
- •1. Определение системы. Примеры систем. Историческое развитие идеи системности.
- •2. Признаки сложной системы. Ядерно-оболочечная модель системной методологии. Свойства сложных систем.
- •3. Схема Дьюи для разрешения проблемной ситуации. Применение модели «двойной хоровод» при решении сложных проблем.
- •4. Схемы классического и системного подхода к решению сложных проблем.
- •5. Схема взаимодействия дисциплин системологии (сл) и системотехники (ст).
- •6. Схема взаимосвязи ресурсов и сложного объекта.
- •7. Принципы системного описания сложных объектов.
- •8. Постулаты системного описания сложных объектов.
- •9. Аксиомы системной сложности.
- •10. Основные формы записи систем. Операционная форма записи. Правила матричной записи.
- •11. Основные формы записи систем. Структурная форма записи.
- •12. Иерархия системного обслуживания сложных объектов. Основные понятия системного исследования.
- •13. Иерархия системного обслуживания сложных объектов. Иерархия составляющих системного исследования: системный анализ и теория систем.
- •4.1 Системный анализ (са)
- •4.2 Теория систем (тс)
- •4.3 Системный подход (сп)
- •14. Иерархия системного обслуживания сложных объектов. Иерархия составляющих системного исследования: системный подход.
- •4.3 Системный подход (сп)
- •15. Иерархия средств автоматизированного системного исследования.
- •4.4 Персонал
- •4.5 Концепция арм (автоматизированного рабочего места)
- •16. Определение и цели вычислительного эксперимента. Основной и вспомогательный вычислительные эксперименты.
- •17. Методология и средства вычислительного эксперимента.
- •3.4 Методология вэ
- •3.5 Средства вэ
- •18. Иерархия аппарата информационной технологии.
- •3 .6 Структурный аспект ит
- •3.7 Экономический аспект
- •3.8 Компьютерный аспект
- •3.9 Организационный аспект
- •19. Основные принципы системного подхода. Характеристика принципов полномочия глобальной цели, единства, связности.
- •20. Основные принципы системного подхода. Характеристика принципов модульного построения, иерархии, функциональности, развития.
- •21. Основные принципы системного подхода. Характеристика принципов децентрализации, неопределенности, чувствительности, свертки.
- •22. Работа на этапах системного подхода. Этап постановки задачи. Понятие проблематики. Выделение сложного объекта из окружающей среды.
- •23. Работа на этапах системного подхода. Этап концептуализации. Ролевой фрейм концепции. Общее, базово-уровневые и модифицированные концепции.
- •1. Этап концептуализации
- •24. Работа на этапах системного подхода. Этап спецификации. Структура системной модели. Общая схема процедуры моделирования.
- •25. Работа на этапах системного подхода. Этап спецификации. Построение рабочей модели с использованием огрубляющего и гомоморфного отображения.
- •26. Работа на этапах системного подхода. Этап наблюдения, синтез модели, эксперимента.
- •4. Наблюдение
- •5. Синтез модели (математический тип модели).
- •6. Эксперименты:
- •27. Работа на этапах системного подхода. Этап реализации модели, проверки модели, исследования модели, оптимизации.
- •28. Стратегия проектирования сложных систем. Кортежная модель процесса проектирования.
- •29. Формализация входной информации при проектировании. Алгоритм поиска информации.
- •31. Статика и динамика проектирования. Шаблон статики проектирования, динамика поэтапных результатов проектирования.
- •32. Системный метод целеполагания. Вызывающий алгоритм.
- •33. Системный метод целеполагания. Работа с лозунгами.
- •34. Системный метод целеполагания. Построение проблематики. Формулировка глобальной цели.
- •35. Системный метод целеполагания, декомпозиция глобальной цели (технологический подход).
- •36. Системный метод целеполагания, декомпозиция глобальной цели (ресурсный подход).
- •37. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Основные разделы тз по гост 34.602-89.
