Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
103
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

4.7. Анализ ротационной деятельности

При проведении деятслыюгпюго ;m;uun;i, 41061л лучше мо-яять основные тенденции в анализируемых явлениях и охватить в целом суть происходящего, удобно рассматрииачь крайние ситуации (гранич­ные варианты) в исследуемых процессах вместо последовательного пере­бора всех возможных вариантов, заключенных между этими крайностя­ми. Такой методологический прием экономит время, затрачиваемое на анализ, и облегчает процессы понимания и восприятия. Руководствуясь приведенными соображениями, рассмотрим один из крайних вариантов системной деятельности — ротационную деятельность ГДС, краткое описание которой разобьем на три основные части: генезис процесса, изложение результатов анализа и общие замечания.

1. Генезис ротационной деятельности. В закономерностях ГДС рота­ ционная составляющая в процессах системной деятельности — это дея­ тельность, относящаяся к идеальной тирании.

Идеальный гиперкомплексный гирл юр — это теоретически опти-тимальная разновидность ГДС, соответствующая идеальной замкнутой ГДС. Оптимальность в данном смысле трактуется как максимальное соответствие поведения замкнутой ГДС своему основному закону: каж­дая ГДС стремится реализовать в ходе своего развшия функцию идеаль­ного гиперкомплексного гиратора. Основной закон ГДС описан в па­раграфе 1.2. Более детально явление гиперкомплексной гирации, его системно-математический анализ и основные свойства изложены в [15, 16].

В состояние идеального гиратора замкнутая ГДС приходит в процес­се своей самореализации тогда, когда она достигает стационарной фазы. При этом чем бли>ке состояние ГДС к фазе идеальной стационарности, тем больше эта ГДС соответствует идеальному гиратору. Оцепить такую близость можно путем расчета полноты замкнутости (по взаимодействию) анализируемой ГДС, что детально показано в [15]. Для расчета удобно использ;лать матричное описание ГДС. Основной особенностью рота­ционной деятельности является свойство циркуляции, заключающееся в сбалансированном, а в идеальном случае — в периодическом самопов­торении (циркуляции) всех процессов, протекающих в подобной системе.

2. Результаты анализа ротационной деятельности. Внутрисистем­ ные процессы гиперкомплексной циркуляции могут быть исключительно интенсивны, если их наблюдать с позиций внутрисистемных базисов. Минимальное число возможных базисов-позиций равно числу элементов системы. Интенсивность ротационной деятельности (циркуляции) будет определяться ресурсоемкостыо отдельных (взаимодействующих) эле­ ментов. Регуляция процессов циркуляции в основном (в ходе самореали­ зации внутрисистемной деятельности) будет ограничиваться (по макси­ муму) пропускной способностью каналов элементных взаимодействий.

В идеальном случае на процессы циркуляции может уходить веем, собственный ресурс каждого элемента системы. При лом в замкпуюм цикле одним пз ограничительных факторов будет яиляп.гя мптгм■> >и. ный из всех возможных ресурсов, которыми обладают элементы замкну­того ротационного цикла. Именно этот ресурс (при прочих равных усло­виях) будет определять скорость (следовательно, и niiieiiciiuiiocii.) дея-телыюстного обмена (взаимодействия) внутри системы.

Наличие интенсивных unyipiiciicicMiibix пл.тмодеГк iniiii лвляени основой для реализации значительных обменов продуктами деятельнос­ти (внутри системы). Обмен при этом строго сбалансирован (сколько получил, столько и отдал каждый элемент). Баланс оценивается путем сведения оценок разнокачественных продуктов обмена в единую систему ценностей с одним общим эквивалентом, который в свою очередь должен быть адекватно связан с запасами внутрисистемных ресурсов.

Нарушение баланса (эквивалентности обмена) может привести к са­моразрушению системы (путем возникновения элементной, а за ней — структурной неполноты замкнутости).

Внешним наблюдателем, находящимся за пределами замкнутой ГДС, внутренняя интенсивность ее обмена может никак не улавливаться (с позиций деятельностной продуктивности и обмена в направлении от системы — наружу). Эта особенность яплястся неотъемлемым свойством идеальной замкнутой ГДС, находящейся в состоянии ротационной дея­тельности. Такая система работает в замкнутом деятелыюстном режиме (только внутреннее потребление и распределение результатов деятель­ности). Внешняя отдача здесь интерпретируется как деятельностью по­тер И, обусловленные неполнотой замкнутости.

Основным внешним показателем деятелыюстного процесса системы, стремящейся к состоянию идеальной замкнутости, является процедура наращивания оболочки, толщина которой пропорциональна времени пребывания в стационарной фазе такой самоциркулирующей ГДС (пли системы деятельности).

В идеальном случае в фазе стационарности (ротационном деятель­ности) система может находиться неограниченно долго, причем сопро­тивление ее внешнему воздействию будет прямо пропорционально вре­мени нахождения в стационарной фазе, хотя внутренняя устойчивость такой системы (например структурная устойчивость) может с течением времени падать. При этом даже без внешних воздействий при минималь­ном структурно-динамическом дисбалансе такая ГДС может распасться.

Стремление к ротационной деятельности (гираторион самоциркуля­ции) — основная внутренняя цель любой развивающейся системы. При отсутствии внешних воздействий, а также внутренних (например, дис-балансных) противоречий достижение такого режима и пребывание в нем — неизбежный этап развития любой системы деятельности.

Все изложенное легко может быть представлено в символической форме, например в ипдо матричного описании ГДС Ролу./п.т.тты лпллнлл подтверждаются как системно-аналитическими исследованиями произ­вольных ГДС (метатеоретический уровень), так и многочисленными наблюдениями за поведением реальных систем различного уровня слож­ности.