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Emergenz 👆 Click Here!
aus Wikipedia, der freien EnzyklopÀdie
Dieser Artikel behandelt die Systemeigenschaft. Zu anderen Bedeutungen siehe Emergenz (BegriffsklÀrung).

Emergenz (lateinisch emergere „Auftauchen“, „Herauskommen“, „Emporsteigen“) bezeichnet die Möglichkeit der Herausbildung von neuen Eigenschaften (Systemeigenschaften) oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente.

Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht – oder jedenfalls nicht offensichtlich – auf Eigenschaften der Elemente zurĂŒckfĂŒhren, die diese isoliert aufweisen. So wird in der Philosophie des Geistes von einigen Philosophen die Meinung vertreten, dass das Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns sei. Emergente PhĂ€nomene werden jedoch auch in der Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, Psychologie oder Soziologie beschrieben. Synonyme sind ÜbersummativitĂ€t und Fulguration. Analog zur Emergenz spricht man bei der Eliminierung von Eigenschaften von Submergenz. In der analytischen Philosophie wird das VerhĂ€ltnis zwischen Systemeigenschaften und basalen Eigenschaften hĂ€ufig auch mit dem Begriff der Supervenienz beschrieben. Supervenienz liegt dann vor, wenn höhere Eigenschaften strikt von bestimmten niedrigeren Eigenschaften abhĂ€ngen.

Überlegungen zur Emergenz stammen vor allem aus den Diskussionen zur Systemtheorie und werden sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Philosophie und den Sozialwissenschaften verfolgt. Wie die Systemtheorie vertritt der Emergenzbegriff einen umfassenden ErklĂ€rungsanspruch, der emergente Selbstorganisation als durchgĂ€ngiges Prinzip der materiellen Welt und der Welt des Geistes versteht. Das PhĂ€nomen der emergenten Selbstorganisation wird als Autopoiesis bezeichnet.

Aristoteles’ These „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“[1] kann man als eine Umschreibung des Begriffs Emergenz auffassen.

Etymologie, Geschichte

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Das Wort Emergenz ist abgeleitet vom lateinischen Verb emergere; dieses bedeutet transitiv „auftauchen lassen“, intransitiv „auftauchen, entstehen“.[2] Zum ersten Mal verwendet hat es George Henry Lewes im Zusammenhang mit der ErklĂ€rung von Bewusstsein.[3] Als eine philosophische Kategorie herausgebildet haben den Begriff sodann die englischen Philosophen Samuel Alexander und Conwy Lloyd Morgan in ihrer Theorie einer Emergent Evolution.[4]

Schwache und starke Emergenz

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Emergenz ist grundsĂ€tzlich in einer schwachen und einer starken Form denkbar. Die schwache Form der Emergenz entspricht einer nur vorlĂ€ufigen NichterklĂ€rbarkeit (bzw. keine Vorhersehbarkeit, aber eine nachtrĂ€glichen ErklĂ€rbarkeit) emergenter Systeme auf der Grundlage der Beschreibung ihrer Elemente. Dagegen nehmen einige Philosophen und Naturwissenschaftler wie die NobelpreistrĂ€ger fĂŒr Physik Philip Warren Anderson[5] und Robert B. Laughlin,[6] der Biologe Stuart Kauffman[7] oder der Physiker Peter Kopietz[8] bei der starken Form von Emergenz ihre prinzipielle NichterklĂ€rbarkeit an. Eine Ă€hnliche Position der grundsĂ€tzlichen UnvollstĂ€ndigkeit der ErklĂ€rung komplexer Systeme wird seit den 1960er Jahren in der Diskussion ĂŒber den Laplaceschen DĂ€mon vertreten. Damit im Zusammenhang steht auch die von Donald Davidson in der Philosophie des Geistes entwickelte Vorstellung der „abwĂ€rtsgerichteten“ KausalitĂ€t von geistigen auf physikalische Prozesse.

Gegner der These von der starken Emergenz argumentieren, dass viele ehedem als emergent erklĂ€rte Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins sich durch die Kenntnis der Eigenschaften der Bestandteile des Gehirns (z. B. der Nervenzellen und der Synapsen) erklĂ€ren ließen. Allerdings ist selbst bei vergleichsweise einfachen physikalischen PhĂ€nomenen wie Wetterereignissen die vollstĂ€ndige ErklĂ€rung von MakrophĂ€nomenen auf der Ebene von Elementarteilchen praktisch so fernliegend, dass der Unterschied zwischen schwacher und starker Emergenz aktuell wenig Relevanz hat.

Emergenz als disziplinĂŒbergreifendes Konzept

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Das PhĂ€nomen der Emergenz wird oft als Argument gegen einen reduktionistischen naturwissenschaftlichen Atomismus angefĂŒhrt. Emergenztheoretiker bestreiten damit, dass eine vollstĂ€ndige Beschreibung der Welt allein aufgrund der Kenntnis der Elementarteilchen und allgemeiner physikalischer Gesetze prinzipiell möglich sei (vgl. Laplacescher DĂ€mon). Die Anerkennung emergenter PhĂ€nomene muss allerdings nicht zu einem Verzicht auf wissenschaftliche ErklĂ€rungen fĂŒhren. Vielmehr zeigen die Entwicklungen in der Systemtheorie und der Chaosforschung, dass emergenzverwandte PhĂ€nomene wie Selbstorganisation und ihre Entstehungsbedingungen durchaus systematischen und objektiv nachvollziehbaren ErklĂ€rungen zugĂ€nglich sind. Allerdings tritt an die Stelle der Einheit der Wissenschaft aufgrund einer hierarchischen Ableitung aus universalen Gesetzen ein transdisziplinĂ€rer Dialog, dessen Ziel es ist, analoge Strukturen komplexer Systeme auf unterschiedlichen Emergenzebenen zu vergleichen.

Die Emergenz entsteht in den meisten FĂ€llen auf Basis der spontanen Selbstorganisation. Das Konzept der emergenten Selbstorganisation kann man folgendermaßen beschreiben:

Mehrere, viele oder sehr viele Elemente verbinden sich auf der Basis ihrer Wechselwirkungen, die meist nur zwischen den nĂ€chsten Nachbarn wirken, spontan zu Systemen mit bestimmten neuen Strukturen, Eigenschaften und FĂ€higkeiten. Der Grund dafĂŒr sind RĂŒckkopplungen in den emergenten Prozessen und als deren Folge nichtlineare AblĂ€ufe und die KomplexitĂ€t der Systeme.

Es gibt viele unterschiedliche Arten der emergenten Selbstorganisation in der unbelebten und der belebten Welt.[9] Bezogen auf den Energiehaushalt können emergente Prozesse sowohl im thermischen Gleichgewicht verlaufen, d. h. ohne Energieaustausch mit der Umgebung, als auch unter Abgabe (exotherm) oder Aufnahme von Energie (endotherm). Beispiele fĂŒr die Selbstorganisation im thermischen Gleichgewicht sind die Entstehung der ferromagnetischen Ordnung und die Supraleitung. Beispiele fĂŒr die Entstehung von mehr Ordnung ohne die Zufuhr von Energie sind die Bildung der leichteren Atomkerne (bis zum Nickel), die Entstehung der Atome aus Kernen und Elektronen, die Entwicklung der Sterne, die Wechsel der AggregatzustĂ€nde (kondensieren, erstarren) und exotherme chemische Reaktionen. Beispiele fĂŒr die Entstehung von mehr KomplexitĂ€t und Ordnung, die Energie von außen benötigt, sind die Bildung der schweren Atomkerne jenseits vom Nickel, Konvektionsmuster in erhitzten FlĂŒssigkeiten, der Laser, endotherme chemische Reaktionen, und vor allem die Entstehung und Entwicklung des Lebens, die biologische Evolution, die geistigen Prozesse im Gehirn und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Diese Prozesse sind nur weit entfernt vom thermischen Gleichgewicht und unter Zufuhr von Energie und/oder Materie möglich.

