Общие характеристики систем

История возникновения потребности в использовании понятия "система". Сущность системы и ее элементы. Строение, функционирование и развитие систем. Деление сложных систем на подсистемы или на компоненты. Виды и формы представления структур, их примеры.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 24.06.2015
Размер файла 546,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция №1

Тема: Общие характеристики систем

1. Понятие о системе

Потребность в использовании понятия «система» возникла для объектов различной природы с древних времен: еще Аристотель обратил внимание на то, что целое (т. е. система) несводимо к сумме частей, его образующих.

В XX развитие научно-технического прогресса привело к усложнению процессов проектирования, планирования и управления во всех сферах народного хозяйства, стало резко увеличиваться число комплексных проектов, проблем. Развитие отраслей и усиление их взаимного влияния друг на друга привело к увеличению количества возможных вариантов, рассматриваемых в случаях принятия решений при проектировании, производстве и эксплуатации, планировании и управлении предприятием, объединением, отраслью и т. п. Анализируя эти варианты, необходимо было привлекать специалистов различных областей знаний, организовывать взаимодействие и взаимопонимание между ними.

Все это привело к появлению нового - системного - подхода к анализу систем. В основе системного подхода лежит специальная теория - общая (абстрактная) теория систем.

Потребность в использовании этого термина возникает в тех случаях, когда невозможно что-то продемонстрировать, изобразить, представить математическим выражением и нужно подчеркнуть, что это будет большим, сложным, не полностью сразу понятным (с неопределенностью), при этом целым, единым, большим.

Пример

Солнечная система, система управления станком, система организационного управления предприятием (городом, регионом и т.п.), экономическая система, система кровообращения и т.д.).

В математике термин «система» используется для отображения совокупности математических выражений или правил - система уравнений, система счисления, система мер и т. п. Казалось бы, в этих случаях можно было бы воспользоваться терминами «множество» или «совокупность». Однако понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие определенных закономерностей ее построения, функционирования и развития.

Определения системы. Термин «система» и связанные с ним понятия комплексного, системного подхода исследуются и подвергаются осмыслению философами, биологами, психологами, кибернетиками, физиками, математиками, экономистами, инженерами различных специальностей.

Существует несколько десятков определений этого понятия. Их анализ показывает, что понятие «система» изменялось как по форме, так и по содержанию. Наиболее полное определение может быть записано следующим образом:

S ? < A, QA, R, Z, SR, ?T, N, LN >,

система структура компонент

где

A = {ai} - элементы (части, компоненты),

QA - свойства элементов,

R = {rj} - связи (отношения),

Z - цель (совокупность или структура целей),

SR - среда,

?T - интервал времени (период существования системы и ее целей),

N - «наблюдатель»,

LN - язык наблюдателя.

Вначале в определения включали только элементы и связи, затем стали учитывать цель, среду и время существования системы, а в последующем и наблюдателя (лицо, представляющее объект или процесс в виде системы при их исследовании или принятии решения).

Л. фон Берталанфи определял систему как «комплекс взаимодействующих компонентов» или «совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой».

В определении В. Н. Сагатовского система - «конечное множество функиональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала».

Первое определение, в котором в явном виде включен наблюдатель, дал Ю. И. Черняк: «Система есть отражение в сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств объектов и их отношений в решении задачи исследования, познания».

Черняк стал учитывать и язык наблюдателя: «Система - отображение на языке наблюдателя объектов, отношений и их свойств в решении задачи исследования, познания».

2. Строение, функционирование и развитие систем

Элемент - простейшая, неделимая часть системы. Однако ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неоднозначным.

Пример

В качестве элементов стола можно назвать «ножки, ящики, крышку и т.д.», а можно - «атомы, молекулы», в зависимости от того, какая задача стоит перед исследователем.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналогично в системе управления предприятием элементами можно считать подразделения аппарата управления, а можно - каждого сотрудника или каждую операцию, которую он выполняет.

С непониманием этой проблемы была связана типичная ошибка при обследовании существующей системы управления как первой стадии разработки АСУ: инженеры в соответствии со своим подходом обеспечения полноты подвергали анализу все документы, вплоть до реквизитов, что существенно затягивало работу, в то время как для разработки технического задания на создание АСУП такой детализации не требовалось.

Поэтому следующее определение будет более точным: элемент - это предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели.

Сложные системы принято вначале делить на подсистемы, или на компоненты.

Понятие «подсистема» подразумевает, что выделяется относительно независимая часть системы, имеющая свою подцель, а также обладающая другими свойствами систем - целостностью, коммуникативностью и т.п.

Если же части системы не обладают такими свойствами, а представляют собой просто совокупности однородных элементов, то такие части принято называть компонентами.

Понятие «связь» входит в любое определение системы и обеспечивает возникновение и сохранение ее целостных свойств. Это понятие одновременно характеризует и строение (статику) и функционирование (динамику) системы.

Связь определяют как ограничение степени свободы элементов.

Действительно, элементы, вступая во взаимодействие (связь) друг с другом, утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в свободном состоянии.

В определениях системы термины «связь» и «отношение» обычно используются как синонимы.

Связи можно охарактеризовать направлением (направленные и ненаправленные), силой (сильные и слабые), характером или видом (связи подчинения, порождения, равноправные, управления). Связи в конкретных системах могут быть одновременно охарактеризованы несколькими из этих признаков.

Важную роль в моделировании систем играет понятие обратной связи. Обратная связь является основой саморегулирования, развития систем, приспособления их к изменяющимся условиям существования (подробнее понятие обратной связи рассматривается в лекции №2).

Понятие «цель» и связанные с ним понятия «целесообразность» и «целенаправленность» лежат в основе развития системы.

В зависимости от стадии познания объекта, этапа системного анализа, в понятие «цель» вкладывают различные оттенки - от идеальных устремлений, до конкретных целей - конечных результатов, достижимых в пределах некоторого интервала времени.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Для того, чтобы отразить диалектическое противоречие, заключенное в понятии цель, приведем следующее определение: цель - заранее мыслимый результат сознательной деятельности человека, группы людей.

«Заранее мыслимый» но все же «результат», воплощение замысла. Подчеркивается также, что понятие цели связано с человеком, его «сознательной деятельностью», т.е. с наличием сознания.

Рассмотренное понимание цели очень важно при организации процессов коллективного принятия решений в системах управления. В реальных ситуациях необходимо оговаривать, в каком смысле на данном этапе рассмотрения системы используется понятие «цель», что в большей степени должно быть отражено в ее формулировке - идеальные устремления, которые помогут коллективу лиц, принимающих решение, увидеть перспективы, или реальные возможности, обеспечивающие своевременность завершения очередного этапа на пути к желаемому будущему.

Структура. Система может быть представлена простым перечислением элементов или черным ящиком (моделью «вход - выход»). Однако чаще всего при использовании объекта такого представления недостаточно, так как требуется выяснить, что собой представляет объект, что в нем обеспечивает выполнение поставленной цели, получение требуемых результатов. В этих случаях систему отображают путем расчленения на подсистемы, компоненты, элементы с взаимосвязями, которые могут носить различный характер, и вводят понятие «структура».

Структура (от лат. «structure» - строение, расположение, порядок) отражает определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, ее устройство, строение.

Структурные связи обладают относительной независимостью от элементов и могут выступать как инвариант при переходе от одной системы к другой, перенося закономерности, выявленные и отраженные в структуре одной из них, на другие. При этом системы могут иметь различную физическую природу.

Структуры, особенно иерархические, как будет показано далее, могут помочь в раскрытии неопределенности сложных систем. Иными словами, структурные представления систем являются средством их исследования. Различные виды (классы) структур будут рассмотрены подробнее в п. 1.3.

Понятием «состояние» обычно характеризуют мгновенную фотографию, «срез» системы. Его определяют либо через входные воздействия и выходные сигналы, либо через макропараметры, макросвойства системы (давление, скорость, ускорение). Например, говорят о состоянии покоя (стабильные входные воздействия и выходные сигналы), равномерного прямолинейного движения (стабильная скорость) и т.д.

