Diagram ng mekanismo ng ebolusyon ng paglitaw ng mimicry. Mga tampok na adaptive ng mga buhay na organismo

1. Magpahiwatig ng kababalaghan - isang halimbawa ng pagbabalatkayo.

    pangkulay ng mga ladybird at Colorado beetle

    pangkulay ng sika deer at tigre

    mga spot sa mga pakpak ng mga butterflies, katulad ng mga mata ng mga vertebrates

    pagkakapareho ng kulay ng pierida butterfly sa kulay ng hindi nakakain na butterfly heliconid

2. Isang adaptasyon na nag-aambag sa paglilipat ng hindi kanais-nais na abiotic na mga salik ng kalikasan -

    pagbabago ng dahon ng barberry sa mga tinik

    mahabang ugat ng tinik ng kamelyo

    pag-awit ng mga lalaki sa mga ibon

    matingkad na kulay na balahibo ng mga lalaki sa mga ibon, itik at manok

3. Ang mga homologous na organo sa mga hayop ay

    mga paa ng ipis at palaka

    mga pakpak ng ibon at paruparo

    mga paa ng tigre at nunal

    front limbs ng isang nunal at isang oso

4. Ang transisyonal na anyo sa pagitan ng mga reptilya at ibon ay:

    archaeopteryx

    hoatsin

    mga dayuhan

    pterodactels

5. Ang mga katulad na organo sa mga halaman ay:

    ugat at rhizome

    ugat at ugat na gulay

    dahon at sepal

    stamens at pistil

6. Ang pagtatatag ng mga transisyonal na anyo sa pagitan ng pinakaluma at modernong mga grupo ng mga organismo ay ... ebidensya ng ebolusyon.

    biogeographic

    paleontological

    comparative anatomical

    embryolohikal

7. Ang phylogenetic na relasyon ng mga organismo ay tinutukoy sa ... ebidensya ng ebolusyon.

    embryolohikal

    comparative anatomical

    paleontological

    molekular

8. Ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga fauna at flora ng iba't ibang kontinente ay tinutukoy bilang ... ebidensya ng ebolusyon.

    embryolohikal

    comparative anatomical

    paleontological

    biogeographic

9. Ang pahayag na "ang kaangkupan ng mga organismo ay isang pagpapakita ng orihinal na layunin, ayon sa plano ng Lumikha," ay kabilang sa

    K. Baer

    C. Darwin

    J.-B. Lamarck

    K. Linnaeus

10. Ang kakayahang umangkop ng mga halaman sa polinasyon ng hangin ay nailalarawan sa pamamagitan ng

    ang pagkakaroon ng mga maikling filament

    tuyong pollen

    ang pagkakaroon ng maliwanag, bulaklak ng talutot

    namumulaklak sa gabi

11. Isang halimbawa ng kakayahang umangkop ng mga halaman sa mga pana-panahong pagbabago sa kalikasan ay:

    pagbabago ng dahon sa cacti

    nahulog ang dahon

    ang pagkakaroon ng isang maliwanag na talutot at nektar

    ang pagbuo ng mga makatas na prutas

12. Sa proseso ng ebolusyon, ang mga amphibian ng isang mapagtimpi na klima ay nakabuo ng isang pagbagay sa paglipat ng hindi kanais-nais na mga kondisyon sa kapaligiran - ito ay

1) sinuspinde ang animation

    pag-iimbak ng feed

    pagkawalan ng kulay

    paglipat sa mainit na lugar

13. Isang halimbawa ng panggagaya ay

    ang pagkakatulad ng hugis ng katawan ng pating at dolphin

    pangkulay ng mga bubuyog at bumblebee

    ang pagkakatulad ng hugis ng katawan at kulay ng hoverfly at wasp

    berdeng kulay ng repolyo whitefish caterpillar

14. Ang mga gamu-gamo ay nangongolekta ng nektar mula sa magaan na mga bulaklak, na nakikita sa gabi, ngunit madalas na lumilipad sa apoy at namamatay. Ito ay patunay ... ng mga gimik.

    pagiging ganap

    kawalan ng kakayahan

    relativity

    pagiging pangkalahatan

    serye ng phylogenetic

16. Ang mga bakas ng tao ay:

1) apendiks

    makapal na buhok

    maraming utong

    buntot

17. Ang Aromorphosis ay hindi edukasyon

    dalawang bilog ng sirkulasyon ng dugo sa mga amphibian

    gulugod sa chordates

    may tatlong silid na puso sa mga amphibian

    nguso ng elepante

18. Ang idioadaptation ay pagkawala

    mga ugat ng dodder

    dahon ng cactus

    tangkay at dahon ng rafflesia

    chorophyll sa broomrape

19. Ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng light signal sa iba't ibang uri ng alitaptap ay isang halimbawa ng ... paghihiwalay.

    heograpikal

    Mekanikal

    ekolohikal
    4) ethological

20. Ang mga hybrid ng kabayo at asno (mule), asno at stallion (mule), beluga at sterlet (bester) ay sterile - ito ay isang halimbawa ng ... paghihiwalay.

    genetic

    heograpikal

    mekanikal

    ekolohikal

Halimbawa

Daan ng ebolusyon

1) aromorphosis

B) ang pagbuo ng isang prehensile na buntot sa mga unggoy

2) idioadaptation

C) ang hitsura ng isang chord

3) pagkabulok

D) ang paglitaw ng chlorophyll

D) ang pagbabago ng mga dahon sa mga tinik sa isang cactus

E) pagkawala ng mga dahon, mga ugat ng duckweed

    Magtatag ng isang sulat sa pagitan ng mga pamantayan para sa mga species at mga katangian ng puting wagtail

Tingnan ang pamantayan

A) kumakain ng mga insekto, bulate

1) morpolohiya

B) ang mga pakpak ay matutulis

2) ekolohikal

B) balahibo ng manibela 12

D) kadalasang naninirahan malapit sa tubig

D) isang maliit na payat na ibon

E) mahaba ang buntot

    Itatag ang pagkakasunud-sunod ng paglitaw ng mga nakalistang pangkat ng mga hayop

    walang bungo

    mga isda

    mga reptilya

    mga ibon

    amphibian

    shellfish

1) Bilang resulta ng pagkilos ng natural selection, ang mga indibidwal na may mga katangiang kapaki-pakinabang para sa kanilang kaunlaran ay napanatili. 2) Sa mga species na nabubuhay nang hayagan at maaaring naa-access ng mga kaaway, nagkakaroon ng camouflage, na ginagawang hindi gaanong kapansin-pansin ang mga organismo laban sa background ng nakapalibot na lugar, halimbawa, tipaklong, black grouse, hazel grouse, ptarmigan, atbp. 3) Mga uod ng ilang butterflies sa hugis ng katawan at kulay ay kahawig ng mga buhol - ito ay isang halimbawa ng isang babala na kulay. 4) Mimicry - imitasyon ng mga hindi protektadong organismo ng isang species ng mas protektado ng isa pa, halimbawa, ang mga di-makamandag na ahas at insekto ay gumagaya sa mga lason. 5) Ang lahat ng mga adaptasyon ay ganap at tinutulungan ang katawan na mabuhay sa mga partikular na kondisyon.

Ang platypus ay isang kakaibang katamtamang laki ng aquatic na hayop (hanggang sa 65 cm) na may buntot tulad ng isang beaver at isang tuka ng pato. May mga lamad sa pagitan ng mga daliri ng paa, sa mga hulihan na binti ay may "mga spurs" na may mga lason na glandula. Ang platypus ay kumakain ng maliliit na hayop sa tubig, pangunahin ang mga insekto. Sa matarik na pampang ng mga ilog ng Australia, naghuhukay siya ng mahaba, hanggang 6 m, mga butas. Ang babae ay gumagawa ng isang pugad sa burrow na ito, kung saan siya ay naglalagay ng 2-4 na itlog sa isang malambot na kornea.

    Ano ang mga pangunahing aromorphoses sa mga ibon sa panahon ng ebolusyon? Ipaliwanag ang sagot.

PAGSUSULIT

Sa biology sa paksa: "Mekanismo ng ebolusyon"

    opsyon.

Pumili ng isang sagot:

1. Magbigay ng pangalan ng phenomenon - isang halimbawa ng panggagaya.

    berdeng kulay ng tipaklong

    ang isang hoverfly sa hugis at kulay ay katulad ng isang bubuyog

    ang kulay ng likod ng isang ordinaryong hamster ay katulad ng kulay ng sunog na damo

    ang pagkakatulad ng mga mata ng mga cephalopod at mammal

2. Ano ang hindi pagbagay sa mga kondisyon sa kapaligiran?

    mataas na pagkamayabong

    mataas na dami ng namamatay

    panggagaya

    kulay ng babala

3. Isang organ na homologous sa coccyx ng isang tao -

    kuko

    pakpak

    flipper

    buntot

4. Ang transisyonal na anyo sa pagitan ng mga amphibian at reptilya ay:

    mga dinosaur

    butiki na may ngipin

    cross-finned na isda

    stegocephaly

5. Ang mga katulad na organo sa mga hayop ay ang mga paa ng isang nunal at

1) mga oso

2) mga aso

3) mga pato

4) butiki

6. Ang pagkakaroon ng mga homologous at analogous na organ sa iba't ibang grupo ng mga organismo ay tinutukoy bilang ... ebidensya ng ebolusyon.

    embryolohikal

    comparative anatomical

    paleontological

    molekular

7. Ang pagkakaroon ng mga simulain at atavism sa iba't ibang grupo ng mga organismo ay tinutukoy ... ebidensya ng ebolusyon.

    embryolohikal

    comparative anatomical

    paleontological

    molekular

8. Ang pagkakaroon ng transitional forms (halimbawa, cross-finned fish, seed ferns) ay iniuugnay sa ... ebidensya ng ebolusyon.

    embryolohikal

    comparative anatomical

    paleontological

    molekular

9. Nabibilang ang pahayag na ang mga organismo ay may likas na kakayahang magbago sa ilalim ng impluwensya ng panlabas na kapaligiran

    K. Baer

    C. Darwin

    J.-B. Lamarck

    K. Linnaeus

10. Isang halimbawa ng kakayahang umangkop ng mga hayop sa mga pana-panahong pagbabago sa kalikasan ay

    anabiosis ng mga amphibian

    paggalaw ng hasang pabalat ng perch

    aktibidad sa gabi ng mga hedgehog

4) maghanap ng biktima ng mga lobo

11. Sa isda na humihinga sa baga, isang adaptasyon sa

1) proteksyon mula sa mga mandaragit

    pagbabago sa haba ng araw

    pagbabago sa temperatura ng kapaligiran

    pagtitiis sa pana-panahong tagtuyot

12. Anong uri ng pagbagay sa mga kondisyong ekolohikal ang nabuo sa waterfowl sa proseso ng ebolusyon?

    Mahabang leeg

    lamad ng paglangoy

    takip ng balahibo

    kakayahang lumipad

13. Kasama sa comparative anatomical evidence ng ebolusyon

    homologous at katulad na mga organo

    cellular na istraktura ng mga buhay na organismo

    pagkakatulad ng mga embryo ng vertebrates

    serye ng phylogenetic

14. Green na kulay ng tipaklong, butterfly caterpillars ay isang halimbawa

    nag disguise

    panggagaya

    patronizing coloration

    kulay ng babala

15. Ang paleontological na ebidensya ng ebolusyon ay kinabibilangan ng:

    homologous at katulad na mga organo

    cellular na istraktura ng mga buhay na organismo

    pagkakatulad ng mga embryo ng vertebrates

    serye ng phylogenetic

16. Ang mga makamandag na ahas ay mapanganib sa maraming hayop, ngunit sila ay kinakain ng mga mongoose at hedgehog. Ito ay patunay ... ng mga gimik.

    pagiging ganap

    kawalan ng kakayahan

    relativity

4) kakayahang magamit

17. Ang pagkabulok ay pagkawala

    makapal na lana sa isang elepante

    limbs sa mga balyena

    digestive organ sa bovine tapeworm

    apat na daliri sa isang kabayo

18. Ang Aromorphosis ay edukasyon

    mga palikpik

    nguso ng elepante

    chords

    ang prehensile na buntot ng unggoy

19 Ang idioadaptation ay

1) ang simula ng sekswal na proseso

2) ang hitsura ng chord

3) ang pagbuo ng puno ng elepante

4) pagtaas sa masa ng utak

20. Ang spatial fragmentation ng Hawaiian fruit fly ay isang halimbawa ng ... paghihiwalay

    etolohiya

    heograpikal

    mekanikal

    ekolohikal

    Magtatag ng isang sulat sa pagitan ng landas at ng mga halimbawang naglalarawan dito.

Halimbawa

Daan ng ebolusyon

A) ang paglitaw ng multicellularity

1) aromorphosis

B) ang paglitaw ng isang gumagapang na tangkay

2) idioadaptation

C) pagkawala ng mga ugat, dahon, chlorophyll sa dodder

3) pagkabulok

D) ang pagbuo ng mga flippers sa mga seal

E) ang hitsura ng photosynthesis

E) ang pagbuo ng puno ng elepante

G) ang pagbuo ng isang tatlong silid na puso

    Itugma ang pamantayan para sa mga species at katangian ng African ostrich

Mga katangian ng puting wagtail

Tingnan ang pamantayan

A) Ang mga halaman ay karaniwang pagkain, ngunit kung minsan ay kumakain din ito ng maliliit na hayop

1) morpolohiya

B) ang mga binti ay makapangyarihan, dalawang daliri; maluwag na balahibo

2) ekolohikal

C) nakatira sa mga bukas na savanna at semi-disyerto

D) malaking ibon na tumitimbang ng hanggang 90 kg., Lumalaki hanggang 3 metro

E) tuwid na patag na tuka; malalaking mata na may makapal na pilikmata

E) maaaring mawalan ng tubig sa loob ng mahabang panahon, gayunpaman, kung minsan, kusang umiinom at mahilig lumangoy

    Magtakda ng pagkakasunud-sunod upang ipakita ang ebolusyon ng halaman

    multicellular algae

    unicellular algae

    mga pako

    psilophytes

    namumulaklak

    malumot

24. Maghanap ng mga error sa ibinigay na teksto. Ipahiwatig ang mga numero ng mga panukala kung saan ginawa ang mga ito, iwasto ang mga ito.

1) Ang mga ibon ay nagmula sa mga sinaunang amphibian sa panahon ng Mesozoic. 2) Ang transitional fossil form ay Stegocephalus, na natagpuan sa anyo ng mga labi ng fossil. 3) Mayroon siyang mga pakpak, balahibo, pinagsamang collarbones. 4) Ang hitsura ng mga ibon ay pinadali ng sumusunod na allogenesis: apat na silid na puso, pare-pareho ang temperatura ng katawan, pagkita ng kaibahan ng respiratory tract. 5) Ang mga paghahanap ng fossil transitional form ay paleontological na ebidensya ng ebolusyon ng organikong mundo

25. Anong pamantayan ng species ang inilarawan sa teksto sa ibaba? Ipaliwanag ang sagot.

Ang ibong kiwi ay naninirahan sa siksik at basa-basa na kagubatan ng New Zealand. Ang Kiwi ay ang pinakamaliit sa lahat ng ratite (taas na 55 cm, timbang hanggang 3.5 kg). Ang mga pakpak ay halos wala, ang kanilang mga labi ay nakatago sa parang buhok na balahibo. Ang mga binti ay maikli at malapad ang hiwalayan, kaya gumagalaw ang kiwi na parang laruang pang-relos. Ang tuka ay mahaba, ang mga butas ng ilong ay inilipat patungo sa dulo. Ang mga kiwi ay pangunahing kumakain sa mga earthworm, naghahanap ng biktima sa tulong ng kanilang pang-amoy. Ang babae ay karaniwang naglalagay ng isang malaking (hanggang 500 g) na itlog sa isang patag na pugad. Pinapalumo ng lalaki ang itlog.

