Синергетика как одно из современных направлений развития организационной теории

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 15:43, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы как раз таки и является изучение и исследование данного понятия. Поставленная цель будет достигнута посредством решения определенного ряда задач: анализ сущности понятия «синергетика», исследование законов синергетики и условий их реализации, рассмотрение практического примера действия данных законов.

Оглавление

Введение 3
1. Понятие и сущность синергетики 5
2. Условие реализации закона синергетики 10
3. Реализация закона синергетики на примере 27
Заключение 33
Список использованных источников 35

Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 152.50 Кб (Скачать)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 
 
 

Кафедра менеджмента 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине «Теория организации»

Тема: «Синергетика как одно из современных направлений развития организационной теории» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор курсовой работы                                                                         ____ГатинР.Р.                                                                                                

Группа                                                                                                                       304 

Научный руководитель                                          ____ доцент,к.э.н.ГурьяноваЭ.А. 
 
 

«___» __________________ 2010 г. 
 
 
 
 

Казань 2010 

Содержание

Введение                                                                                                                       3

1. Понятие и  сущность синергетики                                                                           5

2. Условие реализации  закона синергетики                                                            10

3. Реализация  закона синергетики на примере                                                        27

Заключение                                                                                                                33

Список использованных источников                                                                       35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Введение

     Мы  живем в мире неустойчивости и  необратимости, в мире эволюции и  катастроф, где развитие и разрушение идут рядом бок о бок, и одно невозможно без другого. В европейской  науке основные результаты были получены для закрытых устойчивых систем*, находящихся в условиях, близких к равновесию. Такие системы однозначно реагируют на сильные возмущения, возвращаясь к состоянию равновесия. На этих основах и построена классическая европейская наука, начало которой можно условно отнести ко временам Галилея, т.е. к XVII веку. Сильный толчок в развитие естествознания привнесли работы Ньютона, небесная механика Лапласа, работы в области термодинамики и электромагнетизма в XIX веке, эволюционная теория Дарвина в биологии. Становление и развитие математического аппарата было приспособлено для обслуживания процессов, эволюция которых происходит достаточно спокойно. Однако позже выяснилось, что при удалении таких систем от состояния равновесия, при обмене их с окружающей средой энергией, веществом и информацией (открытые системы) положение кардинально меняется, мы переходим в мир, где господствует неустойчивость, малейшие флуктуации не гасятся, а наоборот начинают расти, образуя качественно новые структуры, в результате чего возможна перестройка даже всей системы и ее поведения целиком, т. е. сценарии эволюции становятся неоднозначными. В таких системах возможны эффекты согласования, когда, к примеру, частицы как бы устанавливают связь друг с другом на расстояниях, значительно превышающих, например, действие межмолекулярных взаимодействий. Такое кооперативное согласованное поведение можно встретить в системах, образованных из самых, казалось бы разных элементов - молекул, клеток, нейронов, социальных групп и т. д. Это поразительное явление приводит к образованию высокоупорядоченных структур из зародышей, находящихся в хаотическом состоянии. Исследование таких систем проводится в сравнительно молодой науке, получившей название синергетика. Этот термин произошел от греческого слова "синергетикос", что в вольном переводе значит "совместный", "согласованно действующий", "совместное кооперативное действие", или, по-русски "соработничество". Синергетика новое научное направление, оформившееся примерно 20 лет назад. Это направление носит интегрирующий характер, объединяя общими законами разные области наук: физику, химию, биологию, психологию, социальные науки, астрономию, философию и т. д.

     Целью данной курсовой работы как раз таки и является изучение и исследование данного понятия. Поставленная цель будет достигнута посредством решения определенного ряда задач: анализ сущности понятия «синергетика», исследование законов синергетики и условий их реализации, рассмотрение практического примера действия данных законов. 
 
 

 

      1. Понятие и сущность синергетики

     Синергетика (от древне  греческого  συν- — приставка со значением совместности и ργον — «деятельность») — междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). «…Наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы…».

     Синергетика изначально заявлялась  как междисциплинарный  подход, так как принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются одними и теми же (безотносительно природы систем), и для их описания должен быть пригоден общий математический аппарат.

     С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют  как «глобальный эволюционизм» или «универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых новаций подобно тому, как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления», одинаково пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе. Однако время показало, что всеобщий кибернетический подход оправдал далеко не все возлагавшиеся на него надежды. Аналогично — и расширительное толкование применимости методов синергетики также подвергается критике. [4, c. 165]

     Основное  понятие синергетики — определение  структуры как состояния, возникающего в результате многовариантного и  неоднозначного поведения таких  многоэлементных структур или многофакторных сред, которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния. В означенных системах неприменимы ни второе начало термодинамики, ни теорема Пригожина о минимуме скорости производства энтропии, что может привести к образованию новых структур и систем, в том числе и более сложных, чем исходные. Этот феномен трактуется синергетикой как всеобщий механизм повсеместно наблюдаемого в природе направления эволюции: от элементарного и примитивного — к сложносоставному и более совершенному.

