К понятию "целостность" можно идти от понятия "система". В последнее время часто применяется словосочетание "системный подход", причем зачастую не вполне ясно, что это означает. Иногда шутят, что "системно" значит попросту "хорошо".
Теория систем как самостоятельная область науки, несмотря на свое название, еще не вышла на теоретический уровень. Более того, становление нового направления в науке начинается с появления нового предмета исследования и завершается определением адекватных предмету методов исследования. Теория систем имеет свой, хотя и довольно расплывчатый, предмет - систему. Эффективный метод исследования систем не создан. Попробуем прояснить для себя смысл термина система.
Разные исследователи трактуют понятие "система" по-разному. В то же время, давая определение системе, все в той или иной степени прямо или косвенно затрагивают интересующее нас в первую очередь понятие "целостность". Несмотря на некоторые различия в существующих многочисленных определениях понятия "система", все эти определения появились не произвольно, а возникли в результате необходимости охарактеризовать появившуюся в науке новую проблематику. В чем же состоит эта новая проблематика?
Интересный анализ принадлежит Уорену Уиверу, который делит научные проблемы на проблемы линейных причинных рядов - проблемы двух переменных, проблемы большого числа слабо связанных переменных, которыми занимаются статистика и термодинамика, и проблемы большого числа сильно связанных переменных, требующие для своего решения создания новых понятийных средств и нового формального аппарата.
Для этих классов проблем Уивер вводит названия: проблемы организованной простоты, проблемы неорганизованной сложности и проблемы организованной сложности. Проблемы организованной сложности в первую очередь возникают при исследовании биологических объектов и при исследовании сложных современных промышленных, экономических, социальных и военных организаций. Именно к проблемам организованной сложности многие авторы относят понятие "система".
Определение Уивера не затрагивает в явном виде проблему соотнесения частей и целого. Большинство авторов считают этот аспект основным и ставят его на первое место. Так, Эшби говорит о том, что суть системного подхода состоит в изучении целого, не разделенного на части, поскольку разделение нарушает взаимодействие. Этот же аспект отражает наиболее распространенное определение: система - целостное множество взаимосвязанных элементов (Берталанфи). Приведенное определение даже в сочетании с определением Уивера дает не очень много, поскольку остается невыясненным, что такое целостность и какая роль в образовании и поддержании целостности принадлежит связности элементов.
Важная сторона проблематики систем связана с взаимоотношением между целым и образующими его частями. Так, например, говорят о том, что теория систем обязана своим появлением как недостаточности механицизма, то есть объяснения целого через части, так и недостаточности организмического подхода, то есть невозможности объяснения частей через целое, и теория систем должна органически объединить оба названных подхода.
Другой стороной проблематики систем является организация. Выше уже упоминались выделяемые Уивером системы организованной сложности. Организация определяет взаимодействие между элементами системы и возникновение в результате этого новых качеств целого. Организация, другими словами, внутреннее устройство системы, определяет и сохранение ее качеств во времени.
Приведем в связи с этим высказывание А. Сент-Дьердьи: "Одним из основных принципов жизни является "организация"; мы понимаем под этим, что при объединении двух вещей рождается нечто новое, качества которого не аддитивны и не могут быть выражены через качества составляющих его компонент. Это относится ко всей гамме форм организации, к объединению электронов и ядер, образующих атом, к объединению атомов в молекулы, аминокислот в пептиды, пептидов в белки, белков и нуклеиновых кислот в нуклепротеиды и т. д.".
С учетом типичных взглядов на проблематику системности признаки систем - это:
Нетрудно заметить, что перечисленными признаками обладает любой материальный, а может быть, и не материальный объект, а системный подход есть просто методологический прием, требующий рассмотрения целого и составляющих его элементов в неразрывном единстве. Таким образом, слово "система" в рассматриваемом аспекте - лишнее. Его мог бы заменить термин "целостный объект". Однако в дальнейшем все же иногда будет использоваться и привычное слово "система".
