Книга интегральные расстановки: Интегральный (интегративный) подход в расстановке или «игра против правил»

Интегральный (интегративный) подход в расстановке или «игра против правил»

Хороший врач лечит не симптом или болезнь, а весь организм в целом. Возможно ли то же самое в психотерапии и в расстановках?

Из расстановочной классики, которой нас обучают, известно, что минимум 50% успеха — правильно сформулированный клиентом запрос. Он должен по возможности быть предельно точным. В идеале — «Что я должен сделать для того, чтобы…», окончание с клиента. И в расстановке мы при этом идём к одному или максимум к 2-3 членам системы, причём по одной линии (например, мама, дедушка, прабабушка, его мама) — туда, где что-то тяжёлое случилось. Но в последнее время я неожиданно поняла, что возможен и очень эффективен совсем другой метод работы. Я назвала его «Интегральный подход в расстановке». Немного позднее я надеюсь поднабраться опыта и написать на эту тему статью. А пока прошу коллег и моих студентов поделиться вашим опытом на эту тему и дать обратную связь. И буду очень рада, если кому-то интересно вместе со мной продолжить исследования в этой области.

Поясню на живом примере. Просто привожу записи из своего рабочего дневника, ничего не приукрашивая и не редактируя.

25.02.2014. На днях вернулась из Москвы, куда поехала просто помочь мужу (а заодно и себе) с оформлением российских документов. Работать собственно не собиралась — всего 3 дня беготни по инстанциям, очень плотный график. Но меня сразу по приезде «подловила» постоянная клиентка N, бизнес-леди. После самолёта и первого захода в паспортный стол в Москве был поздний вечер. Но это N не остановило. В 22.30 мы с ней начали работу. Вдвоём, без заместителей. Она не любит группу, а я не очень-то доверяю расстановкам в воображении и не люблю фигурки — уж очень они друг на друга похожи, да и мелкие слишком. Поэтому работали с предметами в комнате. N очень талантливый, творческий человек. Она врач, бизнес-коуч, кроме того у неё несколько собственных бизнесов.

В прошлый раз N выдала мне сразу 3 запроса из совершенно разных областей. Я поначалу растерялась, так как времени на длительное интервью было немного, а N хотела всё и сразу.

Надо сказать, что мне с ней легко работать. Мы с N прошли огонь и воду, и она по-настоящему доверяет и мне, и, главное, себе и расстановке. Начали ставить просто то, что имели на данный момент. И на удивление справились со всеми тремя запросами, благо они шли примерно по одной линии в системе. Мы обе остались очень довольны работой, но я не придала этому значения.

На этот раз N видимо вошла во вкус. Она выдала 7-8 запросов пяти разных типов плюс тест на наличие системного заболевания, с которым работали ранее (и вроде как справились, потому что больше года анализы очень хорошие). Запросы из совершенно разных областей: симптомы на коже, рези в желудке, проблемы с мужем в сексуальном плане, просто проблемы с мужем, желание родить ещё одного ребёнка, проблемы в бизнесе — в трёх фирмах- в каждой свои. От такого многообразия я даже не успела испугаться. Промелькнула мысль, что надо просто всё упорядочить, тогда проявится главное. Потому что для N почти всё было важно. И, как и в прошлый раз, начала ставить то, что имеем.

Каково же было моё удивление, когда через 2 часа работы мы справились практически со всем, нашли нечто общее, главное для всех запросов. При этом пошли в систему и к маме, и к папе и тоже нашли что-то общее -видимо то, что их объединило.

В конце мы обе были просто счастливы. Меня даже расцеловали, хотя я наконец научилась брать приличные деньги за мою работу. Согласитесь, что для крутой бизнес-леди — это нетипично. Но её так поразило то открытие, которое мы сделали в расстановке, что она дала волю эмоциям.

Я очень благодарна своим клиентам, и особенно N, за то, что её (и их) доверие позволило открыть «новые горизонты» в расстановочной работе, выйти на другой уровень, позволяющий искать единство в многообразии.

Всё гениальное просто. И до меня неожиданно дошло, что гомеопаты и многие другие врачи лечат весь организм в целом. И только так и можно по-настоящему лечить. Так почему же мы, расстановщики, «дробим» клиента, работая только с одним «узким» запросом? Из опыта поняла, что возможно и очень эффективно работать по-другому. И теперь начну внедрять иную технологию. Её примерный алгоритм.

  1. Клиент формулирует все свои проблемы, какие только приходят ему на ум.
  2. Расстановщик фактически расставляет ситуацию клиента. Это своего рода искусство, тут потребуются его квалификация, навыки, творческие способности и т.д.
  3. Вместе с клиентом мы ищем то, что всё объединяет, самое главное на «здесь и сейчас», — то, что позволит клиенту подняться над всеми проблемами и выйти на новый уровень.
  4. Одновременно с п. 3 или после его завершения (зависит от конкретной ситуации) мы идём в систему клиента. Причём как правил и по маме, и по папе, и ищем опять-таки то общее, что их объединяет.

И оно находится, потому что мама и папа «притянули» друг друга неслучайно. И у них в системах обязательно будет много общего, объединяющего.

Например, если по маме были жертвы, то примерно на том же уровне по папе могут быть агрессоры, и система соединяет их в ребёнке, то есть в клиенте. И тогда задача клиента — гармонично соединить эти части в себе.

Эта статья пока не завершена. Но я сочла возможным опубликовать здесь её 1-ю часть. Благодарю всех, кто дочитал до конца. Надеюсь на ваш интерес и приглашаю к дискуссии.

 

Перспективы использования квантовых компьютеров для расстановки элементов схем и трассировки соединений / Хабр

Введение

Это не очень серьёзная статья

Пусть даже не серьёзная.

Библиографического списка в конце не будет. И списка литературы, наверное, тоже…

Я позволю себе написать обычную статью, а не научную уровня журнала nature. Извините…

Это моя вторая статья на данном ресурсе на тему праздных рассуждений. Рассуждение в этой статье — по-прежнему офф-топ моей основной деятельности, но да-да «надо быть разносторонним». Тем не менее, физика для меня гораздо ближе экономики, политики и истории, так что должно получиться лучше.

Тема статьи была «сжата» намеренно: чтобы ограничить круг уместных размышлений. Большую часть статьи можно применить не только к трассировке и расстановке, но я хотел в конечном счёте ±раскрыть именно тот небольшой кусочек «квантовой темы», который закрепил в заголовке статьи, так как это было темой «сочинения на случайную тему».

Что за «сочинения на случайную тему»?

Мне кажется (пока что) довольно интересной идеей «сочинения на случайную тему». Иногда у меня появляется время на это. Смысл в том, чтобы сесть и начать рассуждение в случайном направлении, и из момента, когда непринуждённое рассуждение «заходит в тупик», сформировать тему, на которую начать «более сложное» рассуждение. Это и просто хорошее упражнение для ума (как видится мне), и неплохая возможность «запечатлеть мнение» (в тексте, например), чтобы «в старости» посмотреть на «себя молодого»…

Введение 2: что-то по теме

Перед рассмотрением непосредственно темы статьи, важно разобраться с тем, что такое квантовый компьютер в принципе. Наверное, сказанное ниже Вы уже не раз слышали, так что можете перейти к другому разделу…

Главное отличие квантовых компьютеров от выполненных на основе транзисторов, которые сейчас используются всеми, состоит в том, как они выполняют работу с данными. Привычные всем устройства – от микрокомпьютеров и встроенных компьютеров до суперкомпьютеров представляют все свои данные в виде битов.

В компьютерах традиционного типа один бит в единицу времени представляет из себя только одно из двух состояний: 0 или 1. В отличие от привычной физики, квантовая разрешает суперпозицию нескольких состояний, то есть для квантового бита (кубита) допустимо одновременное нахождение в состояниях 0 и 1 (и даже между ними), что даёт невообразимые ранее возможности для вычислений комбинаторного типа (и не только).

Для суперкомпьютера нужны тысячи мощных процессоров. Расчёты, на которые у достаточно мощного стационарного компьютера уйдет месяц, суперкомпьютер выполнит за сутки. Однако важно, чтобы обрабатывающая программа учитывала все особенности суперкомпьютера, иначе распределённое вычисление может не дать значительного выигрыша.

Квантовые компьютеры выполняют обработку данных при помощи квантовых битов – кубитов, которые могут находиться не только во включенном или выключенном состояниях, но и между этими состояниями, или даже быть в один момент времени и единицей, и нулём. Если приводить аналогию, то кубит можно сравнить с котом Шредингера, который жив и мертв одновременно.

Так как кубиты могут находиться одновременно в нескольких состояниях, временные затраты на расчёт каждого состояния не требуются, а общее время расчётов уменьшается. Именно такая возможность позволяет решать некоторые сложные задачи гораздо быстрее даже самого мощного суперкомпьютера.

Квантовое превосходство

Способность квантовых вычислительных устройств решить задачу, которую классические компьютеры не смогут решить за разумное время, называют «квантовым превосходством».

В последние несколько лет был достигнут заметный прогресс в развитии материалов для сверхпроводников. Можно сказать, что один из прорывов совершился в конце октября 2019 года, когда специалисты из корпорации Google заявили, что собрали прототип полноценного квантового компьютера – Google Sycamore: как утверждается, система примерно за двести секунд смогла решить задачу, которая заняла бы порядка 10 тысяч лет работы передового суперкомпьютера. Тогда Google и стали утверждать, что смогли достичь «квантового превосходства». Однако, тут важно сделать оговорку о том, что:

  1. Алгоритм, выполнявшийся на квантовом компьютере Google, был изначально рассчитан на особенности квантового компьютера, а точнее – выполнение известной случайной последовательности команд, считывание финального состояния кубитов в виде строки и повторения этой операции миллионы раз. Затем статистику получившегося распределения ответов сравнивают с ожидаемой. Эта задача обладает весьма ограниченным потенциалом в плане практических приложений, но автор термина «квантовое превосходство» не делал различия между полезными в реальности и сугубо технически возможными вычислениями.

  2. В тексте трех сотрудников компании IBM, которая также активно занимается разработками в области квантовых вычислений, оспаривается утверждение о неподъемной сложности подобных вычислений для классического суперкомпьютера. Авторы утверждают, что современный классический вычислитель сможет за 2,5 дня достичь гораздо большей точности, причем это консервативная оценка, то есть дополнительные средства должны еще больше сократить требуемое время. К такому выводу сотрудники IBM пришли, включив в теоретический анализ несколько способов оптимизации. Основной из них заключался в том, что необходимую для текущих вычислений информацию классический компьютер будет хранить не только в оперативной памяти, но и на жестких дисках. Необходимо отметить, что данная оценка также является теоретической, так как в IBM лишь моделировали процесс, а не проводили необходимые вычисления в полном объеме.

Как можно заметить, с частью «превосходства» всё оказалось не так однозначно.

Цифра и аналог

Аналоговый компьютер – это устройство, выполняющее вычислительные задачи, оперируя не дискретными, а непрерывными данными. Бит – это дискретная величина, единица или ноль. Ток, напряжение, давление, температура, яркость, сила – этот список можно продолжать долго – есть величины непрерывные, то есть их точное значение измерить нельзя в принципе, все ограничивается точностью измерительного прибора.

Имеет ли квантовый компьютер что-то общее с аналоговым компьютером?

Оказывается, что да. Всё дело в сути преимущества, которое даёт квантовый компьютер, а именно – параллельности. Квантовый компьютер способен одновременно обработать исходы со всеми возможными состояниями кубитов, то есть одновременно «проверить» соответствие всех возможных значений кубитов заданным условиям. Таким образом удаётся достичь огромного преимущества в задачах комбинаторного типа, где обычному компьютеру пришлось бы перебирать все исходные значения по очереди, а квантовый может проверить всё одновременно.

Где же схожесть с аналоговым компьютером? Всё дело в том, что квантовые элементы выдают не точный, а вероятностный результат, что связано с принципами квантовой физики (а также с наличием шумов). Именно поэтому для получения правильного результата, вычисления на квантовом компьютере нужно повторить множество раз, – для получения статистического распределения. Распределение вероятностей везде является непрерывным, так что его можно назвать аналоговой величиной. Непрерывным является распределение вероятностей и в суперпозиции. Например, при разрушении суперпозиции, вероятность возникновения состояния «единица» может быть 75%, а «ноль» – 25%, а может быть 75,004% на 24,996% и др.

Фактически, возможных распределений вероятностей в суперпозиции бесконечно много (по сути – аналоговая величина), так что набор распределений может хранить сразу всю информацию о возможных исходах задачи. Квантовые вентили корректируют вероятности состояний кубит в зависимости от условия вентиля и вероятностей других участвующих кубит, не разрушая суперпозицию, что позволяет применять несколько вентилей последовательно. Таким образом можно закодировать решение любой задачи. Однако, участие любого вентиля добавляет некоторый «шум» в результирующую вероятность, а так как система получается аналоговой, она очень восприимчива к шуму.

В конечном итоге суперпозицию разрушают для получения результата. Весьма вероятно, что в результате получится то состояние, у которого была большая вероятность возникновения.

Размещение и трассировка

Здесь приведу цитату некоторой части некоторой книги: https://docplayer. com/37141267-5-proektirovanie-topologii-pechatnyh-plat-i-integralnyh-shem-5-1-vvedenie.html

Этап проектирования топологии представляет собой переход от схемной информации (принципиальной схемы) к геометрической информации (размещению в поле чертежа печатной платы или площади кристалла интегральной схемы элементов схемы и созданию рисунка проводников, соединяющих эти элементы). Одновременно это переход от модельного описания проектируемого изделия к описанию реальной физической его реализации. Только на этом этапе станут известными реальные характеристики проводников, их длина, ширина, площадь и следовательно их емкость, сопротивление и индуктивность, что в конечном счете определит ряд важнейших характеристик изделия, например, его быстродействие.

Топология печатных плат (ПП) представляет собой только рисунок соединительных проводов, размещенных в соответствующем слое платы. Такой рисунок можно создать после того, как намечены места размещения элементов схемы и, следовательно, известны координаты всех выводов каждого элемента. Однако рисунок самого элемента не является обязательным элементом топологии ПП. Еще одной особенностью ПП является то, что здесь можно вести трассу под элементом схемы. Например, можно провести один или несколько проводников под корпусом ИС и даже между ее выводами.

В случае монолитной ИС (Интегральной Схемы) ситуация иная. В этом случае элементы схемы сформированы в толще кристалла у его поверхности, а разводка выполнена на поверхности окисла, покрывающего кристалл. Поэтому здесь возможность проведения проводника над элементом схемы сильно ограничена. Если же при проектировании топологии ИС используются стандартные блоки (подсхемы), уже имеющие внутреннюю разводку, внешние проводники можно вести только вне площади блока. Кроме того, рисунок областей элемента схемы, например, транзистора, входит в общее описание топологии ИС. Еще одной особенностью процесса проектирования топологии ИС является ее чрезвычайная сложность (современные микропроцессоры, например, содержат несколько десятков миллионов транзисторов на кристалле), тогда как ПП значительно проще (максимум полторы две сотни элементов, хотя среди них могут быть элементы, содержащие очень много выводов, например, микропроцессоры).

Таким образом, требования к топологии и соответственно к подсистеме проектирования топологии ИС и ПП сильно различаются, что приводит к тому, что это бывают разные подсистемы. Однако во всех случаях можно выделить некоторые общие задачи, которые решаются подобными методами. Такими задачами являются размещение элементов и последующая разводка соединений.

Остальная часть этого раздела написана на основе сведений из ранее указанной части книги.

Алгоритмы размещения можно разделить на следующие основные группы:

  1. алгоритмы, использующие силовые функции, в которых задача размещения сводится к задаче определения статического состояния модельной механической системы материальных точек – алгоритмы этой группы сложны для реализации на ЭВМ.;

  2. алгоритмы последовательного размещения предусматривают первоначальное размещение части элементов: рассматривается упорядоченное множество неразмещенных элементов, множество свободных позиций и матрица длин связей;

  3. алгоритмы перестановки элементов (парные замены, соседние парные замены, частичный перебор) предполагают наличие начального размещения, полученного с помощью других алгоритмов или вручную, и используются для улучшения первоначального размещения;

  4. алгоритмы, использующие принцип случайного размещения, предусматривают решение многокритериальной и многоэкстремальной задачи о назначении: решение получается точным, но требует большого машинного времени, так как просматриваются различные варианты (полный перебор).

Несколько конкретных примеров алгоритмов размещения:

  1. Метод половинного деления: критерием качества размещения является минимизация количества проводников, проходящих через границу области блока. Этот метод предусматривает такое разделение коммутационного поля на две части, при котором общая площадь блоков будет в них приблизительно одинаковой, а число групп проводников, соединяющих эти части, – минимальным.

  2. Метод использования потоков сигналов в логической схеме. Данный метод отображает последовательность, в которой разработчик, анализируя логическую схему при ручном проектировании, определяет расположение отдельных блоков. Действительно, при вычерчивании логической схемы разработчик размещает логические вентили (блоки) по возможности в соответствии с направлениями потоков сигналов. Во многих случаях такой подход позволяет сократить длину сигнальных шин и количество их пересечений.

  3. Метод парных перестановок. Если, выбрав один блок A, можно добиться улучшения топологии путем его перестановки с каким-либо другим блоком, то такая процедура называется перестановкой блоков A и B (если наибольшая эффективность достигается при этой перестановке).

  4. Одномерная задача размещения. Если в ряду блоков, входящих в состав группы, расположенной на кристалле или на его части, можно пренебречь их связями с блоками других групп, то локально-оптимальное расположение блоков можно приближенно оценить с помощью модели, в которой учитываются соединения вдоль только по горизонтали или вертикали.

Алгоритмы трассировки соединений:

  1. Метод трассировки с распространением по сетке, называемый также методом трассировки лабиринтов (волновой алгоритм) – это, в сущности, общее наименование группы методов, объединяемых использованием алгоритма поиска самого короткого пути в лабиринте.

  2. Метод поиска по отрезкам прямых и метод ограниченного поиска (лучевой алгоритм). Использование данного метода при ограничении поля поиска не дает гарантий того, что существующее решение может быть найдено.

Применимость квантовых компьютеров для проектирования топологии

Наконец, самый важный раздел.

Рассматривая вышесказанное, видно, что большинство алгоритмов для размещения или трассировки являются итеративными, либо же сводятся к итеративной реализации. На практике вводится сокращение количества итераций, а также некие «предсказания» для того, чтобы с большей вероятностью следующая итерация оказалась последней.

Фактически, единственным способом найти гарантированно самый лучший вариант расположения элементов и дорожек остаётся полный перебор.

Для обыкновенной ЭВМ такая задача при даже небольших размерах схемы может потребовать значительных временных затрат. Однако, если вспомнить, в чём преимущество квантовых вычислительных машин, становится очевидно, что за применением характерных для них особенностей находится будущее для такого плана задач.

Тем не менее, до сих пор ещё не удалось применить квантовую систему для решения подобной задачи. Почему же? Основная проблема в том, что для решения комбинаторной задачи с N элементами, нужно N кубитов, а с увеличением числа кубитов, управлять системой (получать корректный результат) становится всё сложнее.

Стоит пояснить, что один элемент схемы не равняется одному кубиту, так как элемент схемы обладает сразу множеством несвязанных характеристик (например, размер и расположение выводов, координаты X и Y на схеме) в то время, как несвязанных характеристик у кубита на данный момент применено максимум – ­две (но пока что только в условиях исключительно экспериментальных), в работающих же исследовательских системах используется какая-то одна квантовая характеристика. Один кубит можно привязать, скорее, к единице площади интегральной схемы. В зависимости от масштаба это могут быть сантиметры, дециметры, миллиметры и др.

Даже с одной характеристикой, на момент написания статьи, максимум кубитов в одном процессоре ­– 127. Этого может хватить на площадь в 11 миллиметров квадратных при точности в 1 миллиметр, чего для современных схем явно недостаточно.

Существует также некоторая сложность с описанием условий, по которым будут отсекаться некорректные варианты схемы. Во-первых, это будет довольно крупная и сложная последовательность квантовых вентилей, которая очень значительно повысит ошибку вычислений.

Так как на данный момент (мне) неизвестно применений квантовых систем для трассировки или размещения элементов схемы, второй пункт чисто теоретический, но, тем не менее, весьма вероятен. Второй трудностью может стать реализация условий корректности схемы в виде вентилей. Может оказаться весьма нетривиальной задачей перенести все критерии качества разработанной топологии (например, длина пути дорожки, с которой связано время прохождения по ней сигнала) на строго определённую последовательность квантовых вентилей.

Возможно, для создания приемлемой последовательности вентилей, придётся создать целую программу (возможно, для квантового компьютера). То есть для размещения и трассировки нужно будет разработать схему вентилей для квантового компьютера (программу для этого компьютера), для разработки которой опять же может потребоваться разработка программы для квантового компьютера (но уже, конечно, более простой).

Выводы

Перспективы у квантовых компьютеров в области автоматизации проектирования интегральных схем однозначно есть. Однако, для того чтобы получить преимущества использования квантовых компьютеров при размещении и трассировке необходимо решить множество технологических проблем, что может занять значительный период времени. Тем не менее, вероятно, это произойдёт до конца 21 века.

Можно точно утверждать только одно: применению квантовых компьютеров для таких задач будет предшествовать множество потрясений в других областях цифрового мира. Например, в информационной безопасности (криптографии в частности).

P.S.

Буду рад конструктивной критике. Это довольно интересная тема, уточнения (поправки) по которой мне было бы интересно прочитать.

P.P.S

Библиографического списка нет, как и обещал 😉

Интеграция семейной расстановочной работы и энергетической психологии

Я занимаюсь семейной расстановочной работой более десяти лет, а когда я начинал, я занимался энергетической психологией (в частности, CLEAR) более пяти лет. Энергетическая психология устраняет травмы и блоки, стимулируя дельта-волны (как в глубоком сне), которые отбрасывают эмоции и растворяют нервные пути, связанные с негативным опытом; постукивание (форма энергетической психологии) посылает электромагнитные сигналы в миндалевидное тело, которое ослабляет негативные заряды. Поэтому, когда я увидел людей, демонстрирующих признаки травмы в расстановках, для меня естественно было предложить им использовать техники очистки энергетической психологии по мере развития расстановки.

Во время расстановки я использую мышечное тестирование (более подробно объяснено ниже) на себе, чтобы проверить, что нужно сделать участникам, чтобы очиститься в расстановке. Если представители, человек, устанавливающий расстановку, или люди, наблюдающие за ними, проявляют признаки травмы (сильные эмоции, сильные телесные симптомы, диссоциация и т. д.), клиринг будет полезен. В конце расстановки, если у кого-то возникают трудности с возвращением из репрезентативности, по моему опыту, что-то в них срабатывает, и как только они это очищают, они легко возвращаются к себе.

Для очистки человек либо держит одну или несколько из 14 акупрессурных точек, либо выполняет двустороннюю стимуляцию (также называемую EMDR), которая включает в себя попеременное постукивание по одной стороне тела, а затем по другой (подробнее ниже). Я мышечно тестирую, есть ли что-то для конкретного человека, чтобы очистить; затем проверьте, является ли это точечной или двусторонней стимуляцией. Затем я прошу человека либо удерживать точку, либо попеременно постукивать и чувствовать, что происходит в его теле, когда он стоит в созвездии. Я обнаружил, что все это можно сделать легко и без нарушения природы созвездия. Это также способствует исцелению и разрешению в созвездии.

Что такое энергетическая психология?

Чтобы понять психологию энергии, полезно понять, как мы блокируемся. Когда мы взрослеем и с нами случаются вещи, которые нам не нравятся, мы обычно реагируем, напрягаясь и сопротивляясь этому опыту. Мы думаем что-то вроде: «Я не хочу этого, это страшно, мне нужно уйти от этого» и т. д. И сам наш акт сопротивления не дает телу обработать событие и заставляет его застрять в нашей системе. . Поэтому, если позже происходит что-то, что напоминает нам об этой ситуации, мы «срабатываем». Мозг приходит в готовность, и часть нашего мозга, отвечающая за борьбу или бегство (или рептильный мозг), берет верх. Поскольку в любой момент времени работает только одна часть мозга (если нет такой проблемы, как эпилептический припадок), когда рептильный мозг активируется, у нас нет доступа к остальной части нашего мозга. Таким образом, с точки зрения решения проблем мы довольно ограничены, потому что у нас есть выбор только в борьбе, бегстве или неподвижности. Не великий выбор, если на карту не поставлена ​​наша жизнь.

Энергетическая психология использует различные методы для удаления застрявших триггеров, хотя наиболее часто используется прикосновение или постукивание по точкам акупрессуры. Некоторые типы энергетической психологии: EFT (техника эмоциональной свободы), TFT (терапия мысленного поля), TAT (техника акупрессуры тапас), WHEE (все здоровье легко и эффективно), AIT (продвинутая комплексная терапия) и CLEAR (очищение от ограничений). Энергетически с высвобождением акупрессуры).

Что такое ЧИСТЫЙ?

CLEAR использует двустороннюю стимуляцию, акупунктурную терапию, соматические переживания, устранение блокирующих убеждений и мышечное тестирование (или кинезиологию). Я объясню каждый из них ниже.

Двусторонняя стимуляция включает в себя попеременное постукивание по правой и левой сторонам тела, когда человек думает о проблеме, над которой работает. Теория состоит в том, что травма «застыла во времени» и энергетически застряла на одной стороне тела или на другой, и альтернативное постукивание по телу во время размышлений о проблеме освобождает его.

На лице, теле и руках имеется четырнадцать точек акупрессуры, которые соответствуют различным меридианам эмоций и энергии (см. таблицу точек акупрессуры на https://www.changeworksinc.com/chart.html). Точки используются, когда травма застряла в одном или нескольких меридианах, связанных с этой точкой. Легкое давление применяется в нужной точке, концентрируя внимание на обсуждаемой теме. (Некоторые методы энергетической психологии воздействуют на точки. Я считаю, что легкого давления достаточно).

Соматическое переживание, разработанное Питером Левином, используется как с техникой акупунктурных точек, так и с двусторонней стимуляцией. Левин предположил, что из-за того, что люди думают, мы избегаем обработки, необходимой для исцеления травмы. Мы не хотим испытывать чувства и ощущения, которые обычно сопровождают трудные ситуации, потому что они неприятны и не доставляют удовольствия. Мы думаем: «Я не хочу этого чувствовать; Мне не нравится это чувство. Это неприятно, и я не буду счастлив, если почувствую это. Я хочу избавиться от этого чувства». Наше сопротивление чувствам — это то, что застревает в травме, потому что то, что мы сопротивляемся мышлению, не обрабатывается телом и остается запертым в теле и, следовательно, в наших воспоминаниях. Используя соматические переживания, мы присутствуем в теле и позволяем чувствам и ощущениям выйти на поверхность нашего сознания, чтобы травма могла быть переработана и, таким образом, освобождена.

Когда мы спровоцированы, у нас появляются убеждения, объясняющие происходящее, — я называю их блокирующими убеждениями. Например, ребенок, у которого жестокий родитель, может решить, что его родитель зол, потому что он плохой и заслуживает наказания; с ними что-то не так, или они могли бы сделать это лучше, если бы только могли понять, что делать по-другому. Как только убеждения сформированы, мы живем так, как будто эти убеждения о нас верны — они влияют на нас во всех сферах нашей жизни. Блокирующие убеждения очищаются с помощью болезненных точек на груди между ключицей и грудью.

Мышечное тестирование (также называемое прикладной кинезиологией) — это способ получить обратную связь от сознательного и бессознательного разума о том, что происходит в организме на физическом, эмоциональном и энергетическом уровнях. Когда тело находится в присутствии чего-то отрицательного для этого тела, мышцы слабее, чем когда оно находится в присутствии чего-то положительного. Есть много способов проверить мышцы, но наиболее распространенным является нажатие на руку, вытянутую параллельно полу. Логический мозг обходится, чтобы получить истинное прочтение того, что происходит в теле/разуме. Реакция мышечной силы — «да» или положительная, а мышечной слабости — «нет» или отрицательная.
В CLEAR мышечное тестирование используется для определения проблем, которые необходимо очистить, блокирующих убеждений, методов, необходимых для устранения — какие точки акупрессуры или двусторонняя стимуляция необходимы для устранения проблемы, и, наконец, чтобы увидеть, действительно ли проблема устранена. Мышечное тестирование позволяет упростить процесс очистки и работать только над тем, что, как показывает мышечное тестирование человека, необходимо для исцеления в данный момент времени.

