钱学森等人认为,简单大系统可用控制论的方法,简单巨系统可用统计力学的方法,这些方法还属于还原论的范畴,但开放的复杂巨系统,不能用还原论的方法,而应该运用人机结合、以人为主的“从定性到定量的综合集成法”来解决复杂性问题。
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严格地说,真正的线性系统是不存在的,一切实际的系统都是非线性的。
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霍尔硬系统思想的贡献在于明确系统分析、系统综合、系统评价等概念及其相互关系,这些概念是系统工程的核心概念、标志性概念。
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协同论认为系统各要素之间的协同是自组织过程的基础,系统内各序参量之间的竞争和协同作用是系统产生新结构的直接根源,在某些不稳定点(分岔点)上,系统要素间的独立运动和协同运动进入均势阶段,任一微小涨落都会迅速被放大为波及整个系统的巨涨落,推动系统进入有序状态。从而产生新结构,废弃旧结构。
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由此可见,微观上的偶然性集中起来,冲抵了种种相互矛盾的因素之后,呈现出宏观上的必然性。于是得到这样的结论:必然性存在于偶然性中,偶然产生必然。
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20世纪70—80年代,系统科学的发展步入第二个阶段——自组织理论阶段。这一阶段的代表性的理论有耗散结构论、协同学、突变论、超循环理论等。
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结构的有序是系统结构保持稳定的本质。
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它的发展大致经历了三个阶段,即20世纪40—60年代:系统科学的形成;70—80年代:自组织理论的建立;80年代中期以来:复杂系统科学的兴起。
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粗糙集的建立,为人们处理具有知识不完全,不精确的系统——粗糙系统提供了一种新的数学工具。
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对随机变量可以用概率统计的方法描述;对模糊变量可以用模糊集合的方法描述;对不完全的信息量可以用粗糙集的方法加以描述。
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复杂性研究要用创造性的整体论和涌现论来补充和发展还原论,这是系统科学未曾涉猎的问题,也许是需要进一步研究的关键问题。