26. Ano ang mga pangunahing aromorphoses sa amphibian sa kurso ng ebolusyon? Magpahiwatig ng hindi bababa sa apat na aromorphoses.

“…Karamihan masagana isang diskarte sa transdisciplinary unification ng mga agham ay maaaring sa pagkuha ng ebolusyon bilang pangunahing konsepto. Ang pinag-isang teorya ay maglalarawan sa iba't ibang yugto at facet ng proseso ng ebolusyon sa pamamagitan ng hindi nagbabagong pangkalahatang mga batas. Ang mga batas na ito ay magbibigay-daan sa mga mananaliksik na ilarawan ang pag-uugali at ebolusyon ng quanta, atoms, molecule, cell, organism at system ng mga organismo ayon sa pare-parehong pinag-isang pamamaraan…".
Erwin Laszlo. Mga pundasyon ng transdisciplinary
pinag-isang teorya.

Batay sa mga solusyon ng mga problemang mapag-imbento na kilala sa Teorya (TRIZ) mga batas ng pagbuo ng mga teknikal na sistema at sa pamamagitan ng pagsusuri sa ebolusyon ng mga sistema ng iba't ibang kalikasan tulad ng isang unibersal na Scheme ng ebolusyon ay nilikha.

I. Paglalarawan ng Universal Scheme of Evolution

1. Nabawasan ang viability ng System

Pagkilala sa isang problema na nagbabanta sa kaligtasan ng system. Ang buong kasaysayan ng kalikasan, flora at fauna, sibilisasyon ng tao, teknolohiya at agham ay isang kasaysayan ng pagtanggi (kamatayan, pagpapalaya, atbp.) mula sa mga hindi perpektong organismo, kaugalian at pundasyon, mekanismo, ideya at teorya. Kung bumaling tayo sa alamat, pagkatapos ay agad na tandaan: "Sa aba ng natalo!", "Hayaan ang talunan na umiyak ..." o isang bagay na katulad nito.

Ang Block 1 ay tumutugma sa mga salita ng kontradiksyon ng administratibo ayon kay Altshuller: "May dapat gawin!"

2. Nabawasan ang pagiging perpekto ng System

Ang dahilan na nagbabanta sa kaligtasan ng system ay mababang ideality, na ipinahayag sa isang pinababang halaga ng ratio ng mga kapaki-pakinabang na function ng system sa mga function na magastos at nakakapinsala. Sa buhay, ang sitwasyong ito ay madalas na nangyayari. Patuloy naming sinusuri ang mga sistema at gumawa ng mga konklusyon: "Ang laro ay hindi katumbas ng kandila", "Ang laro ay hindi katumbas ng kandila", "Ang isang inahing baka ay nasa kalagitnaan ng dagat, at isang ruble ang dinadala", "Hindi isang feed ng kabayo ", "Hindi isang sumbrero para kay Senka ..." atbp.

Pagkatapos suriin ang ideality ng System, mayroong 2 paraan:

3. Paglikha ng isang bagong System (kung ang System na may mga kinakailangang function ay alinman ay wala, o ang umiiral na System ay walang mapagkukunan)

Paglikha ng isang bagong Sistema, kung saan ang umuusbong na problema ng kaligtasan ng mga natukoy na kadahilanan ay maaaring mawala nang buo, o hindi mahalaga, o hindi masyadong talamak.

Kapag lumilikha ng isang bagong sistema, kinakailangan upang matugunan ang mga kinakailangan Ang batas ng pagkakumpleto ng mga bahagi ng sasakyan: upang ibigay ang kinakailangang hanay ng mga elemento ng System at mga koneksyon sa pagitan ng mga ito, ang kanilang pinakamababang pagganap.

4. Pagpapabuti ng umiiral na System (kung ang System ay may mga mapagkukunan)

Ang ganitong pagbabago sa umiiral na sistema kung saan ang umuusbong na problema ng kaligtasan ng mga natukoy na salik ay maaaring mawala nang buo, o hindi mahalaga, o hindi masyadong talamak.

5. Pagsasama-sama ng mga umiiral na sistema

Bilang panuntunan, ginagamit namin ang landas na ito kapag kahit isa sa mga system ay walang mga mapagkukunan (mga kakayahan) na baguhin. Ang pagsasama-sama (pagsasama) ng mga sistema ay maaaring:

  • eksaktong pareho;
  • na may pagkakaiba sa anumang katangian (halimbawa, may iba't ibang prinsipyo ng pagkilos);
  • magkakaiba;
  • na may kabaligtaran na mga pag-andar.

    Ang bilang ng pinagsamang (pinagsama) na mga sistema: 2 → bi-system; higit sa 2 → poly-system.

    Pagkatapos ng pagsasama, medyo natural, mayroong isang paglipat mula sa block 5 "Pagiisa ng mga sasakyan" hanggang sa 3 "Paglikha ng isang bagong sasakyan". Pagkatapos ng lahat, natanggap bago sistema , na may bago sistematiko kalidad. Bago ang sistema, na nasiyahan sa Batas ng pagkakumpleto ng mga bahagi, ay nagsisimula ng isang bagong ikot ng pag-unlad bilang ang umiiral, na ipinapakita ng karagdagang paglipat mula sa block 3 hanggang block 4.

    Matapos pag-aralan ang sistema para sa antas ng posibilidad na mabuhay, pagiging perpekto at pagpili ng karagdagang landas ng pag-unlad nito, ang kongkretong gawain ay nagsisimula upang mapabuti ang sistema.

    6. Pagkilala sa mga nakakapinsalang salik (hindi kanais-nais na mga epekto - NE) ng pakikipag-ugnayan ng System sa Supersystem

    Maghanap ng mga panlabas na NE sa pagitan ng mga bahagi (mga elemento at / koneksyon) ng system at ng supersystem.

    7. Pagkilala sa mga nakakapinsalang salik (hindi kanais-nais na mga epekto) ng pakikipag-ugnayan sa loob mismo ng System

    Maghanap ng mga panloob na NE, ibig sabihin. hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga elemento at / o mga koneksyon sa loob ng system.

    Kapag nakilala sa system gamit ang pagsusuri sa pinakamaraming posibleng bilang ng mga NE, pumasa tayo sa gayong pagbabago sa mga bahagi kung saan ang mga NE ay ganap na nawawala, alinman ay hindi mahalaga, o ang kanilang epekto ay hindi masyadong talamak (nakakapinsala).

    8. Pagbabago ng mga bahagi (mga elemento at/o koneksyon) ng System

    Ang block 8 ay tumutugma Ang batas ng pagtaas ng dynamism ng sasakyan, na ipinatupad:

  • dami at / o husay na mga pagbabago sa mga elemento at / o mga koneksyon ng sasakyan - isang pagbawas (o pagtaas) sa bilang ng mga bahagi, ang paglipat mula sa matibay na elemento sa mga elemento na may bisagra at nababanat, ang paglipat mula sa macro- hanggang microlevel ( paggamit ng mas malalim na mga katangian ng bagay), ang pag-alis ng isang tao mula sa TS
  • pagbabago ng anumang mga katangian ng sasakyan - kakayahang pamahalaan, pagpapanatili, atbp.
  • mga pagbabago sa mga proseso ng oras sa TS - ang paglipat ng mga proseso na pare-pareho sa oras sa pana-panahon, salpok, matunog, atbp.; paglipat sa mga katangian at katangian ng sasakyan (mass, density, temperatura, conductivity, chemical properties, atbp.) na may time gradient
  • spatial na pagbabago ng sasakyan - ang paglipat mula sa pantay na ipinamamahagi na mga katangian at katangian ng sasakyan sa kalawakan patungo sa mga may spatial gradient

    Ang pagbabago ay maaaring ipatupad nang walang paglitaw ng anumang mga hadlang (pagkasira, mga problema, mga bagong NE) mula sa gilid ng system o ng supersystem. Ngunit kadalasan ang kinakailangang pagbabago sa bahagi (pagpapabuti nito) ay humahantong sa paglitaw ng isang bagong NE. Sa kasong ito, kinakailangan upang malutas ang kontradiksyon sa tulong ng mga tool ng TRIZ.

    Ang mga bloke 6 - 8 ay nagpapakita ng mekanismo para sa pagpapabuti ng system.

    9. Pag-aalis ng mga nakakapinsalang salik (NE) ng pakikipag-ugnayan ng System sa Supersystem

    Ang pagtatatag ng katotohanan na ang mga panlabas na nakakapinsalang salik (NE) dahil sa pagbabago (dynamization) ng mga bahagi ng System ay maaaring nawala, o nawala ang kanilang kabuluhan, o ang kanilang epekto ay naging hindi gaanong talamak.

    10. Pag-aalis ng mga nakakapinsalang salik (NE) ng pakikipag-ugnayan sa loob mismo ng System

    Ang pagtatatag ng katotohanan na ang mga panloob na nakakapinsalang salik (NE) dahil sa pagbabago (dynamization) ng mga bahagi ng System ay nawala, o hindi mahalaga, o ang epekto nito ay naging hindi gaanong talamak.

    Ang mga bloke 9 at 10 ay nagpapakita ng resulta ng pagpapabuti ng system. Ang mga bloke 6 hanggang 10 ay maaaring "itago" sa bloke 4.

    11. Pinahusay na umiiral na sistema

    Pagtatatag ng katotohanan ng pagpapabuti ng lahat sa System sa kabuuan.

    12. Sistema na may tumaas na ideyal

    Pagtatatag ng katotohanan ng pagtaas ng ideality ng System (pagtaas ng ratio ng mga kapaki-pakinabang na function ng system sa magastos, nakakapinsala).

    13. Sistema na may tumaas na sigla

    Pagtatatag ng katotohanan ng pagtaas ng kakayahang mabuhay ng System: ang sistema ay tumatanggap ng mga pakinabang kaugnay ng iba pang mga sistema na hindi nagbago (hindi nagbago) para sa mas mahusay.

    Ito ay malinaw na ang diagram ay nagpapakita isa cycle ng pag-unlad isa naka-on ang mga system kanya ang antas ng hierarchy ay, sa katunayan, isang perpektong kaso ng pag-unlad. Sa katotohanan, ang lahat ay mas kumplikado - kinakailangang isaalang-alang ang pag-unlad, hindi bababa sa 3 "antas" ng hierarchy - ang pag-unlad ng system mismo, ang pag-unlad ng mga subsystem nito, at ang pag-unlad ng supersystem nito. Ngunit hindi nito binabawasan ang kahalagahan ng paggamit ng perpektong kaso - ito, tulad ng konsepto ng "ideal na gas" o "ganap na itim na katawan", ay tumutulong na gawin ang tamang unang hakbang sa pag-unawa sa ebolusyon.

    Malinaw na ang sistema, na nakapasa sa 1st cycle ng pagtaas ng kakayahang mabuhay, ay agad na nagsisimulang "mamatay" muli! Ang mga teknikal na sistema, kahit na bago umalis sa drawing board (ngayon, ang monitor) ng taga-disenyo, ay luma na - ang mga bagong solusyon sa circuit, mga bagong materyales, mga bagong teknolohiya ay lumitaw ... Samakatuwid, ang 2nd cycle ng pagtaas ng kakayahang mabuhay ay kinakailangan , ..., Nth, atbp., hangga't ang lipunan ay may pangangailangan para sa sistema. At pagkatapos ay nangyayari ang totoong kamatayan - ang pangangailangan para sa sistema, mas tiyak, para sa paggana ng system - nawala.

    Samantala, isang bagong cycle, "... ang sistema ay nangangarap lamang ng kapayapaan ...":

    Sa una, ang evolution scheme ay iminungkahi upang buuin ang mga batas ng engineering systems evolution na ipinahayag sa TRIZ. Ngunit ang pamamaraan ay naging invariant - ang mga katulad na proseso ay nagaganap sa walang buhay at buhay na kalikasan, sa mga sistemang pinagkalooban ng kamalayan, o walang anumang mga palatandaan nito.

    Ang walang buhay na kalikasan kasama ang mga batas sa pangangalaga nito ay isang matinding kaso ng ebolusyon, kapag ang mga bagay na lumalabag sa mga batas ay hindi maaaring lumabas. Ang mga lumalabag na bagay ay hindi maaaring "magsimulang mabuhay at mabuhay" sa prinsipyo.

    Ang pagbibigay ng lahat ng mga sistema nang walang pagbubukod na may kakayahang umunlad ayon sa iminungkahing pamamaraan ay humahantong sa pagtanggap ng unibersal ng prinsipyo ng natural na pagpili kasama ang lahat ng mga mekanismo ng pagpapatupad nito - mutation, recombination, kompetisyon, atbp. Ang resulta ng pagpili sa anyo ng tumaas na katatagan, o, gaya ng inilapat sa mga sistema ng buhay - sa anyo ng kaligtasan, hindi mahalaga - sinasadya o sa antas ng likas na ugali, mayroon din itong unibersal na karakter.

    II. Mga sistema, ang pagbuo nito ay maaaring katawanin gamit ang Universal Scheme of Evolution

    Kalikasan

    Ang pagkuha ng mga ideya ni Bertalanffy at pakikipagtulungan kay Ilya Prigogene, ang chaos pioneer na si Erwin Laszlo ay nakabuo ng malawak na pananaw sa ebolusyon, na ibinubuod sa Evolution: The Great Unification (1987).

    Isa sa pinakamahalagang agham ngayon ay ang pangkalahatang teorya ng ebolusyon. ito ebolusyon ng LAHAT ng bagay - mula sa bagay hanggang sa buhay ng mga lipunan, hanggang sa kosmos sa pangkalahatan. Naninindigan si E. Laszlo na ang isang tunay na napapanatiling hinaharap ay nangangailangan ng higit pa sa mga advanced na teknikal na solusyon. Ang ating makalupang sibilisasyon ay nangangailangan ng pagbabago sa kamalayan upang mabuhay. Ang isang paglipat ay kinakailangan mula sa isang panandaliang, nakasentro sa tao at nakatuon sa pamamahala ng pag-iisip patungo sa isang pangmatagalang, mga sistema, ebolusyonaryong pananaw, kung saan ang mga tao ay bahagi lamang ng isang kabuuan.

    Sa buong kasaysayan ng planeta, ang pagiging kumplikado ng biosphere bilang isang sistema ay patuloy na tumaas. Tandaan na hindi lahat ng bahagi ng biosphere ay patuloy na umuunlad, ilang ecosystem (biocenoses) ang humihinto sa pag-unlad at pagkatapos ay bumababa at namamatay, na hindi makayanan ang kumpetisyon. Ang iba pang mga anyo ng buhay ay umuunlad sa kanilang lugar ...

    Kamakailan ay nai-publish ang mga resulta ng isang pag-aaral, sa unang pagkakataon na nagpapaliwanag sa pinagmulan at pamamayani sa likas na katangian ng batas "size to power?" Sinubukan ng mga mananaliksik na sina Brown at Enquist na lutasin ang misteryo - kung bakit ang metabolic rate ng mga halaman ay nagpapakita ng parehong power-law dependence na sinusunod sa mga hayop. Ang batas, na kilala bilang Batas ni Clayber, ay umiral nang ilang dekada, ngunit walang makakaalam kung bakit.

    Binuo ng mga mananaliksik ang modelo batay sa mga sumusunod na pagpapalagay:

  • isang fractal-like branched network ay kinakailangan upang maghatid ng mga mahahalagang likido sa lahat ng bahagi ng katawan
  • ang enerhiya na ginagamit sa transportasyon ng mga mapagkukunan sa buong grid ay pinaliit.

    Upang mabawasan ang kinakailangang enerhiya upang maghatid ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng system, ang network ay dapat magkaroon ng isang fractal branched na istraktura. Pagdating sa mga sistema ng paghahatid ng kuryente, ang sistema ay gumagamit ng isang istraktura ng puno.