Если система способна переходить из одного состояния в другое, то говорят, что она обладает поведением. Этим понятием пользуются, когда неизвестны закономерности перехода из одного состояния в другое. Тогда говорят, что система обладает каким-то поведением и выясняют его характер, алгоритмы.

Понятие «равновесие» определяют как способность системы в отсутствии внешних возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) сохранять свое состояние сколь угодно долго. Это состояние называют состоянием равновесия.

Пример

Простейший пример - равновесие шарика на плоскости. Для экономических, организационных систем это понятие применимо достаточно условно.

Под устойчивостью понимают способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из этого состояния выведена под влиянием внешних (или в системах с активными элементами - внутренних) возмущающих воздействий.

Развитие. Это понятие помогает объяснить сложные термодинамические и информационные процессы в природе и обществе. Исследование процесса развития, соотношения развития и устойчивости, изучение механизмов, лежащих в их основе, - наиболее сложные задачи теории систем. Выделяют особый класс развивающихся (самоорганизующихся) систем, обладающих особыми свойствами и требующих использования специальных подходов к их моделированию.

Жизненный цикл (ЖЦ) - период времени от возникновения потребности в системе и ее становления до снижения эффективности функционирования системы и ее «смерти» или ликвидации. Пример трактовки ЖЦ В.Н. Спицнаделем:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Существует теория, согласно которой для выживания и развития организации особое значение имеют два параметра: гибкость и контролируемость (управляемость). Все этапы жизненного цикла можно разделить на две группы: этапы роста и этапы старения. Рост начинается с зарождения и заканчивается рассветом (выхаживание, младенчество, стадия быстрого роста, юность, расцвет). Старение берет начало со стабилизации и заканчивается смертью организации (стабилизация, аристократизм, бюрократизация и смерть). Для предупреждения смерти необходимо прогнозировать точки начала спада эффективности и выводить систему на новый уровень.

Примеры этапов ЖЦ для различных видов продукции или услуг - от формирования или прогнозирования потребностей до потребления или поставки заказчику:

а - для производства относительно простых видов продукции;

б - для производства сложных технических изделий и комплексов;

в - для разработки автоматизированных систем управления производством (АСУП);

г - для ремонта сложных изделий или оборудования;

д - для принятия и исполнения управленческого решения.

3. Виды и формы представления структур

Структурные представления могут являться средством исследования систем. Существуют различные виды структур. Обычно понятия «структура» связывают с графическим отображением. Однако это не обязательно. Структура может быть представлена в матричной форме, в форме теоретико-множественных описаний, в алгебраической форме и др.

Сетевая структура, или сеть представляет собой декомпозицию системы во времени.

Такие структуры могут отображать порядок действия технической системы (телефонная сеть и др.), этапы деятельности человека (при производстве продукции - сетевой график, при проектировании - сетевая модель, при планировании - сетевой план и т.д.).

При применении сетевых моделей используют определенную терминологию: вершина, ребро, путь, критический путь и т.д. Элементы сети могут быть расположены последовательно и параллельно. Для анализа сложных сетей существует математический аппарат теории графов, прикладная теория сетевого планирования и управления. Она широко используется при представлении процессов организации производства и управления предприятиями.

Иерархические структуры представляют собой декомпозицию системы в пространстве.

Все компоненты (вершины, узлы) и связи (дуги, соединения узлов) существуют в этих структурах одновременно (не разнесены во времени). Такие структуры могут иметь несколько уровней декомпозиции.

Структуры, в которых каждый элемент нижележащего уровня подчинен одному узлу (одной вершине) вышестоящего, называют древовидными структурами, типа «дерева», иерархическими структурами с «сильными» связями.

Структуры, в которых элемент нижележащего уровня может быть подчинен двум и более узлам (вершинам) вышестоящего, называют иерархическими структурами со «слабыми» связями (пунктирные линии на схеме).

Иерархическим структурам, приведенным выше, соответствуют матричные структуры.