Итак, целостность - это характеристика любого объекта, всегда состоящего из взаимодействующих частей и обладающего новыми качествами. Повторим самое важное. Новые свойства целого, не сводимые к свойствам частей, каким-то, в общем случае неизвестным, образом определяются свойствами частей и их взаимодействием. Состав, свойства и взаимодействия элементов (частей) каким-то, в общем случае неизвестным, образом определяются свойствами целого. Основным обязательным свойством является организация, обеспечивающая устойчивое существование объекта (системы) во времени. Строящаяся в мозге модель проблемной среды должна содержать целостные представления объектов и ситуаций. Признаковые описания также существуют в модели среды, но эти описания целостными не являются.
Можно ли как-то представить двусторонние взаимодействия между уровнем целого и уровнем частей? Попробуем это сделать, с оговоркой, что наша цель состоит лишь в том, чтобы дать язык, удобную схему, в рамках которой можно обсуждать рассматриваемые явления, по возможности в их существенных и общих аспектах. Эта схема, которая может показаться чересчур абстрактной, фактически использовалась нами при рассмотрении таких конкретных вопросов, как формальная модель поведения и алгоритмы системы машинного зрительного восприятия, разработанные для
При построении описаний полезно использовать язык переменных, называя переменной все, что можно (хотя бы теоретически) измерить, перевести в показания приборов или оценить количественно каким-либо другим способом.
Любой объект полностью характеризуется набором переменных, их текущими значениями, зависимостями между переменными и зависимостями переменных от времени. Все объекты обладают качествами (свойствами) и тем отличаются друг от друга. Переменная отражает наличие и интенсивность отдельного качества. Качества объекта проявляются только во взаимодействии с другими объектами, в частности, с измерительными приборами. Все, что можно сказать о целом объекте, - это перечислить его внешние качества, определить их интенсивность, а также указать закон изменения качеств во времени и перечислить части объекта, их качества и отношение между частями.
Таким образом, объект можно задать точкой в пространстве переменных, где каждой оси соответствует некоторое качество или свойство. Будем различать
Пусть внешние качества отображаются в пространстве внешних переменных вектором $$Z(z_1,z_2,\ldots z_n)$$, а внутренние качества отображаются в пространстве внутренних переменных вектором $$X(x_1,x_2,\ldots x_m)$$.
Пусть переменные $$z_i$$ и $$x_i$$ отражают не абсолютные значения соответствующих качеств, а разность между текущими и некоторыми оптимальными или нормальными значениями. Тогда все переменные неотрицательны, т. е. $$х_i\ge 0$$ и $$z_i\ge 0$$. Положение отображающей точки в начале координат соответствует нормальным (идеальным) значениям переменных (качеств).
Положение точки $$Z(z_1,z_2,\ldots z_n)$$ в пространстве внешних переменных однозначно определяется положением точки $$X(x_1,x_2,\ldots x_m)$$ в пространстве внутренних переменных (обратное в общем случае не справедливо). Зависимость $$Z $$ от $$X$$ обычно не может быть определена аналитически, но может быть иногда охарактеризована каким-либо другим образом, например, с помощью словесного описания или таблично.
Введем теперь две области: $$D_z$$ - область допустимых значений внешних переменных и $$D_x$$ - область допустимых значений внутренних переменных. Объект (система) как некоторая качественная определенность существует, пока отображающие точки $$Z(z_1,z_2,\ldots z_n)$$ и $$X(x_1,x_2,\ldots x_m)$$ находятся соответственно внутри областей $$D_z $$ и $$D_x$$.
Область $$D_x$$ ограничена координатными плоскостями в первом ортанте и некоторой поверхностью, аналитическое выражение которой может не существовать. В конкретных приложениях возможны предположения о каких-то свойствах этой поверхности, например, такие как введенные нами при рассмотрении модели поведения. Возможны также предположения о точном аналитическом виде ограничивающей поверхности $$F(X)=0$$, как, например, введенные при рассмотрении задачи построения программной системы зрительного восприятия. То же самое относится и к области $$D_z$$.
