浅谈系统论丰富和发展了辩证联系的特征(一)

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系统论——精选推荐

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系统论起源发展系统思想源远流长,但作为⼀门科学的系统论,⼈们公认是美籍奥地利⼈、理论⽣物学家L.V.贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创⽴的。

他在1932年提出“开放系统理论”,提出了系统论的思想。

1937年提出了⼀般系统论原理,奠定了这门科学的理论基础。

但是他的论⽂《关于⼀般系统论》,到1945年才公开发表,他的理论到1948年在美国再次讲授“⼀般系统论”时,才得到学术界的重视。

确⽴这门科学学术地位的是1968年贝塔朗菲发表的专著:《⼀般系统理论:基础、发展和应⽤》,该书被公认为是这门学科的代表作。

贝塔朗菲临终前发表了《⼀般系统论的历史与现状》⼀⽂,探讨系统研究的未来发展。

此外,它还与拉维奥莱特合写了《⼈的系统观》⼀书。

系统论认为,整体性、关联性,等级结构性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共同的基本特征。

这些既是系统所具有的基本思想观点,⽽且它也是系统⽅法的基本原则,表现了系统论不仅是反映客观规律的科学理论,具有科学⽅法论的含义,这正是系统论这门科学的特点。

贝塔朗菲对此曾作过说明,英语System Approach直译为系统⽅法,也可译成系统论,因为它既可代表概念、观点、模型,⼜可表⽰数学⽅法。

他说,我们故意⽤Approach这样⼀个不太严格的词,正好表明这门学科的性质特点。

随着世界复杂性的发现。

在科学研究中兴起了建⽴复杂性科学的热潮。

贝塔朗菲指出,现代技术和社会已变得⼗分复杂,传统的⽅法不再适⽤,“我们被迫在⼀切知识领域中运⽤整体或系统概念来处理复杂性问题”。

普利⾼津断⾔,现代科学在⼀切⽅⾯,⼀切层次上都遇到复杂性,必须“结束现实世界简单性”这⼀传统信念,要把复杂性当作复杂性来处理,建⽴复杂性科学。

正是在这种背景下,出现了⼀系列以探索复杂性为⼰任的学科,我们可统称为系统科学。

系统科学的发展可分为两个阶段:第⼀阶段以⼆战前后控制论、信息论和⼀般系统论等的出现为标志,主要着眼于他组织系统的分析;第⼆阶段以耗散结构论、协同论、超循环论等为标志,主要着眼于⾃组织系统的研究。

系统论资料梳理。。

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2.2 系统论2.2.1 系统论的概念系统(System),来源于古希腊语,在英语中也是自古有之。

其意义可以理解为组织、秩序、规则等,是由若干相互作用相互依赖的单元结合而成的,具有一定作用和功能的有机整体,而且这个整体又是它从属的更大系统的组成部分。

系统的存在具有普遍性,从微小的粒子世界到宏大的太空星系,从无机世界到有机世界,从自然领域到人文领域,都有系统的影子。

通常来说,我们可以将系统分为自然系统、人工系统、复合系统。

系统的思想源远流长,但作为一门科学的系统论,还是要追溯到美籍奥地利人、理论生物学家L.V.贝塔朗菲。

他发表的论文《关于一般系统论》和著作《一般系统理论——基础、发展和应用》,被公认为是系统论的代表作;至1973 年,贝塔朗菲又提出一般系统论原理,为学科的进步奠定了发展的理论基础。

系统论的基本思想方法,即将所研究的对象看成一个系统,研究其结构和功能,分析要素、系统、环境之间的相互关系和运动的规律性,通过调整彼此间的结构使其达到整体最优目的。