    Ang batas ng pagtaas ng ideality sa pinakadalisay nitong anyo: ang enerhiya para sa pagdadala ng mga sustansya sa pamamagitan ng network ay dapat na minimal. At pagkatapos Ang mga hayop o halaman na may kaunting gastos para sa paghahatid ng pagkain sa mga selula ng katawan ay magkakaroon ng mga pakinabang, mabubuhay sila .

    Ang mga system na may fractal network ng paghahatid at pamamahagi ng enerhiya ay mas malamang na mabuhay, dahil ang mga istrukturang ito ang nagpapaliit sa dami ng enerhiya na kinakailangan para sa transportasyon nito.

    Bigyang-diin natin ang isang mahalagang punto: ang ebolusyon ay ang pagpili ng mga organismo na may kaunting gastos sa paglilipat at pamamahagi ng enerhiya (i.e., mas perpekto), na natanto ng mga sistemang tinatawag na fractal. Hindi fractality ang ginagawang mas perpekto ang system, ngunit ang pagbuo ng system sa direksyon ng ideality ay ginagawa itong fractal.

    Kaya't ang SSE ay nagbibigay ng paliwanag sa dahilan (bakit?) At ang mekanismo (paano?) Ng fractality ng kalikasan: na may kompetisyon sa lahat ng antas ng hierarchy ng Kalikasan, pagpili (ibig sabihin, kaligtasan) ng pinaka-epektibo (ibig sabihin, perpekto) isinasagawa ang mga sistema. Panlabas na pagpapakita ng resulta ebolusyon ng mga sistema, ang resulta ng pagpili sa kurso ng kumpetisyon at ay isang fractal.

    Sansinukob

    Si Lee Smolin, isang propesor sa Center for Gravitational Physics and Geometry (Pennsylvania State University), ay nagmungkahi ng isang bagong teorya ng uniberso na parehong matikas at komprehensibo, at lubhang naiiba sa anumang naunang iminungkahi. Pinutol ni Smolin ang Gordian knot ng kosmolohiya gamit ang isang simple ngunit makapangyarihang ideya: "Ang mga pangunahing istruktura ng ating mundo ay dapat tingnan sa pamamagitan ng lohika ng ebolusyon."

    Ang mga batas ng kalikasan na ating sinusunod ay maaaring ang resulta proseso ng natural na pagpili. Ang ating Uniberso ay ganap na angkop sa buhay dahil ito ay nabuo sa ganitong paraan. Ito ay isa lamang sa libu-libong mga uniberso na nakikibahagi sa kosmikong pakikibaka kung saan ang pinakamatibay ay nabubuhay. "Ang isang bagong pagtingin sa uniberso ay isang sinag ng liwanag, sa lahat ng kahulugan, dahil kung ano ang ibinigay sa atin ni Darwin, at kung ano ang maaari nating pagsumikapan kapag i-generalize ang kosmos sa kabuuan, ay ang paraan ng pag-iisip tungkol sa mundo ...".

    Ang mga ideya ni Smolin ay batay sa mga pinakabagong pagsulong sa kosmolohiya, teoryang quantum, relativity at teorya ng string. At, sa parehong oras, nag-aalok pa rin sila ng isang walang uliran na pananaw sa kung paano maaaring pagsamahin ang lahat ng mga tagumpay na ito upang bumuo ng isang bagong teorya ng kosmolohiya: ebolusyonaryong teorya ng mga istruktura ng mga kalawakan.

    Buhay sa Lupa

    Sa proseso ng ebolusyon ng buhay, ang kabuuang masa ng buhay na bagay ay tumataas at nagiging mas kumplikado sa organisasyon nito. Ang pagiging kumplikado ng pag-aayos ng mga biological na anyo ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Ang mga umiiral na mga form ay muling ginawa sa maraming mga kopya, ngunit ang mga ito ay hindi kapareho ng mga orihinal na anyo. Sa kabaligtaran, ang mga kopya ay naiiba sa kanila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maliliit na random na pagkakaiba-iba.

    Ang mga kopyang ito ay nagsisilbing materyal para sa natural na pagpili. Maaari silang kumilos bilang hiwalay na mga nabubuhay na organismo, kung saan ang pagpili ay humahantong sa akumulasyon ng mga kapaki-pakinabang na pagbabago, o bilang mga elemento ng mas kumplikadong mga anyo - sa kasong ito, ang pagpili ay naglalayong din sa pagbuo ng mga bagong anyo (halimbawa, ang pagbuo ng multicellular. mga organismo). Sa parehong mga kaso, ang pagpili ay ang resulta ng isang pakikibaka para sa pagkakaroon, kung saan ang mas mabubuhay na mga anyo ay pinipigilan ang hindi gaanong mabubuhay. Ang mekanismong ito para sa pagpapabuti ng buhay, na natuklasan ni Charles Darwin, ay maaaring tawaging pangunahing batas ng ebolusyon.

    Ang buong proseso ng pag-unlad ng lahat ng nabubuhay na bagay ay maaaring isipin bilang proseso ng paggana ng isang tiyak na PAMILIHAN. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay patuloy na nag-imbento ng mga bagong anyo ng organisasyon, mga bagong pagkakataon para sa pag-iisa (kooperasyon o pakikipag-ugnayan ng kooperatiba), mga bagong paraan ng pagkilos, lumilikha at nagpapatupad ng feedback, i.e. inaayos ang mga tuntunin ng buhay nito kapag nagbabago ang mga panlabas na kondisyon. At ang mga ganitong hakbangin ay marami at iba-iba, at Ang mga mekanismo ng pagpili ay naghahari sa lahat ng pagkakaiba-iba na ito.

    Sa proseso ng mapagkumpitensyang pakikipag-ugnayan, ang ilan sa mga elemento ng sistema ay hindi maiiwasang mapahamak. Ang mga ito ay pinapalitan ng mga bago, higit na naaayon sa mga modernong kondisyon. Kaya, ang MARKET ay kumikilos bilang isang hierarchically organized na sistema ng pagtanggi sa mga lumang istruktura at ang kanilang pagpapalit ng bago, patuloy na umuusbong na mga istruktura. Ang kalikasan ay hindi nag-imbento ng anumang iba pang mekanismo ng self-organization, maliban sa mekanismong ito - ang MARKET. Ang PAMILIHAN ay ang tanging natural na paraan ng paghahambing ng kalidad ng iba't ibang anyo ng organisasyon ng bagay na may buhay at ang kanilang pagtanggi. Siya ay ang pangunahing kadahilanan na tumutukoy sa pag-unlad ng hindi lamang lipunan, ngunit ang buong buhay na mundo.

    Ang Universal Scheme of Evolution ay sumasalamin sa mga proseso ng pangkalahatang MARKET na ito, na nagpapakita ng mga direksyon ng mga pagbabago bawat isa naka-on ang mga system bawat ang antas ng hierarchy, ang mga proseso ng pagpili ng mga system, i.e. ang kanilang kaligtasan o pagkamatay, depende sa antas ng idealidad ng mga sistema.

    Ang paggana ng endocrine system ng katawan ng tao

    Ang endocrine system ay nagbibigay ng pare-parehong komposisyon ng mga likido na nagpapaligo sa ilang mga selula sa katawan. Kahit na ang mga maliliit na pagbabago sa komposisyon ng mga likidong ito at / o sa proseso ng kanilang sirkulasyon ay nagdudulot ng kaukulang tugon (negatibong feedback) ng endocrine system, na naglalayong ibalik ang normal na konsentrasyon / sirkulasyon.

    Ang isang buong organismo o isang partikular na subsystem ay nagbabago lalo na sa isang sandali ng panganib. Kung "bumababa ang antas ng kakayahan ng katawan na mabuhay", halimbawa, kung ang isang mapanganib na mababang antas ng asukal sa dugo ay napansin, kung gayon ang pituitary gland ay agad na bumubuo ng isang senyas upang baguhin (bawasan) ang produktibidad ng pancreas, na binabawasan ang pagpapalabas ng insulin. Kaya, sa pamamagitan ng dynamization ng system - isang pagbawas sa aktibidad ng pancreas at pagbaba sa antas ng insulin, ang konsentrasyon ng asukal sa dugo ay nagiging normal. Nangangahulugan ito ng matagumpay na pagtatapos ng isang ikot ng kontrol - ang posibilidad na mabuhay ng organismo ay bumalik sa paunang antas nito, i.e. nadagdagan.

    Lipunan at organisasyon

    Sa mga lipunang may mahigpit na hierarchy at mahigpit na tradisyon, ang code ng pag-uugali ay, sa prinsipyo, palaging pareho. Kailangan mong maging tapat, matapang, tapat sa binigay na salita, malakas, masipag. Ang pag-uugali ay nilinang, na nagpapahintulot na makatiis at umangat sa pakikibaka sa kalikasan at mga kaaway. Na nakakatulong sa kaligtasan at kaunlaran ng lipunan, i.e. karamihan sa mga tao, at totoo, kung hindi, lahat tayo ay mapapahamak. Dito gumaganap ang pagsasanay bilang pamantayan ng katotohanan, lahat ay nilinaw at itinatag sa pamamagitan ng karanasan ng mga henerasyon.

    Teorya ng ebolusyonaryong organisasyon

  • Ang modernong biological evolutionary theory ay maaaring gamitin sa organisasyonal na pananaliksik sa metatheoretical level
  • Ang mga pangunahing prinsipyo ng ebolusyon ay ang pagnanais na mapanatili ang pagkakakilanlan at pagbagay sa panlabas na kapaligiran
  • Ang negosyo ay umuunlad nang sabay-sabay sa ilang panloob at panlabas na antas

    Ang mga mananaliksik ay lalong lumiliko sa direksyon ng ebolusyon: ang pagtugis ng mabunga ilipat ang mga pagkakatulad mula sa larangan ng biological evolutionary theory sa ibang mga lugar, sa kasong ito, sa teorya ng organisasyon.

    Ang diskarte sa populasyon ay batay sa isang dinamikong stochastic na modelo, ang mga bahaging bumubuo nito ay tatlong proseso - pagbabago, pagpili at pagpapanatili ng mga kapaki-pakinabang na katangian. Ang layunin ng pananaliksik ay populasyon ng mga organisasyon.

    Sa malapit na pagkakatulad sa paglikha ng mga species sa biology, ang paglalaan ng mga sanga ay isinasaalang-alang, na humahantong sa pagbuo ng mga organisasyon ng isang bagong uri. Ang pagkakaiba-iba ng mga bagong uri ng organisasyon ay ang panimulang punto para sa proseso ng pagpili sa isang partikular na populasyon. Sinusuri nito, halimbawa, ang dami ng namamatay ng mga uri ng organisasyon. Narito muli ang pagkakatulad sa biyolohikal na konsepto ng teorya ng natural na pagpili.

    Ang teorya ng ebolusyon ay tumagos sa iba pang pang-agham at pilosopikal na disiplina. Kaya, Ang direksyon ng ebolusyon ay nagpapakita ng sarili sa pagsusuri ng pag-unlad ng agham(paradigm shift theory).

    Sa pagsasaalang-alang na ito na ang gawain na "Skema ng ZRS at ang pag-unlad ng sistema ng kaalaman - agham, teorya, paradigm" ay nakatuon. Noong Mayo 1999, ang terminong Universal Scheme of Evolution ay hindi pa ginagamit sa pamagat ng akda.

    Kung babalik tayo sa mga konsepto ng modernong sociobiology, kung gayon madaling makita dito ang pangingibabaw ng ideya ng organismicity sa lipunan ng tao. Noong 30s. Isinulat ng XX century American scientist na si W. Cannon ang tungkol sa pagkakatulad ng regulasyon at kontrol sa katawan sa lahat ng uri ng mga organisasyon na nilikha ng mga tao (komplikadong sistema), kabilang ang pang-industriya, pang-ekonomiya at panlipunan. Noong 50s. XX siglo N. Wiener ay nagsimulang bumuo cybernetics, batay sa pagkakatulad ng kontrol at komunikasyon sa anumang organisadong sistema, makina at buhay na organismo.

    Sa pagiging pamilyar sa gawain ng parlyamento ng Ingles noong 1689, sinabi ni Tsar Peter I: "Nakakatuwang pakinggan kapag ang mga paksa ay hayagang nagsasabi sa kanilang soberanya ng katotohanan: ito ang kailangan mong matutunan mula sa British." Gayunpaman, hindi ito inilipat ni Tsar Peter sa lupa ng Russia. Ang paghahambing ng makasaysayang landas ng pag-unlad ng mga monarkiya ng dalawang bansa ay nagpapakita kung bakit isa pinamamahalaan bagama't hindi walang kahirapan, upang umangkop sa nagbabagong panloob at panlabas na mga kondisyon, mabuhay at umangkop sa istruktura ng isang lipunan na dumaan sa malalaking pagbabago, habang ang iba ay bumagsak dahil sa kamangmangan sa katotohanan, bulag na pagsunod sa nakaraan.

    Mukhang na ang kaligtasan ng monarkiya sa Great Britain ay ipinaliwanag din ng mga pambansang katangian ng mga taong Ingles, ang kanilang "edukasyon" sa diwa ng mga kompromiso, pagkakasundo sa lipunan, na binuo sa nakalipas na tatlong siglo.

    Ang Universal Scheme of Evolution sa lahat ng mga detalye nito - ang sistema ng estado (ang uri ng estado ay hindi mahalaga) para sa kaligtasan ng buhay ito ay kinakailangan upang baguhin, upang umangkop sa pagbabago ng panloob at panlabas na mga kondisyon!

    Mga problema sa mundo- pagkain, enerhiya, kontrol ng armas, laki ng populasyon, kahirapan, likas na yaman, ekolohiya, klima, mga problema ng mga matatanda, pagkawatak-watak ng mga pamayanan sa lunsod, ang pangangailangan para sa malikhaing gawain na magdadala ng kasiyahan, - hindi na mahanap ang kanilang solusyon sa loob ng balangkas ng isang industriyal na lipunan.

    Ang isang industriyal na lipunan ay walang mapagkukunan para sa pag-unlad, kaya ang kaligtasan nito ay pinag-uusapan. Desisyon sa SSE - paglipat sa block 3 "Paglikha ng isang bagong sistema" - paglikha ng isang lipunan na binuo sa mga bagong prinsipyo, sa paggamit ng mga bagong mapagkukunan.

    negosyo

    Sa maraming halimbawa, nakikita natin ang negosyo bilang isang buhay na sistema. Sa isang matatag na background sa antropolohiya at ekonomiya, si Dr. W. Frederick ay gumugol ng mga taon at taon na binabawasan ang negosyo sa mga pangunahing kaalaman, hindi sa tao, ngunit sa proseso ng buhay sa pangkalahatan. Ang lahat ng nabubuhay na bagay, tulad ng ipinakita niya sa kanyang trabaho noong 1995, ay naghahangad na makatipid, upang makakuha ng higit pa para sa mas mababang suweldo. "Ito ang proseso ng pag-iipon ay ang tanging daan tungo sa kaligtasan, paglago, pag-unlad at kaunlaran."

    "Ang merkado ay hindi isang imbensyon ng kapitalismo, tulad ng minsang nabanggit ni Mikhail Gorbachev. Ito ay isang imbensyon ng sibilisasyon." Maaari siyang pumunta nang higit pa sa kanyang kahulugan: ang sibilisasyon ay ang pag-imbento ng negosyo, at ang negosyo ay ang pag-imbento ng buhay.