Die spontane Selbstorganisation ist in erster Linie ein zeitlicher Vorgang, ein Prozess, fĂŒhrt aber meist auch zu einer dauerhaften Struktur des dadurch entstandenen Systems. Es gibt Prozesse der Selbstorganisation, die so schnell verlaufen, dass fĂŒr den Beobachter nur das Ergebnis, die geĂ€nderte Struktur, sichtbar wird. Dazu gehören beispielsweise viele exotherme chemische Reaktionen. Bei anderen VorgĂ€ngen kann fĂŒr einen Beobachter der zeitliche Verlauf im Vordergrund stehen, beispielsweise bei der Entwicklung des Lebens. Selbstorganisierte Systeme sind in der Regel selbst wieder Elemente der Selbstorganisation und können weitere ĂŒbergeordnete Systeme bilden. Dadurch ergibt sich schließlich eine Hierarchie von selbstorganisierten Systemen, aus der unsere Welt aufgebaut ist. Auf diese Weise verursachen die emergenten Prozesse selbstorganisiert die zunehmende KomplexitĂ€t in der Entwicklung der Welt, sowohl in der unbelebten Natur als auch in der belebten Natur und in der Gesellschaft. Die emergente Selbstorganisation verbindet als durchgĂ€ngiges Prinzip die materielle Welt mit der Welt des Geistes.

Allgemeine Eigenschaften von Emergenzen

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IrreduzibilitÀt

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Manche emergente Eigenschaften können dann bei einer reduktionistischen Betrachtungsweise nicht entdeckt werden, wenn sie erst im Zusammenwirken mit anderen Subsystemen auftreten. (Im Beispiel des Wolfes kann Sozialverhalten erst dann untersucht werden, wenn die Gemeinschaft der Mitglieder eines Wolfsrudels beobachtet wird.) Es ist in manchen FĂ€llen möglich, bestimmte Elemente oder WirkzusammenhĂ€nge zu Ă€ndern oder gar zu eliminieren, ohne dass sich bestimmte emergente Eigenschaften des Systems verĂ€ndern, wĂ€hrend andere sich sehr wohl Ă€ndern können. Beispiel: Die FahrtĂŒchtigkeit eines Autofahrers hĂ€ngt nicht von der Farbe der SitzbezĂŒge ab, wohl aber von der Innenraumtemperatur bei Sonneneinstrahlung.

Ob also bestimmte Elemente oder WirkzusammenhĂ€nge reduzibel sind, hĂ€ngt davon ab, wie essentiell oder bedeutend sie fĂŒr die Ausbildung der emergenten Eigenschaft sind.

Systeme, die aus repetitiven Einheiten zusammengesetzt sind, sind numerisch reduzierbar: Man kann die Anzahl der Elemente bis zu einer Grenzzahl von Einheiten verringern, ohne dass emergente Eigenschaften verloren gehen. Dies ist vor allem bei chemischen Stoffen und ihren spezifischen Eigenschaften der Fall. Beispiel: Wasser ist bei Zimmertemperatur flĂŒssig, ein einzelnes WassermolekĂŒl ist es nicht. Diese Eigenschaft ist daher emergent, weil sie sich erst aus dem Zusammenspiel vieler WassermolekĂŒle ergibt. Nach dem gleichen Denkmuster ist ein Baum kein Wald. Viele Eigenschaften eines Waldes lassen sich in den Eigenschaften eines einzelnen Baumes nicht wiederfinden.

Es existiert fĂŒr jedes System eine Mindestanzahl von interagierenden Bausteinen, die fĂŒr die Entwicklung einer emergenten Eigenschaft notwendig ist.

Unvorhersagbarkeit

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Wird ein neues Subsystem in ein bestehendes System integriert, also mit den anderen Systemelementen durch Wirkbeziehungen verknĂŒpft, kann das System neue emergente Eigenschaften aufweisen, die nicht vorhersehbar waren. So definiert der Evolutionsbiologe Ernst Mayr: „Emergenz ist in Systemen das Auftreten von Merkmalen auf höheren Organisationsebenen, die nicht aufgrund bekannter Komponenten niedrigerer Ebenen hĂ€tten vorhergesagt werden können.“[10]

GrĂŒnde hierfĂŒr:

  • Das System ist bereits so komplex, dass es ohne Reduktion nicht untersuchbar oder simulierbar ist.
  • Es entstehen zwischen den Systemelementen neue Verbindungen, Wirkbeziehungen und Prozesse, die nicht implementiert (vorgeplant) waren.
  • Die Kopplungen oder Wirkbeziehungen zwischen allen Elementen werden durch die Integration des neuen Elementes verĂ€ndert.

Kontextbedingungen

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Durch Wechselwirkungen zwischen Wind und OberflĂ€chenstruktur bilden sich in der SandwĂŒste emergente Rippelmuster und DĂŒnenlandschaften aus

Die Kontextbedingungen emergenter Systeme stimmen weitgehend mit den Eigenschaften selbstorganisierter Systeme ĂŒberein. Eine wichtige Rolle spielt dabei SelbstverstĂ€rkung durch positive RĂŒckkopplungs­prozesse auf der Basis von Selbstreferenz oder zirkulĂ€rer KausalitĂ€t. Ein einfaches Beispiel ist die Entstehung von Rippelmarken auf einer SandflĂ€che, die von Luft oder Wasser ĂŒberströmt ist. Durch wechselseitige VerstĂ€rkung von zunĂ€chst minimalen Unterschieden in der OberflĂ€chenstruktur und Turbulenzen in der Strömung kommt es zur Herausbildung von Mustern.

Geschichte der Emergenztheorie

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AnfÀnge in Philosophie und Psychologie

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Emergenz bezeichnet in Philosophie und Psychologie das PhĂ€nomen, dass sich bestimmte Eigenschaften eines Ganzen nicht aus seinen Teilen erklĂ€ren lassen. Ein frĂŒher VorlĂ€ufer der Theorie von emergenten Eigenschaften eines Systems findet sich in der Metaphysik des Aristoteles:

„Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch ist nicht dasselbe wie Feuer plus Erde.“

– Aristoteles: Metaphysik. Buch 7.17 1041b

Vereinfacht wird das entsprechende Zitat in dem populĂ€ren Ausdruck „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ wiedergegeben (siehe Holismus und Gestaltpsychologie). Als weitere Vorstufen der Emergenztheorie können auch pantheistische Vorstellungen etwa bei Giordano Bruno und Baruch de Spinoza angesehen werden. Ihnen zufolge basiert die natĂŒrliche Ordnung weder auf einem personalen, intelligenten Wesen, noch kann sie auf isolierte materielle Elemente reduziert werden. Diese Gedanken wurden in der Philosophie des deutschen Idealismus und zum Teil im Marxismus aufgegriffen und in einer „dialektischen Naturphilosophie“ weiterentwickelt. Protagonisten sind etwa Hegel, Schelling und Friedrich Engels. Bekannt wurde die emergenztheoretische Relevanz der dialektischen Philosophen vor allem durch die politische Formel vom revolutionĂ€ren Umschlag von QuantitĂ€t in QualitĂ€t.[11]

Aber auch in der liberalen angelsĂ€chsischen Tradition finden sich emergenztheoretische Vorstellungen. So schrieb John Stuart Mill ĂŒber die Emergenz neuer Eigenschaften in chemischen Reaktionen.[12]

Zusammen mit dem britischen Philosophen Samuel Alexander entwickelte Conwy Lloyd Morgan die sogenannte Emergenz-Theorie, welche die Bewusstseinsbildung als ein evolutionĂ€res PhĂ€nomen ansieht, das sich biologisch nicht hinreichend erklĂ€ren lĂ€sst. Neben Morgan und Alexander ist C. D. Broad ein Vertreter der „Emergenzphilosophie“.[13] Die Emergenztheorie spielt in der neuzeitlichen Ontologie, bei der ErklĂ€rung des Bewusstseins, des Ich und des subjektiven Geistes eine bedeutende Rolle. Vor allem in der Philosophie des Geistes kam es seit den 1970er Jahren zu einer Renaissance des Emergenzbegriffes.

