Este trabajo presenta un marco teórico para la adaptación estructural en sistemas dinámicos no lineales cerrados bajo una fuerte fuerza externa. Consideramos una red completamente conectada de osciladores discretos abstractos sujetos a un impulso energético paramétrico. Utilizando una formulación similar a la de Kuramoto, mostramos que el crecimiento energético no acotado puede ser evitado a través de un mecanismo interno de agregación gruesa en el que el espacio de fases macroscópico efectivo se expande temporalmente. Esta expansión dinámica actúa como un sumidero de calor interno, reduciendo la densidad energética efectiva y desacelerando la dinámica local. Como resultado, el sistema experimenta una transición de sincronización de fases en un tiempo finito, lo que lleva a una reducción significativa de la entropía relacional y a la aparición de un estado macroscópico coherente. La configuración sincronizada se caracteriza por una frecuencia colectiva que imparte una inercia efectiva similar a la masa en un sentido dinámico, asociada con una mayor robustez frente a perturbaciones. Estos resultados proporcionan una perspectiva físicamente motivada sobre la auto-organización, la memoria estructural y la conversión de energía en estructura en sistemas cerrados fuera del equilibrio.
Claudia Attaianese (Jue,) estudió esta cuestión.
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