    Ang Internet ay naging isang paglalarawan ng katotohanan na ang negosyo ay isang buhay na organismo. Alam ng mga biologist ang tungkol sa exponential growth - ganito ang paglalarawan ng mga curve na ito sa mga biological system. Ito ang isang dahilan kung bakit Ang Networked Economy ay kadalasang mas tumpak na inilalarawan sa mga tuntunin ng biology. Malinaw na ang Network ay nakikita bilang isang uri ng hangganan - sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nasasaksihan natin ang biyolohikal na paglago ng isang teknikal na sistema.

    Sa simula ng ikadalawampu siglo, sa pang-ekonomiya at sosyolohikal na panitikan, ang isang tao ay makakahanap ng mga pagtatangka na palawakin ang saklaw ng una ay puro pang-ekonomiyang konsepto ng "optimum" at "kahusayan" at upang bigyang-kahulugan kasaysayan at panlipunang aktibidad ng mga tao, Halimbawa, batay sa konsepto ng extremality (i.e., maximum at minimum).

    Noong 1922, inilathala ng Aleman na sosyolohista at ekonomista na si F. Oppenheimer ang akdang "System of Sociology", kung saan mahalagang binabalangkas niya matinding sociological at economic principle - "the principle of least means". Itinuring ni Oppenheimer na ito ang pinakamahalagang prinsipyo ng sosyolohiya at ang batayan ng makatuwirang pagkilos ng tao. Dumaloy ito palabas mas pangkalahatan - mula sa kilalang prinsipyo ng enerhiya ng W. Ostwald: "Huwag mag-aksaya ng enerhiya!" Salamat sa prinsipyo ng Oppenheimer, mathematically nating mahihinuha ang lahat ng aktibidad sa ekonomiya mula sa "humihingi ng tao na gumamit ng hindi bababa sa paraan". Sa isang pangkalahatang kahulugan, ang pagbabalangkas na ito ay nagpapahayag ng ideya ng pinakamainam, ang kriterya kung saan ay ang layunin ng tao, ang pagnanais na i-save at mabawasan ang mga paraan upang makamit ito.

    Ang pinakamaagang gumagana sa pilosopiya ng pinakamainam sa USA mayroong mga metodolohikal na pag-aaral ni G. Simon sa pinakamainam na pag-uugali ng mga entidad sa ekonomiya sa merkado.

    Kapag ang isang negosyo ay naging isang independiyenteng kumpanya (firm), ang mga sumusunod ay nalalapat dito kalagayan ng pamumuhay (i.e. buhay):"Kalakip kumpanya sa tradisyonal na karaniwang mga produkto, sa parehong mga merkado at mga pamamaraan ng pagbebenta ay hindi makapagbibigay nito ng pangmatagalang tagumpay sa komersyo, at kung minsan ito ay ang pangunahing dahilan ng pagbagsak nito (i.e. hindi nakaligtas). Ang kumpanya ay dapat na nasa estado ng patuloy na paghahanap mga bagong merkado, mga bagong customer, mga bagong produkto at mga bagong aplikasyon para sa kanilang mga tradisyonal na produkto."

    Paulit-ulit na ebidensya: umuunlad ang negosyo ayon sa mga batas ng buhay, nabubuhay literal, sinusubukang i-save, ang pagkuha ng higit sa mas mababa ay nagpapakita ng exponential growth.

    Mga teknikal na sistema

    Ang mga teknolohikal na pamamaraan, mas tiyak, ang kaalaman sa kung paano gumawa ng mga kalakal o serbisyo, sa ilang paraan ay kahalintulad sa mga biyolohikal na species, at ang mga pagbabago sa mga ito ay may likas na ebolusyon. Ang isang imbensyon, ang paglitaw ng isang bagong teknolohikal na pamamaraan, ay katumbas ng hitsura ng isang bagong species.

  • Mula sa karagatan ng mga artipisyal na bagay na nilikha ng tao, iilan lamang ang napili na naging bahagi ng materyal na bahagi ng lipunan. Sa kalikasan, ito ay nagpapakita ng sarili bilang ang kakayahan ng mga species na mabuhay - ang isang organismo, lalo na ang isang species, ay maaaring umunlad at magparami sa mundo nito. Ang isang artipisyal na bagay, masasabi ng isa, ay nabubuhay din, at nagkakaroon ng anyo nito sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng mga henerasyon ng mga nilikhang bagay.
  • Ang mga mananaliksik ay nabighani sa ideya na ang isang computer chip, tulad ng isang biological na bagay, ay maaaring gawin upang mag-evolve sa pamamagitan ng natural na seleksyon ni Darwin. Ang isang proseso ay maaaring "spawn" ng isang configuration ng logic switch na gumaganap ng ninanais na function, kahit na ang programmer ay kaunti o walang alam tungkol sa kung paano unang i-configure ang circuit.
  • Ang Teramac ay isang pang-eksperimentong malakas na parallel na computer na binuo sa isang laboratoryo ng Hewlett-Packard upang siyasatin ang malawak na diskarte sa arkitektura ng computer. Ang makina na ito, sa mga elemento na naglalaman ng humigit-kumulang 220 libong mga depekto, tumatakbo nang 100 beses na mas mabilis kaysa sa isang de-kalidad, uniprocessor na workstation na halos pareho ang configuration.
  • Lumalaban sa mga depekto arkitektura "Teramaca" ay nagbibigay-daan sa iyo upang madaling laktawan ang mga depekto, ay may mahusay na apela para sa hinaharap na nanometer computing paradigms. Posibleng i-synthesize ng kemikal ang mga indibidwal na elektronikong sangkap na may magagamit na ani na mas mababa sa 100%, upang mag-ipon ng isang circuit mula sa kanila na may kapansin-pansing kawalang-tatag sa mga koneksyon, at sa parehong oras ay lumikha ng isang malakas at maaasahang circuit ng komunikasyon.
  • Unang NASA / US Department of Defense Workshop noong "Nagbabagong Hardware" ay isinagawa sa Jet Propulsion Laboratory ng Tech Institute (Pasadena, California). Ang lumalagong industriya na ito ay lubhang mahalaga para sa mga sistema ng espasyo at depensa na kailangang mabuhay at gumanap nang mahusay sa mahabang panahon sa hindi alam, malupit at/o madalas na pagbabago ng mga kondisyon.

    Sundan natin ang lumang ebolusyon ng teknolohiya. Sa simula, ang bawat inobasyon ay nakakaharap ng mas matinding mga hadlang, kapwa sa kawalan ng kakayahan nito at sa kawalan ng tiwala ng publiko; ngunit pinalalaki ng advertising ang kahalagahan nito, hinuhulaan ang buhay para sa kanya at kamatayan para sa matanda. Pagkatapos ang pagsasanay ay nagbibigay sa lahat ng kanilang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit sa anumang oras ay nakakakita tayo ng misa nakikipagkumpitensya sa kanilang mga gawaing teknikal.

    Ang lahat ng mga phenomena sa itaas sa ganoong lawak ay nagpapataw pagkakatulad sa pagitan ng ebolusyon ng isang teknikal na imbensyon at ng ebolusyon ng buhay na mundo. Sinasaklaw ng modernong teorya ng ebolusyon ang mga sumusunod na hiwalay na probisyon:

    1. Mula sa mga organikong prinsipyo na lumitaw ng kusang henerasyon, ang buong buhay na mundo sa ating panahon ay nabuo nang tuluy-tuloy.

    2. Ang bawat organismo ay namamana mula sa kanyang ninuno ng ilang bahagi ng mga katangian nito.

    3. Ang mga bagong nakuha ay maaaring pinanatili at ipinapasa sa mga inapo, o nawawala, depende sa kanilang pagiging kapaki-pakinabang, kawalang-interes o pinsala sa organismo sa buhay nito.

    4. Ang lahat ng mga organismo ay nakikipaglaban sa kanilang mga sarili para sa pagkakaroon (at kung mas magkakaugnay sila, mas mabangis ang pakikibaka). Tanging ang mas mahusay na iangkop sa pakikibakang ito ang pinanatili.

    5. Habang pinipili ng magsasaka para sa pagpapatuloy ng lahi ang higit na nakakatugon sa kanyang mga layunin, at ito ang artipisyal na pagpili, ang natural na pagpili ay nangyayari rin sa kalikasan. Ang mga pagbabago, na halos hindi napapansin sa simula, ay lumalaki at, sa kabuuan, ay gumagawa ng iba't ibang uri ng hayop.

    6. Ang mga bagong anyo ay mananatiling nakatigil o nagbabago pa, at iyon ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang evolutionary ladder sa anumang oras.

    Ang pagpapalit sa lahat ng dako ng salitang "organismo" ng salitang "imbensyon", ganap nating inililipat ang pormula ni Darwin sa ebolusyon ng teknolohiya, na, mula sa puntong ito, ay maaaring tawaging "teknikal na Darwinismo."

    Sa panahon ng sibilisasyon ng First Wave (sibilisasyong agraryo), mga channel ng komunikasyon, at noong 1628 sa Europa, ang postal express service na "Taxis House" na may bilang na 25 libong tao, ay inilaan lamang para sa mayaman at makapangyarihan, ang mga ordinaryong tao ay walang access sa sila...

    Ang ikalawang alon (industriyal na sibilisasyon), na kinasasangkutan ng bawat bansa sa saklaw nito, ay ganap na sinira ang monopolyo ng komunikasyon na ito. Nangyari ito dahil teknolohiya at mass production Pangalawang alon humihingi ng malawakang paggalaw ng impormasyon, kung saan ang mga lumang channel ng komunikasyon ay hindi nakaya.

    Sa Universal Scheme of Evolution, pumunta sa block 3 "Paglikha ng isang bagong sistema", i.e. sa mga tuntunin ng TRIZ, ang paglipat S1 → S2 kapag imposibleng bumuo ng mga komunikasyon sa mga lumang prinsipyo, sa lumang balangkas.

    Ito ay kilala na upang magsagawa ng isang tiyak na pag-andar, bilang isang panuntunan, ang isang malaking bilang ng mga istruktura ng TS ay maaaring imungkahi, na ang bawat isa ay magpapatupad ng pagpapaandar na ito. Pero "epektibo at mabubuhay ay mga system, ang istraktura kung saan pinaka malapit na tumutugma sa mga ipinatupad na function ".

    Direkta naming pinag-uusapan ang tungkol sa ideality (kasingkahulugan para sa kahusayan) at posibilidad na mabuhay, i.e. kaligtasan ng buhay!

    Ang isang bagong pamamaraan ay lumitaw batay sa isang luma, kaya kailangan mong makilala kung ano ang namamatay na, "hindi na ginagamit", kung ano ang maaaring umunlad, anong mga teknikal na solusyon ang mas promising at bakit, at sa anong mga kondisyon.

    Ang pinakamahalagang kasanayan sa engineering, na pinahahalagahan ng karamihan sa mundo, ay isinasaalang-alang disenyo at imbensyon. Ito ay dalawang panig ng parehong proseso ng paglikha ng mga bagay. Konstruksyon nagdadala ng karanasan, kaalaman, background ng nakaraang pamamaraan, umaasa sa itinatag sa agham at kasanayan. Ang imbensyon ay isang paraan para sa isang bagong bagay, tinitiyak ang dinamika ng pag-unlad ng teknolohiya.

    Buong coincidence sa Scheme: block 3 "Paglikha ng isang bagong System", i.e. imbensyon, pag-access sa bago, at block 4 "Pagpapabuti ng umiiral na sistema, i.e. pagtatayo gamit ang karanasan, kaalaman, background ng nakaraang pamamaraan.

    Windows 2000. Ang mga personalized na menu ay lumitaw sa bagong operating system: mga instrumento na mas madalas mong ginagamit ay gumagalaw paitaas at hindi ginagamit sa mahabang panahon at tuluyang nawala sa paningin.

    Ang Add / Remove Software applet ay naging mas mahusay. Hindi lamang ito nagbibigay ng isang alpabetikong listahan ng mga naka-install na programa, kundi pati na rin nag-uulat ng impormasyon kung gaano mo kadalas ginamit ang program at kung kailan mo ito huling na-access, ipinapakita ang dami ng memorya na mapapalaya pagkatapos i-uninstall ang program.

    Isang halimbawa para sa Evolutionary Scheme: sa Windows 2000, ang mga icon ng mga tool na hindi ginagamit ngunit kumukuha ng memory ay "namamatay" at nawawala sa screen; at ang programa ay nag-uulat din sa mga pinakagustong kandidato para sa "namamatay", i.e. upang i-uninstall ang program.

    Ang ebolusyon ng silicone-based computing

    Materyal mula sa pagsusuri na "The Future of Computers - What's After Silicon?" Ang Massachusetts Institute of Technology (MIT) ay isinasaalang-alang ayon sa unang 5 seksyon (mga bloke) ng Universal Scheme of Evolution.

    1. Nabawasan ang posibilidad ng teknolohiya ng computer, na binuo sa silicon

    Ang mga kompyuter ay nagpakita ng isang kahanga-hangang larawan sa nakalipas na apat na dekada. Sa isang matalim na pagtaas sa kanilang bilis at kapangyarihan sa pag-compute, ang parehong matalim na pagbaba sa presyo. Ang exponential growth ng kapangyarihan ng computing, na hinulaang ni Gordon Moore noong 1960s, ay naglalarawan ng pagtaas ng Internet at ang economic boom.

    Ngunit isang espesyal na isyu ng "MIT: Isang Pangkalahatang-ideya ng Teknik" NAGPAPAHAYAG NA ng tanong: Ano ang mangyayari pagkatapos magsimulang maabot ng mga modernong teknolohiya sa kompyuter batay sa silikon ang mga limitasyon ng kanilang rate ng paglago? Sa ngayon, maraming dahilan para isipin na "baka tapos na ang party".

    Ang huli ay nangangahulugan ng pagkakakilanlan ng problema ng pagbabawas ng posibilidad na mabuhay ng teknolohiya ng computer, na binuo sa silikon. Ipinapahayag nito ang kawalan ng katiyakan na mabubuhay ang teknolohiyang ito ng computer sa hinaharap.

    2. Nabawasan ang pagiging perpekto ng teknolohiya ng computer, na binuo sa silicon

    Paul A. Packan, isang kilalang Intel researcher, nakipagtalo sa Kalikasan (Setyembre 1999) na ang Batas ni Moore ay nasa matinding panganib. Tinukoy niya ang tatlong pangunahing problema:

  • Ang paggamit ng mga impurity atoms na ini-inject sa silicon upang mapataas ang kakayahan nitong mapanatili ang mga bahagi ng electrical charge. Sa itaas ng isang tiyak na limitasyon, ang mga atom ng impurity ay nagsisimulang "magkadikit" at bumuo ng mga kumpol na hindi aktibo sa kuryente. Ang mga microchip ngayon ay napakalapit sa maximum na ito.
  • Ang "mga gate" na kumokontrol sa daloy ng mga electron sa microchip ay naging napakaliit na sila ay nalantad sa isang hindi gustong quantum effect. Ang "gate" sa chip ngayon ay mas mababa sa 2 nanometer, i.e. napakaliit na pinapayagan nila ang mga electron na dumaan (tunnel) sa kanila, kahit na sila ay sarado. Ito ay kung paano ginagawa ng quantum mechanics ang mga aparatong silikon na mas maliit kaysa sa isang tiyak na sukat na walang silbi. "Ito ay hindi isang ordinaryong hamon sa produksyon - kami ay nalilito sa isang mas pangunahing antas."
  • Kapag ang mga bahagi ng microchip ay mas malaki, ang pagbabagu-bago sa konsentrasyon ng mga impurities ay nagkaroon ng kaunting epekto. Ngunit ngayon ang mga transistor ay napakaliit na maaari silang malikha sa mga lugar na mayaman sa karumihan o mahihirap na karumihan, na nakakaapekto sa kanilang operasyon. At dito ang mga inhinyero ay walang alam na solusyon.

    Ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng pagkakakilanlan ng pinababang ideyal ng teknolohiya ng computer, na binuo sa silikon - ang pagkakakilanlan ng isang mababang ratio ng kapaki-pakinabang at nakakapinsalang mga pag-andar ng system. Ang mga nakakapinsalang function ay lumalaki!

    Matapos suriin ang idealidad ng teknolohiya ng computer batay sa silikon, ayon sa Scheme, mayroong 2 paraan upang madaig ang mga nabanggit na problema: lumikha ng isang bagong sistema at / o pagbutihin ang umiiral na. Tuklasin natin pareho.

    3. Paglikha ng mga bagong kagamitan sa kompyuter

    Kinakailangan na lumikha ng isang bagong sistema kung ang isang sistema na may mga kinakailangang pag-andar ay wala sa lahat, o ang umiiral na sistema, sa aming kaso, ang computer hardware na binuo sa silikon, ay walang mga mapagkukunan ng pag-unlad.

    Ang paglalagay ng parami nang paraming device sa isang chip ay nangangahulugan ng paggawa ng mga bagay na mas maliit at mas maliit. Ang pinakahuling chip na ginawa ay may mga etching area na humigit-kumulang 180 nanometer (nanometer - 10 -9 metro). Upang makasunod sa Moore's Law, ang mga etch site ay dapat bawasan sa 150 nm noong 2001 at 100 nm noong 2005.

    Maraming mga espesyalista sa semiconductor ang nagtatanong ng mga paraan na mabubuhay sa komersyo para sa paggawa ng mga silicon transistor na mas mababa sa 100 & nbspnm. At kahit na ang mga gumagawa ng chip ay maaaring gumawa ng mga ito, ang mga ultra-micron na bahagi ng silicon ay malamang na hindi gagana. Sa laki ng transistor na humigit-kumulang 50 & nbspnm, ang mga electron ay nagsisimulang sumunod sa mga batas ng quantum mechanics, gumagala kung saan hindi sila inaasahan.

    Mayroong ilang mga alternatibong paraan upang lumikha ng isang bagong system:

    Ang pangunahing bentahe ng isang molecular computer ay ang kakayahang maglagay sa isang microchip ng mas maraming circuit kaysa sa maaaring gawin sa silicon, at gawin ito nang mas mura.

    Ang mga molekula ay ilang nanometer ang laki, na ginagawang posible na lumikha ng isang chip na may bilyun-bilyon, kahit trilyon, ng mga elemento. Kung posible na mag-wire ng isang maliit na bilang ng mga molekula, tulad ng mga indibidwal na elektronikong bahagi ay konektado upang bumuo ng mga circuit, ang resultang ito ay ganap na magbabago sa disenyo ng computer. Ang memorya ng molekular ay maaaring isang milyong beses na mas siksik kaysa sa pinakamahusay na memorya ng semiconductor ngayon, na nagbibigay-daan sa lahat ng mga karanasan sa buhay na maimbak sa isang aparatong kasing laki ng relo. Ang isang supercomputer ay maaaring maliit at mura para magkasya sa mga damit. Ang mga pag-aalala na ang teknolohiya ng computer ay malapit nang tumama sa isang pader ay mawawala.

    Ang subatomic na mundo ay puno ng mga elemento na mayroong 2 yes-no states, na ginagawang madaling gamitin. Karamihan sa mga particle - mga electron, proton at kahit ephemeral photon - ay may rotational motion, spin. Kapag na-encode na ang impormasyon, nag-aalok ang subatomic na mundo ng maraming paraan para iproseso ito. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga magnetic na katangian ng kapaligiran sa paligid ng mga electron, o sa pamamagitan ng pagpasa ng mga photon sa pamamagitan ng mga polarizer, salamin, at prisms, ang mga quantum bit ay maaaring sumailalim sa lahat ng mga operasyong kinakailangan para sa pagpoproseso ng computer.

    3.3. Biyolohikal na kompyuter

    Ang mga siyentipiko ay naghahanap ng mga paraan upang lumikha ng mga cell na maaaring magkalkula, magkaroon ng matalinong mga gene, magdagdag ng mga numero, mag-imbak ng resulta sa ilang anyo, sukatin ang oras, at maaaring magpatakbo pa ng mga simpleng programa.

    Biocomputer:

  • Higit sa lahat, napaka-epektibo sa gastos. Sa sandaling ma-program ang isang solong cell, maaari itong lumaki sa bilyun-bilyon sa halaga ng mga simpleng solusyon sa nutrisyon at oras ng mga kawani ng laboratoryo.
  • Pangalawa, maaari itong maging mas maaasahan kaysa sa "silicon wire"; ito ang dahilan kung bakit ang ating utak ay nabubuhay at gumagana kapag milyon-milyong mga selula ang namatay, habang ang Pentium ay nabigo kapag ang isang konduktor ay nasira.

    Ang mga promising approach ay kinabibilangan ng smart DNA mosaic na naimbento ni Eric Winfree. Ang mga ito ay mga microscopic na bloke ng gusali ng DNA na hindi lamang maaaring mag-imbak ng data, ngunit binuo din, sa madaling salita, na-program, upang magsagawa ng mga operasyong matematika sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito sa isang espesyal na paraan.

    4. Pagpapabuti ng umiiral na sistema

    Ang isang umiiral na sistema — computer hardware na binuo sa silicon — ay maaaring mapabuti kung mayroon itong mga mapagkukunan. Ngunit, tulad ng nabanggit, walang "mga kilalang solusyon" upang mapagtagumpayan ang mga pangunahing problema na lumitaw.

    5. Pagsasama-sama ng mga sistema

    Ang mga mananaliksik ng MIT ay may mahabang interes sa mga diskarte sa pagpoproseso ng computer na gumagamit ng maraming microcomputer sa halip na isang napakabilis. Kapag hindi na mababawasan ang processor, naniniwala ang mga mananaliksik na ang tanging paraan para makakuha ng mabilis na pagtutuos ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng maramihang mga computer. Ang diskarte na ito ay maaaring makatulong sa pagtagumpayan ang hadlang kung saan ang ebolusyon ng silicon microprocessors ay maaaring malapit nang "ilibing".

    Naniniwala rin ang maraming mga mananaliksik ng artificial intelligence na ang tanging posibleng paraan upang lumikha ng tunay na machine intelligence ay ang paggamit ng milyun-milyong microprocessor na magkakaugnay, na pinakatumpak na gayahin ang mga koneksyon ng mga neuron sa utak ng tao.

    Malinaw na ito ay isang natural na paglipat mula sa block 5 (pagsasama-sama ng maraming microprocessors) hanggang sa block 3 ng Scheme (paglikha ng isang bagong microprocessor system) - pagkatapos ng lahat, kapag pinagsama, isang bagong kalidad ng system ang nakuha, isang bagong microprocessor system ang nakuha. . Ang pagkakaroon ng nasiyahan sa Batas ng System Completeness, ang bagong microprocessor system na ito ay nagsisimula ng isang bagong cycle ng pag-unlad bilang ang umiiral na. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paglipat mula sa block 3 hanggang block 4.

    Kaya, nakakuha kami ng 5 posibleng direksyon ng pag-unlad - ayon sa bilang ng mga uri ng mga computer. Alin sa mga direksyong ito ang mananalo ay pagpapasya sa mga antas ng hierarchy ng pangkalahatang Market. Ang pagpili ay isasagawa:

  • sa isang purong teknikal na antas - sa pamamagitan ng paghahambing teknikal mga parameter para sa pagpapatupad ng kapaki-pakinabang at nakakapinsalang mga pag-andar ng mga istruktura, paghahambing ng mga teknikal na kakayahan ng paglikha ng mga supersystem ng computer (halimbawa, mga network ng komunikasyon)
  • sa antas ng industriya ng computer - sa pamamagitan ng paghahambing ekonomiya mga tagapagpahiwatig ng paglikha at paggamit ng mga supersystem ng computer, paghahambing ng mga posibilidad ng kanilang pagsasama sa iba pang mga industriya (sa paggawa ng iba't ibang mga industriya, kagamitan sa militar, transportasyon, agham, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, kultura, paglilibang, atbp.)
  • sa antas ng lipunan - sa paghahambing kapaki-pakinabang sa lipunan mga tagapagpahiwatig ng mga opsyon para sa "industriya ng kompyuter" (paghahambing ng mga antas ng katatagan ng lipunan, na nagbibigay ng bawat "industriya ng kompyuter")

    Isa pang halimbawa ng ebolusyon ng teknolohiya - ang paglabas ng isang set ng mga CD Ang Beatles Anthology. Para mapanatili ang tunay na '60s sound' para sa unang double CD sa seryeng ito, kailangang ibalik ang sikat na studio No. 2 sa Abbey Road at bumili ng mga mixing console 30 taon na ang nakakaraan.

    Ang pamamaraan ng pagre-record ay mabilis na umuunlad, studio number 2 sa orihinal nitong anyo at paghahalo ng mga console kalagitnaan ng 60s "namatay" isang natural na kamatayan. At kung ang pangangailangan ay bumangon upang kopyahin ang tunog ng 60s, sila ay nanatili sa gayon sa memorya lamang, sa mga litrato, sa mga talaan ng mga taong iyon ...

    Teorya ng kontrol

    Mula sa isang siyentipikong pananaw, ang modernong teorya ng kontrol ay dapat isaalang-alang bilang isang sangay ng teorya ng mga sistema na nauugnay sa isang pagbabago sa pag-uugali ng isang partikular na kumplikadong sistema sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na impluwensya. Ang pamamahala ay dapat makita bilang isang agham ng pagbabago ... sa pisikal, biyolohikal, o maging panlipunang kahulugan.

    Ang adaptive management ay ang kakayahan ng system na baguhin ang pag-uugali nito upang makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta ng pag-uugali. Ayon sa pangkalahatang kahulugan ng adaptive control, ang adaptive system ay dapat na maipatupad ang mga sumusunod na function:

  • makatanggap ng patuloy na impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado ng system o proseso
  • ihambing ang kasalukuyang paggana ng system sa nais o pinakamainam, at gumawa ng desisyon sa pagpapalit (paggana) ng system upang makamit ang isang naibigay na pinakamainam na paggana
  • simulan ang isang naaangkop na pagbabago upang dalhin ang pinamamahalaang sistema sa pinakamabuting kalagayan

    Ang tatlong prinsipyong ito - pagkilala sa isang estado, paggawa ng desisyon na baguhin at baguhin ang sarili nito - ay ang esensya ng anumang adaptive system. Alalahanin natin, hindi bababa sa, ang gawain ng endocrine system ng katawan ng tao. At gaya ng nakikita mo, ang tatlong prinsipyong ito ay ang mga pangunahing ideya ng Universal Scheme of Evolution. Ang lahat ng mga pamamaraan na ginagamit upang mapataas ang functionality ng ∑F at / o bawasan ang halaga ng ∑C ay may parehong istraktura.

    Isa sa mga unang awtomatikong regulator sa kasaysayan ng teknolohiya, kung saan ito ay ganap na ipinatupad pangkalahatang prinsipyo ng pagpapatakbo ng anumang awtomatikong regulator ng direktang pagkilos- regulator ng antas ng tubig sa boiler (Polzunov, 1765).

    Ang isang malawak na awtomatikong regulator ay ang sentripugal regulator ng bilis ng baras ng isang steam engine (Watt, 1784). Ang regulator na ito ay may ibang disenyo - isang sentripugal na mekanismo, at ibang katangian ng kinokontrol na variable - angular na bilis, ngunit eksaktong parehong pangkalahatang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang direktang kumikilos na regulator.

    Ang pagkakaisa ng algorithm ng regulasyon: ang sensor ay na-trigger kung ang parameter - ang bilang ng mga rebolusyon ng output shaft ng steam engine, ay lumampas sa mga ligtas na limitasyon. Sa kaso ng isang napakalaking mismatch, isang senyales para sa pagwawasto ay ibinibigay - isang senyas ay ipinadala sa actuator, na nagbabago (nagpapa-dynamize) ng system upang bumalik ito sa isang ligtas na estado. Mula rito Ang awtomatikong control scheme (algorithm) ay tumutugma sa Universal Evolution Scheme (USE). Pagkatapos ng lahat, nagbibigay ang mga control device kakayahang mabuhay mga sistema.

    Lumalabas na sa mga partikular na mahahalagang sandali sa buhay ng mga system (sa sandali ng isang matalim na pagtaas sa bilang ng mga rebolusyon ng baras), o sa mga partikular na mahahalagang sistema (steam boiler, sasakyang panghimpapawid), posible na i-automate ang paglipat mula sa isa. estado ng system, na mapanganib mula sa ilang punto ng view, patungo sa isa pa, ligtas. Yung. nagawang i-automate ang ebolusyon ng isang mahalagang sasakyan sa isang mahalagang sandali (panahon) ng buhay nito. At sa lahat ng iba pang sandali (panahon) ng buhay, pinipilit ng inhinyero (imbentor) na umunlad ang sistema.

    Ngunit ang mga batas ng ebolusyon ay pareho, kapwa para sa awtomatikong regulator at para sa imbentor: maghanap ng hindi pagkakatugma na mapanganib para sa posibilidad na mabuhay ng system, umiiral o posibleng posible, at bawasan ito sa zero (i-harmonize ang system). Ang regulator at ang imbentor ay sumusunod sa parehong algorithm!

    V pagsasaayos ng sarili sistema ng kontrol lamang isa o isa pang tiyak pamantayan sa pagganap ng system o isang kumbinasyon ng mga pamantayan para sa iba't ibang mga panlabas na kondisyon ng system. Ang sistema mismo sa pamamagitan ng awtomatikong paghahanap gamit ang computational o logical operations pinipili ang gayong istraktura(sa mga posibleng nasa kanyang pagtatapon), kung saan natutugunan ang isang ibinigay na pamantayan ng kalidad ng buong sistema. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkonekta at pagdiskonekta ng iba't ibang mga link sa isang lohikal na pagkakasunud-sunod. sa pag-aayos (memorization) ng mas matagumpay na mga istruktura.

    Ang control system mismo ay naghahanap ng sarili nitong istraktura, na ginagawang mas parang buhay. At kapag lumitaw ang isang mekanismo para sa pagmamana ng mga kapaki-pakinabang na istruktura, at higit pa ...

    Ang karagdagang automation ay bubuo sa teknolohiya at kaalaman sa biology, mas marami pagkakatulad ng paggana ng mga awtomatikong sistema at buhay na organismo, kabilang ang mga sistema ng mas mataas na aktibidad ng nerbiyos at ang utak ng tao.

    Buweno, narito, ang mga direktang biological na pagkakatulad at pagkakatulad sa teknolohiya ay lumitaw sa mga may-akda, na medyo natural. Pagkatapos ng lahat, ang mga batas ng ebolusyon ay pareho!

    Kasama sa mga gawain ng awtomatikong disenyo ng ACS ang kahulugan salik sa istruktura. Para dito, ito ay itinatayo ang proseso ng paghahanap ng pinakamainam na istraktura.

    Kung ang istraktura W ng dinisenyo na sistema ay maaaring mabago upang ang mga hadlang na ipinataw S sa istraktura ay sinusunod, kung gayon ang synthesis ng naturang istraktura ay maaaring ipatupad ng tinatawag na ebolusyonaryong pamamaraan. Ang proseso ng ebolusyon ng istraktura ng W ay nangyayari sa mga yugto:

  • ay nabuo binago ang mga istruktura(mga random na pagkakaiba-iba, ibig sabihin, mga mutasyon!)
  • bago sinusuri ang mga istruktura ayon sa pamantayan ng kahusayan at pagkatapos ay maganap ang pagpili, sa proseso kung saan inaalis ang mga istrukturang may mas malaking halaga ng pinaliit na functional Q. Ang algorithm probabilistikong pagpili, kung saan ang isang istraktura na may mas mataas na halaga ng pinaliit na pamantayan ay mas malamang na mag-drop out kaysa sa isang istraktura na may mas mababang halaga ng pamantayan.

    Ng ganyang klase ebolusyon ng istraktura kalooban magsikap na pumili ng mga istruktura na may mababang halaga ng pamantayan ng kalidad, bukod sa kung saan ay ang pinakamainam na istraktura. Ang randomness ng mga variation sa W at ang pagpili ay nagbibigay layunin ng proseso ng ebolusyon sa pinakamainam na solusyon W op. Direksyon evolutionary optimization ay masinsinang umuunlad sa kasalukuyang panahon at natanggap ang pangalan evolutionary modeling.

    Full-length SSE: Application ng Mekanismo ng Natural Selection upang pamahalaan ang structural optimization.

    Tulad ng ipinakita ng cybernetics, para sa mga kumplikadong sistema - ito man ay isang tao mismo, isang negosyo o ang ekonomiya sa kabuuan - pamamahala sa prinsipyo ng self-regulating at self-developing mekanismo ay ang tanging pagkakataon upang mabuhay.

    Ang kaligtasan ay ang layunin ng lahat! At ang mekanismo ay pareho para sa anumang sistema.

    Proseso ng paggawa ng desisyon

    Ang pinakakumpletong proseso ng paggawa ng desisyon ay ipinakita dito.

    1. Pagbubuo ng problema

    2. Pagbubuo ng pamantayan (pagtatasa) ng desisyon

    3. Pagpapasiya ng mga timbang ng pamantayan

    4. Pagbuo ng mga alternatibo

    5. Pagsusuri ng mga alternatibo

    6. Pagpili ng alternatibo

    7. Pagpapatupad ng alternatibo

    8. Pagsusuri ng pagiging epektibo ng solusyon

    Ang gumagawa ng desisyon, bukod sa maraming problema, ay pipili ng isa alin ang hindi makapagpapasya mga. ang isa na nagdudulot ng pinakamalaking panganib sa sistema. Malinaw na ang isang unibersal na pamantayan para sa pagsusuri ng isang solusyon - pinakamataas na benepisyo na may pinakamababang gastos - ay ideality sa kahulugan ng TRIZ. Bagama't maaaring may iba pang pamantayan, lahat ng mga ito ay maaaring bawasan sa huli sa halaga ng ratio na "pakinabang / gastos".

    Ang pagbuo ng mga alternatibong solusyon ay walang iba kundi ang paglikha ng isang bagong solusyon, pagpapabuti ng isang umiiral na, o pagsasama-sama ng mga solusyon. At ang pagsusuri ng mga kahalili ay ipinapalagay ang kanilang pagtatasa para sa pagiging perpekto, at ang pagpili ng pinaka-perpekto. Ang pinaka-perpektong solusyon ay "nakaligtas" sa pamamagitan ng pagpapatupad, ang natitira ay inalis ...

    Mga Paraan ng Disenyo

    Sa kabila ng maraming pangalan at magkakaibang hitsura, hindi mahirap makita ang parehong pagkakasunud-sunod sa mga pamamaraan ng disenyo.

    1. Pagtukoy sa problema. Pagkilala sa isang tunay na problema o pangangailangang magbigay ng impormasyon at bumalangkas (mga problema) sa mga pangunahing termino.

    2. Pagkilala at paglalarawan ng mga mahahalagang katangian ng kinakailangang disenyo, pati na rin ang mga nais na katangian at mga hadlang. (Paggawa) ng desisyon sa mga gastos sa pananalapi batay sa (magnitude ng) halaga - isang nakapirming presyo o ang pinakamurang solusyon na tumutugon sa isang pangunahing pangangailangan.

    3. Mga panimulang ideya. Uninhibited memory, pagtaas ng bilang ng mga diskarte sa paghahanap para ma-maximize ang bilang ng mga posibleng solusyon.

    4. Rasyonalisasyon. Isang maikling listahan ng ilang posibleng solusyon. Ang mga makatwirang detalyadong sketch at tala ng engineering ay idinagdag sa bawat solusyon.

    5. Pagsusuri. Paglalapat ng mga batas ng agham upang matukoy ang hugis, sukat at iba pang katangian ng mga bahagi at upang subukan ang pangkalahatang bisa ng mga iminungkahing solusyon.

    6. Solusyon. Pagpili ng pinakamahusay na posibleng solusyon mula sa mga alternatibo.

    Sa ibinigay na algorithm ng mga pamamaraan ng disenyo, madaling makita ang lahat ng mga sunud-sunod na hakbang kasama ang Universal Scheme of Evolution:

  • pansin sa sistema, ang solusyon sa problema na hindi maaaring ipagpaliban, at
  • "... isang paglalarawan ng mga mahahalagang katangian ng kinakailangang disenyo" sa mga tuntunin ng pinakamurang solusyon na tumutupad sa pangunahing pangangailangan - isang hindi malabo na ideyal "sa istilong TRIZ", at
  • ang sobrang pamilyar na tawag para sa "paglabas ng memorya" upang madagdagan ang bilang ng mga diskarte sa paghahanap upang ma-maximize ang bilang ng mga posibleng solusyon.

    Binibigyang-diin nito ang aktwal versatility ang iminungkahing Scheme of Evolution - ito ay umaangkop sa parehong MP&E, at non-algorithmic na pamamaraan ng pag-activate ng paghahanap para sa mga solusyon, at mga tool ng TRIZ. At ito ay hindi nakakagulat - ang mga paraan ng paglikha at pagbabago ng mga sistema ay dapat na naaayon sa natural na ebolusyon ng mga sistema. At bilang ito ay patuloy na emphasized - anumang. Malinaw na ang pagkakasunud-sunod ng mga sistema ng pag-aaral ay dapat na tumutugma sa kanilang natural na ebolusyon. Ito ang oras upang magpatuloy sa siyentipikong pamamaraan (sa proseso) at sa agham (sa sistema).

    Siyentipikong pamamaraan

    1. Pagtukoy sa suliranin sa kaalaman.

    2. Eksaktong pagbabalangkas o repormasyon ng problema.

    3. Pagsubok (lahat) ng umiiral na kaalaman sa pamamagitan ng paghahanap ng isa na makakatulong sa paglutas ng problema.

    4. Pagpili o pag-imbento ng pansamantalang hypothesis na mukhang promising.

    5. Pagsubok sa hypothesis sa antas ng konseptwal ...

    Ang pagkilala sa isang problema sa kaalaman ay isang "tawag" tungkol sa kakulangan ng kaalaman, halimbawa, isang teorya. Mayroong isang katotohanan sa umiiral na kaalaman na tumutulong upang malutas ang problema ng problema nang hindi binabago ang teorya - mahusay, ang teorya ay patuloy na mabubuhay. Magkakaroon ng isang katotohanan, ngunit kakailanganin ng kaunting muling pagsasaayos ng teorya na isinasaalang-alang ang katotohanang ito - mabuti, magagawa ito. Ang teorya ay nabubuhay muli.

    Ngunit maaaring mangyari na walang ganoong mga katotohanan ng katulong. Pagkatapos ay ang isang bagong teorya ay binuo sa umiiral na hanay ng mga katotohanan (at kasama ang pagdaragdag ng hypothetical, ipinapalagay na mga katotohanan), kung saan ang natukoy na problema ay hindi umiiral. Isang bagong teorya ang nagsimula sa buhay nito...

    Ito ay kung paano ang Copernican heliocentric system, ang pana-panahong batas ni Mendeleev, at sa pangkalahatan ang lahat ng kaalaman na kinikilala ng siyentipikong komunidad ay pumasok sa siyentipikong paggamit. At ang gayong algorithm ay iminungkahi sa anyo ng Universal Scheme of Evolution.

    Sa gitna ng siyentipikong pamamaraan ay eksperimento, i.e. pagsubok ng bagong nabuong siyentipikong modelo upang ipaliwanag ang anomalya. Kadalasan, ang resulta ng eksperimento ay sumasalungat sa modelo. Samakatuwid, mahalagang bumalik sa teoretikal na modelo, upang gawin itong isang hakbang na mas malalim upang magtanong ng mas mahusay na mga katanungan sa kalikasan.

    Ang agham

    Ang pagbubukas ay nagsisimula sa pagtuklas ng mga anomalya, mga. na may pag-unawa na ang kalikasan ay kahit papaano ay lumabag sa isang paradigm - isang nakatanim na pag-asa na nagtutulak sa normal na agham.

    Ang siyentipikong rebolusyon ay nangyayari kapag pinapalitan ng isang paradigma ang isa pa pagkatapos ng panahon ng pagsubok ng hypothesis. Ang proseso ay kahalintulad sa natural na seleksiyon: ang isang teorya ang nagiging pinakamatibay sa mga tunay na alternatibo sa isang partikular na makasaysayang sitwasyon.

    Resulta isang bilang ng mga tulad rebolusyonaryong pagpili - isang perpektong inangkop na hanay ng mga tool, na tinatawag nating modernong siyentipikong kaalaman. At ang kabuuan proseso sa kabuuan, tila ginagawa ang inaakala nating ginagawa ng biological evolution- nang hindi bumubuo ng isang layunin - patuloy na (nagsilang ng) siyentipikong katotohanan, dahil sa bawat yugto ng pag-unlad ng siyentipikong kaalaman (laging) mayroong isang mas mahusay na ispesimen.

    Direktang tumutukoy ang mga biologist, physicist, cosmologist, at iba pa sa mga modelo, prinsipyo, at mga batas ng optimality na direktang kinuha mula sa pinakamainam na mga teorya ng kontrol, biology at iba pang mga teorya at disiplina, na binibigyang kahulugan ang kaukulang mga halaga sa kanilang sariling paraan. Kung tutuusin, mahalaga ang komunidad, ang pagkakaisa ng mga batas ng kumplikadong mga dynamic na sistema!

    Lumitaw ang pangkalahatang synergetics - isang synthesis ng mga ideya ng biology, sociology, nonequilibrium thermodynamics, physical synergetics, general systems theory, cybernetics, computer science at iba pang mga disiplina at teorya. Masyado pang maaga para pag-usapan ang hitsura pinag-isang teorya ng self-organization. Maaari lamang sabihin ng isa ang pagkakaroon ng iba't ibang konsepto ng self-organization sa iba't ibang disiplina at sa kanilang mga junction.

    Bakit hindi imungkahi na ang Universal Scheme of Evolution ay makakatulong sa pag-generalize ng kaalaman at karanasan mula sa napakaraming sangay ng kaalaman?

    Ang pinakamataas na anyo ng self-organization ay katangian ng mga system na nagpapaunlad sa sarili batay sa mga inobasyon at umuunlad sa paglipas ng panahon. Maaari itong isaalang-alang pag-optimize ng pag-aari ng kakayahang umangkop. Ang pag-unlad (at regression) sa lipunan ay isang uri, isang espesyal na uri ng adaptive evolution. Para sa mga intelligent na sistema, maaaring maitala ang isang halo-halong uri ng self-organization. Pangkalahatang kamalayan, ang anyo ng pagpapakita at ang functional na layunin ng naturang self-organization ay upang i-maximize ang viability ng mga system na ito habang pinapaliit ang enerhiya, paraan, oras ng pagkilos, atbp.

    Buweno, at bakit hindi ito isang pahayag ng Batas ng pagtaas ng kakayahang mabuhay ng isang sistema at hindi isang indikasyon ng mekanismo ng pagkilos nito sa anyo ng isang kinakailangan upang mabawasan ang pagkonsumo ng mapagkukunan? Malinaw na mas marami tayong nalalaman, dahil ang TRIZ ay nagpapahiwatig ng paraan upang mapataas ang viability ng system sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga ng ideality ng system, na maaaring makamit hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapababa ng denominator (mahal at nakakapinsalang mga function).

    Kultura, sining

    Ang bawat kultura ay iniisip ni Spengler bilang isang buong organismo - ganap sa pamamagitan ng pagkakatulad sa biological. Ang bawat kultura ay dumadaan sa mga yugto - kapanganakan (pagkabata), pagbuo (pagbibinata), pamumulaklak (pagkahinog), pagbaba (katandaan), at, sa wakas, ganap na hindi maiiwasang kamatayan.

    Tinawag ni Spengler ang huling, namamatay na yugto ng bawat kultura na "sibilisasyon". Mga sintomas ng sibilisasyon: pangingibabaw at labis na kasaganaan ng teknolohiya, ang paglilipat ng sining sa pamamagitan ng crafts at engineering, pagkamalikhain - sa pamamagitan ng makatwirang disenyo, organic - artipisyal, subordination ng kalikasan, urbanismo, digmaan. Ang paghahalili ng mga yugto ng pag-unlad, at samakatuwid ang pangwakas na pagkalipol, ay nangyayari nang may eksaktong kaparehong kaayusan na namamahala sa lahat ng nabubuhay na organismo, ganap na layunin at hindi napapailalim sa kalikasan ng tao, tulad ng anumang mga batas ng kalikasan.

    Well, ano pa ang sasabihin bilang kumpirmasyon ng objectivity ng mga batas ng ebolusyon para sa buong hierarchy ng mga antas "Nature - Society - Production - Technology"?

    Natuklasan ko na ang pinakamahirap na bagay ay ang pang-araw-araw na pagsasanay sa teatro. Ilang beses sa isang buwan nananatili ako sa mga aktor at sinusuri ang kanilang trabaho. Ang dula ay maaaring laruin ng isang daan - isang daan at limampung beses, pinaghiwa-hiwalay ko pa rin. Dahil ang teatro ay nawasak bawat segundo! At kailangan mong buuin muli ang lahat, gumawa ng mga komento, isulat ang lahat at huwag mamatay habang ginagawa ito.

    Teatro mula sa punto ng view ng Universal Scheme of Evolution: ang teatro ay namamatay bawat segundo! Samakatuwid, upang mabuhay, kinakailangan upang matukoy ang mga pagkukulang, at baguhin, baguhin, baguhin.

    Balik tayo sa The Beatles Anthology. Ito ay isang set ng 3 dobleng CD na naglalaman ng mga hindi pa nailalabas na mga recording ng Beatles, kasama. tinanggihan ang mga duplicate ng mga sikat na kanta, draft, sketch ...

    Isang halimbawa para sa Evolutionary Chart: ang mga itinapon na take, draft at sketch ay "patay" na mga halimbawa ng pagkamalikhain. Sila ay naging hindi gaanong perpekto, hindi gaanong perpekto, mula sa isang patula o musikal na pananaw, sa mga tuntunin ng antas ng pag-record ng tunog.

    Mga alamat, relihiyon

    Gaya ng naobserbahan ng antropologo na si Joseph Campbell, ang mito ay nagsisilbing ipaliwanag ang panlabas na mundo, nagsisilbing pahiwatig para sa indibidwal pag-unlad, ay nagpapahiwatig ng mga direksyon sa lipunan at nagbibigay ng pag-target sa mga espirituwal na kahilingan. Pinagsasama-sama ng mga alamat ang nalalaman ng mga tao at kung ano ang kanilang inaasahan at hinahangad sa isang uri ng mapa ng daan na ginagamit ng mga tao sa tuwing kailangan nilang pumili sa buhay.

    Ang mito ay isang paraan upang lumikha ng kumpiyansa, indibidwal o panlipunan, upang matulungan ang mga tao na mabuhay.

    Ngunit kapag ang mitolohiya ay hindi nagbibigay, kahit na ito ay isang kakaiba, paliwanag ng kapaligiran, ito ay tumigil sa pagiging isang gabay at nagpapahiwatig ng mga direksyon, ito ay nagiging walang silbi at, marahil, kahit na mapanganib. Ang mga alamat, na nagiging walang silbi o nakaliligaw, ay umuurong nang hindi mahahalata sa background at naglaho. Sa Central America ngayon maaari kang makahanap ng dose-dosenang mga inabandunang templo ng Mayan, sa Peru - ang mga guho ng libu-libong mga monumento na itinayo ng mga Inca, sa Wales mayroong mga pyramids na gawa sa mga bato ng Celts, sa Kampuchea - Khmer statues, sa Iraq - Sumerian ziggurats, sa Easter Island - higanteng mga ulo ng bato. Ang lahat ng ito ay mga piping saksi sa dating umuunlad na mga alamat nawala alinman dahil nagsimulang linlangin ang mga tao, alinman dahil sa kanilang gitna mas mabubuhay na mga alamat ang lumitaw at kultura.

    Ang sistema, nagiging inutil o, higit pa, mapanganib, nawawala! Nalalapat ito sa anumang mga sistema - teknikal, produksyon, panlipunan, natural. Ang mitolohiya bilang isang sistema ng mga ideya, kahit na hindi masyadong totoo, ay sumusunod din sa hindi maiiwasang mga batas ng ebolusyon.

    Inilagay ni Arnold Toynbee ang pag-unlad ng mayorya ng mga kultural na mundo at ang kanilang panloob na pagkakaisa ng istruktura sa isang mahigpit na siyentipikong batayan, dinagdagan ang ideya ng walang alinlangan na krisis ng "sibilisasyon ng Kanlurang Kristiyanismo" na may pag-iisip na ang malungkot na wakas ay maiiwasan, halimbawa, sa pamamagitan ng "pagkakaisa sa espiritu" sa pamamagitan ng pagpapakilala sa relihiyong ekumenikal ...

    Kahit na ito ay isang ilusyon, ito ay tila isa sa mga mahahalagang bagay. Ang mga ilusyon ay kailangan din para sa paglaki at kaligtasan ng tao, kaysa sa isang malinaw at walang awa na pangitain.

    Ang mito, tulad ng eksaktong kaalaman, ay nag-aalis ng ilang kawalan ng katiyakan sa pag-unawa sa mundo sa paligid natin. Ang isang tao, kolektibo o lipunan sa kabuuan ay hindi mabubuhay sa isang estado ng kawalan ng katiyakan, pagmamaliit, i.e. ang alamat ay nakakatulong na huwag mag-alala, sa gayon ay talagang nakakatulong upang mabuhay!

    Ang pagkilos ng mga alamat ay maaaring maging parehong nagliligtas at mapanira. Nagkakaisa sila, nagbibigay ng lakas upang mabuhay sa mga pagsubok, umaasa na makamit ang mga layunin, matupad ang mga hangarin. Ang mito ay ang orihinal na karanasan ng isang tao sa mundo. Ang layunin ng mito ay "Alisin ang kawalan ng katiyakan, isaksak ang mga butas sa larawan ng uniberso, ipaliwanag- at, samakatuwid, pigilan - ang ating mga takot, na hindi kayang pigilan ng isip ".

    Yung. Ang mito ay isang kasangkapan para sa kaligtasan, pagpapanatili, katatagan. Ngunit ang bawat instrumento ay ipinanganak, bubuo at namamatay sa isang punto.

    Pagbubuo ng pangunahing prinsipyong etikal na kinakailangan para sa tinitiyak ang kinabukasan ng isang tao, halos literal na pareho ang sinasabi ng mga relihiyon. Ito ay kung paano ang mga pangunahing relihiyon sa mundo ay bumalangkas ng pangunahing etikal na prinsipyo:

    Budismo: "Huwag mong saktan ang iba, tulad ng ayaw mong masaktan."

    Zoroastrianism: "Ang kalikasan ay mabuti lamang kapag hindi niya ginagawa sa iba ang hindi mabuti para sa kanya."

    Hinduismo: "Ang esensya ng lahat ng mga birtud ay ang tratuhin ang iba tulad ng gusto mong tratuhin."

    Hudaismo: "Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang masama para sa iyo. Ito ang buong batas, lahat ng iba ay komentaryo dito."

    Confucianism: "Ang pinakamataas na kabaitan ay hindi gawin sa iba ang hindi mo nais para sa iyong sarili."

    Kristiyanismo: "Tratuhin ang tao sa paraang gusto mong gawin niya sa iyo."

    Nakikita natin na ang kaibuturan ng lahat ng relihiyon sa daigdig, katulad ng mga relihiyon, at hindi mga kulto at sekta, ay iisa at pareho. ito pag-apruba ng mga etikal na prinsipyo na kailangan para matiyak ng isang tao ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ng iba pa ay ang pagbuo ng ilang mga relihiyosong alamat, ng ito o iyon na pilosopiya: ang pagsasapin ng kasaysayan, ang epekto ng mga sibilisasyon na nagmula sa mga panahon bago ang relihiyon.

    Ang lahat ay naglalayong pataasin ang katatagan ng lipunan, sa kaligtasan nito.

    Ang pagbaba sa papel (at prestihiyo) ng relihiyon sa buhay ng halos lahat ng mga Kristiyanong tao ay naging halos isang axiom. Ngunit ang isang pagtatangka upang maunawaan ang mga tunay na dahilan para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang pangangailangan na gawing makabago ang mga indibidwal na doktrina, at higit sa lahat, ang likas na katangian ng mga aktibidad na nakakatugon sa mga pangangailangan ng espirituwal na mundo ng modernong tao ay katangian lamang ng ilang mga grupo ng mga pinuno ng Simbahang Katoliko. , na pinamumunuan mismo ni Pope John Paul II.

    Simbahang Orthodox, sa kasamaang-palad ay napaka dogmatic at archaic. Siya hindi mahusay na tumutugon sa nagbabagong espirituwal na mga pangangailangan ng mga tao at sa kadahilanang ito, nagbubukas ito ng espasyo para sa mga aktibidad ng iba't ibang sekta at personalidad, na direktang nag-isip tungkol sa espirituwal na mga pangangailangan ng mga tao.

    Ang iskema ng ebolusyon at relihiyon: mababang dinamismo ng mga doktrina → pagtaas ng hindi pagkakasundo sa mga espirituwal na pangangailangan; pagbaba ng idealidad (paglago ng aktibidad ng mga sekta) → pagbaba ng sigla (pagbaba ng papel ng relihiyon sa buhay ng mga tao).

    Mga Malikhaing Teknik sa Paglutas ng Problema

    Ito ay kagiliw-giliw na ihambing ang iminungkahing SSE at ang mga rekomendasyon ni G. Mageramov ayon sa pangkalahatang mga prinsipyo ng pagbuo ng algorithm ng proseso ng malikhaing. Pagkatapos ng lahat, kinakatawan ng SSE ang pinaka-pangkalahatan, unibersal na diskarte sa pagbabago ng mga sistema.

    Isang maliit na heretical digression. Sa pag-ampon ng SSE, ang proseso ng pagbabago ng mga sistema ay huminto sa pagiging malikhain! Pagkatapos ng lahat, alam namin nang maaga, kahit na hindi sa mga detalye, kung ano ang naghihintay sa sistema na aming tinutugunan.

    Ayon kay G. Mageramov, ang unang prinsipyo ng paglikha ng isang algorithm: koleksyon ng kinakailangang hanay ng impormasyon. Kung mas malaki ang array na ito at mas magkakaibang ang impormasyong nilalaman nito, mas magiging fundamental ang pananaliksik at mas magiging epektibo ang resultang algorithm.

    Well, narito ang kumpletong kasiyahan sa prinsipyo. Ang scheme ng ebolusyon ay batay sa:

  • pagsusuri ng mga materyales para sa TRIZ-ZRTS;
  • pagproseso ng pondo ng impormasyon, na nakolekta at inayos sa anyo ng isang index ng card, sa siyentipiko at teknikal, pang-ekonomiya, pampulitika, pedagogical, pilosopikal at iba pang mga paksa;
  • karanasan sa paggamit ng TRIZ-ZRTS para sa pag-aaral at pagpapabuti ng mga teknikal at hindi teknikal (organisasyon ng produksyon, istraktura ng pamamahala, pedagogy, seguridad ng impormasyon) na mga sistema.

    Ayon sa pangalawa at pangatlong prinsipyo ng G. Mageramov: pagkakaiba-iba ng hanay ng impormasyon at kahulugan ng isang salik ng partikularidad mayroong isang kawili-wiling pagkakaiba. Mula nang ito ay nilikha Pangkalahatan Pagkatapos ay ginawa ang scheme ng ebolusyon "pagsasama" ng impormasyon, inihayag ang pinakakaraniwang mga tampok sa pag-unlad na likas sa lahat ng mga sistema nang walang pagbubukod. Ito ay hindi isang paghahambing ng dalawang diskarte, ngunit ang kanilang complementarity. Ito ay gumagana sa system operator:

  • Si G. Mageramov ay napupunta sa subsystem, isinasaalang-alang ang mga tiyak na paraan at mga detalye ng pagbabago ng mga sistema;
  • A. Zakharov pumunta sa supersystem, isinasaalang-alang ang pinaka-pangkalahatang mga batas ng pagbabago ng mga system.

    Ayon sa ikaapat na prinsipyo: pagkakakilanlan at pormalisasyon ng istraktura ng proseso ng malikhaing- ganap na nagkataon. Ang Universal Scheme of Evolution ay nagtataglay ng:

  • panloob na pagkakapare-pareho - ang pagkakasunud-sunod ng mga bloke ay bumubuo ng ilang mga contour na binubuo ng mga chain ng sanhi at epekto
  • pagkakumpleto - ang hanay ng mga bloke ay sapat upang kumatawan sa buong cycle ng pagpapabuti ng mga sistema
  • universality - ang pagkakasunud-sunod ng mga bloke ay sumasalamin sa ebolusyon ng anumang mga sistema (mga bagay) ng Kalikasan.

    Ikalima at ikaanim na prinsipyo: pagbibigay ng instrumental na impormasyon at pagkakaroon ng mga halimbawa ng aplikasyonipinatupad din. Ang isang detalyadong paglalarawan ng SSE ay ibinigay (paglilinaw ng kahulugan at pagpuno ng mga yugto ng pagbabagong-anyo ng mga sistema), at ang mga sumusunod na gawa ay ginawa bilang mga halimbawa ng aplikasyon ng SSE:

    1. Universal Scheme at ebolusyon ng mga sistema ng antas "Nature - Society - Production - Technology".

    2. Universal Scheme ng ebolusyon ng mga system at non-algorithmic na Paraan ng pag-activate ng malikhaing pag-iisip.

    3. Universal Scheme ng ebolusyon ng mga system at TRIZ tool:

  • Talaan ng pagpili ng mga pamamaraan para sa paglutas ng mga teknikal na kontradiksyon
  • Sistema ng mga pamantayan para sa paglutas ng mga problema sa pag-imbento
  • Algorithm para sa paglutas ng mga problema sa pag-imbento
  • Kadena ng mga kontradiksyon AP →? →? → TP → FP

    4. Universal Scheme of Evolution at pag-unlad ng sistema ng kaalaman - agham, teorya, paradigm.

    5. Universal Scheme of Evolution at ang Law of Conductivity Increase sa TS.

    6. Universal Scheme of Evolution bilang isang tool para sa pagpapabuti ng umiiral at paglikha ng mga bagong tool ng TRIZ.

    Ang mga pangunahing yugto ng malikhaing proseso ng paglutas ng problema .

    1. Pagsusuri ng kapaligiran. Ang kakayahang makilala ang problema at pagkakataon ay mahalaga sa tagumpay. Pagkilala sa problema.

    2. Pagbubunyag (pagkilala) ng mga problema. Ang output ng yugtong ito ay isang hanay ng mga pamantayan ng desisyon para sa pagsusuri ng iba't ibang mga opsyon. Gumagawa ng mga pagpapalagay.

    3.Pagbuo ng mga alternatibo. Ang pagbuo ng mga alternatibo ay kinabibilangan ng paglilista ng mga kilalang opsyon (rational act) at pagbuo ng mga karagdagang opsyon (rational and intuitive acts).

    4. Pagpili ng mga alternatibo. Sistematikong pagtatasa ng mga alternatibo ayon sa naunang itinatag na pamantayan.

    5. Pagpapatupad. Pagkalkula ng mga detalye, pagtataya at pagtagumpayan ng mga hadlang.

    Tingnan ang komentaryo sa seksyong "Mga Paraan ng Disenyo": ang nilalaman ng mga sugnay doon at dito ay halos literal na nag-tutugma. Kabilang dito ang pagtukoy sa isang problema, at pagtatatag ng pamantayan para sa pagiging katanggap-tanggap ng isang solusyon, at pagbuo ng mga alternatibong solusyon, at pagpili mula sa mga alternatibo - ang pinakaangkop na solusyon. At muli naming binibigyang-diin - walang iba, ito ay isang pagmuni-muni pagiging pandaigdigan ng ebolusyon ng mga sistema!

    Michael Leuven, Dating Pangulo, Days Inn: "Ang pagkamalikhain ay mahalaga upang mabuhay sa kapaligiran ngayon. Ang pagbabago ay ang susi sa kaligtasan."

  • Ang paglitaw ng mga adaptasyon bilang resulta ng natural na pagpili

    Ang mga adaptasyon ay ang mga katangian at katangian ng mga organismo na nagbibigay ng adaptasyon sa kapaligiran kung saan nakatira ang mga organismo na ito. Ang adaptasyon ay tinatawag ding proseso ng paglitaw ng mga adaptasyon. Sa itaas, tiningnan namin kung paano lumitaw ang ilang adaptasyon bilang resulta ng natural selection. Ang mga populasyon ng birch moth ay umangkop sa mga nabagong panlabas na kondisyon dahil sa akumulasyon ng mga mutation ng madilim na kulay. Sa mga populasyon ng tao na naninirahan sa mga rehiyon ng malarial, ang pagbagay ay lumitaw dahil sa pagkalat ng sickle cell mutation. Sa parehong mga kaso, ang pagbagay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkilos ng natural na pagpili.

    Sa kasong ito, ang materyal para sa pagpili ay ang namamana na pagkakaiba-iba na naipon sa mga populasyon. Dahil ang iba't ibang populasyon ay naiiba sa bawat isa sa hanay ng mga naipon na mutasyon, umaangkop sila sa parehong mga kadahilanan sa kapaligiran sa iba't ibang paraan. Kaya, ang mga populasyon ng Africa ay umangkop sa buhay sa mga rehiyon ng malarial dahil sa akumulasyon ng sickle cell mutations Hb S, at sa mga populasyon na naninirahan sa Timog-silangang Asya, ang paglaban sa malaria ay nabuo batay sa akumulasyon ng isang bilang ng iba pang mga mutasyon, na, sa homozygous na estado, ay nagdudulot din ng mga sakit sa dugo, at sa heterozygous na estado, ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malaria.

    Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan ng papel ng natural na seleksyon sa paghubog ng mga adaptasyon. Gayunpaman, dapat itong malinaw na maunawaan na ang mga ito ay mga espesyal na kaso ng medyo simpleng mga adaptasyon na nagmumula sa pumipili na pagpaparami ng mga carrier ng solong "kapaki-pakinabang" na mutasyon. Hindi malamang na ang karamihan sa mga adaptasyon ay lumitaw sa ganitong paraan.

    Proteksiyon, pag-iingat at panggagaya na kulay. Isaalang-alang, halimbawa, ang mga malawakang adaptasyon gaya ng pagtangkilik, babala, at panggagaya na pagkukulay (paggaya).
    Proteksiyon na kulay nagbibigay-daan sa mga hayop na maging invisible, sumasama sa substrate. Ang ilang mga insekto ay kapansin-pansing katulad ng mga dahon ng mga puno kung saan sila nakatira, ang iba ay kahawig ng mga tuyong sanga o tinik sa mga puno ng kahoy. Ang mga morphological adaptation na ito ay kinukumpleto ng behavioral adaptations. Ang mga insekto ay pumipili ng mga lugar para sa kanlungan kung saan sila ay hindi gaanong nakikita.