Prozesstheorie Norbert Elias’

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Der Soziologe und Humanwissenschaftler Norbert Elias geht im Rahmen seines Prozessmodells der Großen Evolution auf den Mechanismus ein, durch den bei EvolutionssprĂŒngen Neues entsteht: die Integration bzw. Kombination bestehender PhĂ€nomene und die Funktionsteilung zwischen ihnen. Dabei fĂŒllt Elias die in der Literatur hĂ€ufig vorkommende, aber oft relativ abstrakte Behauptung mit Leben: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Durch die Verbindung relativ einfacher Einheiten entstehen zusammengesetzte, komplexere Einheiten, deren Teile in gegenseitiger AbhĂ€ngigkeit voneinander stehen, so dass kein Teil entfernt werden kann, ohne mehr oder weniger gravierende Folgen fĂŒr die ganze Einheit und ihre Teileinheiten zu haben, im Extremfall den Zerfall beider in einfachere Einheiten zu verursachen.

Diese Integration und Funktionsteilung, die gegenseitige AbhĂ€ngigkeit und KomplexitĂ€t ist im physikalisch-chemischen Bereich noch relativ locker, die „nĂ€chstniedere[n] Teileinheiten [sind] noch nicht funktionsteilig aneinander gebunden, so daß die Synthese reversibel ist, ohne daß diese Teileinheiten ihre Eigenschaften Ă€ndern“.[14] Elias spricht hier vom „reversiblen Integrationstyp“ und nennt als Beispiele KleinmolekĂŒle.

Die IntensitĂ€t der Integration und der Funktionsteilung steigt im Bereich der biologischen Evolution stark an. Hier entstehen „komplexere Gebilde, deren nĂ€chstniedere Teileinheiten funktionsteilig aneinander gebunden sind – die Struktur dieser Teileinheiten ist demgemĂ€ĂŸ auf ein Funktionieren im Rahmen einer bestimmten zusammengesetzten Einheit höherer Ordnung abgestimmt; die Teile verlieren in diesem Fall ihre Eigenstruktur, wenn die Einheit höherer Ordnung, die sie miteinander bilden, zerfĂ€llt“. Elias spricht hier vom „irreversiblen Integrationstyp“ und nennt als Beispiel einzellige Lebewesen.

Integration und Funktionsteilung erreichen den bisher höchsten Stand im Bereich der sozio-kulturellen Evolution der Menschen. Hier ist eine weitere wissenschaftstheoretische Debatte der Sozialwissenschaften angesiedelt, die ĂŒber das VerhĂ€ltnis von „Individuum und Gesellschaft“. Insbesondere hier verweist Elias darauf, dass jeweils sowohl das Einzelne als auch ein Ganzes, zu dem es gehört, angemessen begrifflich reprĂ€sentiert werden mĂŒssen. Es dĂŒrfen weder die Ganzheiten auf die Einzelteile reduziert noch die Einzelteile aus dem Bild des Ganzen gedanklich entfernt werden, weil erst die komplexen Wechselwirkungen und gegenseitigen AbhĂ€ngigkeiten der Einzelteile das Ganze bilden.

Ontologische Betrachtungsweise

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Die ontologische Analyse des Emergenzbegriffs zeigt, dass erst die Einbettung emergenter Eigenschaften in bestimmte Emergenzebenen oder -schichten die dauerhafte Emergenz neuer Strukturen ermöglicht. Umgekehrt gesagt: Das singulĂ€re Auftreten irgendeines Neuen als Gegenstand, Eigenschaft oder Strukturelement wĂ€re nur eine irrelevante Variation im Gegebenen, die ohnehin stĂ€ndig und ĂŒberall auftritt. Die sich daraus ergebenden ontologischen Fragen lauten beispielsweise: Was ist eine Emergenzebene? Wie verfestigen sich zunĂ€chst einzelne Variationen des Gegebenen Schritt fĂŒr Schritt zu emergenten Eigenschaften und GegenstĂ€nden? Wie kann man das VerhĂ€ltnis verschiedener Emergenzschichten zueinander beschreiben?

Der ontologische Ansatz zur Erforschung der Emergenz ist somit holistischer Natur, d. h., er sieht das Ganze eines Strukturausschnitts der Welt als den eigentlichen TrĂ€ger von Emergenz. Die Frage nach der Natur einer Emergenzebene und dem VerhĂ€ltnis mehrerer Emergenzebenen zueinander fĂŒhrt damit zu der noch allgemeineren Frage, was man im ontologischen Sinne ĂŒberhaupt unter einer Struktur zu verstehen hat. Setzt man voraus, dass Emergenz ein bestimmter Typ von etwas Geschehendem, mithin ein Prozess ist, so fĂ€llt die Emergenztheorie in den Bereich der allgemeinen Prozessphilosophie. Daraus folgt, dass allgemeine Prozessbedingungen, d. h. solche, die fĂŒr jeden erdenklichen Prozess gelten, auch fĂŒr emergente Prozesse gelten mĂŒssen. Emergenz als strukturelles PhĂ€nomen kann somit als eine Ausdifferenzierung vorangehender Prozessbedingungen verstanden werden.

Das VerhĂ€ltnis verschiedener Emergenzebenen lĂ€sst sich in fast allen FĂ€llen, z. B. dem VerhĂ€ltnis der anorganischen zur organischen Natur, als eine Schichtung darstellen. So folgt in einer möglichen Ebenenhierarchie die makrophysikalische Struktur aus der unter ihr fortbestehenden quantenphysikalischen Ebene. An die makrophysikalische Ebene schließt sich wiederum die organische bzw. biologische an, an diese die kognitive und soziale etc. Damit die jeweils nachfolgende oder höhere Schicht nicht in eine materielle und strukturelle Inkonsistenz zu allen ihren vorangehenden, d. h. ihren TrĂ€gerebenen gerĂ€t, muss sie alle Prozessbedingungen und damit Existenzvoraussetzungen der TrĂ€gerebenen auch fĂŒr ihre spezifischen GegenstĂ€nde und deren Eigenschaften erfĂŒllen und darĂŒber hinaus diesen Bedingungen noch weitere hinzufĂŒgen. Dieser Vorgang wird als Binnendifferenzierung von Prozessstrukturen bezeichnet. GrundsĂ€tzlich ist die Möglichkeit der immer weiteren Binnendifferenzierung weder logisch noch materiell (z. B. physikalisch oder biologisch) eingeschrĂ€nkt. Das wiederum bedeutet, dass sich die Emergenz des Weltganzen in einem grundsĂ€tzlich offenen Entwicklungshorizont abspielt: Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die ontologische Weiterentwicklung des Kosmos insgesamt und speziell auch auf der Erde an irgendeine inhĂ€rente Grenze stĂ¶ĂŸt.

Systemtheoretische Betrachtungsweise

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Emergenz ist eine kennzeichnende Eigenschaft von hierarchisch strukturierten Systemen. Solche Systeme haben auf der Makroebene Eigenschaften, die auf der einfacheren Organisationsebene, der Mikroebene, nicht vorhanden sind. Sie entstehen durch synergetische Wechselwirkungen zwischen den Elementen auf der Mikroebene.

Theorie komplexer Systeme

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Die Theorie komplexer Systeme baut auf systemtheoretischen und chaostheoretischen Erkenntnissen zur Emergenz auf.

Beispiele

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Biologie

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Emergenztheorien in der Biologie wollen einen nicht-reduktionistischen Physikalismus begrĂŒnden.[15] Organismen stellen demnach ein solches hierarchisches System dar: Sie bestehen aus Organen, diese aus Zellen, diese wiederum aus Organellen und diese sind wiederum aus MakromolekĂŒlen zusammengesetzt. Ein ProteinmolekĂŒl besitzt Eigenschaften, die keines der Atome aufweist, aus welchen es zusammengesetzt ist.[16]

Viehgangeln auf der Gruberalm: Auch die Entstehung von Hangstrukturen durch Viehgangeln beruht auf SelbstverstĂ€rkung – Rinder laufen offenbar bevorzugt auf ausgetretenen Pfaden.
  • Die isolierte Betrachtung eines mĂ€nnlichen Wolfes (zum Beispiel unter den Aspekten der Autökologie, Physiologie oder Anatomie) fĂŒhrt zur ErklĂ€rung vieler Strukturen, ihrer Funktionen und Verhaltensweisen. Die Bedeutung der Geschlechtsorgane ergibt sich aber erst dann, wenn auch der Zusammenhang zu den Weibchen erkannt wird. Damit werden aber MĂ€nnchen und Weibchen als Elemente eines ĂŒbergeordneten Systems, der Fortpflanzungsgemeinschaft, betrachtet.
  • FĂŒr den Einzeller Chlamydomonas ist die FĂ€higkeit zur Photosynthese keine emergente Eigenschaft, da sie aus der PhotosynthesefĂ€higkeit bestimmter Teile, der Chloroplasten, resultiert.
  • RĂ€umliches Sehen mit zwei Augen (deren Sichtfeld sich nennenswert ĂŒberschneidet; stereoskopisches Sehen oder Binokularsehen) ist mit nur einem Auge so nicht möglich.
  • Eine australische Bienenart konstruiert spiralige und konzentrische Wabenstrukturen ohne Kommunikation.[17] Die komplexen Muster ergeben sich allein aus Selbstorganisation sowie einfachen mathematischen Grundregeln und sind damit das Ergebnis eines Emergenz-PhĂ€nomens, entstanden „aus der Summe vieler einfacher Einzelschritte“.[18]

Neurologie

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Ein hĂ€ufig verwendetes Beispiel stammt aus der Neurologie: Das Gehirn besteht aus sehr vielen, oberflĂ€chlich gesehen Ă€hnlichen Elementen, den Nervenzellen, und weiteren Zellen, deren Funktion teilweise noch wenig erforscht ist. Aus dem Zusammenspiel dieser Bausteine emergieren AktivitĂ€tsmuster, die die eigentliche GehirntĂ€tigkeit ausmachen, vgl. Situationskreis.

Douglas R. Hofstadter schildert, wie vergleichbare Systeme von Symbolen auf ganz verschiedenen Systemen kooperierender einfacherer Elemente sichtbar werden, so Intelligenzleistungen von Ameisenhaufen, BienenschwÀrmen und menschlichen Hirnen, und zwar so, dass in den Ameisen, Bienen oder Neuronen nichts von den Symbolen auffindbar ist.[19]

Soziologie

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Seit Émile Durkheim, der die Soziologie mit Argumenten der Emergenztheorie als eigenstĂ€ndige Wissenschaft begrĂŒndet hat, spielt die Vorstellung emergenter PhĂ€nomene in der Soziologie eine wichtige Rolle. Wichtige Exponenten soziologischer Emergenzkonzepte waren daneben Talcott Parsons und Niklas Luhmann und, wie oben bereits erwĂ€hnt, Norbert Elias. Bei Luhmann findet sich eine innovative Fassung des Emergenzbegriffs, bei dem das VerhĂ€ltnis vom Ganzen und seinen Teilen im Theoriedesign durch die Differenz zwischen System und Umwelt ersetzt wird. So ist nach Luhmann die Gesellschaft emergent gegenĂŒber den Individuen (im Sinne des psychischen Bewusstseins), die in seiner Theorie in der Umwelt der Gesellschaft ihren Platz finden.

  • GrĂ¶ĂŸe, Form/Gestalt, Richtung, Geschwindigkeit und Wellenbewegungen in SchwĂ€rmen sind emergent gegenĂŒber dem Individuum, z. B. Fisch oder Vogel. Diese Änderungen oder Bewegungen laufen z. T. schneller ab, als es das Reaktionsvermögen des einzelnen Fisches oder Vogels isoliert zulassen wĂŒrde.
  • Menschenmengen oder -massen können emergentes Verhalten bzw. Eigenschaften an den Tag legen, z. B. bei Großveranstaltungen oder (Monumental-)Paraden in Stadien, wo farbige KostĂŒme oder Flaggen es möglich machen, Muster, Bilder, ja ganze Bildergeschichten zu erzĂ€hlen. Auch die La Ola kommt in einem Stadion rundum am besten zur Geltung.
    In ihren Fortbewegungen entlang der Infrastruktur (an Bahnhöfen, Bahnsteigen, FlughĂ€fen, Rolltreppen, Wartezonen, Autobahnbaustellen, Haltestellen) zeigen sie umgekehrtes Strömungsverhalten (bei Engstellen: erhöhter Druck und verringerte Geschwindigkeit) oder Herdenverhalten – ein anderes bei Stau- und Stoßzeiten als bei Panik und als bei geringem Menschenaufkommen (siehe auch Massenpsychologie, Gruppendynamik).
    Demonstrationen, Truppenbewegungen, die einem Einsatzplan folgen, oder Wanderbewegungen (auch Völkerwanderungen in großem Maßstab) bergen je nach Situationsentwicklung Eigendynamik.
  • Genau genommen bilden systemtheoretisch gesehen schon zwei in einer Beziehung stehende Personen ein neues System mit neuen Eigenschaften. Zum Beispiel verhĂ€lt sich ein (Ehe–)Paar anders als die beiden Einzelpersonen. Ähnliches gilt fĂŒr alle Gruppen mit spezifischen Kriterien fĂŒr ihren Zusammenhalt.

Denken und Kommunikation

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Menschliche Gedanken (Ideen, Konzepte, Theorien) besitzen Emergenzeigenschaften gegenĂŒber den neurologischen Prozessen und psychischen Akten, aus denen sie entstehen. Ebenso sind Emergenzeffekte bei der Kommunikation von Gedankeninhalten zu erkennen, denn die Eigenschaften von Informationen lassen sich nicht linear aus den zugrunde liegenden grammatikalischen Strukturen (Buchstabe, Wort, Syntax) ableiten. Zwar ist Kommunikation auf Medien wie Papier und Tinte angewiesen, aber aus der physikalischen oder chemischen Beschaffenheit von Tinte und Papier lĂ€sst sich nichts ĂŒber den Inhalt der damit geschriebenen Texte ableiten.

Die evolutionĂ€re, multiplikative Wirkung solcher kommunizierten Gedankeninhalte versucht die Theorie der Memetik, eine Erweiterung der darwinschen Theorie der natĂŒrlichen Selektion bezogen auf den Bereich der kulturellen Evolution, zu beschreiben. Die Grundeinheit eines kommunikationsfĂ€higen Gedankens ist hierin das Mem, welches sich erst im FĂŒhl- und Denkvermögen eines Individuums und dann durch Kommunikation und Austausch mit anderen Memen weiterentwickelt bzw. verĂ€ndert. Eine zunehmende „Evolutionsgeschwindigkeit“ der Meme ist nach dieser Theorie durch die Entwicklung der neuen Medien entstanden.

