| ||||||||
|
| |||||||
Терминологический словарьТермины по теме №11. Система — совокупность (множество) объектов и процессов, называемых элементами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его элементам, взятым в отдельности. 2. Элемент системы — объект, выполняющий определенные функции и не подлежащий дальнейшему разделению в рамках поставленной задачи. 3. Свойства — качества элементов, дающие возможность количественного описания системы, выражения ее в определенных величинах. 4. Структура отражает наиболее существенные, устойчивые связи между элементами системы и их группами, которые обеспечивают основные свойства системы. 5. Линейная (последовательная) структура характеризуется тем, что каждая вершина связана с двумя соседними. При выходе из строя хотя бы одного элемента (связи) структура разрушается. 6. Оперативность оценивается временем реакции системы на воздействие внешней среды либо скоростью ее изменения и зависит в основном от общей схемы соединения элементов и их расположения. 7. Централизация определяет возможность выполнения одним из элементов системы руководящих функций. Численно централизация определяется средним числом связей центрального (руководящего) элемента со всеми остальными. 8. Периферийность характеризует пространственные свойства структур. Численно периферийность характеризуется показателем "центра тяжести структуры", при этом в качестве единичной оценки меры связности выступает "относительный вес" элемента структуры. 9. Живучесть системы определяется способностью сохранять основные свойства системы при повреждении ее части. Этот показатель может характеризоваться относительным числом элементов (или связей), при уничтожении которых показатели системы не выходят за допустимые пределы. 10. Объем является количественной характеристикой структуры и определяется обычно общим количеством элементов либо их средней плотностью.
Термины по теме №21. Эмерджентность (от англ. emergence — возникновение, появление нового) — возникновение в системе новых интегративных качеств, не свойственных ее компонентам. Из-за этого невозможно предсказать свойства системы в целом, разбирая и анализируя ее по частям. 2. Для понимания закономерности целостности необходимо прежде всего учитывать две ее стороны: • свойства системы Q не являются простой суммой свойств составляющих ее элементов (частей) q: - неаддитивность • свойства системы зависят от свойств составляющих ее элементов (частей): Q=f(qi) Кроме этих двух основных сторон, следует иметь в виду, что объединенные в систему элементы, как правило, утрачивают часть своих свойств, присущих им вне системы, т. е. система как бы подавляет ряд свойств элементов. Но, с другой стороны, элементы, попав в систему, могут приобрести новые свойства. 3. Синергизм (от греч. synergeia — сотрудничество, содействие) проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных действиях. Мультипликативность отличается от аддитивности тем, что отдельные эффекты не суммируются, а перемножаются. 4. Под изоморфизмом понимается соответствие соотношения закономерностей элементов одной системы свойствам элементов другой системы. Системы, находящиеся в отношении изоморфизма, называются изоморфными. 5. Коммуникативность Система не изолирована от других систем, она связана множеством коммуникаций с окружающей средой, представляющей собой сложное и неоднородное образование, содержащее: надсистему — систему более высокого порядка, задающую требования и ограничения рассматриваемой системе; элементы — (подсистемы) — нижележащие, подведомственные системы; системы одного уровня с рассматриваемой. 6. Эквифинальность — способность системы достигать определенного состояния, которое не зависит ни от времени, ни от ее начальных условий, а определяется исключительно параметрами системы. 7. Полисистемность Любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента одновременно многим системам. При этом между всеми системами, которым принадлежит общий элемент, существуют противоречия: каждая из этих систем стремится к своей, особой цели, используя любой свой элемент в качестве средства. 8. Закономерность развития во времени - историчность С точки зрения диалектики очевидно, что любая система не может быть неизменной, что она не только возникает, функционирует, развивается, но и погибает. Поэтому в практике проектирования и управления все больше начинают обращать внимание на необходимость учета закономерности историчности. 9. Устойчивость всей системы зависит от наиболее слабых элементов в системе. Эта закономерность гласит, что "где тонко, там и рвется". Структурная устойчивость (неразрушимость, приспособленность) системы определяется устойчивостью наиболее слабой подсистемы. 10. Если изменение в одном элементе системы вызывает изменение во всех других элементах и в системе в целом, то говорят, что система ведет себя как целостность или как некоторое связанное образование.
Термины по теме №31. Большие системы (БС) - это такие системы, которые могут быть представлены совокупностью подсистем постоянно уменьшающегося уровня иерархии вплоть до элементарных подсистем, выполняющих в рамках данной большой системы базовые элементарные функции. Процесс представления БС в виде иерархии подсистем называется декомпозицией. 2. Сложная система – это система, построенная для решения многоцелевой задачи; система, отражающая разные, несравнимые аспекты характеристики объекта; система, для описания которой необходимо использование нескольких языков; система, включающая взаимосвязанный комплекс разных моделей. 3. Система становится кибернетической, если в отношении нее принята следующая аксиома: всякое поступление информации из среды в систему (вход) и поступление информации из системы в среду (выход) контролируемы, либо хотя бы наблюдаемы, материальные же и энергетические потоки не рассматриваются (точнее, рассматриваются только в качестве носителей информации). 4. Цель — это одна из центральных категорий теории систем и системного анализа. Цель определяют как желаемое состояние системы, как определенную реакцию на выходе системы, как инвариант поведения системы (какое бы поведение ни осуществляла система, она стремится к определенной точке). Цели неотделимы от средств их достижения. То, что является целями с одной точки зрения, является средствами — с другой. То, что целесообразно сделать, часто зависит от того, что возможно сделать. 5. У некоторых кибернетических систем имеется свойство целенаправленности, т. е. управление ею направляет систему к определенному поведению или состоянию, компенсируя внешние возмущения. 6. Класс самоорганизующихся (развивающихся) систем характеризуется рядом признаков, особенностей, которые, как правило, обусловлены наличием в системе активных элементов, делающих систему целенаправленной. 7. Отсюда вытекают особенности экономических систем как самоорганизующихся систем по сравнению с функционированием технических систем: • нестационарность (изменчивость) отдельных параметров системы и стохастичность ее поведения; • уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях (благодаря наличию активного элемента у системы появляется как бы "свобода воли"), но в то же время возможности ее ограничены, что определяется имеющимися ресурсами (элементами, их свойствами) и характерными для определенного типа систем структурными связями; • способность изменять свою структуру, сохраняя целостность, и формировать варианты поведения; • способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям; • способность адаптироваться к изменяющимся условиям; • способность и стремление к целеобразованию. 8. В окружающей нас реальной действительности можно различить три класса объектов, которые в научном исследовании трактуются в качестве систем (следовательно, можно говорить и о трех классах систем): 1. не обладающие целями (например, явления природы); 2. обладающие постоянными целями, заложенными в их конструкции (например, некоторые типы автоматических машин); 3. обладающие способностью формировать и изменять цели в процессах приспособления к среде и развития. К последнему классу относятся все социально-экономические системы. 9. Представление объекта в виде хорошо организованной системы возможно в тех случаях, когда исследователю удается определить все элементы системы и их взаимосвязи между собой в виде детерминированных (аналитических или графических) зависимостей. 10. Важным понятием кибернетической системы является понятие обратной связи. Обратная связь есть информационное воздействие выхода на вход системы. Управление, которое осуществляется в кибернетических системах, представляет собой принятие решений на основе уже принятых ранее и оценке их результата на выходе системы; полученная информация снова поступает на ее вход. | ||||||||
| ||||||||
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» |