При изменениях объекта отображающие точки $$Х$$ и $$Z$$ перемещаются в пространствах допустимых значений. Выход точек $$Х$$ и $$Z$$ нa границу области допустимых значений происходит одновременно. При выходе отображающей точки на границу области допустимых значений целостность нарушается и объект прекращает существование.
(Заметим в скобках, что в рамках введенных представлений можно говорить также о существенных и несущественных переменных, об оценке состояния объекта, о тенденции к разрушению и о вероятности разрушения и др. Однако обсуждать эти вопросы лучше при рассмотрении конкретных систем.)
Материальным объектам присуща единая тенденция, направленная на выравнивание всех неоднородностей, разрушение структуры, утерю качеств, т. е. увеличение энтропии. В основе этой тенденции лежит второй закон термодинамики.
Представим себе многомерное пространство, по осям которого откладываются значения величин, соответствующих отклонению характеризующих систему переменных от оптимальных значений. Если наблюдать за системой, в которой увеличивается энтропия, то окажется, что точка, отображающая систему в этом пространстве, перемещается к границе области допустимых значений существования системы. При выходе точки на границу области существования система разрушается. Для того чтобы системы (объекты) могли длительно существовать, эта тенденция должна быть ослаблена или полностью скомпенсирована какими-то постоянными факторами. Этой цели служит организация как способ длительного удержания энтропии в пределах, определяющихся областью существования системы. Возможна даже такая организация, при которой отображающая систему точка не только не движется к границе области допустимых значений, но, наоборот, движется к началу координат, т. е. к оптимуму.
Итак, система - это не просто набор качеств, проявляющихся при взаимодействии между ее элементами, но и основанный на организации способ сохранения качеств во времени.
На каких же принципах может основываться эта организация? Можно выделить три принципиально отличающихся способа (принципа), которые ориентировочно назовем пассивным статическим, пассивным динамическим и активным динамическим. (Оговоримся, что, по-видимому, этим не исчерпываются все возможные способы организации и возможна их иная классификация.)
Сущность названных способов организации рассмотрим на примере из области механики. Этот же пример, правда, в несколько отличающемся аспекте, использован Шредингером в книге "Что такое жизнь с точки зрения физики".
Физический маятник, отклоненный от вертикального положения, обладает потенциальной энергией. Простейший способ сохранить эту энергию - поставить препятствие на пути движения маятника к вертикальному положению. Если теперь на маятник и препятствие не действуют никакие силы, кроме тяготения, потенциальная энергия будет сохраняться длительное время, пока увеличение энтропии не приведет к потере структурности, разрушению ограничений, наложенных на степени свободы движения маятника, к колебательным движениям и к превращению потенциальной энергии в кинетическую и тепло.
Воздействия на отклоненный маятник и препятствие со стороны среды, если только эта среда не организована специальным образом для сохранения потенциальной энергии маятника, приводят в общем случае лишь к ускорению процесса разрушения ограничений. Разрушение произойдет тем быстрее, чем разнообразней и интенсивней воздействия среды, то есть чем более открытой является система маятник - препятствие. Другой часто встречающийся в литературе пример - это камень, лежащий в углублении на склоне горы. Камень обладает потенциальной энергией и сохраняет ее во времени.
Итак, первый способ организации, направленный на сохранение качеств системы (в приведенных примерах потенциальной энергии), состоит в создании структуры - постоянных взаимодействий, замедляющих возрастание энтропии. Такой способ является пассивным. Среда на систему оказывает разрушающее воздействие. Назовем этот способ существования пассивным статическим.
Вернемся к примеру с маятником. Если отклонить маятник и отпустить, он будет совершать колебания в вертикальной плоскости. Если бы не было сопротивления среды, то есть потерь на трение и сопротивление воздуха, маятник совершал бы незатухающие колебания и средняя величина потенциальной энергии сохранялась бы постоянной. При этом потенциальная энергия маятника, уменьшаясь при его движении к вертикальному положению, целиком превращается в кинетическую, которая, в свою очередь, за счет организации целиком тратится на новое отклонение маятника от вертикального положения и восстановление начального уровня потенциальной энергии.
