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由系统论展开的一些思考

已有 2862 次阅读 2011-4-26 10:45 |个人分类:科学思考|系统分类:人文社科|关键词:学者| style, 系统论

世界是普遍联系的,如果说在通讯和交通不发达的社会人们对彼此的关联,彼此的依赖认识不足的话,在如今地球已经演化为“地球村”的年代,在科学技术主导了人们生活,科技带有显著的交叉关联特点的时代背景下,系统的观点已经成为认识客观世界,认识自我的主要指导思想。现代的系统论是把“具体问题具体分析”的分析解决问题方法平台化,也就是在分析认识客体前先合理的界定研究课题所属的“系统”,界定的原则是在认识目标要求下,按照和认识主体的关联强弱做适当“截断”,形成相对独立的目标系统.这样做的目的一方面是为了在系统内各个要素的联系中全面而正确的认识主体的性质,另一方面是为了防止研究任务的无限扩大化。系统认识论的一个要点是研究者充当的角色是“旁观者”和“裁判”,不能参与到为研究对象选取的研究系统中,不能因为研究手段和研究方法的选取而使待研究对象凭添或丧失在原本从属系统中所应具备的性质。类比说明:“法官”应该是没有利害关系的独立第三方。作为对比:机械唯物主义的认识方法是通过实验者“参与驱动”,并且把认识对象在检测过程中体现出来的性质再次割裂的认为是被认识客体所具有的固有属性。系统认识方法中也会遇到人为制造“系统环境”的情况,但是这样做的目的正是为了更好的全面认识被研究对象在原系统中的性质,比如在生物实验中为了更好理解功能酶的生化特性,需要尽可能的将反应溶液成分调节到和生物体液相同。如果不这样做常常会犯一些看似有道理的错误,例如生物物理学家会把DNA分子晾干后测量其力学性质,电学性质等等,然后给出这种分子的诸多“生物学特性”。

 

从系统的内部来看,内部组元的关联和作用可以产生“激化”的机缘,就是在内部的一系列碰撞中,总能获得动能而且不断积累使自己能量远远高于系统能量平均值的幸运儿。获得这样机会的组元不仅具有了获得新的位置能量,同时还可以在高动能释放过程中引发涌动的“激流”。插入一点说明,对组元而言,动能和势能的关系就是能力和职位的关系。当然,也会有总是被榨取能量的倒霉蛋儿,失去了动能的后果就是被势能牢牢限制在原处。对于整个系统而言,这种内部的动能交换是随机产生,交换是内部组元能量的重新分配—既是高能量组元能量损耗的过程,也是低能量组元增加能量的良机,如果完全封闭的系统,交换是让不安分的趋于保守,让孱弱的逐渐坚挺,一直到最终没有差别的“热寂死”状态。但是,没有系统可以做到真正的“封闭”,因为无论系统的边界势垒多高,总有一些边界组元可能获得足够的能量挣脱边界势垒的束缚而逃逸并带走系统的能量。逃逸的边界组元可以是天然的边界组元,也可是内部组元可以经过N次和限定势能的斗争胜利后迁移过来。如果原系统的边界势垒是平均能量更高的临近系统产生的(邻居家的围墙也可以挡住自家的院子,相邻系统间,似乎总是能量高的系统提供边界限定条件,正如同邻居间的公用围墙总是富庶的一边修建),逃逸的组元可以说是获得了进入能量更高系统的“资格”,将会在新的系统中面对要求更高要求的竞争。如果逃逸的组元摆脱的是自己系统的边界限制,如表面张力的约束,我们同样要祝贺它可以在新环境中利用自己的能量优势成为组织和改造新系统的“激元”。而留守的组元则为原系统的稳定存在继续提供着贡献。到这我们得到两个结论,一是系统组元逃逸的必然性(同时伴随能量损失);二是组元的命运:逃逸组元的两种不同去处,加上留在系统的组元,组元的命运可以分为三类。组元的命运总是能够让我们联想到很多个体和整体关系以及个体价值取向的问题,我们暂且不去展开这个话题,先去关心一下保守系统的命运。

保守系统如何保守先进

既然系统的能量损失是不可避免的,系统间的能量交换是必然的,如何才能够保持系统的先进性,维持系统不断更新乃至向更复杂的高级发展?热力热力学第二定律揭示了孤立系统的下场:由于无限的扩张同时没有新能量的注入,孤立系统最终能量趋于归零的平均,也就是通常所说的“热寂死”。保守系统因为边界的存在而避免了无限均分而导致的自然死亡,但是内部能量的不可遏止挥发同样可以导致系统的消亡。好在系统和系统间同样存在竞争和交流,系统本身可以作为组元构成上一级的系统组成。边界条件是系统能否继续生存和保持发展的重要决定因素。既然“放出去”是不可避免的,生存之道就在于“放出去”和“引进来”的对比关系。举个简单例子,如人的知识体系,遗忘和陈旧淘汰是不可避免的,保持知识体系的先进性在于是否及时补充近了新增长的知识点,诸如此类,不一而足。因此,竞争是调节系统间关系的重要手段,在彼此联系的竞争中让能量在系统间重新分配。某种意义上来讲,竞争中被淘汰的个体并没有完全消失,其组元已经在系统消亡前成功的逃离原系统参与到新系统的组成中,甚至其中的部分高能量的组元已近在新环境中作为“激元”,组建以其为核心的局部复杂系统了。所有的系统内变化都具有明显的振荡特性,也就是周期性。而系统又是一级一级无限衍生,作为系统的构成,如果要想成为系统先进性的保持者,就必须跳出系统去上一级系统中寻找答案,就像不断向上延伸的阶梯,也许阶梯的尽头就是人类向往的“自由天堂!

小结: 

总结出了保守系统的一些规律,并且初步挖掘了其哲学内涵,很多话题并没有展开和深入的讨论下去,也没有和社会科学中的具体范例作更多的比较说明,笔者作为自然科学工作者的背景,全当作抛砖引玉,同时与读者分享思辨之快乐。


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