32
Сферная инженерия Екатеринбург

Сферная инженерия. С.Переслегин

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Презентация продолжения проекта по инженерной онтологии совместно с Высшей инженерной школой УрФУ. Сферная инженерия как следующий этап после системной инженерии. Сергей Переслегин. Екатеринбург, 18 февраля 2014 г. Круглый стол "Инженерия будущего - новые вызовы перед системой образования" в рамках НОТВ-2014.

Citation preview

Page 1: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сферная инженерия

Екатеринбург

Page 2: Сферная инженерия. С.Переслегин

Статика Динамика

Спонтанность

Объект Метод

Субъект

Предметные знания

Общие знания

Персональные знания

Инженерная методология

(Мета-инженерия)

Цеховой подход (ремесленная инженерия)

Научный подход (промышленная инженерия)

Системный подход (системная инженерия)

Эволюционный подход (техноэволюционная инженерия)

Средовой подход (средовая инженерия)

Сферный подход (Сферная инженерия)

Фрагмент пиктограммы инженерного Знания:

Page 3: Сферная инженерия. С.Переслегин

Основные подходы:

Цеховой

Научный

Системный

Эволюционный

Средовой

Сферный

Page 4: Сферная инженерия. С.Переслегин

Цеховой подход

Научный подход

Системный подход

Эволюционный подход

Средовой подход

Сферный подход

Предмет рассмотрения

Результат познания

Форма фиксации результата познания

Форма трансляции результата познания

Институциональное решение

Сценарное пространство

Тип инженерии

Page 5: Сферная инженерия. С.Переслегин

Цеховой подход

Ключевые слова: цех, гильдия, ремесло

Предмет рассмотрения: практическая деятельность – прежде всего, изготовление вещей.

Время: рабочее, формальное

Результат познания: деятельностные практики

Форма фиксации результатов познания: секреты мастерства, передаваемые от мастеров к подмастерьям. Сакральные тексты

Page 6: Сферная инженерия. С.Переслегин

Форма трансляции результата познания: индивидуальная передача от мастера к подмастерью.Мастер незаменим. Его знания и умения от него не отчуждаемы.

Институциональное решение: цех, гильдия.

Сценарное пространство вырождено, включает инерционный и сказочный сценарий.

Тип инженерии: ремесло, что предполагает антропотип Кузнеца.

Page 7: Сферная инженерия. С.Переслегин

Научный подход

Ключевые слова: теория, дисциплина, закон, учебник

Предмет рассмотрения: исследовательская деятельность – прежде всего, создание теорий, описывающих окружающую Действительность.

Действительность рассматривается, как набор слабо связанных областей познания. Способом фиксации области познания служит научная дисциплина.

Подход основан на балансе: субъект исследования – объект исследования, принадлежащий окружающей Действительности – метод исследования.

Page 8: Сферная инженерия. С.Переслегин

Время: линейное, метрологическое. Допустимо представление о нелинейном времени.

Характерные процессы: движение, линейные преобразования, линейные колебания. Допустимы представления о синергии.

Результат познания: Законы природы и общества

Форма фиксации результатов познания: монография, учебник – Тексты трансляции

Page 9: Сферная инженерия. С.Переслегин

Форма трансляции результата познания: школа (научная школа), Университет, учебный институт. Массовая передача знаний и умений, фиксированных в виде экзаменационных требований, от профессора студентам.Профессор не является незаменимой фигурой – знания и умения могут быть отчуждены от него.

Институциональное решение: система образования научные учреждения

Сценарное пространство: вырождено и исчерпывается инерционным сценарием (безальтернативное развитие; «есть два мнения – научное и неправильное »)

Тип инженерии: собственно инженерия. Антропотипы Ученого и Инженера.

Page 10: Сферная инженерия. С.Переслегин

Системный подход

Ключевые слова: система, социосистема, структура, граница, окружающая среда, изо- и гомоморфизмы, системная инженерия

Предмет рассмотрения: конструкторская деятельность – прежде всего, создание теоретических системных моделей.

Подход центрируется на системах, их общих чертах и свойствах, подобии поведения.

Системы понимаются, как формат существования окружающей Действительности.

Page 11: Сферная инженерия. С.Переслегин

Система выделена из окружающей среды границей, причем трансграничные процессы считаются малозначимыми.

Структура системы понимается, как набор противоречий внутри системы и между системой и

окружающей средой.

Время: нелинейное, обычно, термодинамическое. Допустимо представление о нечетком и неоднозначном времени.

Характерные процессы: гомеостатические и индукционные. Развито представление о самоорганизации – в так называемых пригожинских процессах, где «чтобы получить Х, нужен х».