Я обнаружил, что могу тестировать себя мышцами (объяснено в книге «Изменения работают с CLEAR») для других людей, что я и делаю в работе с расстановками. Я говорю себе, например: «Этому человеку есть что очистить», и мышечно тестирую это, нажимая на один палец другим, подобно тому, как кто-то надавливает на руку тестируемого. Если кто-то не знаком с мышечным тестированием или не знаком с ним, не помешает, если люди будут делать точечные или двусторонние тесты, когда в этом нет необходимости, поэтому можно использовать интуицию и следовать «упрощенной версии» CLEAR (https:// www.changeworksinc.com/tryclear.html) и таблицу точек акупрессуры, которая проведет вас через весь процесс без использования мышечного тестирования.

Примеры применения ОзВ в Расстановке

Расстановка устанавливается так, что отец женщины находится лицом к преступнику над своим мертвым отцом, лежащим на земле. Отец очень зол и говорит, что он полон ярости. Я мышечно тестирую, есть ли что-то, что ему нужно очистить, и ответ положительный, внешняя точка глаза, что имеет смысл, потому что это точка ярости (см. таблицу на веб-сайте). Я прошу его задержать эту точку и просто ощутить ярость на минуту. Представитель его дочери стоит в стороне, и она плачет. Я спрашиваю, что происходит, и она говорит, что не осознавала, что он был так зол, но это многое объясняет. Я тестирую мышцы, если ей нужно очиститься, и результат положительный, и она должна провести двустороннюю стимуляцию. Я прошу ее постучать по себе поочередно, чтобы позволить ее телу обработать эту стадию расстановки (я подготовил группу заранее, чтобы они знали, что это значит, и я попросил их разрешения сделать это во время расстановки). Затем я вижу, как поживает женщина, которая установила созвездие, и она тоже плачет, поэтому я вижу, нужно ли ей очиститься, и ответ — нет. Они стоят там с минуту или около того и ясно, а затем созвездие продолжается, и ее отец и преступник разговаривают.

Другая женщина назначает представителей для себя и своей матери (которая умирает). Созвездие развивается без особых эмоций, пока женщина не занимает место представителя в конце. Когда она начинает говорить с матерью, она начинает рыдать. Я проверяю себя мышцами, чтобы увидеть, есть ли что-то, что ей нужно очистить, и ответ: да, точка внутреннего глаза. Поэтому я прошу ее удерживать эту точку минуту или две, пока она чувствует, что происходит в ее теле. По мере того, как ее тело перерабатывает, она начинает успокаиваться, а затем может сказать матери то, что ей нужно. Пока это происходит, другая женщина, наблюдающая за этим, начинает плакать, поэтому я проверяю, есть ли что-то, что ей нужно прояснить, и ответ положительный, поэтому я проверяю, является ли это двусторонним, и ответ положительный, поэтому я прошу эту женщину сделайте билатеральное на себе и почувствуйте, что происходит в ее теле, в то время как констелляция продолжается. Позже, когда мы проверим, мы узнаем, что с ней происходит.

Заключение

Я настоятельно рекомендую использовать техники энергетической психологии при расстановке, чтобы облегчить травму, связанную с семейной энергетикой, и привести расстановку к разрешению; чтобы помочь людям очистить все, что поднято созвездием, и помочь вернуть людей. Я нашел интеграцию двух процессов естественной и легкой, и участники реагируют без особых усилий. CLEAR полностью объясняется в книге «Change Works with CLEAR», энергетически очищая границы с помощью акупрессуры.

Джули Робертс, доктор философии.

Джули получила образование в области организационного развития, групповых процессов, лидерства и развития команды. В течение 20 лет она работала организационным консультантом в бизнесе и в течение двадцати лет преподавала курсы лидерства для выпускников и групповые процессы для фасилитаторов. Она специализируется на личных и профессиональных изменениях, чтобы отдельные лица и лидеры преодолевали препятствия на пути к полной реализации своего потенциала. Она разработала CLEAR и использует BodyTalk, работу с семейными расстановками и коучинг. Она преподает CLEAR, а также проводит частные занятия и семинары, чтобы помочь людям исцелиться. Джули преподавала CLEAR в Нигерии и России. Международная организация «Женщины за женщин» обучила своих нигерийских инструкторов работе с CLEAR, чтобы использовать ее с участниками, чтобы помочь им справиться с травмой войны. Она написала книгу с практическими рекомендациями, описывающую CLEAR (Change Works with CLEAR, Energy Clearing Limits with Acupressure Release), и сертифицирована Ассоциацией комплексной энергетической психологии (ACEP) как практикующий специалист в области энергетической психологии.