Организация здесь состоит в конструктивном способе использования энергии, высвобождающейся при движении к состоянию равновесия, для восстановления неравновесного состояния.
Реальный (не математический) маятник потеряет с течением времени потенциальную энергию из-за сопротивления среды и остановится. Это время зависит от величины начальной потенциальной энергии и интенсивности потерь.
Итак, второй способ организации, направленной на сохранение качеств системы, состоит в том, что энергия, высвобождающаяся при движении системы к равновесному состоянию, используется для восстановления неравновесного состояния. Процесс целиком замыкается внутри системы. Среда, так же как и в первом случае, оказывает преимущественно разрушающее систему воздействие. Назовем второй способ организации пассивным динамическим способом существования.
Примерами несколько отличающихся вариантов относительно стабильного существования пассивных динамических систем являются атом и планетная система. По-видимому, комбинация первого и второго пассивных способов организации характерна для большинства неживых систем.
Снова вернемся к маятнику. Для того чтобы маятниковые часы все же не останавливались, человек присоединяет к маятнику дополнительный периодически восстанавливаемый внешний источник энергии, компенсирующий потери на трение. Нарастание энтропии в системе теперь компенсируется "поглощением негэнтропии" внешнего источника энергии - например, потенциальной энергии гири. При этом потенциальная энергия маятника остается в среднем постоянной. Потенциальная энергия гири монотонно уменьшается и периодически увеличивается человеком.
Энтропия маятника остается в среднем постоянной за счет того, что система как бы "питается негэнтропией" среды. В приведенном примере этот процесс осуществляется извне, человеком, а не за счет системной организации. Система с маятником сама по себе остается пассивной. Однако в природе существуют активные системы, пример - живые организмы (животные и растения), самостоятельно "питающиеся" негэнтропией среды.
В таких системах необходима организация обмена системы со средой, состоящая в том, что свободная энергия системы, находящейся постоянно в неравновесном состоянии, выделяется при движении к равновесию (увеличение энтропии) и расходуется на использование обладающих свободной энергией (негэнтропией) компонентов среды для восстановления неравновесной структуры и продолжения этого непрерывно повторяющегося процесса.
Системы, реализующие описанный принцип организации (существования), могут быть только открытыми, поскольку для них принципиально необходимо непрерывное взаимодействие со средой. Назовем этот способ существования активным динамическим.
Итак, все существующие в мире системы (объекты) обладают какой-то организацией,обеспечивающей взаимодействие образующих целое элементов, внешние качества целостных систем и их существование во времени. В заключение к приведенным ранее определениям системы - не в качестве альтернативы, а лишь как дополнение - добавим еще одно: система - это основанный на организации способ своего существования, т. е. способ создания и сохранения целостности и качественной определенности.
Рассмотрим вопрос о том, как возникает организация, то есть устойчивое стабильное объединение элементов в целое, определяющее появление и сохранение во времени новых качеств как живых, так и неживых систем. Как, казалось бы, вопреки законам термодинамики может происходить изменение систем, приводящее к локальному уменьшению энтропии?
Общий ответ на этот вопрос прост: случайно - на основе фундаментальных свойств материи, начального "толчка" и случайного объединения в организованную систему взаимодействующих объектов. При этом, конечно, конкретные составляющие случайного в целом процесса могут иметь свою специфику. Случайность не отрицает причинность и физическую материальную основу происходящих в природе явлений.
Мы часто не знаем, как в природе (в мире) возникают свойства объединяющихся в целое элементов, например, как возникают свойства объединяющихся в атом ядер, электронов и субатомных элементов. Мы не знаем, как возникают свойства элементарных физических частиц, вернее, частиц, которые мы называем элементарными. Мы не знаем, почему и как в природе возникли такие фундаментальные свойства материи, как внутриатомные взаимодействия, электричество, магнетизм, электромагнитное поле, гравитация и многое другое, лежащее в основе организации систем. Мы не имеем представления о том, что лежит в основе общей организации наблюдаемой нами Вселенной, тем более в основе организации недоступной нашему наблюдению части мира. У нас нет достаточных знаний о фундаментальных свойствах материи и нет целостной картины мира.