- •38. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Содержание раздела «Требования к системе».
- •39. Внутреннее проектирование. Проектно-конструкторский и технологический аспект.
- •40. Внутреннее проектирование. Типы проектно-конструкторского процесса (примеры). Границы между проектированием и конструированием.
- •41. Логика и динамика внутреннего проектирования.
- •42. Внутреннее проектирование. Типы организационных исполнителей. Иерархия исполнителей большого проекта.
- •43. Промежуточные и окончательные результаты внешнего и внутреннего проектирования.
- •45. Понятие и цель реинжениринга бизнес-процессов. Жизненный цикл современного предприятия.
- •46. Схема информационной поддержки деятельности предприятия.
- •47. Системная интеграция как современная стратегия управления социоорганизационными системами.
- •49. Особенности перепроектированных бизнес-процессов.
- •50. Последствия реинжениринга бизнес-процессов.
- •51. Структура традиционной и перепроектированной компании.
- •52. Преимущества перепроектированной организации перед традиционной.
- •53. Участники проекта по реинженирингу.
- •54. Роли участников перепроектированных бизнес-процессов.
- •55. Типология управления по Дружинину в.В., Конторову д.С.
1. Определение системы. Примеры систем. Историческое развитие идеи системности.
Система – объект любой природы, состоящий из подсистем (элементов), связей между ними, и обладающий выраженными системными свойствами, то есть свойствами, которых нет ни у одной из подсистем в отдельности.
Системное свойство = системный эффект = избыточный эффект.
Классификация (примеры) систем:
Природные («живые») – человек, живые существа, звездная система, строение атома.
Технические – транспортное средство, станки, приборы (компьютер).
Человеко-машинные – человек становится элементом системы и усложняет ее (компьютер+программист, автомобиль+водитель).
Социоорганизационные – (большинство элементов - люди) организация, система образования, банковская система.
Система является объектом исследования во многих науках, но интересуют они исследователей только с узкой, предметной точки зрения. Системами, вообще безотносительно к тому, какой они природы, занимаются 2 науки – системология и системотехника
История.
«наивная» системология – Аристотель, 3000 лет
физикализм – Декарт, 300 лет
системотехника – Людвиг фон Берталанфи, 60 лет.
Впервые системно посмотрели на мир первые философы (Аристотель «целое больше суммы его частей»).
В средние века богослов описывал строение ангельских хоров, ввел термин «иерархия».
Р. Декарт предложил сложное раскладывать на части.
Конец 19 века – мастерские переросли в заводы и фабрики, великая промышленная революция 20-30 е годы.
20 век зачатки менеджмента.
После 2ой мировой войны возникли: кибернетика (первая наука об управлении), исследование операций (математическое моделирование и исследование моделей), системология и системотехника.
2. Признаки сложной системы. Ядерно-оболочечная модель системной методологии. Свойства сложных систем.
Признаки сложного объекта (системы).
Объект считается сложным, если:
На момент, когда с ним нужно работать, нет его математической модели.
Объект не всегда наблюдаем, а значит не полностью управляем.
Объект нелинеен и нестационарен.
Характеризуется самоорганизацией.
Свойства:
уникальность – отсутствие или редкая встречаемость аналогов.
слабопредсказуемость – для создания структуры и функций подсистем, не позволяет определить функции объекта в целом, такие как знание поведения объекта, на некотором интервале времени в прошлом, не позволяет точно предсказывать его поведение в будущем.
целенаправленность (негентропийность) – сложная система в состоянии управлять своей целостностью при случайном и неблагоприятном воздействии среды, а также способна осуществлять поведение, направленное на достижение определенной цели.
Я
дерно-оболочечная
модель системной методологии.
1. проектирование сложных систем
2. описание (моделирование) сложных систем
3. выделение сложного объекта из окружающей среды
Ядро и оболочки могут меняться местами в зависимости от проблемы, постановки задачи.