Отношения, имеющие вид «слабых» связей между двумя уровнями подобны отношениям в матрице, образованной из составляющих этих двух уровней. Причем знак «+» означает наличие связи между элементами системы, а знак «-» - отсутствие таковой связи. При этом помимо наличия связей в матрице может быть охарактеризована и сила связей либо словами, либо путем введения количественных характеристик силы (значимости, длительности и т.п.) связи.

Смешанные иерархические структуры с вертикальными и горизонтальными связями. В реальных системах организационного управления (особенно на уровне региона, государства) могут быть использованы одновременно несколько видов иерархических структур. В таких смешанных иерархических структурах бывают как вертикальные связи разной силы (управление, координация), так и горизонтальные взаимодействия между элементами) одного уровня.

Структуры с произвольными связями

Этот вид структур обычно используется на начальном этапе познания объекта, новой проблемы, когда идет поиск способов установления взаимоотношений между перечисляемыми компонентами, нет ясности в характере связей между элементами, и не могут быть определены не только последовательности их взаимодействия во времени (сетевые модели), но и распределение элементов по уровням иерархии.

Формируются структуры с произвольными связями путем установления возможных отношений между элементами системы, введения ориентировочных оценок силы связей, и после предварительного формирования и анализа таких структур связи упорядочивают и получают иерархические или сетевые структуры.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные понятия об операционных системах. Виды современных операционных систем. История развития операционных систем семейства Windows. Характеристики операционных систем семейства Windows. Новые функциональные возможности операционной системы Windows 7.

    курсовая работа [60,1 K], добавлен 18.02.2012

  • Общее понятие, история возникновения и эволюция корпоративных информационных систем. Сущность, виды, возможности и механизм работы систем класса MRPII/ERP. Способы внедрения и оценка эффективности использования систем класса MRPII/ERP на предприятии.

    курсовая работа [263,5 K], добавлен 03.06.2010

  • Характеристика электрических систем в установившихся режимах. Классификация кибернетических систем. Развитие методов моделирования сложных систем и оптимизация на электронных вычислительных машинах моделей в алгоритмическом и программном аспекте.

    реферат [27,3 K], добавлен 18.01.2015

  • Определение понятия "система". История развития и особенности современных информационных систем. Основные этапы развития автоматизированной информационной системы. Использование отечественных и международных стандартов в области информационных систем.

    презентация [843,9 K], добавлен 14.10.2013

  • Общие понятия о системах сбора данных и оперативного диспетчерского управления (SCADA), история их возникновения и развития. Устройства связи для сбора технологических параметров, создание человеко-машинного интерфейса. Аппаратные средства SCADA-систем.

    контрольная работа [2,4 M], добавлен 28.03.2013

  • Классификация автоматизированных информационных систем. Классические примеры систем класса А, B и С. Основные задачи и функции информационных систем (подсистем). Информационные технологии для управления предприятием: понятие, компоненты и их назначение.

    контрольная работа [22,9 K], добавлен 30.11.2010

  • История появления первых операционных систем, мультипрограммные операционные системы для мэйнфреймов. Первые локальные и глобальные сети. Развитие операционных систем в 80-е годы. Построение двумерных графиков в MathCAD, решение систем уравнений.

    контрольная работа [559,1 K], добавлен 11.06.2014

  • Основные понятия теории графов. Ценность системного подхода. Представления операций во времени. Структурно-лингвистическое (знаковое) моделирование. Формы и средства графического представления информации. Методы формализованного представления систем.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 15.06.2015

  • Понятие информационно-поисковых систем, их сущность и особенности, история возникновения и развития, роль на современном этапе. Внутреннее устройство и элементы поисковой системы. Принцип работы поисковой машины Рамблер, прядок обработки запроса.

    научная работа [222,0 K], добавлен 29.01.2009

  • Сущность, виды, направления использования и основные понятия экспертных систем. Понятие и характеристика основных элементов структуры экспертной системы. Основные виды классификаций экспертных систем: по решаемой задаче и по связи с реальным временем.

    доклад [104,5 K], добавлен 09.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.