     В отдельных случаях образование  новых структур имеет регулярный, волновой характер и тогда они называются автоволновыми процессами (по аналогии с автоколебаниями).

     Возникновение термина

     Автором термина «Синергетика» является Ричард Бакминстер Фуллер — известный  дизайнер, архитектор и изобретатель из США.

     Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или интегративным, согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при управлении мышечными движениями.

     С. Улам, много работавший с ЭВМ, в 1964 году в своей книге «Нерешенные  математические задачи» высоко оценил синергию, как непрерывное сотрудничество между машиной и её оператором, осуществляемое за счёт вывода информации на дисплей.[ 6, c. 56]

     Убедившись  на практике исследований сложных систем в ограниченности по отдельности  как аналитического, так и численного подхода к решению нелинейных задач, И. Забуский в 1967 году пришёл к выводу о необходимости единого «синергетического» подхода, понимая под этим «…совместное использование обычного анализа и численной машинной математики для получения решений разумно поставленных вопросов математического и физического содержания системы уравнений». Определение термина «синергетика», близкое к современному пониманию, ввёл Герман Хакен в 1977 году в своей книге «Синергетика».

     Предмет, методы и школы синергетики

     Область исследований синергетики чётко  не определена и вряд ли может быть ограничена, так как её интересы распространяются на все отрасли естествознания, Общим признаком является рассмотрение динамики любых необратимых процессов и возникновения принципиальных новаций. Математический аппарат синергетики скомбинирован из разных отраслей теоретической физики: нелинейной неравновесной термодинамики, теории катастроф, теории групп, тензорного анализа, дифференциальной топологии, неравновесной статистической физики. Существуют несколько школ, в рамках которых развивается синергетический подход:

     1. Школа нелинейной оптики, квантовой механики и статистической физики Германа Хакена, с 1960 года профессора Института теоретической физики в Штутгарте. В 1973 году он объединил большую группу учёных вокруг шпрингеровской серии книг по синергетике, в рамках которой к настоящему времени увидели свет 69 томов с широким спектром теоретических, прикладных и научно-популярных работ, основанных на методологии синергетики: от физики твёрдого тела и лазерной техники и до биофизики и проблем искусственного интеллекта.

     2. Физико-химическая и математико-физическая Брюссельская школа Ильи Пригожина, в русле которой формулировались первые теоремы (1947 г), разрабатывалась математическая теория поведения диссипативных структур (термин Пригожина), раскрывались исторические предпосылки и провозглашались мировоззренческие основания теории самоорганизации, как парадигмы универсального эволюционизма. Эта школа, основные представители которой работают теперь в США, не пользуется термином «синергетика», а предпочитает называть разработанную ими методологию «теорией диссипативных структур» или просто «неравновесной термодинамикой», подчёркивая преемственность своей школы пионерским работам Ларса Онзагера в области необратимых химических реакций [ 7, c. 78]

     Приложения  синергетики распределились между  различными направлениями:

     1) теория динамического хаоса исследует сверхсложную упорядоченность, напр. явление турбулентности;

     2) детерминированного хаоса исследует хаотические явления, возникающие в результате детерминированных процессов (в отсутствие случайных шумов);

     3) теория фракталов занимается изучением сложных самоподобных структур, часто возникающих в результате самоорганизации. Сам процесс самоорганизации также может быть фрактальным;

     4) теория катастроф исследует поведение самоорганизующихся систем в терминах бифуркация, аттрактор, неустойчивость;

     5) лингвистическая синергетика и прогностика.

     Синергетический подход в естествознании

     Основные  принципы:

     1)Природа  иерархически структурирована в несколько видов открытых нелинейных систем разных уровней организации: в динамически стабильные, в адаптивные, и наиболее сложные — эволюционирующие системы.

     2)Связь  между ними осуществляется через  хаотическое, неравновесное состояние  систем соседствующих уровней

     3)Неравновесность  является необходимым условием  появления новой организации,  нового порядка, новых систем, т.е — развития 

     4)Когда  нелинейные динамические системы  объединяются, новое образование  не равно сумме частей, а образует  систему другой организации или систему иного уровня

     5)Общее  для всех эволюционирующих систем: неравновесность, спонтанное образование  новых микроскопических (локальных)  образований, изменения на макроскопическом (системном) уровне, возникновение  новых свойств системы, этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы

     6)При  переходе от неупорядоченного  состояния к состоянию порядка  все развивающиеся системы ведут  себя одинаково (в том смысле, что для описания всего многообразия  их эволюций пригоден обобщённый  математический аппарат синергетики) [ 8, c. 102]

     7)Развивающиеся  системы всегда открыты и обмениваются  энергией и веществом с внешней  средой, за счёт чего и происходят  процессы локальной упорядоченности  и самоорганизации 

Информация о работе Синергетика как одно из современных направлений развития организационной теории