Вопросы для самопроверки. Тема: Общеметодологические подходы и концепции научного исследования в современном познании

1.

Тема: Общеметодологические подходы и концепции научного исследования в современном познании

1. Системно – структурный подход к исследованию явлений действительности.

2. Феноменологический подход.

3. Синергетика и социосинергетика.

1.Системно – структурный подход к исследованию явлений действительности

Сущность системно – структурного подхода заключается в том, что исследуемые объекты рассматриваются как системы, как множества взаимосвязанных элементов, составляющих единое органическое целое, структура которых выступает как совокупность внутренних связей и отношений; объекты исследуются преимущественно с точки зрения внутренних и внешних системных свойств, связей, отношений, которые обусловливают целостность и устойчивость их, а также под углом их многомерности и иерархии, когда целостный объект, наряду с другими объектами, рассматривается как часть или элемент целого более высокого порядка. В соответствии с этим вытекают и те задачи, которые должен решать системно – структурный подход. Без сомнения, основная задача это изучение законов внутренних и внешних отношений исследуемых систем в их взаимосвязи, как в специфически конкретных условиях (для данного рода систем), так и в общем плане в изучении более общих законов внутренних и внешних отношений, характерных для систем любого рода, с учётом изоморфизма структурных моделей и аналогов, построенных для различных объектов исследования. И соответственно, решение этой задачи происходит как в рамках специальных наук, так и в междисциплинарном плане на пути создания ОТС – общей теории систем.

Системно – структурный подход основывается на диалектических принципах взаимосвязи целого и части и взаимосвязи частей в целом. Выделяются следующие принципы системно – структурного подхода:

1. все вещи, явления, процессы действительности рассматриваются объективно как системы, с присущей им внутренней структурой;

2. выделение элементов и частей в системе, в соответствии с их объективной относительной самостоятельностью, и установление её структурных уровней;

3. выяснение внешних отношений объектов, как проявление их внутренней структуры в структуре более широкого масштаба;

4.,, описание части с учетом её места в целом,,;

5.,, проявление частями разных свойств и характеристик в зависимости от уровня (отношения) расположение части в целом,,;

6.,, зависимость элементов от среды,,;

7.,, взаимозависимость и взаимосвязь части и целого,,;

8.,, в объекте действует не только механическая причинность, но и система причинных связей,,;

9.,, источник преобразования целого (система) лежит внутри его,,;

10.выявление противоположных тенденций, противоречий во взаимоотношении частей и целого, внутреннего и внешнего;

11.выяснение специфики процессов координации и обмена и их роль по отношению к структуре и функции;

12.выяснение взаимосвязи структуры и функции;

13.установление законов взаимосвязи внутренних и внешних отношений;

14.учёт генезиса и развития систем и их структур.

Системно – структурный подход рассматривает все приёмы и методы, все теоретические модели, касающиеся,так или иначе внутриэлементных и внешних системных отношений и оценивающие их качественно и количественно, с целью получения общих методов системно – структурного исследования, позволяющих дать целостную картину реальных процессов происходящих мире материальных систем. Каждый из этих приёмов, способов, моделей выражает, по существу, определённое направление в разработке теории систем. Выделяется целый ряд таких направлений:

- ,,классическая,,теория систем, попытка применения классических математических методов теоретической физики к системам вообще или к подклассам (например, к закрытым и отрытым системам), разработка средств для их исследования и описания. Примером могут служить обобщённые принципы кинетики, применимые, в частности, к популяциям молекул или биологических существ, т.е. к химическим и экологическим системам;

- использование вычислительных машин и моделирование. Использование вычислительных машин не только облегчает вычисления, но и открывает доступ в такие области, где в настоящее время отсутствует соответствующая математическая теория или нет удовлетворительных способов решения. Так, с помощью вычислительных машин могут анализироваться системы, по своей сложности, далеко превосходящие возможности традиционной математике; вместо лабораторного эксперимента можно воспользоваться моделированием на вычислительной машине и построенная таким образом модель, затем может быть проверена в реальном эксперименте. Подобный анализ – обычное дело в экономических разработках;

- кибернетика является теорией систем управления, в основе которых лежит связь (передача информации) между системой и средой и внутри системы, а также управление (обратная связь) функциями системы относительно среды. В биологии и других фундаментальных науках кибернетические модели позволяют описывать структуру механизмов регуляции, например, при помощи блок – схем. Далее можно назвать теорию множеств, теорию ячеек, теорию графов, теорию сетей, синергетику, теорию информации, теорию автоматов, теорию игр и др., таков далеко неполный перечень методов и приёмов исследований, которые использует системно – структурный подход.

Что касается основных системно – структурных категорий и определений, необходимо отметить, что исходными при данном анализе являются понятия «взаимодействие», «связь», «отношение». Такие понятия можно считать исходными, базисными, они составляют основу теории, адекватно описывающей целостную систему. В современной науке исследуются системы различной сложности. И уровни абстрагирования для них оказываются различными. Например, в физике и химии имеют дело с относительно простыми системами (состоящими из 2-х, 3-х или нескольких элементов: два электрических заряда, два проводника с током и др.). Здесь оптимальными уровнями абстрагирования оказываются уровни понятий «взаимодействие», «связи». «Взаимодействие» и «связь» являются исходными, базисными понятиями физико-химических теорий; на их основе формируются физические и химические понятия и формулируются основные законы.

В описании более сложных систем (биологических, социальных) приходиться использовать в качестве базисного понятия также и «отношение». Любое изменение осуществляется через взаимодействие, взаимосвязь, взаимоотношение. И именно поэтому на основе данных понятий чаще всего формируются другие научные понятия и формулируются научные положения.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: