Суперсистемы (часть 2)

Суперсистемы (часть 2)

Большевик
Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы ещё меньшая. (Козьма Прутков)

Рассмотрим суперсистему, введённую в некую среду ради неких целей, непосредственно после начала процессов её адаптации к среде и освоения потенциала развития. Среда в данном контексте — процессы, с которыми имеет дело суперсистема: которые воздействуют на неё и на которые воздействует она сама. Объективные процессы могут представлять интерес для субъекта, ведущего управление, либо как материальные (в частности, энергетические) процессы, либо как информационно-алгоритмические, либо в обоих качествах. Поэтому и среда может представать либо в качестве материальной, либо в качестве информационно-алгоритмической, либо в обоих качествах. Это ведёт к возникновению двух видов обособленности и / или локализации суперсистемы в целом, её фрагментов и элементов в матрице предопределения бытия (мере) Мироздания, характеристики которых могут изменяться с течением времени.

Введение суперсистемы в среду, управляемая ИВОУ

Начало освоения потенциала развития:

Два типа локализации

Во-первых, имеет место пространственная локализация. При этом понятие «пространство» можно определить, как информационную характеристику материальных объектов Вселенной. Примером такого рода неоднозначного субъективизма восприятия локализации являются модели солнечной системы - гелиоцентрическая и геоцентрическая.

Пример пространственной локализации - Солнечная система

Во-вторых, имеет место информационная локализация. Под этим понятием имеется в виду характеристика информационных объектов, отображающая в субъективную меру управленца их взаимную вложенность и иерархичность безотносительно к материальным носителям, на которых записана информация, также сообразно матрице предопределения бытия Мироздания.


Приведём пример изменения информационной локализации. Один редактор всё объяснит в предисловии к книге, а другой - в послесловии, хотя его текст может отличаться только названием «предисловие» или «послесловие». Другой ту же информацию рассыплет по множеству сносок и примечаний по самому тексту книги. Читатель, воспринимая информацию из книги, создаст в своей субъективной мере новый вариант и пространственной, и информационной локализации записей и изменит свою субъективную меру.


Для каждого из элементов, составляющих суперсистему, вся остальная суперсистема - часть внешней среды. Все элементы до некоторой степени автономны по материальному (энергетическому) и информационно-алгоритмическому обеспечению их деятельности, благодаря чему суперсистема в целом тоже до некоторой степени автономна в указанном смысле.

Элементы в суперсистеме

Но по отношению к среде она может быть:

а) Суперсистема не замкнута ( то есть нет связи со средой). Среда не оказывает на суперсистему воздействия. Она самоуправляется в пределах ИВОУ;

Не замкнутая суперсистема

б) Может существовать за счёт ресурсов среды, которая воздействует на суперсистему;

в) Обмен между суперсистемой и средой;


Земля и есть среда, в которой находится суперсистема под названием – человечество. Изолированно от среды (первый вариант по отношению к среде – пункт а) мы существовать не можем. Среда подпитывает нас ресурсами (всеми видами) - воздух, вода, всевозможная пища и т.д. Но мы, как суперсистема вмешиваемся в среду - изменение ландшафта, добыча полезных ископаемых и т.д.

Если вернуться, к примеру, пространственной локализации - Солнечная система, то получается, что Земля это суперсистема, а Солнечная система - это среда. Среда оказывает на суперсистему воздействие в виде: солнечных лучей, вспышек, гравитационного воздействия Луны (приливы и отливы) и других планет системы. Но и Земля, как суперсистема, оказывает своё воздействие на среду.  


Надо помнить, что сам процесс управления чем-либо – это не что иное, как передача информации.
А так же:
- мир един и целостен;
- все процессы в нём (в Мире) носят колебательный и триединый процесс : материя переобразуется по Мере развития;
- все процессы управляемы.

Информационно-алгоритмическое обеспечение (самоуправления) поведения элементов суперсистемы, в которую заложен потенциал развития, организовано как минимум двухуровневым образом:

1 уровень – Фундаментальная часть (материальный носитель), идентичная для всех элементов суперсистемы (кружочки с надписями Э-1 и т.д. на картинке выше). Она обеспечивает пребывание элементов суперсистемы в среде с некоторым запасом устойчивости с момента введения суперсистемы в среду. Если этого нет, то суперсистема не может пребывать в среде, а вытесняется ею или уничтожается;
2 уровень – Адаптационная часть, развиваемая в каждом элементе своеобразно на основе фундаментальной части информационно-алгоритмического обеспечения в процессе функционирования элемента в суперсистеме и объемлющей её среде.

В фундаментальной части может быть своя иерархическая упорядоченность информационно-алгоритмических модулей, необходимая для обеспечения изначальной специализации элементов, делающая их частичными (а не полными) аналогами друг друга. Примером этого является разделение по признаку пола в любом биологическом виде. Соответственно этой упорядоченности фундаментальной части предопределена и упорядоченность адаптационной части информационного обеспечения. Естественно, это отражено и в структурной организации материального носителя информационно-алгоритмического обеспечения, то есть каждого из элементов суперсистемы (иными словами, в структуре элемента можно выделить области, соотносимые с фундаментальной и с адаптационной частями информационно-алгоритмического обеспечения*).


*В обществе: фундаментальная часть - генетика (безусловные рефлексы); адаптационная часть - условные рефлексы, культура и творчество.

У животных: фундаментальная часть - безусловные рефлексы, адаптационная часть - условные рефлексы


Информационный обмен между элементами в пределах суперсистемы и суперсистемы со средой носит неоднозначный характер в пределах ограничений вероятностными предопределённостями (ИВОУ), вследствие чего элементы суперсистемы накапливают с течением времени информационные отличия друг от друга и могут обладать (и вероятно обладают) несколькими специализациями; то есть они пригодны к употреблению по нескольким различным частным целевым функциям управления.

Это ведёт к тому, что суперсистема в целом:

1. Обладает памятью.

2. Гибкостью поведения.

То есть:


Среда оказывает давление на суперсистему. Давление среды, как и всё в природе, носит колебательный характер, но имеет место в диапазоне низких частот по отношению к диапазону частот, в котором элементы суперсистемы способны изменять своё информационно-алгоритмическое состояние (иными словами, давление среды носит медленный характер по отношению к характеристикам быстродействия элементов). Благодаря этому каждый из элементов суперсистемы способен устойчиво взаимодействовать со средой, а сама суперсистема может в принципе устойчиво пребывать в среде.

Частота колебаний среды и элементов суперсистемы

О колебаниях было сказано ещё в статье о Балансировочных режимах управления.

Пример о колебаниях (будем далее понимать как изменение информационного состояния) среды – планета Земля, и суперсистемы – человечества.
Планета Земля, исходя из особенностей строения планеты и физических процессов внутри космического тела, а также из-за строения самой звёздной системы, происходят довольно медленные (по меркам жизни человека), но всё же изменения – к примеру, прецессия или изменения положения магнитных полюсов Земли.
Так как изменения магнитных полюсов происходят медленно, человечество может очень быстро вносить поправки в навигационные системы.  


Частотный же диапазон, в котором суперсистема как единое целое способна к устойчивому взаимодействию со средой, определяется не только быстродействием её элементов (максимальная частота) и временем жизни их и структур, ими образуемых (минимальная частота), но и организацией взаимодействия элементов в пределах суперсистемы (т.е. концепциями управления суперсистемой как активно реализуемыми, так и теми, которые могут быть активизированы).
Мощность факторов среды, воздействие которых суперсистема может выдержать в этом частотном диапазоне, также определяется организацией взаимодействия элементов в пределах суперсистемы.

С момента введения суперсистемы во взаимодействие со средой информационное обеспечение элементов, относящееся к Адаптационной части, развиваются в ИВОУ в процессе самоуправления элементов на основе Фундаментальной части их информационного обеспечения.


Немного про ИВОУ

Есть суперсистема Х, она находится во взаимодействии со средой, рядом есть другие суперсистемы Y и Z. 

ИВУ – иерархически высшее управление, это прямой информационный обмен с наиболее высшего уровня иерархии суперсистемы.

Опосредованное управление – это когда управление происходит через среду или через соседние суперсистемы.

ИВОУ – это вся совокупность иерархий, или Иерархически Высшее Объемлющее Управление.

По отношению к самоуправляющейся суперсистеме иерархически высшее объемлющее управление может выступать не только как прямой информационный обмен с суперсистемой непосредственно, но и косвенный, опосредованный — как давление со стороны среды на суперсистему, некоторым образом управляемое иерархически высшим объемлющим управлением.