Приложение D: Задачи системной интеграции

Посетите NAP.edu/10766, чтобы получить дополнительную информацию об этой книге, купить ее в печатном виде или загрузить в виде бесплатного PDF-файла.

« Предыдущая: Приложение C: Брифинги по программе

Страница 30 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «Приложение D: Задачи системной интеграции». Национальный исследовательский совет. 2004. Системная интеграция для проекта Constellation: Letter Report . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/11104.

×

Сохранить

Отменить

Приложение D
Задачи системной интеграции

Управление исследовательских систем определило структуру проекта в виде шести уровней:

  • Уровень 1. Элементы предприятия: Project Constellation (система систем)

  • Уровень 2. Система (например, система перевозки экипажа, наземные системы)

  • Уровень 3. Сегмент (например, пилотируемая исследовательская машина, ракета-носитель, наземный сегмент)

  • Уровень 4. Элемент (например, усилительный элемент)

  • Уровень 5. Подсистема (например, главный двигатель ракеты-носителя)

  • Уровень 6. Сборка (например, сборка упорной камеры)

Ниже перечислены типы задач, которые, по мнению комитета, должны быть включены в системную интеграцию на Уровнях 1 и 2.

УРОВЕНЬ 1: интегратор будет выполнять следующие задачи:

  • уточнение требований к производительности Уровня 1

  • составление требований и планов проверки и валидации для требований уровня 1

  • завершение отраслевых исследований архитектуры системы систем, ведущих к уточнению архитектур уровня 1 (система систем) и концепций работы, включая —

    • операционные последовательности операций верхнего уровня

    • операционных блок-схемы (для каждой операционной фазы)

    • блок-схемы системы систем (для каждой операционной фазы)

    • информационная архитектура

  • определение других требований верхнего уровня в системе систем, таких как избыточность, надежность и доступность

  • перетекание требований к производительности системы к системам уровня 2 —

    • вахтовый транспорт

    • грузовой транспорт

    • поверхностные системы

    • космические системы

    • наземные системы

    • роботов-предшественников

  • разработка спецификаций функционального интерфейса для систем уровня 2

  • разработка требований и подходов к проверке и валидации для систем уровня 2

  • уточнение программного подхода и поэтапность на уровне уровня 1

  • создание, эксплуатация и поддержка других важных функций системной интеграции, таких как:

Страница 31 Делиться Цитировать

Рекомендуемое цитирование: «Приложение D: Задачи системной интеграции».
Национальный исследовательский совет. 2004. Системная интеграция для проекта Constellation: Письменный отчет . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои: 10.17226/11104.

×

Сохранить

Отменить

  • управление конфигурацией и контроль (включая панель управления изменениями уровня 1)

  • Обеспечение и безопасность миссии, включая режим отказа уровня 1 и анализ последствий (FMEA)

  • Анализ рисков Уровня 1 и программы снижения рисков

Для выполнения этих задач потребуются как минимум следующие входные данные:

  • Проект Созвездие видение

  • Требования верхнего уровня Project Constellation (система систем)

  • предварительные архитектуры системы систем, разработанные НАСА

  • предварительный программный подход и этапы, разработанные НАСА

УРОВЕНЬ 2: СИСТЕМЫ

На уровне 2 системный интегратор должен выполнять следующие задачи:

  • уточнение требований к производительности Уровня 2

  • составление требований и планов проверки и валидации для требований уровня 2

  • завершение отраслевых архитектурных исследований, ведущих к усовершенствованной архитектуре для каждой системы уровня 2 (расширения уровня 2 архитектурных продуктов уровня 1)

  • определение других требований уровня 2, таких как избыточность, надежность и доступность

  • перетекание требований к производительности Уровня 2 к Уровню 3 (Сегмент), например следующее в системе перевозки экипажа:

    • Экипаж разведывательной машины

    • ракета-носитель

    • системы выхода в открытый космос

    • системы внутрикорабельной активности

    • космические транспортные системы

  • разработка спецификаций интерфейса для систем уровня 3

  • разработка требований и планов проверки и валидации для требований уровня 3

  • уточнение программного подхода и поэтапность для уровня 2

  • создание, эксплуатация и поддержка других важных функций системной интеграции, таких как:

    • управление конфигурацией и контроль (включая плату управления изменениями уровня 2)

    • Обеспечение и безопасность миссии

      , включая уровень 2 FMEA

    • Анализ рисков Уровня 2 и программы снижения рисков

Для выполнения этих задач потребуются как минимум следующие входные данные:

Страница 30 Делиться Цитировать

Рекомендуемая ссылка: «Приложение D: Задачи системной интеграции».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *