78Типичные фазовые портреты в окрестности точки равновесия

Типичные фазовые портреты в окрестности точки равновесия

Слайд 79Аттракторами (от английского to attract — притягивать) называют точки или

замкнутые линии, притягивающие к себе все возможные траектории поведения системы.

Аттракторы, отличные от состояний равновесий и строго периодических колебаний, получили название СТРАННЫХ АТТРАКТОРОВ
Аттракторами (от английского to attract — притягивать) называют точки или замкнутые линии, притягивающие к себе все возможные

Слайд 80Потеря устойчивости и появление неустойчивости называется бифуркацией

Потеря устойчивости и появление неустойчивости называется бифуркацией

Слайд 81Хаотические траектории в системе Лоренца

Хаотические траектории в системе Лоренца

Слайд 82Хаотический аттрактор

Хаотический аттрактор

Слайд 84Потеря устойчивости при динамической бифуркации

Потеря устойчивости при динамической бифуркации

Слайд 85Бифуркации аттракторов принято подразделять на
мягкие (внутренние) бифуркации и
кризисы

(жесткие) бифуркации.

Бифуркации аттракторов принято подразделять на мягкие (внутренние) бифуркации и кризисы (жесткие) бифуркации.

Слайд 86Мягкая и жесткая потеря устойчивости равновесия

Мягкая и жесткая потеря устойчивости равновесия

Слайд 87Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы

на плавное изменение внешних условий.

Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий.

Слайд 88Складка Уитни

Складка Уитни

Слайд 89Сборка Уитни

Сборка Уитни

Слайд 90Сложные открытые системы являются нелинейными системами
Нелинейность означает возможность неожиданных

изменений в развитии процессов.

Благодаря нелинейности при определенных условиях (наличие ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) происходит усиление микрофлуктуаций в системе, что приводит к сверхбыстрому развитию процессов на определенных стадиях (РЕЖИМ С ОБОСТРЕНИЕМ)

НЕЛИНЕЙНОСТЬ системы означает, что результат воздействия на систему не пропорционален силе (интенсивности) этого воздействия. При этом

Сложные открытые системы являются нелинейными системами Нелинейность означает возможность неожиданных изменений в развитии процессов.Благодаря нелинейности при определенных

Слайд 91В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ ВОЗМОЖЕН ДАЛЕКО НЕ ЛЮБОЙ ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ, А

ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР ТАКИХ ПУТЕЙ

В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ ВОЗМОЖЕН ДАЛЕКО НЕ ЛЮБОЙ ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ, А ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР ТАКИХ ПУТЕЙ

Слайд 92БИФУРКАЦИЯ — это точка ветвления путей эволюции сложной системы: ПРОХОДЯ

ТОЧКУ БИФУРКАЦИИ, СИСТЕМА «ВЫБИРАЕТ» ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ


БИФУРКАЦИЯ — это точка ветвления путей эволюции сложной системы: ПРОХОДЯ ТОЧКУ БИФУРКАЦИИ, СИСТЕМА «ВЫБИРАЕТ» ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ

Слайд 94Синергетика позволяет предсказывать эволюцию системы, зная ее СОСТОЯНИЕ-АТТРАКТОР (фактически это

будущее состояние).

Синергетика позволяет предсказывать эволюцию системы, зная ее СОСТОЯНИЕ-АТТРАКТОР  (фактически это будущее состояние).

Слайд 95НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАВИТЬ СИСТЕМУ находиться в состоянии, которое не отвечает ни

одному из ее аттракторов: такое состояние будет разрушено диссипативными процессами


НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАВИТЬ СИСТЕМУ находиться в состоянии, которое не отвечает ни одному из ее аттракторов: такое состояние будет

Слайд 96ДИССИПАТИВНОСТЬ — макроскопическое проявление хаотических процессов, протекающих на микроуровне и

приводящих к рассеянию энергии, вещества, информации

ДИССИПАТИВНОСТЬ — макроскопическое проявление хаотических процессов, протекающих на микроуровне и приводящих к рассеянию энергии, вещества, информации

Слайд 97Илья Пригожин

Илья Пригожин

Слайд 98БЛАГОДАРЯ ХАОТИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ на микроуровне, постоянному присутствию микрофлуктуаций, ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ

СИСТЕМ В ТОЧКАХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

БЛАГОДАРЯ ХАОТИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ на микроуровне, постоянному присутствию микрофлуктуаций, ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМ В ТОЧКАХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Слайд 99И. Пригожин показал, что в неравновесных открытых системах возможны эффекты,

приводящие не к возрастанию энтропии и стремлению термодинамических систем к

состоянию равновесного хаоса, а к «самопроизвольному» возникновению упорядоченных структур, к рождению порядка из хаоса.
И. Пригожин показал, что в неравновесных открытых системах возможны эффекты, приводящие не к возрастанию энтропии и стремлению

Слайд 100ХАОС РАЗРУШИТЕЛЕН И КОНСТРУКТИВЕН ОДНОВРЕМЕННО:
с одной стороны в определенных состояниях

сложные системы становятся чувствительными к малым хаотическим флуктуациям на микроуровне,

с

другой – хаос является механизмом вывода систем на относительно стабильные структуры-аттракторы.
ХАОС РАЗРУШИТЕЛЕН И КОНСТРУКТИВЕН ОДНОВРЕМЕННО:с одной стороны в определенных состояниях сложные системы становятся чувствительными к малым хаотическим

Слайд 101Процессы самоорганизации возникают в сильно неравновесных системах (к таковым можно

отнести и психику), главное место, в которых отводится параметрам перехода

одного состояния в другое.
Процессы самоорганизации возникают в сильно неравновесных системах (к таковым можно отнести и психику), главное место, в которых

Слайд 102Развитие протекает через неустойчивость, УСЛОЖНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ЕЕ

НЕУСТОЙЧИВОСТИ. Наибольшая устойчивость достигается за счет СМЕНЫ СОСТОЯНИЙ, по типу

чередования, происходящих в периоды неустойчивости
Развитие протекает через неустойчивость, УСЛОЖНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ЕЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ. Наибольшая устойчивость достигается за счет СМЕНЫ

Слайд 103Основной ФУНКЦИЕЙ НЕРАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ является ФОРМИРОВАНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ

и ментальности субъекта.

Основной ФУНКЦИЕЙ НЕРАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ является ФОРМИРОВАНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ и ментальности субъекта.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика