Гомеокинетика
![]() | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Гомеокинетика – это изучение самоорганизующихся сложных систем . [1] [2] [3] Стандартная физика изучает системы на отдельных уровнях, таких как атомная физика , ядерная физика , биофизика , социальная физика и галактическая физика. Гомеокинетическая физика изучает процессы вверх-вниз, связывающие эти уровни. Такие инструменты, как механика , квантовая теория поля и законы термодинамики, обеспечивают ключевые взаимосвязи. Предмет, описываемый как физика и термодинамика, связанный с движением вверх-вниз между уровнями систем, возник в конце 1970-х годов в работах американских физиков Гарри Судака и Артура Ибералла . Сложные системы — это вселенные , галактики , социальные системы , люди и даже те, что кажутся простыми, как газы . Основная предпосылка заключается в том, что вся Вселенная состоит из атомистических единиц, связанных в интерактивные ансамбли, образующие системы, уровень за уровнем, во вложенной иерархии. Гомеокинетика рассматривает все сложные системы на равной основе, живые и неживые, обеспечивая им общую точку зрения. Сложность изучения того, как они работают, снижается за счет появления общих языков во всех сложных системах. [2]
История
[ редактировать ]Артур Ибералл , Уоррен Маккалок и Гарри Судак разработали концепцию гомеокинетики как новой отрасли физики. Все началось с биофизических исследований Ибералла для экзобиологической программы НАСА динамики физиологических процессов млекопитающих. [4] [5] Они наблюдали область, которой физика пренебрегла, а именно сложные системы с их очень длительными внутренними заводскими задержками. Они наблюдали системы, связанные с вложенной иерархией и широким диапазоном процессов, происходящих во времени. [6] [7] Именно такие связи, называемые соединениями «вверх-вниз» или «внутри-наружу» (как вложенная иерархия), а также «боковая» или «плоская» физика между атомистическими компонентами (как гетерархия ), стали отличительной чертой гомеокинетических проблем. К 1975 году они начали давать этим сложным проблемам формальные крылатые названия, связывая их с природой , жизнью , человеком , разумом и обществом . Основным методом изложения, который они начали использовать, было сочетание инженерной физики и более академической чистой физики. В 1981 году Ибералл был приглашен в Институт медицинской инженерии Крампа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , где он дополнительно усовершенствовал ключевые концепции гомеокинетики, разработав физическую научную основу для сложных систем.
Самоорганизующиеся сложные системы
[ редактировать ]Система — это совокупность взаимодействующих «атомистических» сущностей. [2] [1] Слово «атомизм» используется для обозначения как сущности, так и доктрины. Как известно из «кинетической» теории, в мобильных или простых системах атомизмы делятся своей «энергией» при интерактивных столкновениях. Этот так называемый процесс «эквираспределения» происходит за несколько столкновений. С физической точки зрения, если взаимодействие незначительно или отсутствует, процесс считается очень слабым. Физика имеет дело в основном с силами взаимодействия (немногочисленными), которые влияют на взаимодействия. Все они имеют тенденцию проявляться со значительной силой при высокой «плотности» атомистического взаимодействия. В сложных системах есть и результат внутренних процессов в атомизмах. Помимо парных взаимодействий, они демонстрируют внутренние действия, такие как вибрации , вращения и ассоциации. Если затраченные внутренне энергия и время создают очень большой по времени цикл выполнения их действий по сравнению с их парными взаимодействиями, коллективная система является сложной. Если вы съедаете печенье и не видите результата в течение нескольких часов, это сложно; если мальчик встречает девушку и они «помолвлены» на длительный период, это сложно. Из этой физики вытекает широкий спектр изменений состояний и стабильных переходов в состояниях. Просмотр Если Аристотель определил общую основу систем в их статически-логических состояниях и попытался определить логику-металогику физики, например метафизики , то гомеокинетика рассматривается как попытка определить динамику всех этих систем во Вселенной.
Флатландская физика против гомеокинетической физики
[ редактировать ]Обычная физика — это физика равнины, физика на каком-то определенном уровне. Примеры включают ядерную и атомную физику, биофизику, социальную физику и звездную физику. Гомеокинетическая физика сочетает в себе физику равнин с изучением восходящих процессов, связывающих уровни. [8] Такие инструменты, как механика, квантовая теория поля и законы термодинамики, обеспечивают ключевые взаимосвязи для связывания уровней, того, как они соединяются и как энергия течет вверх и вниз. И независимо от того, являются ли атомизмы атомами, молекулами, клетками, людьми, звездами, галактиками или вселенными, для их понимания можно использовать одни и те же инструменты. Гомеокинетика рассматривает все сложные системы на равной основе, живые и неживые, обеспечивая им общую точку зрения. Сложность изучения того, как они работают, снижается за счет появления общих языков во всех сложных системах.
Приложения
[ редактировать ]Гомеокинетический подход к сложным системам был применен для понимания жизни. [9] экологическая психология, [10] разум, [11] [12] [13] антропология, геология, право, моторика, [14] биоэнергетика, методы лечения, [15] и политология.
Это также применялось к социальной физике , где гомеокинетический анализ показывает, что необходимо учитывать переменные потока, такие как поток энергии, материалов, действия, скорость воспроизводства и обменную стоимость. [16] [17] [18] [19] [20] [21] Гипотезы Ибералла о жизни и разуме послужили трамплином для разработки теорий умственной активности и действия. [22]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Х. Судак и А. Ибералл (август 1978 г.). «Гомеокинетика: физическая наука о сложных системах» (PDF) . Наука . 201 (4356): 579–582. Бибкод : 1978Sci...201..579S . дои : 10.1126/science.201.4356.579 . ПМИД 17794110 . S2CID 19333503 .
- ^ Jump up to: а б с Ибералл А.С., Гомеокинетика: основы. Издательство «Сильные голоса», 2016.
- ^ Ибералл А. и Судак Х.: Физика сложных систем. В книге Ф. Йейтса (ред.), Самоорганизующиеся системы, стр. 499-520. Plenum Press, Нью-Йорк, 1987, стр. 499–520.
- ^ Ибералл, А.С. и С.З. Кардон. Анализ реакции динамических систем некоторых внутренних систем человека. Информационный центр федеральной научно-технической информации; Отчеты НАСА: CR-129, октябрь 1964 г.; CR-141, январь 1965 г.; CR-219, май 1965 г.; Промежуточный отчет, декабрь 1965 г.
- ^ Ибералл, А.С., М. Эренберг и С.З. Кардон. Общая динамика физико-химических систем млекопитающих. Отчет подрядчиков НАСА, NASW-1066, август 1966 г.
- ^ Ибералл, А.С. и С.З. Кардон. Иерархическая регуляция в сложном биологическом организме. Отчет конференции IEEE по системным наукам и кибернетике, Филадельфия, октябрь 1969 г.
- ^ Ибералл, А.С. и В.С. Маккалок. Организационный принцип сложных живых систем. J. Базовая инженерия, ASME 290-294, 1969.
- ^ Артур Ибералл и Гарри Судак (1988). «Букварь по гомеокинетике: физические основы сложных систем» (PDF) . Кри-де-Кер Пресс.
- ^ Йейтс, FE (2008). «Гомеокинетика/гомеодинамика: физическая эвристика жизни и сложности». Экологическая психология . 20 (2): 148–179. дои : 10.1080/10407410801977546 . S2CID 62661405 .
- ^ Ибералл, А., Физическое (гомеокинетическое) основание гибсоновской теории восприятия и действия, Ecolog. Психол. 7(1): 37–68, 1995.
- ^ Дешмук, В.Д. Гомеокинетический разум: невозмутимость (стхита-праджня) и самообновление, презентация семинара, Массачусетский университет, Дартмут, 2009 г.
- ^ Келсо, JAS Эссе о понимании разума, Ecol. Псих., 20:2, 180-208.
- ^ Келсо, Дж. А. Фазовые переходы и критическое поведение при бимануальной координации человека, амер. J. Physiology-Regulatory, 246(6), июнь 1984 г., R1000-4.
- ^ Келсо Дж.А., Холт К.Г., Рубин П., Куглер П.Н. (1981). «Модели координации между конечностями человека возникают из свойств нелинейных колебательных процессов предельного цикла: теория и данные». Журнал моторного поведения . 13 (4): 226–61. дои : 10.1080/00222895.1981.10735251 . ПМИД 15215072 .
- ^ Росс С. и Уэр К. Выдвижение гипотезы о способности организма запускать и самоорганизовать свое исцеление: 25 лет использования стандартизированной нейрофизической терапии, Front. Физиол., 19 ноября 2013 г.
- ^ Ибералл, А.С., Х. Судак и К. Аренсберг. Гомеокинетическая физика обществ - Новая дисциплина: Автономные группы, культуры, государства. В: Х. Реул и др. (ред.). Перспективы биомеханики, Vol. I, Часть A. Harwood Academic Press, Нью-Йорк, стр. 433–527, 1980.
- ^ Ибералл А (1985). «Описание социальной физики для современных обществ - расположение культуры, экономики и политики: пересмотр Просвещения» . Proc Natl Acad Sci США . 82 (5582–84): 5582–5584. Бибкод : 1985PNAS...82.5582I . дои : 10.1073/pnas.82.17.5582 . ПМК 390594 . ПМИД 16593594 .
- ^ Ибералл А., Хасслер Ф., Судак Х. и Уилкинсон Д. Приглашение на предприятие: от физики к всемирной истории и изучению цивилизаций, Сравнительный обзор цивилизаций, 42, весна, 2000 г., стр. 4-22
- ^ Ибералл, А., Характерный 500-летний процесс в культурной цивилизации, Сравнительный обзор цивилизаций, 32: 146-162, весна, 1995.
- ^ Ибералл А. Физика для изучения цивилизаций. В: Ф. Е. Йейтс (ред.), Самоорганизующиеся системы: появление порядка. Нью-Йорк: Пленум Пресс, 1987, стр. 521–540.
- ^ Ибералл А. и Уилкинсон Д. Динамические основы сложных социальных систем. В: Г. Модельски (ред.), Исследование длинных циклов. Издательство Lynne Rienner, Боулдер, Колорадо, 1987.
- ^ Келсо, Дж. А. Скотт (18 апреля 2008 г.). «Очерк понимания ума» . Экологическая психология . 20 (2): 180–208. дои : 10.1080/10407410801949297 . ISSN 1040-7413 . ПМК 2768408 . ПМИД 19865611 .