Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип моделируемости

Сложная система представима конечным множеством моделей, каждая из которых отражает определенную грань ее сущности. Этот важный принцип дает возможность исследовать определенное свойство или группу свойств сложной системы при помощи одной или нескольких упрощенных (узкоориентированных) моделей.

Модель, ориентированная на определенную группу свойств сложной системы, всегда проще самой системы. Создание полной модели для сложной системы вообще бесполезно, так как в силу теоремы Тьюринга, такая модель будет столь же сложной что и система.

Ориентированная модель строится на основании измерений, которые всегда ограничены. Однако можно ли полагать, что ориентированная модель будет стабильной и независимой от моделей другой ориентации?

Доказательство существования и стабильности ориентированных (как угодно узко) моделей опирается на постулат дополнительности, а оценка пределов этой стабильности - на постулат неопределенности. Оба постулата являются развитием и распространением на сложные системы соответствующих физических принципов.

Постулат дополнительности. Сложная система во взаимодействии со средой может проявлять различные свойства в различных ситуациях, несовместимые ни в одной из них.

Впервые физический принцип дополнительности для микромира был сформулирован Н. Бором: электрон в одних видах взаимодействия проявляет себя как частица (упругие столкновения), а в других - как волна (дифракция). Трудно найти вид взаимодействия, при котором корпускулярные и волновые свойства электрона (или фотона) проявлялись бы одновременно. Разумеется, это может быть следствием несовершенства наших физических приборов, ориентированных на альтернативность представлений о корпускулярных и волновых свойствах. Реальность едина и процессы физического взаимодействия едины; только в силу ограниченности средств познания это единство расчленяется.

Сила постулата дополнительности в его конструктивности, отвергающей как необоснованный компромисс "того и другого понемногу", так и неперспективную позицию "или - или", он ведет от рационального использования феноменологических моделей к познанию целого.

Расширение физического принципа дополнительности на сложные системы вполне закономерно, поскольку его действие основано на системных свойствах микромира. В системотехнике постулат дополнительности заставляет искать в разных ситуациях соответствующие им проявления сущности системы. Необходимость постулата дополнительности связана с ограниченностью наших средств познания и отображения реальности.

Математическое определение постулата дополнительности. Обозначим : - неупорядоченное множество свойств системы S, взаимодействующей со средой; - оценка i-го свойства; - некоторое пороговое значение оценки i-го свойства;

- внешнее воздействие при t=0 на систему, оцененное каким-либо образом;
- некоторое пороговое значение этой оценки. Тогда

, , , .

Постулат действия. Для изменения поведения системы требуется прирост воздействия, превосходящего некоторое пороговое значение.

Термин заимствован из квантовой механики: переход электрона на более высокоэнергетическую орбиту требует энергии не менее кванта действия.

Изменение поведения сложной системы может быть связано с энергетикой, с веществом и с информацией, которые, накапливаясь, проявляют свое влияние скачкообразно, путем качественного перехода.

Одновременное энергоинформационное воздействие может привести к такому же результату, как энергетическое с более высоким уровнем.

Таким образом, порог есть функция трех переменных: количества определенного вещества, количества энергии определенного качества, количества определенной информации.

В атомной физике смена состояния зависит от энергии, в системотехнике появляется новый фактор: информация (энергетический и вещественный обмены со средой в сложных системах довольно строго регламентированы). Именно прирост информации, для накопления которой сложная система имеет специальные средства и возможности, определяет деятельность системы, тогда как избыток вещества или энергии может разрушить ее.

Математическое определение постулата действия. Пусть t=0 - момент действия. Тогда

Постулат неопределенности. Существует область неопределенности. В пределах которой свойства системы могут быть описаны только вероятностными характеристиками.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сложные системы и принципы системотехники | Принцип физичности
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.