Page 12: Сферная инженерия. С.Переслегин

Результат познания: Принципы организации и развития

Форма фиксации результатов познания: статьи, книги, художественные тексты – Тексты коммуникации

Форма трансляции результата познания: научный кружок (ММК, Римский клуб, Венский клуб). Производство и передача знаний совмещены и происходит в процессе совместной работы лидера и его соратников.

Когнитивные способности лидера уникальны и не могут быть отделены от него

Институциональное решение: Клубы

Page 13: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сценарное пространство: дискретное сценирование, допустима сложная, вероятностная динамика. Сценарный выбор необратим

Тип инженерии: Системная инженерия, то есть lean-, fat-, chaos-, sim- инженерия. Архетипы Системщика, Методолога, Программиста

Lean-инженерия

Fat-инженерия

Cha

os-и

нжен

ери

я

Sim

-инж

енер

ия

Системная инженерия

Page 14: Сферная инженерия. С.Переслегин

Эволюционный подход

Ключевые слова: прогностика, имитационное динамическое моделирование, эволюция, мутация

Предмет рассмотрения: прогностическая деятельность – прежде всего, создание динамических моделей.

Подход центрируется на процессах, которые рассматриваются в логике преобразования структуры системы.

Окружающая действительность рассматривается, как совокупность или же как последовательность процессов.

Page 15: Сферная инженерия. С.Переслегин

Время: эволюционное, ритмическое, нелинейное, но однонаправленное и несамопересекающееся.

Характерные процессы: Творение, Развитие, Деградация, Захоронение (Архивация). Развито представление об эволюционном процессе, для которого характерна медленная самоорганизация, основанная на естественном отборе. Развито представление о термодинамической деградации (тепловой смерти) и о катастрофическом завершении эволюции (Апокалипсисе)

Page 16: Сферная инженерия. С.Переслегин

Результат познания: Постулаты историософии (Психоистории). Пиктограммы развития.

Форма фиксации результатов познания: схемы, модели, пиктограммы – Тексты предвидения.

Форма трансляции результата познания: Доклады Think Tank`ов Заказчикам или общественности.

Институциональное решение: Think Tank`и

Page 17: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сценарное пространство: континуальное сценирование с выбором Базового сценария и рассмотрением остальных сценариев, как рисков базового.

Тип инженерии: Техноэволюционная мета-инженерия, то есть ТРИЗ, бионика, техпакетный подход и безинерционная инженерия. Архетип Биолога, Эволога, Прогностика, Технолога, «Сингулярити», Трансгуманиста

Безинерционная инженерия

Анализ техпакетов

Ви

они

ка

ТР

ИЗ

Техноэволюционная мета-инженерия

Page 18: Сферная инженерия. С.Переслегин

Средовой подход

Ключевые слова: среда, среды, граница сред, волны

Предмет рассмотрения: когнитивно-коммуникативная, именующая деятельность – прежде всего, создание представлений о границах сред.

Подход центрируется на средах, рассматриваемых, как альтернативный системе формат существования окружающей действительности.

Взаимодействующие среды не могут быть точно определены и разграничены. Среды и их границы скорее угадываются, чем вычисляются или измеряются.

Page 19: Сферная инженерия. С.Переслегин

Среда структурна (и в этом смысле она – система), но структура является текучей: определена в каждый момент времени, но постоянно меняется.

Фиксация среды – коммуникативная, через дискурсивную терминологию и договоренности.

Время: терпит разрывы на границе сред

Характерные процессы: волновые процессы (перенос энергии и информации). Значимы волны на границе сред.Среды испытывают фазовые переходы (затвердевание, кипение). Для сред характерны диффузия, обтекание, поглощение, смешивание, расширение, трансформация.

Page 20: Сферная инженерия. С.Переслегин

Результат познания: Управление средой. Создание искусственных сред.

Форма фиксации результатов познания: Тексты понимания (погружения).

Форма трансляции результата познания: культура, полиси.

Институциональное решение: Профессиональные и парапрофессиональные сообщества. Ассоциации

Page 21: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сценарное пространство: сценарный выбор обратим. Непрерывное развитие – неопределенное большое количество сценарных выборов, каждый из которых малозначим.

Тип инженерии: Средовая инженерия, инженерное проектирование сред, то есть, управляющие, ускоряющие, называющие и смысловые технологии. Архетип Стратега.

Смысловые технологии

Называющие технологии

Упр

авл

яющ

ие

техн

олог

ии

Уск

оряю

щие

те

хнол

огии

Средовой подход

Page 22: Сферная инженерия. С.Переслегин

Материальная среда

Технологическая среда

Социальная среда

Информационная среда

Трансцендентная среда

Естественно-научные (ускоряющие) технологии

Гуманитарные (управляющие) технологии

Называющие технологии

Смысловые технологии

Page 23: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сферный подход

Ключевые слова: сфера, цикл, твистер, кругооборот, перенос, облачная оболочка, ноосфера

Предмет рассмотрения: мыслительная деятельность – прежде всего, понимание процессов взаимодействия сред.