Spezialfall: Unterricht

Die Lernergruppe kann nach dem Modell des Gehirns konstituiert werden: Die Lerner werden metaphorisch als „Neurone“ definiert, die themenbezogen interagieren und Informationen zu Wissen umformen. Dazu mĂŒssen die Lerner ĂŒber eine Reihe von kommunikativen FĂ€higkeiten (Reflexe) verfĂŒgen, die im Klassenraumdiskurs durch den Lehrer systematisch aufgebaut werden. Die gruppenspezifischen FĂ€higkeiten und Haltungen, die notwendig sind, um Wissen gemeinsam zu konstruieren (z. B. Bereitschaft und FĂ€higkeit, rasch zu interagieren), sind emergente Eigenschaften der Lernergruppe (vgl. u. a. Lernen durch Lehren, insbesondere Martin/Oebel 2007[20]).

Neue Medien

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In Zusammenhang mit den Neuen Medien wie dem Internet wird ebenfalls von Emergenz gesprochen. Das Internet lÀsst neue Effekte entstehen, die man als emergent bezeichnen kann. Durch weitere Vernetzung werden diese Effekte verstÀrkt. Beispiele sind Netzkunst, Smart Mobs, Online-Spiele, Internetforen, Wikis und Grid-Computing.

Auch in den zeitgenössischen technikzentrierten und kybernetisch-systemtheoretisch orientierten Medientheorien der Medienwissenschaften bildet die Emergenz einen SchlĂŒsselbegriff, der meist als Selbstentfaltung gelesen werden kann. Dabei sind Formulierungen wie „Seit Medienenvironments aus sich selbst emergieren 
“ zu finden.[21]

Auch Friedrich Kittler und Michael Giesecke (in Der Buchdruck in der frĂŒhen Neuzeit) verwenden den Begriff.

Am radikalsten ist vielleicht die These von George Dyson, der in seinem Buch Darwin among the Machines voraussagt, dass im Internet eine Art kĂŒnstliche kollektiver Intelligenz emergieren wird.

Penelope Sweetser und Peta Wyeth beschĂ€ftigen sich in ihren Publikationen (z. B.: „Emergence in Games“ und „GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games“) mit der Erzeugung von Emergenz in Computerspielen. Sie benutzen dabei verschiedene Programmierungstechniken und Algorithmen der Fuzzy Logic, komplexer Systeme, kĂŒnstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens.

Wirtschafts- und Sozialsysteme

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In der Betriebswirtschaftslehre wird der Begriff Emergenz in Verbindung mit nicht-intendierten Effekten durch z. B. Handlungen des Managements großer Unternehmen (als eine Form von komplexen Systemen) verwendet.

In der Volkswirtschaftslehre ist umstritten, ob das emergente Resultat des Handelns vieler individueller ökonomischer Akteure auf lange Sicht zu effizienten GleichgewichtszustĂ€nden im Sinne von Adam Smiths unsichtbarer Hand des Marktes fĂŒhrt, oder zu einer Abfolge von kurzfristig destruktiven InnovationsschĂŒben (Schumpeters Schöpferische Zerstörung).

Daron Acemoğlu und James A. Robinson haben festgestellt,[22] dass es bei den Wirtschafts- und Sozialordnungen eine große Bandbreite gibt, die von inklusiven bis zu extraktiven Systemen reicht. Inklusive Systeme zeichnen sich aus durch eine breite aktive Beteiligung der BĂŒrger in Wirtschaft und Politik, die Förderung der Ausbildung, der Wissenschaft und der unternehmerischer Initiative, die persönliche Freiheit bei der Wahl der Ausbildung und der Berufswahl, ein breit verteiltes Wissen der BĂŒrger, die Existenz von persönlichem Eigentum usw. Hinzu kommt ein allgemein verbindliches Rechtssystem und eine zentrale Institution, die Ordnung und Recht gewĂ€hrleistet, eine Vielfalt im wirtschaftlichen Wettbewerb ohne BeschrĂ€nkung des Zugangs zu den MĂ€rkten usw. Alle Menschen haben dadurch einen Anreiz, fĂŒr sich selbst und die Gesellschaft etwas zu tun, weil sie wissen, dass sie unmittelbar oder mittelbar selbst davon profitieren. Inklusive Systeme sind symbiotische Systeme.

Bei extraktiven Systemen konzentriert sich Macht, Reichtum und Wissen auf eine kleine selbsternannte Elite, die i. d. R. nicht besonders gut qualifiziert ist, denn sie ist meist durch Geburtsrecht oder Parteibuch an die Spitze gekommen. Sie wird auch nicht kontrolliert, denn es gibt keine Gewaltenteilung; Legislative, Jurisprudenz und Exekutive sind in der Hand der Elite. Die BĂŒrger werden mehr oder weniger als Sklaven des Systems erzogen und behandelt, es gibt kein oder nur ein sehr geringes Privateigentum, der Zugang zum Beruf wird z. B. durch ZĂŒnfte beschrĂ€nkt, unternehmerische Initiativen unterdrĂŒckt, MĂ€rkte monopolisiert usw. Dadurch fehlt in einem extraktiven System fĂŒr die allermeisten Menschen der persönliche Anreiz und die Motivation, mehr als das allernotwendigste zu tun. Allgemeine Bildung, Fortschritt und Innovation wird von der Elite unterdrĂŒckt, weil dadurch ihre Macht gefĂ€hrdet werden könnte. Wegen der großen sozialen Unterschiede zwischen den vielen ganz Armen und den wenigen ganz Reichen sind extraktive Sozialordnungen sehr viel konflikttrĂ€chtiger als inklusive. Sie sind deshalb weniger stabil, und ihre Aufrechterhaltung erfordert einen großen militĂ€rischen und finanziellen Aufwand. Extraktive Eliten sind – naturwissenschaftlich gesehen – Schmarotzer.

Laut GĂŒnter DediĂ© wirken einseitige Ideologien in der Gesellschaft als Ordnungsparameter; er ist der Ansicht, dass jene die emergente Selbstorganisation und den Pluralismus und als Folge mittel- und langfristig die Innovations- und WettbewerbsfĂ€higkeit der Gesellschaft beeintrĂ€chtigen. Weiter meint er, dass sie ein dynamisches Gleichgewicht der gesellschaftlichen Prozesse einseitig einschrĂ€nken und sie dadurch in instabile Bereiche des Phasenraums weit weg von den Attraktoren zwingen.[23] Friedrich von Hayek sieht seine „Erweiterte Ordnung des menschlichen Zusammenwirkens“ als eine ausgewogene dynamische Struktur einer Gesellschaft an. Diese verbindet den bewussten Entwurf von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem möglichst großen Anteil spontaner selbstorganisierter Prozesse.[24]

Physik

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Insbesondere in der Physik finden sich Beispiele fĂŒr die Emergenz von Merkmalen, da die Eigenschaften der gesamten makroskopischen Welt emergente Eigenschaften sind.

Eine Ansammlung weniger Eisenatome hat keine Eigenschaft, die nennenswert ĂŒber die Summe der Eigenschaften der Einzelatome hinausginge. Sind es aber einige Millionen, bilden sich spontan kristalline Strukturen und unterhalb der Curie-Temperatur ferromagnetische Bereiche, Weiss-Bezirke; diese emergente Eigenschaft beobachtet man bei Zimmertemperatur nur bei Eisen, Kobalt und Nickel. Ein einfacher Haufen von Eisenatomen, also ein Eisenklotz, hat schon solche neuen Eigenschaften, zum Beispiel seine Temperatur oder seine Festigkeit. Diese Eigenschaften hat das einzelne Eisenatom nicht. Wie viele von ihnen man auf einem Haufen braucht, um eine physikalische MessgrĂ¶ĂŸe wie „Temperatur“ definieren zu können, ist unklar; man spricht vom Haufen-Paradoxon. Ebenso hat ein einzelnes Schwefelatom keine gelbe Farbe, sondern ĂŒberhaupt keine.