    Ang mga hindi nakakain na insekto at nakakalason na hayop - mga ahas at palaka, ay may maliwanag, kulay ng babala... Ang isang mandaragit, sa sandaling nahaharap sa gayong hayop, ay iniuugnay ang ganitong uri ng kulay na may panganib sa mahabang panahon. Ito ay ginagamit ng ilang hindi nakakalason na hayop. Nakakakuha sila ng isang kapansin-pansing pagkakahawig sa lason, at sa gayon ay binabawasan ang panganib mula sa mga mandaragit. Ginagaya na ang kulay ng ulupong, ginagaya ng langaw ang bubuyog. Ang kababalaghang ito ay tinatawag panggagaya.

    Paano nangyari ang lahat ng kamangha-manghang device na ito? Ito ay malamang na ang isang solong mutation ay maaaring magbigay ng ganoong eksaktong tugma sa pagitan ng pakpak ng insekto at isang buhay na dahon, sa pagitan ng isang langaw at isang bubuyog. Ito ay hindi kapani-paniwala na ang isang solong mutation ay magiging sanhi ng isang patronizingly kulay na insekto upang itago sa eksaktong mga dahon na kamukha nito. Malinaw na ang mga adaptasyon tulad ng mga kulay na proteksiyon at babala at panggagaya ay lumitaw sa pamamagitan ng unti-unting pagpili ng lahat ng maliliit na paglihis sa hugis ng katawan, sa pamamahagi ng ilang mga pigment, sa likas na pag-uugali na umiral sa mga populasyon ng mga ninuno ng mga hayop na ito. Ang isa sa pinakamahalagang katangian ng natural selection ay ang pagsasama-sama- ang kakayahang maipon at pahusayin ang mga paglihis na ito sa ilang henerasyon, pagdaragdag ng mga pagbabago sa mga indibidwal na gene at mga sistema ng mga organismo na kinokontrol ng mga ito.

    Ang pinaka-kawili-wili at mahirap na problema ay ang mga unang yugto ng paglitaw ng mga adaptasyon. Malinaw kung ano ang mga pakinabang ng halos perpektong pagkakahawig ng isang praying mantis sa isang tuyong buhol. Ngunit ano ang mga pakinabang ng kanyang malayong ninuno, na malabo lamang na kahawig ng isang sanga? Ganyan ba katanga ang mga mandaragit na madali silang malinlang? Hindi, ang mga mandaragit ay hindi nangangahulugang hangal, at ang natural na pagpili mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay "nagtuturo" sa kanila ng mas mahusay at mas mahusay na makilala ang mga trick ng kanilang biktima. Kahit na ang perpektong pagkakahawig ng isang modernong praying mantis sa isang buhol ay hindi ito nagbibigay ng 100% na garantiya na walang ibon na makakapansin nito. Gayunpaman, ang pagkakataon nitong makatakas sa isang mandaragit ay mas mataas kaysa sa isang insekto na may hindi gaanong perpektong pangharang na kulay. Ganun din, ang kanyang malayong ninuno, medyo parang asong babae, ay may bahagyang mas mataas na pagkakataon sa buhay kaysa sa kanyang kamag-anak ay hindi mukhang asong babae. Siyempre, ang ibong nakaupo sa tabi niya ay madaling mapapansin sa isang maaliwalas na araw. Ngunit kung ang araw ay maulap, kung ang ibon ay hindi umupo sa malapit, ngunit lumipad at nagpasyang huwag mag-aksaya ng oras sa kung ano ang maaaring isang praying mantis, o marahil isang buhol, kung gayon ang kaunting pagkakatulad ay nagpapanatili sa nagdadala ng halos hindi kapansin-pansing pagkakatulad na ito. . Ang kanyang mga inapo na magmamana ng kaunting pagkakatulad na ito ay magiging mas marami. Tataas ang kanilang bahagi sa populasyon. Ito ay magpapahirap sa buhay ng mga ibon. Kabilang sa mga ito, ang mga mas tumpak na makikilala ang camouflaged na biktima ay magiging mas matagumpay. Ang parehong prinsipyo ng Red Queen ay pumapasok, na tinalakay natin sa talata sa pakikibaka para sa pagkakaroon. Upang mapanatili ang kalamangan sa pakikibaka para sa buhay, na nakamit sa pamamagitan ng kaunting pagkakatulad, ang mga species ng biktima ay kailangang magbago.

    Kinukuha ng natural selection ang lahat ng minutong pagbabagong iyon na nagpapahusay sa pagkakatulad sa kulay at hugis sa substrate, ang pagkakatulad sa pagitan ng nakakain na species at ng hindi nakakain na species na ginagaya nito. Dapat tandaan na ang iba't ibang uri ng mga mandaragit ay gumagamit ng iba't ibang paraan ng paghahanap ng biktima. Ang ilan ay nagbibigay-pansin sa hugis, ang iba sa kulay, ang ilan ay may color vision, ang iba ay wala. Samakatuwid, ang natural na seleksyon ay awtomatikong pinahuhusay, hangga't maaari, ang pagkakatulad sa pagitan ng simulator at ng modelo at humahantong sa mga kamangha-manghang adaptasyon na nakikita natin sa kalikasan.

    Ang paglitaw ng mga kumplikadong adaptasyon. Maraming adaptation ang nakikita bilang maingat na pinag-isipan at naka-target na mga device. Paano maaaring lumitaw ang isang kumplikadong istraktura tulad ng mata ng tao sa pamamagitan ng natural na pagpili ng mga random na nagaganap na mutasyon?

    Iminumungkahi ng mga siyentipiko na ang ebolusyon ng mata ay nagsimula sa maliliit na grupo ng mga selulang sensitibo sa liwanag sa ibabaw ng katawan ng ating napakalayo na mga ninuno, na nabuhay mga 550 milyong taon na ang nakalilipas. Ang kakayahang makilala sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay, siyempre, kapaki-pakinabang para sa kanila, nadagdagan ang kanilang mga pagkakataon sa buhay kumpara sa kanilang ganap na bulag na mga kamag-anak. Ang hindi sinasadyang kurbada ng "visual" na ibabaw ay nagpabuti ng paningin, naging posible upang matukoy ang direksyon patungo sa pinagmumulan ng liwanag. May lumabas na eye cup. Ang mga bagong umuusbong na mutasyon ay maaaring humantong sa pagpapaliit at pagpapalawak ng pagbubukas ng optic cup. Ang pagkipot ay unti-unting napabuti ang paningin - ang liwanag ay nagsimulang dumaan sa isang makitid na siwang. Gaya ng nakikita mo, pinapataas ng bawat hakbang ang pagiging angkop ng mga indibidwal na iyon na nagbago sa "tamang" direksyon. Ang mga cell na sensitibo sa liwanag ay nabuo ang retina. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang lens sa harap ng eyeball, na gumaganap bilang isang lens. Ito ay lumitaw, tila, bilang isang transparent na dalawang-layer na istraktura na puno ng likido.

    Sinubukan ng mga siyentipiko na gayahin ang prosesong ito sa isang computer. Ipinakita nila na ang isang mata, tulad ng tambalang mata ng isang mollusk, ay maaaring lumabas mula sa isang layer ng mga photosensitive na selula na may medyo banayad na pagpili sa loob lamang ng 364,000 henerasyon. Sa madaling salita, ang mga hayop na nagbabago ng mga henerasyon bawat taon ay maaaring bumuo ng isang ganap na binuo at optically perpektong mata sa wala pang kalahating milyong taon. Ito ay isang napakaikling panahon para sa ebolusyon, kung isasaalang-alang na ang average na edad ng isang species sa molluscs ay ilang milyong taon.

    Mahahanap natin ang lahat ng sinasabing yugto ng ebolusyon ng mata ng tao sa mga buhay na hayop. Ang ebolusyon ng mata ay sumunod sa iba't ibang mga landas sa iba't ibang uri ng mga hayop. Sa pamamagitan ng natural na pagpili, maraming iba't ibang anyo ng mata ang nakapag-iisa na lumitaw, at ang mata ng tao ay isa lamang sa kanila, at hindi ang pinakaperpekto.

    Kung susuriin nating mabuti ang istruktura ng mata sa mga tao at iba pang mga vertebrates, makikita natin ang isang bilang ng mga kakaibang hindi pagkakatugma. Kapag ang liwanag ay pumasok sa mata ng isang tao, ito ay dumadaan sa lens at tumama sa light-sensitive na mga selula ng retina. Ang liwanag ay pinipilit na masira sa isang siksik na network ng mga capillary at neuron upang maabot ang layer ng photoreceptor. Nakakagulat, ngunit ang mga nerve ending ay lumalapit sa light-sensitive na mga cell hindi mula sa likod, ngunit mula sa harap! Bukod dito, ang mga nerve endings ay nakolekta sa optic nerve, na umaalis mula sa gitna ng retina, at sa gayon ay lumilikha ng isang blind spot. Upang mabayaran ang pagtatabing ng mga photoreceptor ng mga neuron at capillary at alisin ang blind spot, ang ating mata ay patuloy na gumagalaw, nagpapadala ng isang serye ng iba't ibang mga projection ng parehong imahe sa utak. Ang ating utak ay nagsasagawa ng pinakamasalimuot na operasyon, pagdaragdag ng mga larawang ito, pagbabawas ng mga anino, at pagkalkula ng totoong larawan. Ang lahat ng mga paghihirap na ito ay maiiwasan kung ang mga nerve ending ay lumapit sa mga neuron hindi mula sa harap, ngunit mula sa likod, tulad ng, halimbawa, sa isang octopus.

    Ang mismong di-kasakdalan ng vertebrate eye ay nagbibigay liwanag sa mga mekanismo ng ebolusyon sa pamamagitan ng natural selection. Nasabi na namin nang higit sa isang beses na ang pagpili ay palaging gumagana "dito at ngayon." Inaayos niya ang iba't ibang mga opsyon para sa mga kasalukuyang istruktura, pagpili at pagsasama-sama ng pinakamahusay sa mga ito: ang pinakamahusay dito at ngayon, anuman ang maaaring maging kung ano ang mga istrukturang ito sa malayong hinaharap. Samakatuwid, ang susi sa pagpapaliwanag ng parehong mga kasakdalan at di-kasakdalan ng mga modernong istruktura ay dapat hanapin sa nakaraan. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang lahat ng modernong vertebrates ay nagmula sa mga hayop tulad ng lancelet. Sa lancelet, ang mga neuron na sensitibo sa liwanag ay matatagpuan sa nauunang dulo ng neural tube. Sa harap nila ay mga nerve at pigment cells na sumasakop sa mga photoreceptor mula sa liwanag na nagmumula sa harapan. Ang lancelet ay tumatanggap ng mga light signal na nagmumula sa mga gilid ng transparent na katawan nito. Maaaring isipin ng isa na ang karaniwang ninuno ng mga vertebrates ay may katulad na istraktura sa mata. Pagkatapos ang patag na istraktura na ito ay nagsimulang magbago sa isang optic cup. Ang harap ng neural tube ay nakaumbok papasok, at ang mga neuron sa harap ng mga receptor cell ay nasa ibabaw nila. Ang pag-unlad ng mata sa mga modernong vertebrate embryo, sa isang kahulugan, ay nagpaparami ng pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan na naganap sa malayong nakaraan.

    Ang ebolusyon ay hindi lumilikha ng mga bagong istruktura mula sa simula; ito ay nagbabago (kadalasan ay hindi nakikilalang nagbabago) ng mga lumang istruktura upang ang bawat yugto ng mga pagbabagong ito ay umaangkop. Anumang pagbabago ay dapat tumaas ang fitness ng mga carrier nito, o hindi bababa sa hindi ito bawasan. Ang tampok na ito ng ebolusyon ay humahantong sa patuloy na pagpapabuti ng iba't ibang mga istraktura. Ito rin ang dahilan ng di-kasakdalan ng maraming mga adaptasyon, kakaibang hindi pagkakatugma sa istruktura ng mga buhay na organismo.

    Dapat tandaan, gayunpaman, na ang lahat ng mga adaptasyon, gaano man sila perpekto, ay may kamag-anak na kalikasan. Malinaw na ang pag-unlad ng kakayahang lumipad ay hindi naaayon sa kakayahang tumakbo nang mabilis. Samakatuwid, ang mga ibon na may pinakamahusay na kakayahang lumipad ay mga mahihirap na runner. Sa kabaligtaran, ang mga ostrich, na hindi makakalipad, ay tumatakbo nang maganda. Ang pag-aayos sa ilang mga kundisyon ay maaaring maging walang silbi o kahit na nakakapinsala kapag lumitaw ang mga bagong kundisyon. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng pamumuhay ay patuloy na nagbabago at kung minsan ay lubhang kapansin-pansing. Sa mga kasong ito, ang mga dating naipon na adaptasyon ay maaaring makahadlang sa pagbuo ng mga bago, na maaaring humantong sa pagkalipol ng malalaking grupo ng mga organismo, tulad ng nangyari higit sa 60-70 milyong taon na ang nakalilipas kasama ang dating napakarami at magkakaibang mga dinosaur.

    Ebolusyon(mula sa lat. evolutio - "deployment") - ang proseso ng pag-unlad ng lahat ng nabubuhay na organismo, na sinamahan ng mga pagbabago sa genetic, mga adaptasyon, pagbabago at pagkalipol ng mga indibidwal na populasyon at species, bilang resulta kung saan may mga pagbabago sa mga ekosistema at biosphere pangkalahatan.

    Diagram ng ebolusyon ng mga buhay na organismo sa Earth.

    Ngayon, mayroong ilang mga pangunahing mga teorya ng ebolusyon... Ang pinakakaraniwan ay sintetikong teorya ng ebolusyon(STE) ay isang synthesis Ang teorya ng ebolusyon ni Darwin at genetika ng populasyon. STE nagpapaliwanag ng koneksyon sa pagitan ng sa pamamagitan ng ebolusyon (genetic mutations) at mekanismo ng ebolusyon (natural selection ayon kay Darwin). Tinukoy ng STE ang ebolusyon bilang isang proseso kung saan nagbabago ang dalas ng mga gene alleles sa isang yugto ng panahon na makabuluhang lumampas sa tagal ng buhay ng isang kinatawan ng populasyon.

    Ang kakanyahan ng teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin, na nagbalangkas nito sa kanyang gawain "Origin of Species"(1859), ay ang pangunahing "makina" ng ebolusyon ay natural na pagpili, isang proseso na binubuo ng tatlong mga kadahilanan:

    1) Sa mga populasyon, mas maraming supling ang isinilang kaysa sa kanilang mabubuhay, dahil sa mga kondisyon sa kapaligiran (ang dami ng pagkain, ang pagkakaroon ng mga buhay na nilalang na kumakain sa species na ito, atbp.);

    2) Ang iba't ibang mga organismo ay may iba't ibang mga katangian na nakakaapekto sa kakayahang mabuhay at magkaanak;

    3) Ang mga katangian sa itaas ay minana.

    Ang tatlong salik na ito ay nagpapaliwanag sa paglitaw ng intraspecific na kumpetisyon at piling pagkalipol (pag-aalis) ng mga indibidwal na hindi gaanong naangkop sa kaligtasan. Kaya, ang pinakamalakas lamang ang nag-iiwan ng mga supling, na humahantong sa unti-unting ebolusyon ng lahat ng nabubuhay na bagay.

    Ang natural na pagpili ay ang tanging salik na nagpapaliwanag sa pagbagay ng lahat ng nabubuhay na bagay, ngunit hindi lamang ito ang dahilan ng ebolusyon. Ang iba pang mga parehong mahalagang dahilan ay mutations, gene flow at genetic drift.



    error: Ang nilalaman ay protektado!!