Естественно предположить, что в основе всего лежат какие-то фундаментальные свойства материи неизвестного нам глубинного уровня, а также упорядочивающее, управляющее и организующее начало, определяющее как производные происхождение и все физические свойства любых объектов и законы их взаимодействия.
Эти "исходные", или "главные", законы могут иметь и какое-то другое название, например, даже Бог. Но, конечно, не "заинтересованный Бог" из какой-либо существующей религии, отвечающий за жизнь и судьбу каждого конкретного живущего на Земле человека, а Бог как условное название чего-то, задающего общую организацию и общие процессы управления в бесконечном мире.
Мы уже говорили о том, что это управляющее и организующее начало, оставаясь физическим и рациональным, возможно, выходит за рамки существующих, а может быть, и за рамки возможных представлений человека о физических свойствах мира и, таким образом, может казаться не материальным. Так или иначе, рассуждая о возникновении систем и их организации, мы всегда можем говорить только о фрагментах, относящихся к каким-то уровням организации, и чаще всего не с начала процесса, а только с промежуточной наблюдаемой нами стадии.
Следствием стабильной организации всегда является локальное невозрастание, замедление возрастания или даже локальное уменьшение энтропии. В самом общем виде можно выделить четыре фактора, которые лежат в основе возникновения новой организации, определяющей усложнение или упрощение системы. Эти факторы - проявляющиеся во взаимодействии свойства существующих, объединяющихся в целостную систему элементов, случайные и неслучайные внешние воздействия на уже существующие элементы и системы, случайный процесс и отбор. Из этого следует, что возникновение и изменение организации, в том числе и приводящее к уменьшению энтропии, может происходить только в открытых системах, что не противоречит законам термодинамики.
Отбор при возникновении и сохранении организации в пассивных (неживых) системах происходит пассивно. Использование понятий "отбор", "выбор", "запоминание", "цель" или "цель существования" применительно к пассивным системам не выглядит естественным. Поэтому я полагаю, что при таком использовании этих понятий нужно сохранять кавычки. (Во многих современных работах это не делается.)
"Отбор" при возникновении и сохранении организации в пассивных системах выполняют окружающая среда и время. Вспомним уже приводившийся тезис Спинозы: основной закон вещей - стремиться к максимально долгому существованию. Можно сказать, что "цель" организации пассивной системы - сохранение во времени ее качественной определенности.
Для того чтобы пассивная система изменилась, она должна выйти из относительно устойчивого состояния и перейти в новое относительно устойчивое состояние. Это новое состояние может обладать как большей, так иногда и меньшей энтропией. Пассивная неживая система выходит из относительно устойчивого состояния за счет внешних воздействий. Вероятность такого события тем больше, чем менее устойчива система при данных внешних условиях. Таким образом, изменение, в том числе и усложнение организации, пассивных систем происходит при потере устойчивости.
Итак, процесс изменения и образования новой системы может приблизительно иллюстрироваться следующей схемой: внешнее воздействие - потеря устойчивости - случайный процесс - новое стабильное состояние (новая организация) - "отбор".
Приведем простейший пример. На склоне горы в углублении лежит камень. Состояние системы (камень на склоне горы) стабильно, система обладает какой-то относительной устойчивостью и потенциальной энергией. Организация заключается в существовании физических ограничений, запрещающих скатывание камня вниз по склону.
При внешнем воздействии, достаточном для потери устойчивости, камень может переместиться в другое место на склоне горы, которое может быть в общем случае как ниже, так и выше начального положения. В этом новом положении камень останется, если это положение соответствует локальному минимуму потенциальной энергии, или начнет скатываться вниз.
Скатываясь, камень может случайно попасть в новое углубление и остановиться в новом положении, соответствующем новому локальному минимуму потенциальной энергии, величина которой чаще всего будет меньше, но иногда может быть и больше, чем величина потенциальной энергии системы в начальном состоянии. Стабильность возникшей таким образом новой пассивной статической системы во времени тем больше, чем больше ее относительная устойчивость и чем лучше ее новая организация в смысле сохранения устойчивости во времени.
Понятно, что реальные случаи изменения, разрушения и возникновения новых систем, в особенности динамических, могут быть весьма разнообразны, более сложны и более интересны, чем камень на склоне горы. Например, хотя бы процессы распада и синтеза новых химических элементов, образование планетной системы или образование молекул вещества из атомов разных химических элементов. Для подробного рассмотрения таких процессов в рамках приведенной выше общей схемы возникновения (изменения) организации и детализации таких факторов, как начальное внешнее воздействие, случайный процесс, возникновение стабильного состояния и "отбор", нужно быть профессионалом в соответствующих областях.
Особый интерес в плане основной интересующей нас общей темы представляют процессы возникновения и эволюции живых организмов.
Мы не будем здесь подробно рассматривать очень сложный в своих деталях и не до конца еще определенный процесс возникновения жизни. Приблизительно описывая самый общий уровень процесса, можно сказать, что зарождение жизни произошло при случайном объединении элементов в неравновесную систему, обладающую свободной энергией и свойством самоподдержания неравновесия за счет активного взаимодействия со средой. Это взаимодействие ограничивалось захватом из среды углерода, приемом солнечного света и фотосинтезом неравновесных органических структур. Реализуемый в растениях фотосинтез неравновесных, обладающих свободной энергией органических соединений остается и сейчас необходимым и единственным созидательным фактором существования жизни на Земле. Без фотосинтеза неравновесных, обладающих свободной энергией органических соединений жизнь на Земле существовать не может.
Процесс изменения, в том числе и прогрессивная эволюция живых организмов, может иллюстрироваться следующей схемой: взаимодействие со средой - нарушение процесса поддержания устойчивого неравновесия - случайные изменения, а именно образование зародышевых клеток с новой структурой (мутации) - размножение и наследование свойств (новая организация) - борьба за выживание и естественный отбор.
Так же как и в приведенной выше схеме процесса образования новой пассивной (неживой) системы, процесс эволюции живых организмов начинается со взаимодействия со средой и потери устойчивости (потери устойчивого неравновесия), ведущей к случайным изменениям зародышевых клеток - мутациям. Основная особенность по сравнению с процессом возникновения новой организации в пассивных системах заключается в том, что вместо пассивного "отбора" во времени происходит активный отбор в процессе конкурентной борьбы за ограниченные жизненные ресурсы, т. е. за существование. Другая особенность состоит в том, что появляется
этап тиражирования (размножения) и наследования свойств. Еще одна особенность существования и развития живых систем - это
Приведенная схема эволюции отличается от обычной тем, что процесс изменений, ведущий к возникновению новой организации, происходит не в сильном звене, а, наоборот, в слабом, т. е., так же как и в пассивных системах, процесс начинается с потери устойчивости. В случае живых организмов это выражается в нарушении процесса поддержания устойчивого неравновесия. Мутации в слабом звене приводят не только к возникновению сильных, участвующих в дальнейшей эволюции, приспособленных к среде организмов, но и гораздо чаще - к возникновению слабых, неприспособленных. Слабое, неприспособленное к среде звено иногда становится сильным и приспособленным, но чаще всего становится еще более слабым. Смысл этого - устранение в процессе отбора слабых. Сказанное во многом основывается на выводах, которые содержатся в работе Э.С. Бауэра: "Выживание в борьбе за существование является консервативным, сохраняющим виды фактором. Наоборот, невыживание в борьбе за существование является движущим видообразующим фактором эволюции. Материал для эволюции поставляют не победители, а побежденные".
Итак, подчеркнем еще раз, что спонтанное ненаправленное изменение существующих как неживых, так и живых систем, приводящее к новой устойчивой организации и образованию систем с новыми свойствами, происходит в общих чертах по одной схеме, включающей внешнее воздействие, потерю устойчивости, случайный процесс и отбор. Этот процесс может приводить и к локальному увеличению энтропии, и к локальному ее уменьшению. Для полноты картины нужно упомянуть о том, что кроме спонтанного возникновения и изменения организации систем возможно и широко распространено направленное активное "разумное" создание и разрушение организации систем живыми организмами и в первую очередь человеком. Слово "разумное" здесь взято в кавычки потому, что хотя упомянутые целенаправленные процессы и могут управляться разумом, они не всегда разумны с общечеловеческой точки зрения.
Отталкиваясь от приведенной схемы, со значительной долей допущения и фантазии можно проинтерпретировать и определенные процессы развития Вселенной. В космологии одной из вероятных считается гипотеза пульсирующей Вселенной. В соответствии с этой гипотезой более 15 миллиардов лет назад все вещество Вселенной занимало очень малый объем, имело очень большую плотность и очень высокую температуру. Приблизительно 15-17 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв, в результате которого начался "разлет" материи во все стороны от центра взрыва, концентрация отдельных частей материи за счет гравитации в продолжающих разлет галактиках и звездах, синтез в звездах химических элементов в результате термоядерных реакций, возникновение планетных систем, возникновение на некоторых планетах условий для зарождения жизни, появление и развитие жизни, появление "человека разумного", развитие науки, технологии и культуры. Все эти процессы в значительной степени являются случайными. Результат этого процесса в целом - возникновение разных объектов с разной организацией и их "отбор" во времени в случае пассивных систем или активный отбор при эволюции живых организмов и развитии цивилизации.
В соответствии с теорией пульсирующей Вселенной разлет галактик будет продолжаться еще миллиарды лет, после чего начнется сжатие и возврат к начальному состоянию со сверхплотной материей и сверхвысокой температурой. После этого снова произойдет Большой взрыв, и случайный процесс возникновения различной организации и различных систем, в том числе и развития жизни, повторится, и т. д.
Теория пульсирующей Вселенной не является единственной в космологии. Вне зависимости от того, будут ли повторные Большие взрывы, в разлетающихся галактиках происходят, по-видимому, примерно одинаковые случайные процессы, сводящиеся к возникновению относительно устойчивых объектов с различной организацией.
Имеется ли какой-то смысл во всем этом, и если имеется, то в чем он заключается, неизвестно. Хотелось бы думать, что имеется, однако возможно, что этот смысл для человека непостижим.
Тем не менее ничто не запрещает делать любые, в том числе и самые фантастические, к сожалению, непроверяемые предположения. Представление о пульсирующей Вселенной вызывает у меня очень отдаленную ассоциацию с игрушкой, которая называется калейдоскоп. Если потрясти или повращать калейдоскоп, то можно наблюдать, как после случайного переходного процесса возникает случайный геометрический и цветовой узор, создаваемый кусочками цветного стекла и зеркалами. Этот процесс можно повторять с получением нового случайного результата.
Ассоциация с калейдоскопом состоит в следующем. Может быть, смысл происходящего при повторных расширениях Вселенной состоит в возникновении различных случайных вариантов организации и отборе как устойчивых пассивных объектов, так и результатов возникновения и эволюции живых организмов. Может быть, главный смысл состоит в возникновении и развитии вариантов жизни и в конечном счете сознания и вариантов разума, в том числе, возможно, и коллективного. Может быть, смысл возникающих вариантов жизни при повторных пульсациях Вселенной состоит в появлении вариантов как материальных, так и нематериальных объектов, являющихся производными от мышления, сознания и свободы воли, а именно - в появлении вариантов развития науки, технологии, искусства и социального развития. Может быть, смысл состоит в появлении вариантов еще чего-то, о чем мы не имеем никакого представления, поскольку абсолютно невозможно представить, к чему придет развитие жизни и разума во Вселенной за миллиарды лет. Так или иначе, сказанное может подсказать некоторые варианты ответа на вечный вопрос о смысле жизни. Правда, не исключено, что возникновение и развитие жизни и разума на Земле не является чем-то новым, важным, значительным и интересным с какой-то точки зрения во временных и пространственных масштабах Вселенной.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.