In einem einfachen Fall betrachtet man etwa die Eigenschaften eines Gases und die Eigenschaften der MolekĂŒle, aus denen jenes Gas besteht. WĂ€hrend das Gas ĂŒber Eigenschaften wie etwa „Temperatur“ oder „Druck“ verfĂŒgt, ist dies fĂŒr keines der konstituierenden MolekĂŒle der Fall. (Ein einzelnes MolekĂŒl hat weder eine „Temperatur“ noch einen „Druck“.) Die genannten Attribute sind emergent, da sie nicht Kennzeichen der Bestandteile sind, die das Gesamtsystem „Gas“ bilden. Dies gilt darĂŒber hinaus fĂŒr die gesamte Thermodynamik.

Auch solche PhĂ€nomene wie etwa der Paramagnetismus, das Gefrieren von Wasser zu Eis, SupraleitfĂ€higkeit, die Eigenschaften schwerer Sterne, das Wetter, das Spektrum eines schwarzen Strahlers (z. B. das Sonnenlicht) und selbst die vertikale Verteilung von LuftmolekĂŒlen in der ErdatmosphĂ€re sind emergente Eigenschaften. Das Forschungsgebiet, welches die makroskopische Welt auf mikroskopischer Ebene untersucht und begrĂŒndet, ist die statistische Physik.

Ein dynamisches Beispiel ist die Bildung von Strudeln in FlĂŒssigkeiten oder Gasen (Windhose/Tornado in Luft), die nicht einmal aus denselben Einzelelementen bestehen, die in einen Strudel hineingeraten und ihn wieder verlassen, wĂ€hrend der Strudel bestehen bleibt.

Die Emergenz spielt auch eine herausragende Bedeutung in der Clusterphysik, weil hier die Eigenschaften des Festkörpers evolutionĂ€r oder spontan durch die VergrĂ¶ĂŸerung der Atomanzahl bei Atomaggregaten (Cluster) entstehen.

Im Bereich der Elektronik stelle man sich eine Spule und einen Kondensator in Parallel- oder Serienschaltung vor. Die Eigenschaften des resultierenden Schwingkreises lassen sich dann aus denen der Bauelemente berechnen. Insofern ist der Schwingkreis im Modell der Bauelemente reduktionistisch berechenbar. Die Berechnung seiner Eigenschaften auf Basis der Atome oder gar Elementarteilchen ist jedoch nicht möglich. Andererseits hat der Schwingkreis emergente Funktionen, nÀmlich die Schwingungsmodi, die seine Bauelemente nicht haben. Fazit: Emergenz und Reduktionismus sind bei diesem Beispiel nicht im Widerspruch zueinander.

Der NobelpreistrĂ€ger (1998) Robert B. Laughlin versteht unter Emergenz ein physikalisches Ordnungsprinzip und erachtet sogar die Schwerkraft sowie Raum und Zeit als nicht fundamental, sondern bei großen LĂ€ngenskalen als emergent.[25]

Mathematik

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Vor allem in der Mathematik lassen sich emergente PhĂ€nomene leicht veranschaulichen: Conways Spiel des Lebens ist ein System vieler kleiner Zellen, die entweder lebendig oder tot sein können. Sehr einfache Regeln geben fĂŒr jede einzelne Zelle an, wie diese mit der Zeit ihren Zustand (lebendig/tot) Ă€ndert. Das gesamte System kann dabei – je nach Anfangskonfiguration – ein außerordentlich komplexes, geordnetes und erstaunliches Verhalten aufweisen, das nicht darauf schließen lĂ€sst, dass die Einzelkomponenten (die Zellen) sehr primitiven Regeln gehorchen.

Ein weiteres erstaunliches emergentes Verhalten zeigt Langtons Ameise.

Software

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Im Bereich der Softwareentwicklung werden emergente Softwaresysteme als Softwaresysteme beschrieben, die dynamisch und flexibel eine Vielzahl von Komponenten unterschiedlicher Hersteller – v. a. im Bereich Unternehmenssoftware – kombinieren können. Auf verĂ€nderte Anforderungen im Markt und im GeschĂ€ftsumfeld können solche Systeme daher schnell reagieren. Die emergente Eigenschaft solcher Softwaresysteme liegt darin, dass durch die Kombination der verschiedenen Komponenten neue, nicht im Voraus geplante Services entstehen können, die mehr als die Summe der Teile der einzelnen Komponenten sind. Aus technologischer Sicht stehen emergente Softwaresysteme in der Tradition von Serviceorientierter Architektur. Die Erforschung emergenter Softwaresysteme ist ein Kernthema im Software-Cluster, einem Verbund aus deutschen Software-Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Im Spezialgebiet der kĂŒnstlichen Intelligenz sind Lösungen bekannt, welche ursprĂŒnglich fĂŒr eine bestimmte Anwendung entwickelt wurden, jedoch als Basismodell eine hohe AnpassungsfĂ€higkeit fĂŒr andere Anwendungen aufweisen und ĂŒberraschend gut auch multimodal eingesetzt werden können. Bekannteste Beispiele sind Chatbots.

Kritik

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Konrad Lorenz hat die Bezeichnung Emergenz kritisiert, da seine deutsche Bedeutung (Auftauchen) suggeriere, etwas bereits Existentes, lediglich bislang Verborgenes komme zum Vorschein. Er hat stattdessen den Begriff Fulguration vorgeschlagen.

Die Idee der Emergenz von Émile Durkheim wurde in der Philosophie kritisiert, indem u. a. dessen ontologische Auffassung bestritten wurde. WĂ€hrend Durkheims Kritiker in dessen Werk die Auffassung einer Gesellschaft als eigenstĂ€ndigem „Wesen“ mit einer eigenen Form von „Bewusstsein“ – in Gestalt von „kollektiven ReprĂ€sentationen“ oder eines „Kollektivbewusstseins“[26] – erkennen, negieren reduktionistische AnsĂ€tze Formen des Bewusstseins, die ĂŒber individuelle Psychen hinausgehen. Aus einer reduktionistischen Perspektive gibt es keinen ontologischen Unterschied zwischen den Individuen und der Gesellschaft.[27]

Die Wissenschaftstheoretiker Mario Bunge und Martin Mahner wenden sich gegen Definitionen wie z. B. die des Evolutionsbiologen Ernst Mayr, der Emergenz als Eigenschaft sieht, die nicht aus Kenntnis der Eigenschaften der Teile vorhergesagt oder erklĂ€rt werden kann. Sie begrĂŒnden dies damit, dass Emergenz etwas mit der realen Welt zu tun habe und nicht mit dem Wissen ĂŒber sie. Der Begriff der Emergenz sei ein ontologischer und kein erkenntnistheoretischer.

Die inflationĂ€re Verwendung des Begriffs Emergenz steht auch in der Kritik, da viele Effekte als emergent beschrieben werden, obwohl die angeblich neuen Eigenschaften des Gesamtsystems auch aus ihren Einzelteilen erklĂ€rbar wĂ€ren. Die Beschreibung einer Eigenschaft als emergent ist demnach oft nur eine Entschuldigung fĂŒr mangelnde Einsicht oder Intelligenz des Betrachters, der die komplexen ZusammenhĂ€nge in einem System nicht versteht und vereinfachend als emergent bezeichnet. So fragt sich Bruce Gibb in einem Aufsatz fĂŒr Nature Chemistry, ob sich die typische Spiralform eines Tornados oder dessen Zerstörungskraft mit dem Wissen ĂŒber die WĂ€rmekapazitĂ€t des Wassers, die Corioliskraft und die FlĂŒssigkeitsdynamik erklĂ€ren lassen. Sein pointiertes Fazit lautet, dass man einen Tornado ohne das VerstĂ€ndnis dieser HintergrĂŒnde nur allzu leicht als emergente Eigenschaft abtun kann.[28]

Zitate

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  • Philip Warren Anderson:

„In jedem Stadium entsteht die Welt, die wir wahrnehmen, durch »Emergenz«. Das heißt durch den Prozeß, bei dem betrĂ€chtliche Aggregationen von Materie spontan Eigenschaften entwickeln können, die fĂŒr die einfacheren Einheiten, aus denen sie bestehen, keine Bedeutung haben. – Eine Zelle ist noch kein Tiger. Ebensowenig ist ein einzelnes Goldatom gelb und glĂ€nzend.“[5]

„Dieses Prinzip der Emergenz ist eine ebenso alles durchdringende philosophische Grundlage moderner wissenschaftlicher Betrachtungsweise wie Reduktionismus.“

Original:

“This principle of emergence is as pervasive a philosophical foundation of the viewpoint of modern science as is reductionism.”[29]

Von ihm stammt die Kurzfassung des PhÀnomens der Emergenz: More Is Different[30]
  • Murray Gell-Mann:

„Man braucht nicht noch mehr, um mehr zu bekommen. Das ist, was Emergenz bedeutet. Leben kann aus Physik und Chemie und einer Vielzahl von ZufĂ€llen emergieren (hervorgehen). Das menschliche Bewusstsein kann durch Neurobiologie und eine Vielzahl von ZufĂ€llen entstehen. Ebenfalls entsteht die chemische Bindung durch Physik und gewisse ZufĂ€lle. Die Wichtigkeit dieser Dinge wird nicht etwa geschmĂ€lert, nur weil wir wissen, dass sie aus noch grundlegenderen Gegebenheiten, plus ZufĂ€llen, folgen. Es ist eine allgemeine Regel! Und dies zu erfassen ist von grĂ¶ĂŸter Wichtigkeit. Man braucht nicht noch mehr, um mehr zu bekommen!“

Original:

“You don't need something more to get more – that is what emergence means. Life can emerge from physics and chemistry, plus a lot of accidents. The human mind can arise from neurobiology, and a lot of accidents. This way, the chemical bond arises from physics and certain accidents. It does not diminish the importance of these subjects, to know that they follow from more fundamental things plus accidents. It's a general rule! And it's critically important to realize that. You don't need something more, in order to get something more!”[31]

  • Robert B. Laughlin:

„Aus physikalischer Sicht macht es besonders viel Spaß, ĂŒber das Leben zu reden, weil es den extremsten Fall der Emergenz von GesetzmĂ€ĂŸigkeiten darstellt.“[32]

„Leider sind dem Ausdruck Emergenz einige Bedeutungen zugewachsen, die fĂŒr unterschiedliche Dinge stehen, darunter ĂŒbernatĂŒrliche Erscheinungen, die den physikalischen Gesetzen nicht unterworfen sind. So etwas meine ich nicht. Ich verstehe darunter ein physikalisches Ordnungsprinzip.“[33]

„Einstein war KĂŒnstler und Gelehrter, aber vor allem war er RevolutionĂ€r. [
] Die unbegrĂŒndete Überzeugung seiner Zeit war der Äther, genauer gesagt, die der RelativitĂ€t vorangehende, naive Version des Äthers. Die unbegrĂŒndete Überzeugung unserer Zeit ist die RelativitĂ€t selbst. Es wĂŒrde vollkommen seinem Naturell entsprechen, sich die Fakten erneut vorzunehmen, sie im Geiste umzuwerfen und zu dem Schluss zu kommen, dass sein geliebtes RelativitĂ€tsprinzip keineswegs fundamental, sondern emergent ist.“[34]

Siehe auch

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  • Emergenesis
  • Autopoiesis

Literatur

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  • Mario Bunge, Martin Mahner: Über die Natur der Dinge. Materialismus und Wissenschaft. Hirzel, Stuttgart 2004, ISBN 3-7776-1321-5.
  • Philip Clayton: Emergenz und Bewusstsein. EvolutionĂ€rer Prozess und die Grenzen des Naturalismus. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-56985-6.
  • GĂŒnter DediĂ©: Die Kraft der Naturgesetze - Emergenz und kollektive FĂ€higkeiten durch spontane Selbstorganisation, von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft. tredition, Hamburg 2014. ISBN 978-3-8495-7901-2.
  • Jens Greve, Annette Schnabel (Hrsg.): Emergenz. Zur Analyse und ErklĂ€rung komplexer Strukturen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-518-29517-5.
  • Jochen Fromm: The Emergence of Complexity. Kassel University Press, Kassel 2004, ISBN 3-89958-069-9.
  • Hermann Helbig: WeltrĂ€tsel aus Sicht der modernen Wissenschaften: Emergenz in Natur, Gesellschaft, Psychologie, Technik und Religion. Springer, Berlin 2018, ISBN 978-3-662-56288-8 (XX, 787, [1] – Leseprobe). 
  • John H. Holland: Emergence. From Chaos to Order. Oxford University Press, Oxford / New York 1998, ISBN 0-19-286211-1.
  • Paul Hoyningen-Huene: Zu Emergenz, Mikro- und Makrodetermination. In: W. LĂŒbbe (Hrsg.): KausalitĂ€t und Zurechnung. de Gruyter, Berlin 1994, S. 165–195.
  • Paul Hoyningen-Huene: Emergenz und Reduktion. In: Andreas Bartels, Manfred Stöckler (Hrsg.): Wissenschaftstheorie. Ein Studienbuch. Mentis, Paderborn 2007, S. 177–197.
  • Erich Jantsch: Die Selbstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen Geist. Hanser Verlag 1979 und 1992.
  • Andrey Korotayev, Artemy Malkov, Daria Khaltourina: Introduction to Social Macrodynamics: Compact Macromodels of the World System Growth. URSS, Moscow 2006, ISBN 5-484-00414-4.
  • Wolfgang Krohn, GĂŒnter KĂŒppers (Hrsg.): Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-518-28584-X.
  • Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, MĂŒnchen/ZĂŒrich 2007, ISBN 978-3-492-04718-0.
  • Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.
  • Karl Popper, John C. Eccles: The self and its brain. An Argument fĂŒr Interactionism. Springer, Heidelberg / Berlin / London / New York 1977, ISBN 0-387-08307-3.
    • Deutsche Ausgabe: Das Ich und sein Gehirn. Aus dem Englischen ĂŒbersetzt von Angela Hartung (Eccles-Teile), Willy Hochkeppel (Popper-Teile). Piper, MĂŒnchen/ZĂŒrich 1987, ISBN 3-492-02817-9.
  • Wolfgang Sohst: Reale Möglichkeit. Eine allgemeine Theorie des Werdens. xenomoi, Berlin 2016, ISBN 978-3-942106-41-2.
  • Achim Stephan: Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation. Habilitationsschrift. UniversitĂ€t Karlsruhe 1998. UniversitĂ€ts Press, Dresden/MĂŒnchen 1999, ISBN 3-933168-09-0. (Zweite Auflage: Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation. Mentis, Paderborn 2005, ISBN 3-89785-439-2)
    • Kritik: Peter Janich: Was ist Information? Kritik einer Legende. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-518-58470-7.
  • Penelope Sweetser, Peta Wyeth: GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games. (= ACM Computers in Entertainment. 3). 2005, OCLC 752578731.
  • Penny Sweetser: Emergence in games. Charles River Media, Boston, Mass. 2008, ISBN 978-1-58450-551-8.