Подход центрируется на сферах, рассматриваемых, как формат развития окружающей Действительности.

Сфера понимается, как сочетание ядра и облачных оболочек.

Время: сферный подход допускает сложное временение

Page 24: Сферная инженерия. С.Переслегин

Характерные процессы: вихревые процессы (образование и разрушение твистеров), циклические процессы, глобальные кругообороты.

Кругооборот – самовоспроизводящийся цикл, перемешивающий различные

сферы по веществу, энергии, информации (например, круговорот воды в природе).

Наличие кругооборотов является условием, причиной и атрибутом особых свойств сфер (жизни, разума и т.д.)

Page 25: Сферная инженерия. С.Переслегин

В сферном подходе возможен выход из противоречия креационизм –

эволюционизм. Возможна телеология без телеологии. Возможно разрушение баланса:

субъект- объект-метод (и создание чего-то Иного…)

Результат познания: Когнитивные подходы (мифы, смыслы, схемы, примитивы…).

Форма фиксации результатов познания: Тексты опустошения.

Page 26: Сферная инженерия. С.Переслегин

Форма трансляции результата познания: Игры, Персоналитет, мыслительный Театр.

Свидетели

Со-участники

Лидер отсутствует, мышление коллективно и включено в кругооборот.

Институциональное решение: Мыслебродильни,

Соборы,

Sense Stream`ы

Page 27: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сценарное пространство: определяется неклассическими сценарными эффектами .

Тип инженерии: Сферная инженерия, то есть, air-, water-, fire-, ground- инженерии.

Архетип Архитектора

Сферный подход

Air-инженерия

Ground-инженерия

Wat

er-и

нжен

ери

я

Fire

-инж

енер

ия

Page 28: Сферная инженерия. С.Переслегин

Статика

Состояния

Динамика

Потоки

Слабое взаимодействие

Сильное взаимодействие

Ядро сферы

Облачная оболочка

Ядро сферы

Облачная оболочка

Air-инженерия

Ground-инженерия

Ядро сферы

Ядро сферы

Облачная оболочка

Облачная оболочка

Water-инженерия

Перетоки

Облачная оболочка

Ядро сферы

Ядро сферы

Fire-инженерия

Процессы в оболочках

Процессы в ядрах

Потоки между оболочками

Столкновение ядер

Page 29: Сферная инженерия. С.Переслегин

Введение. Инженерная онтология

Инженерное Знание. Инженерные подходы

Большие проекты

Представление о больших проектах и их особенностях

Управление большими проектами

Смена технологической платформы, как проект

Макропроекты и их институциональные решения

Смена фазы развития, как проект

Метаинженерия

Функции

Задачи

Возможности

Схематизация

Page 30: Сферная инженерия. С.Переслегин

Системный подходОсновы общей теории системОнтология системной инженерииОсновы системной инженерииФормы системной инженерии

Lean-инженерияFat-инженерияChaos-инженерияSim-инженерияСистемная инженерия и управлениеСистемная инженерия и коммуникационные техники

Жизненные циклы. Управление жизненными цикламиИнформационно-управляющие системы больших инженерных проектов

Теория эволюцииФормы движения. Статика. Динамика. Спонтанность. Эволюционные представления. Биологическая, социальная, техническая, системная эволюция. Пратехнологии. Посттехнологии. Эдемные технологии. Технологии при фазовых переходах.

Page 31: Сферная инженерия. С.Переслегин

Техноэволюционный подходТРИЗБионика и биоинженерияМетод технологических пакетов (с подробными примерами)Управление технологическими пакетамиПредставление о безинерционной инженерии

Средовой подходСреды. Среда обитания. Антропосреды. Процессы на границе сред (волновые сценарные процессы)Процессы на границе сред (шероховатости)Процессы на границе сред (стандарты и регламенты)Технологические балансыУскоряющая инженерияУправляющая инженерияНазывающая инженерияСмысловая инженерияИнженерное проектирование сред

Page 32: Сферная инженерия. С.Переслегин

Сферный подходСферы. Антропосферы. Сферные процессы. Процессы на границах сферыИнженерия ядра сферы (ground-подход)Инженерия на побочных эффектах (air-подход)Инженерия перетоков (water-подход)Столкновение сфер: ядерная или fire-инженерияУправление сферными процессамиАрхитектура, как сферная инженерияГород, как fire-инженерия

Заключение: связи метаинженерий