Из этого вытекает, что:

Иерархичность суперсистем в виде последовательности вложений можно абстрактно представить в виде интересной русской игрушки – Матрёшка.

Схематическое изображение иерархической вложенности

Рассмотрение суперсистемы (т.е. выделение её из целостности Мироздания) – это один из этапов ПФУ (о Полной Функции Управления, писали ранее).

Целостный процесс управления в Мироздании

Рассмотрим суперсистему с позиции сопряженного с ней интеллектом (другой суперсистемой). 

Если смотреть на суперсистему с позиций сопряжённого с нею - как с единым целым - интеллекта, то существование суперсистемы заведомо протекает под давлением среды. Однако интеллект, осуществляющий иерархически высшее по отношению к суперсистеме управление, сам определяет характер своего информационного обмена с суперсистемой, с её внутренней иерархией, с сопряжённым с нею интеллектом. По этой причине иерархически высшее управление может носить крайне разнообразный характер. Как максимум - непрерывная выдача прямых директив сопряжённому интеллекту и контроль за их исполнением; как минимум - предоставление полной самостоятельности в управлении суперсистемой сопряжённому интеллекту и прочим интеллектам в ней и включение в процесс управления.

Так или иначе, в любом из вариантов иерархически высшего управления на сопряжённый интеллект суперсистемы, на суперсистему в целом, на её фрагменты и отдельные элементы ложатся два комплекса частных задач:

• во-первых, некоторым образом выдерживать давление среды;

• во-вторых, свободные от сдерживания давления среды ресурсы употреблять для достижения целей, ради осуществления которых суперсистема введена в среду (или образована в среде).

Понятно, что, если все ресурсы суперсистемы идут на поддержание устойчивого пребывания её в среде, то её производительность в отношении целей, ради которых она введена в среду, равна нулю; кроме того, если суперсистема подавляется средой или вытесняется ею, то вообще не может быть речи о достижении ею каких бы то ни было целей. Поэтому:

В векторе целей управления суперсистемы на первом приоритете будет стоять цель — пребывание в среде с некоторым запасом устойчивости на случай возрастания давления среды.

Про сам вектор целей и составляющие вектора целей управления были описаны ранее.

В биологических видах это зафиксировано в фундаментальной части информационного обеспечения особей и выражается в их поведении как страх и инстинкт самосохранения. Запас устойчивости суперсистемы в отношении её пребывания в среде предстаёт как общая численность её элементов. Этот запас устойчивости одновременно определяет и возможную производительность суперсистемы в отношении среды.

Таким образом оценки качества управления как по запасу устойчивости пребывания в среде, так и по производительности суперсистемы в отношении среды - иерархически упорядочены и неантагонистичны:

1. Повышение запаса устойчивости пребывания в среде позволяет

2. Поднять производительность в отношении среды.


В момент появления суперсистемы в среде упорядоченность множества образующих её элементов носит двухуровневый характер: уровень первый - каждый из элементов; уровень второй - суперсистема в целом.

Освоение потенциала развития начинается из этого состояния. В таком состоянии суперсистема при взаимодействии со средой встречает поток воздействия среды на неё; в суперсистеме он информационно-алгоритмически преобразуется в поток целей управления, соотносимых с уровнями в организации суперсистемы:

• ею как единым целым;

• её фрагментами;

• её отдельно взятыми элементами.

В этом потоке целей можно выделить три качественно разнородных составляющих:

• непрерывное взаимодействие со средой, постоянное во времени по своему характеру;

• однозначно предсказуемое, главным образом циклически регулярно повторяющееся взаимодействие;

• статистически упорядоченное эпизодическое взаимодействие, на иерархическом уровне суперсистемы и её элементов предсказуемое только в вероятностном смысле.


Используемая литература:

Достаточно общая теория управления – Внутренний Предиктор СССР – Санкт-Петербург, 2011 – 464 с.

Мёртвая вода - Внутренний предиктор СССР - Китеж, 2004 - 492 с.

Основы социологии (1 Том) - Внутренний Предиктор СССР - Санкт-Петербург, 2016 - 507 с.

ВП СССР: Диалектика и атеизм: две сути несовместны - Внутренний Предиктор СССР - Санкт-Петербург 2003.

Манёвры и балансировочные режимы, принципы сопоставления и выявления подобия

Манёвры и балансировочные режимы

Бесструктурный способ управления

Интеллект

Соборный интеллект


Report Page