Weblinks

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Wikiquote: Emergenz â€“ Zitate
Wiktionary: Emergenz â€“ BedeutungserklĂ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  • Elly Vintiadis: Emergence. In: James Fieser, Bradley Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.
  • Timothy O’Connor und Hong Yu Wong: Emergent Properties. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy..
  • Eintrag im Biblionetz.
  • Parapluie, elektronische zeitschrift fĂŒr kulturen · kĂŒnste · literaturen: Übersicht zum Thema Emergenz.
  • Bibliographie Jean-Louis Dessalles: prĂ€sente Texte und Literatur zum Thema Emergenz (englisch).
  • Paul Hoyningen-Huene: Zu Emergenz, Mikro- und Makrodetermination.
  • Auszug aus dem Buch Thinking about Thought (Memento vom 13. August 2013 im Internet Archive) von Piero Scaruffi zur Entwicklung einer Wissenschaft der Emergenz (Englisch, inkl. Literaturangaben).

Einzelnachweise

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  1. ↑ »Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute; ba ist nicht dasselbe wie b plus a, [
] Die Silbe ist also etwas fĂŒr sich; sie ist nicht bloß ihre Laute, [
] sondern noch etwas Weiteres.« Aristoteles: Metaphysik. Ins Deutsche ĂŒbertragen von Adolf Lasson. Jena 1907, S. 129
  2. ↑ emergo. In: Wörterbuch Lateinisch. Langenscheidt, Berlin 1985.
  3. ↑ G. H. Lewes: Problems of Life and Mind. (First Series), Band 2, TrĂŒbner, London 1875; vgl. auch Martin Mahner, Mario Bunge: Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer, Heidelberg 2000, S. 33; hier wird allerdings 1879 als erste ErwĂ€hnung des Begriffes angegeben.
  4. ↑ Emergenz. In: Georgi Schischkoff (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. Kröner, Stuttgart 1991.
  5. ↑ a b Philip Warren Anderson: Beitrag in: John Brockman (Hrsg.): Die wichtigsten Erfindungen der letzten 2000 Jahre. Ullstein, Berlin 2000, S. 178.
  6. ↑ Robert B. Laughlin stellt Emergenz als unverzichtbares Grundprinzip von Naturerscheinungen an den Beginn seiner Nobel Lecture. (pdf; 2,0 MB). Eine leicht verstĂ€ndliche Darstellung der Notwendigkeit des Emergenzprinzips zur Ermöglichung einer Vielfalt von im Grunde kollektiven physikalischen Erscheinungen findet sich in seinem Buch Abschied von der Weltformel. Die Neuerfindung der Physik. Piper Verlag, MĂŒnchen 2007, ISBN 978-3-492-04718-0 – mit mehr als 30 Referenzen zum Stichwort Emergenz.
  7. ↑ Stuart Kauffman: Beyond Reductionism. www.edge.org, 2006.
  8. ↑ Wenn die Materie ZustĂ€nde kriegt. Interview mit Peter Kopietz. (PDF) In: Taunus-Zeitung. 5. Oktober 2016, abgerufen am 18. Juni 2019. 
  9. ↑ GĂŒnter DediĂ©: Die Kraft der Naturgesetze. Emergenz und kollektive FĂ€higkeiten von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft. tredition, 2014, ISBN 978-3-8495-7685-1.
  10. ↑ Ernst Mayr: Das ist Biologie – Die Wissenschaft des Lebens. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg/Berlin 2000, ISBN 3-8274-1015-0, S. 403.
  11. ↑ Dialektik der Natur. In: Friedrich Engels: Karl Marx/Friedrich Engels – Werke. Band 20, Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 481–508.
  12. ↑ "The chemical combination of two substances produces, as is well known, a third substance with properties different from those of either of the two substances separately, or of both of them taken together" Mill (1843)
  13. ↑ Brockhaus EnzyklopĂ€die. Band 5, F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1968, ISBN 3-7653-0000-4, S. 489.
  14. ↑ Norbert Elias: Engagement und Distanzierung (= Arbeiten zur Wissenssoziologie I). 2. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987, S. 196.
  15. ↑ Marcel Weber: Supervenienz und Physikalismus. In: Ulrich Krohs, Georg Toepfer (Hrsg.): Philosophie der Biologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, S. 73.
  16. ↑ Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2003, S. 3.
  17. ↑ Wie Bienen Spiralen bauen – Komplexe Struktur entsteht ohne „Masterplan“ oder Kommunikation. In: scinexx.de. 11. November 2020, abgerufen am 17. November 2020. 
  18. ↑ Silvana S. S. Cardoso, Julyan H. E. Cartwright, Antonio G. Checa, Bruno Escribano, Antonio J. Osuna-MascarĂł: The bee Tetragonula builds its comb like a crystal. In: Journal of The Royal Society Interface. Band 17, Nr. 168, Juli 2020, ISSN 1742-5689, S. 1–7, doi:10.1098/rsif.2020.0187, PMID 32693749, PMC 7423432 (freier Volltext). 
  19. ↑ Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach – Ein Endloses Geflochtenes Band. 18. Auflage. Klett-Cotta 2008, ISBN 978-3-608-94442-6.
  20. ↑ Jean-Pol Martin, Guido Oebel: Lernen durch Lehren: Paradigmenwechsel in der Didaktik? In: Deutschunterricht in Japan. 12, 2007, S. 4–21 (Zeitschrift des Japanischen Lehrerverbandes, ISSN 1342-6575)
  21. ↑ Norbert Bolz in Computer als Medium. MĂŒnchen 1994, S. 11.
  22. ↑ Daron Acemoglu, James A. Robinson: Warum Nationen scheitern. Fischer, 2013, ISBN 978-3-10-000546-5.
  23. ↑ GĂŒnter DediĂ©: Gesellschaft ohne Ideologie – eine Utopie? Was die Naturwissenschaft von heute zur Gesellschaftsordnung von morgen beitragen kann. tredition 2019, ISBN 978-3-7482-2759-5
  24. ↑ Friedrich von Hayek: Die verhĂ€ngnisvolle Anmaßung – die IrrtĂŒmer des Sozialismus, Mohr Siebeck 2011
  25. ↑ Siehe dazu auch die beiden von Robert B. Laughlin angefĂŒhrten Zitate.
  26. ↑ Hartmut Esser: Soziologie: Allgemeine Grundlagen. Campus, Frankfurt am Main 1999, S. 409.
  27. ↑ Veit BĂŒtterlin: Das Modell sozialwissenschaftlicher ErklĂ€rung und das Emergenzproblem. Tectum Verlag, Marburg 2006, S. 56.
  28. ↑ Bruce C. Gibb: The emergence of emergence. In: Nature Chemistry. Band 3, Nr. 1, 2011, S. 3–4, doi:10.1038/nchem.934. 
  29. ↑ Philip Warren Anderson: Physics: The opening to complexity. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 92:15, 1995, S. 6653.
  30. ↑ More Is Different in Science, 04 Aug 1972: Vol. 177, Issue 4047, S. 393–396.
  31. ↑ Murray Gell-Mann: Vortrag MĂ€rz 2007 in Monterey, Kalifornien: „Beauty and truth in physics“, TED TV – Ideas worth spreading. Zusammenfassung: (1,5 Min Video). Ganzer Vortrag (16 Min Video). Gesamter Vortragstext.
  32. ↑ Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3-492-04718-0, S. 235.
  33. ↑ Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3-492-04718-0, S. 25.
  34. ↑ Robert B. Laughlin: Abschied von der Weltformel. Piper, 2007, ISBN 978-3-492-04718-0, S. 190.
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