- •Принципы исследования систем управления.
- •Категории и общая классификация научных исследований. Основные методологические определения.
- •7.Система как объект исследования. Основные системные определения. Системообразующие факторы.
- •10.Модель процесса исследования: основные понятия и характеристики научно-исследовательских работ.
- •12.Рефлексивные системы.
- •15.Схема управления по отклонению как иллюстрация основных системных понятий, классификация входных потоков.
- •20.Иерархический подход к исследованию организационных систем.
- •21.Системотехнические основы совершенствования систем. Принципы и постулаты системотехники.
- •22.Этапы перепроектирования (совершенствования) больших систем.
- •23.Структуризация методов исследования систем управления.
- •24.Методы проведения исследования систем управления: методы, основанные на использовании знаний и интуиции специалистов.
- •36.Основные виды задач моделирования. Функции моделей.
- •37.Реализация основных этапов экономического моделирования на примере построения классической экономико-математической модели.
- •40.Метод когнитивной структуризации социально-экономических систем.
- •42.Причинный системный граф как оценочная модель.
- •45.Общая схема системного проектирования.
- •47.Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.
20.Иерархический подход к исследованию организационных систем.
Иерархия- принцип структурной орг-ии сложных многоуровневых систем, состоящий в упорядочении взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к низшему.Сущ-ет несколько видов иерархий: - простая(доминантная); - простая с обратной связью-холлархия; - модулярная(вложенная, «китайский ящик» или «матрешка»); - неогенетичекася (временная, возрастная).В общем виде целостность систем представляется многоуровневой иерархической структурой, предполагающей последов-ое вертикальное расположение подсистемы с приоритетом действий подсистем верхнего уровня и зависимостью действий подсистем верхнего уровня от исполнения подсистемами нижних уровней своих функций. Основные виды уровней: 1.уровни описания или абстрагирования-страты. Понимание системы возрастает при переходе от одной страты к другой: чем ниже по иерархии, тем детальнее раскрыта система; чес выше, тем яснее смысл и назначение всей системы.2.уровни сложности принимаемого решения-слои. Сложная проблема принятия решения разбивается на семейство последов-но расположенных более простых проблем так, что решение всех подпроблем позволяет решить и исходную проблему.3.уровни организации-эшелоны. Два вида сигналов связывают вышестоящие и нижестоящие элементы: сигнал сверху вниз конкретизирует задачу, подлежащую решению на уровне нижетоящих элементов, сигнал снизу вверх несет вышестоящему элементу информ-ию о состянии нижестоящего. Отношения, связывающие нижестоящие и вышестоящие элементы, наз-ся субординацией. Посредством координации достигается интеграция- согласованное взаимодействие одноуровневых элементов. Сочетание субординации и координации и порождает иерархическую систему. Каждое понятие уровня имеет свою область применения: страты-для моделирования системы, слои-для вертикальной декомпозиции проблемы на подпроблемы, эшелоны-для взаимной связи между образующими систему элементами принятия решений.
21.Системотехнические основы совершенствования систем. Принципы и постулаты системотехники.
Системотехника опирается на эксперимент и ориентирована на выявление закономерностей, непосредственно следующих из наблюдений и экспериментов. Эксперименты ставятся исходя из целей и задач исследователя, поэтому они носят прагматический и ситуационный характер. На основании выявленных факторов и закономерностей создается модель объекта, среды и ситуации. В дальнейшем исследов-ль испол-ет модель, ориентированную на его потребности, и она становится источником последующих выводов и гипотез.Системотехника исп-ет методы общей теории систем, в частности метод синтеза сложных, целенаправленных, искусственно организуемых человеком систем – метод системного проектирования.системотехника оперирует большими системами, в которых помимо метриал-х, техничес-их и энергетическ-их факторов значительное место занимает информационный фактор, чей удельный вес возрастает по мере роста масштабов. Поэтому при проектировании больших систем основное внимание уделяется информац-му аспекту, и он становится определяющим. Принципы системотехники и вытекающие из них постулаты:-принцип физичности - всякой системе присущи физич-ие законы. Постулаты принципа:1.целостность –сложная система должна рассмат-ся как единое целое; 2.автономность-система имеет автономную пространственно-временную метрику и внутрисистемные законы сохранения, определяемые физическим содержанием и устройством системы и не зависящие от внешней среды.Этот принцип предписывает причинно-следственные связи объектам любой природы.-Принцип моделируемости – система предствалена конечным множеством моделей, каждая из которых отражает определ-ую грань ее сущности. Постулаты этого принципа: -дополнительность – в соот-ии с принципом Бора(описание объектов, явлений парами дополняющих друг друга понятий, одновременно необходимых и возникающих в ущерб друг другу); -неопределенность-в соот-ии с принципом Гейзенберга(миним-ая точность определения св-в системы зависит от присущей данной системе области неопредел-ти, внутри которой повышение точности опреде-ия одного св-ва влечет за собой снижение точности определ-ия другого). – действия – реакция системы на внешнее возд-ие носит пороговый хар-р.Принцип целенаправленности: постулат выбора- система обладает способ-ю выбора поведения и,след-но, способ-ю однозначно предсказать способ действия.Принцип целеобусловленности – цель первична, система должна формиров-ся для ее достижения. Принцип упарвляемости- система должна быть управляемой, т.е. изменть свое движение подвлиянием управл-их воздействий. Принцип относит-ти – одна и та же сов-ть элементов может рассм-ся как самостят-ая система и как часть другой, большоей системы, в которую она входит. Принцип оперативности – изменения движения управляемой системы должны т своевременно, т.е. в реальном масштабе времени.Главный фунд-ный принцип проектирования систем- принцип аксим-ой эффектив-ти, точнее, максим-го матем-го ожидания.Принцип согласования частных локальных критериев эффект-ти между собой и с общим критерием гласит, что для оптим0го функцион-ия системы в целом не обяз-но требуется оптимизация работы каждой из ее частей. Из общего принципа эффетк-ти вытеает также принцип оптимума автоматизации и принцип централизации инор-иии.