新生代农民工的就业问题涉及众多因素,包括社会整体经济环境、政府作为,用人单位以及这个群体自身,可以说已然构成一个非常复杂的社会系统。

相信凭借系统论的分析方法,我们可以得到一些启示。

当前,系统论正在朝着综合各种各样的系统理论,建立统一而系统科学体系的方向发展。

随着系统的运动发展,不断有各具特色的系统论产生,将这些系统论进行统一已成为重要的科学问题、哲学问题。

目前,系统论的原理正渐渐渗透到其他学科,作为另外学科理论基础的同时,也促成新学科的产生,丰富了人类的研究领域和视角。

比如,由于系统论与其他学科的交叉发展,使得模糊理论、协同论学说等理论得以丰富充实,而系统论自身也在这个过程中得到极大完善。

正是这些特点,使得很多学者将系统论相关理论纳入到各种问题的研究中,用系统论思想做指导,得出较为全面综合的结论。

2.2.2 系统论的基本原则①整体性原则“系统论的核心思想在于其整体性观念。

第2章自然辩证法 系统自然观

第2章自然辩证法 系统自然观
1、演化和进化的概念
英语都是evolution,但实际上二者是有区别的。演 化是一种具有不可逆性的运动形态,而进化则是一种具 有特定方向的演化。所谓进化,是指事物的上升的、从 无序到有序,从低序到高序的不可逆过程或复杂性和多 样性的增长。演化比进化具有更宽泛的含义,演化除了 进化之意义以外,还包括了事物的下降的,从有序到无 序的过程。
从猿到人有决定性的几个环节,有生物性的,有社会 性的,其中劳动是关键。劳动需要专门的器官,使四 肢分化,并确立了直立行走姿态,劳动的集约化需要 交流,促使语言生产,大脑发展,逐渐学会思维,学 会制造工具。所以说,劳动创造了人。
3、自然界演化的方向性、周期性、 无限性
(1)方向性: 向上向下; 有序无序 进化和退化
⑴低层系统对高层系统有构成关系(纵 向关系),同一层次的系统之间存在着相干 性关系(横向关系)
⑵层次与系统的复杂性有对应关系 ⑶高层次和低层次间必然存在着双向因 果链 ⑷物质系统层次结构是一种稳定结构。
——层次结构的结合度
自然界的层次结构

卫星、小行星

凝聚态物质

分子体系

分子

原子
原子核
夸克有结构吗?
4.3 整体原理
整体大于各孤立部分的总和 整体原理要求人们在研究问题时,要牢固树立
全局、整体的观念,不仅要注意发挥系统中各 部分的功能,更重要的是注意发挥各部分相互 联系形成结构的功能
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5 “三论”产生的意义
从1945年美籍奥地利生物学家冯·贝塔朗菲发表 论文正式提出系统论,到1948年美国数学家、电 信工程师N.维纳提出控制论和美国应用数学家 C.E.申农提出信息论,标志着系统科学的诞生。

事物的普遍联系和变化发展以及系统论观点

事物的普遍联系和变化发展以及系统论观点

事物的普遍联系和变化发展以及系统论观点
事物的普遍联系和变化发展是系统论观点的核心内容。

系统论是一种
关注整体和部分之间相互作用、相互依存、相互影响的学科,其核心
思想是“整体大于部分之和”,即认为整个系统的性质和特征不仅取
决于各个部分的性质和特征,更取决于它们之间的相互作用和关系。

在系统论观点中,事物被看做是一个动态的、开放式的系统,它既有
内在联系,也与外界环境相互作用。

因此,我们不能只看到事物表面
上的现象,而要深入了解其内在规律和本质属性。

例如,在生态学中,我们研究生态系统时不仅要了解各种生物之间的关系,还要考虑非生
物因素对生态系统产生的影响;在经济学中,我们研究市场时不仅要
了解供需关系,还要考虑政策、技术等因素对市场产生的影响。

此外,在系统论观点中还强调了事物随时间推移而发生变化的重要性。

任何一个系统都处于不断变化、发展、演化之中。

例如,在自然界中,生态系统经历着物种的进化、灭绝和适应环境的过程;在社会中,经济、政治、文化等各个领域也在不断变化和发展。

因此,我们需要关
注事物的动态性,及时调整和改进系统,以适应变化的环境。

总之,系统论观点是一种深刻的思考方式,它能够帮助我们更好地理
解事物之间的联系和相互作用,并为我们提供了一种全面、系统的思
考方法。

在实践中,我们可以运用系统论观点来分析和解决问题,以达到更好地理解和掌握事物规律的目的。

系统辩证论与唯物辩证法

系统辩证论与唯物辩证法

系统辩证论与唯物辩证法
系统辩证论是一种辩证思维方式和方法,旨在帮助人们认识和理解事物的全面性、相
互作用性和发展性。

系统辩证论强调系统的整体性,认为事物是由相互关联和相互作
用的因素构成的,不能孤立地看待和解决问题。

它要求人们站在全局的角度思考问题,综合各种因素,从整体上把握和分析问题。

唯物辩证法是马克思主义哲学的核心内容之一,是一种对事物及其发展规律的认识与
思考方式。

唯物辩证法强调物质是根本的,认为物质是世界的基础和源泉,意识和思
维是物质的产物和反映。

唯物辩证法认为事物是相互关联和相互作用的,是通过矛盾
运动推动发展的,强调质量的转化和量变的质变。

唯物辩证法要求人们从实际出发,
批判地思考和实践,并以改造世界为目标。

系统辩证论和唯物辩证法都是认识和思考事物的方法,都强调事物的全面性、相互作
用性和发展性。

系统辩证论注重整体性和综合性,强调从全局出发分析问题;而唯物
辩证法则强调物质的决定地位和矛盾运动的推动作用,注重从实际出发解决问题。


者在认识和思考问题上有相互关联和互补的特点,有助于人们更好地把握和理解事物
的本质和发展规律。

(马哲)第六章 发展的基本规律

(马哲)第六章  发展的基本规律

二、否定之否定及其实质
1、事物发展的两次否定——否定、否定之否定。 2、事物发展的三个阶段——肯定、否定、否定之 否定。 3、事物发展过程的表现形式——螺旋式上升、波 浪式前进。 4、事物发展过程的实质 (1)发展的上升性或前进性。 (2)发展的周期性或曲折性。 (3)发展的回复性或回归性。

第二节
对立统一规律
一、矛盾的同一性和斗争性及其作用 1、矛盾的含义——是指事物内部或事物之间的对 立统一关系。 2、矛盾的基本属性或基本关系——同一性和斗争 性 3、矛盾的同一性及其含义 (1)矛盾的同一性——是指矛盾着的对立面之间 相互依存、相互吸引、相互贯通的一种趋势和联系。 (2)含义——矛盾着的对立面的互相依赖性;矛 盾着的对立面之间的相互贯通性。
第三节
否定之否定规律
一、肯定与否定 1、肯定的含义——是指维持事物存在的方面即确保这一事物 为它自身而不是他物的方面。 2、否定的含义——是指事物中促使其灭亡的方面即破坏现存 事物使它转化为它物的方面。 3、肯定与否定的关系 (1)相互排斥 (2)相互渗透 4、辩证的否定观的含义——也即扬弃。是事物的自我否定, 是包含肯定在内的否定,是事物发展和联系的环节。 5、辩证的否定观的意义——既不能肯定一切,也不能否定一 切。
三、量变和质变的复杂性及其与突变的关 系
1、量变的复杂性表现 (1)多样性——一是数量增减引起质变;二是构成事物的成份在空 间排列次序、结构形式上的变化引起的质变。 (2)总的量变过程中包含着部分质变——一是事物的根本性质未变, 比较次要的性质发生变化,使事物的发展呈现出阶段性;二是事物全 局的性质未变而其中的个别部分发生了性质的变化即局部性的部分质 变。 2、质变的复杂性表现 (1)形式的多样性——爆发式飞跃和非爆发式飞跃。 (2)质变过程中具有量的特征。 3、突变论及其类型 (1)突变论的含义——用数学模型方法来考察连续变化的由一种结 构稳定态到另一种结构稳定态突然跃迁的过程。 (2)突变论的类型(变量少于四个)——折叠型、尖角型、燕尾型、 蝴蝶型、双曲型、椭圆型、抛物型。

系统思维中的系统论

系统思维中的系统论在当今社会复杂多变的环境中,我们需要寻找一种能够帮助我们更好地理解和应对问题的方法。

系统思维就是这样一种方法,它通过将整个事物看作一个系统来理解和解决问题。

在系统思维中,系统论是非常重要的一个理论基础,本文将从多个角度探讨系统思维中的系统论。

一、什么是系统?系统是由若干个相互关联的部分组成的整体,这些部分之间存在着相互依赖和相互影响的关系。

系统可以是自然系统,也可以是人为系统,比如一个企业、一个社会系统或一个生态系统。

系统论认为,任何一个系统都具有以下特点:1.系统具有整体性:系统是由若干个部分组成的整体,这些部分之间存在着相互依赖和相互作用的关系。

系统的整体性体现在系统中的每个部分都是与系统的其他部分相互联系的,每个部分的变化都会影响整个系统,而系统的变化可能会引起每个部分的变化。

2.系统具有动态性:系统是处于不断变化、不断发展的状态中的。

系统中的每个部分都在不断地接受信息、获得能量,并且将它们转化为其它的形式。

这种转化的过程是动态的,瞬息万变的。

3.系统具有边界性:系统与系统外部的环境是有明确的界限的。

系统和环境之间的交互是通过边界进行的,系统和环境的变化互相影响着,同时,系统也会对环境产生影响。

系统的成功、失败都取决于与环境的相互关系。

二、系统论的应用1.应用于企业管理在现代企业管理中,系统论得到了广泛的应用。

企业可以视为一个系统,它的各个部门都是相互关联的,其中一个部分的变化可能会引起整个企业的变化。

以生产流程为例,如果其中一个环节出现问题,可能会导致整个流程的延误,影响整个企业的生产效率。

系统论不仅可以用于帮助企业管理制定合理的生产计划,还可以帮助企业通过对系统的修正和改进,提高生产效率和竞争力。

2.应用于环境保护系统论也经常被用于环境保护工作中。

我们可以将生态系统视为一个系统,这个系统的各个部分都在相互关联中,当环境中出现问题,就会影响整个生态系统。

通过分析和了解生态系统的各种状况和特征,可以找到生态系统的瓶颈所在,从而制定科学的生态保护方案。

第三章唯物辩证法的总特征和辩证思维方法

外部世界运动的规律和人类思维运动的规律在本 质上是同一的。--唯物辩证法也就是马克思主义 哲学的认识论和逻辑学。 外部世界的规律和思维的规律在表现上又是不同 的。--必须对人的认识和思维规律进行专门研究。
二、归纳和演绎: 归纳:从个别事实走向一般概念、结论;从 个别到特殊、从特殊到一般的思维运动。 演绎:从一般原理、概念走向个别结论;从 一般到特殊、从特殊到个别的思维运动。 三、分析和综合: 分析:把整体分解为部分,把复杂的事物分 解为简单的要素再分别加以研究的一种思 维方法。 综合:在思维中把对象的各个部分、各个方 面和各种因素联结起来考察的一种思维方 法。
三、中外传统哲学中的整体观及借鉴:
整体性是系统最主要的一般特征。 系统整体才具有的特殊规定性和功能,叫系 统质。
第二节 世界是永恒发展的
一、运动、变化与发展: 1、运动是物质的根本属性:
1) 2)
物质是运动的物质,没有脱离运动的物质。 运动是物质的运动,没有脱离物质的运动。
2、各种运动形式是相互联系的:
Байду номын сангаас
4、唯物辩证法的普遍联系和系统论的关系: 第一,唯物辩证法关于事物是普遍联系 的观点为系统论的形成提供了世界观和 方法论的指导。 第二,系统论不仅为普遍联系原理提供 了新的科学证明,而且也丰富和发展了 普遍联系原理。 哲学与系统论:
5、系统辩证法的基本规律:
1) 2) 3) 4) 5)
系统元素的相互作用规律。 系统的结构性能同一律。 系统的整体突现规律。 系统的自组织规律。 系统的层次结构规律。
四、抽象和具体: 抽象:是通过分析对客观事物的各个方面的 属性、因素分别地加以研究,然后舌弃其 中偶然的非本质的属性、因素,抽取出其 中必然的本质的属性、因素,并用概念把 它们表现出来的一种思维方法。
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浅谈系统论丰富和发展了辩证联系的特征(一)
论文关键词:系统论;辩证法;系统;要素
论文摘要:如何认识系统论和辩证联系的观点之关系,是学界同仁一直在认真思考的问题。

通过了解系统论观点的产生和特征,可以清楚地认识到系统论丰富和发展了辩证联系的总特征。

唯物辩证法认为,事物的普遍联系性是物质世界的一个总特征。

事物联系具有普遍性、客观性、多样性和条件性。

唯物辩证法所揭示出来的一系列普遍联系,如时空联系、因果联系、必然偶然联系、现象与本质联系、可能性与现实性联系、内容和形式联系,以及普遍与特殊、相对与绝对、整体与部分、有序与无序等从不同侧面反映事物多种多样联系的重要范畴,无疑是正确的。

但是我们应当看到,唯物辩证法所揭示的关于客观世界无所不在的联系,无论是从其深度还是广度来说,都需要深化和发展。

系统论的产生是现代科学和实践的产物,在关于事物普遍“联系”的内容和形式上展示出了时代特征,从而使唯物辩证法联系的原则得到进一步深化和多样化。

如系统和要素的联系,结构和功能的联系,系统自组织内在结构中的层次、子系统、要素的联系,以及系统与环境之间的物质、能量的交换、转化关系。

本文拟从系统论的产生、特征及对唯物辩证法联系的贡献,谈谈自己的看法。

系统论作为一门现代科学思维方式,是由美籍奥地利生物学家贝塔朗菲于1948年创立的,至今已走过了半个多世纪的发展历程。

1969年,比利时物理化学家普利高津首次提出了耗散结构理论;1972年,法国数学家托姆创立了突变论;1973年,联邦德国物理学家哈肯创立了协同学。

应该说,系统论发端于贝塔朗菲的类比型系统理论,历经普里高津的耗散结构理论,托姆的突变论,哈肯的协同论等,形成了相对完善的基本理论、范畴和方法,并随着时间的推移,越来越深人到现代社会的科学和实践中,为人们所熟知。

科学研究的成果表明,系统性是客观事物联系和发展的重要特征。

任何事物都是作为系统而存在的,事物不但同周围的事物相互依存、相互作用,而且其内部各个要素之间也相互依存、相互作用。

相互依存、相互作用的若干要素按一定方式组成的具有特定功能的整体,就是系统。

系统论是由系统理论、系统方法、系统工程等各个层次所构成的。

它是研究系统的原则、规律、特征和模式,并对其功能进行数学描述的一门科学。

系统论认为,用系统的基本观点看世界,就形成了系统方法。

系统方法最根本的特点在于,它始终把对象当作多方面联系、多要素构成的整体来研究。

系统方法借助于现代数学工具,在系统联系定性分析的基础上,对系统的各个要素、各子系统、各层次以及种种错综复杂的联系加以定量描述,建立起数学模型,使对系统的认识更加精确化、具体化和科学化。

系统论是现代社会发展的极其重要的思维方式。

它使唯物辩证法普遍联系的观点更具体化。

从哲学范畴的角度研究事物联系和发展的系统性,要把握系统的如下四个特征;
第一,整体性。

整体性是系统的首要特征。

系统的整体性主要揭示了系统和要素之间的关系。

系统是由要素组成的有机统一体,而要素则是这个有机统一整体的部分。

因此,系统与要素的关系本质上是整体与部分的关系。

系统与要素之间、整体与部分之间存在着一种“非加和”、“非还原”的关系。

就是说,系统作为整体,它的性质和功能不是各个要素分别存在的性质和功能的简单相加,而是一个整体的性质;也不能把整体的性质功能简单还原为要素的性质和功能。

系统论的基本思想核心就是“整体大于部分之和”。

系统的整体性特征表明,处于某个系统中的要素,其性能受到系统整体性的制约,即一个要素,一个部分,在这个系统中是什么功能和作用,跟在另一个系统当中的功能和作用是不完全一样的,它受这个系统的整体性制约。

所以要认识要素、部分,就要放在有机整体中认识,把它当作一个整体、系统当中的部分和要素去认识。

系统的整体性要求我们在观察和处理问题时要着眼于整体。

整体的功能和效益是认识解决问题的出发点和归宿。

要摈弃局部价值观,树立全局观。

当然不是说可以不顾局部,而是要按系统论原则,处理好全局与局部的关系。

第二,结构性。

系统的结构性所揭示的是系统中诸要素之间的关系。

结构是要素相互联系、相互作用的方式,其中包括一定的比例,一定的秩序,一定的结合方式等。

整体的性能不等于各个要素性能的简单相加;同理,各个要素也不能任意地排列、组合,即是要按照一定的方式结合起来。

结构不同,整体性能也就不同。

任何系统都具有相对稳定的结构。

在这一点上,系统又是要素和结构的统一。

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