
- •Теория информационных процессов и систем Теоретические материалы для самостоятельной работы
- •Кафедра "Информационные технологии"
- •Содержание
- •Основные задачи теории информационных систем
- •1.1. Макропроектирование и микропроектирование
- •1.2. Объект и субъект.
- •2. Основные понятия и свойства системы
- •2.1. Определение системы
- •2.2. Связь объекта с внешней средой
- •2.2.1. Внешняя среда.
- •2.2.2. Кибернетическая модель объекта.
- •2.2.3. Классификация входов и выходов объекта.
- •2.2.4. Выделение системы.
- •2.3. Основные понятия строения и функционирования информационных систем
- •2.3.1. Свойство.
- •2.3.2. Элемент.
- •3. Виды информационных систем
- •3.1 Классификация информационных систем
- •Технические, экономические, социальные, биологические и др. Системы.
- •Детерминированные и стохастические системы
- •Открытые и закрытые системы
- •3.2. Классификация систем по сложности
- •Сложность системы.
- •Взаимосвязь и взаимодействие между элементами в бс.
- •Закономерности систем
- •4.1. Закономерности взаимодействия части и целого
- •4.1.1. Целостность (эмерджентность)
- •4.1.2. Аддитивность
- •Прогрессирующая изоляция и прогрессирующая систематизация
- •4.1.2. Закономерности иерархической упорядоченности систем Интегративность
- •Коммуникативность
- •Эквифинальность
- •Закон необходимого разнообразия
- •Закономерность осуществимости и потенциальной эффективности систем
- •Закономерность целеобразования
- •Системный подход и системный анализ
- •5. Принципы построения иерархических информационных систем.
- •5.1. Виды и формы представления структур
- •5.2. Формализация иерархических понятий
- •5.2.1.Координация
- •5.2.2. Декомпозиция
- •5.2.3.Агрегация
- •6. Методы и модели описания информационных систем
- •6.1. Качественные методы описания систем
- •6.1.1. Эвристические методы решения творческих задач
- •6.1. Организация мозгового штурма
- •6.2. Критерии оценки идей
- •6.1.2.Методы типа сценариев.
- •6.1.3. Метод «дерева целей»
- •6.3. Дерево целей
- •6.1.4. Методы экспертных оценок.
- •6.1.5. Мажоритарная система выбора
- •А) Различные правила голосования
- •Б) Парадоксы голосования
- •6.1.6. Морфологические методы
- •6.2. Количественные методы описания систем.
- •6.3. Человеко – машиннные системы
- •6.3.1. Экспертные системы
- •6.3.2. Системы поддежки принятия решенй (сппр)
- •Основные виды сппр
- •7. Моделирование систем
- •7.1. Определение, структура, характеристики моделей
- •7.2. Соответствие между моделью и действительностью:
- •7.3. Классификация моделей по их назначению
- •7.4. Основные принципы моделирования
- •7.5. Классификация видов моделирования систем
- •8. Кибернетический подход к описанию ис.
- •8.1 Управление как процесс.
- •Штриховой линией выделена система управления (су), выполняющая функцию реализации целей управления z*, формируемых субъектом.
- •8.2 Системы управления (су) и сложный объект управления.
- •9. Динамическое описание ис
- •9.1. Модели ис в терминах «вход-выход»
- •9.2 Операторы переходов и выходов детерминированной ис без последствий
- •9.3 Детерминированные ис без последствий с входными сигналами двух классов.
- •9.4. Детерминированные ис с последствиями.
- •Стохастические системы.
- •Сигналы в системах (в разработке)
- •11. Информационные аспекты изучения систем
- •11.1. Энтропия, как мера степени неопределенности состояния физической системы
- •Энтропия сложной системы
- •Энтропия и информация
- •. Задача кодирования сообщений. Код Шеннона-Фено
- •Пропускная способность канала без помех.
- •. Пропускная способность канала с помехами.
- •Литература
2.2. Связь объекта с внешней средой
2.2.1. Внешняя среда.
Под внешней средой понимается множество элементов, которые не входят в систему, но изменение их состояния вызывает изменение поведения системы.
Между внешней средой и объектом существует бесконечное множество взаимных связей. Будем считать, что связь (взаимодействие) объекта с внешней средой реализуется через некоторые условные точки – входы и выходы (входные и выходные координаты). На входы объекта поступают из внешней среды материальные, энергетические и информационные потоки, объект выдает все это на выходы в преобразованном виде.
Рис.2.1. Взаимодействие объекта и внешней среды.
2.2.2. Кибернетическая модель объекта.
С кибернетической точки зрения объект представляется только преобразователем информации (входной в выходную). Такое представление о системе называется моделью «черного ящика» и было введено кибернетике. Модель «черного ящика» используется в тех случаях, когда внутреннее устройство системы недоступно или не представляет интереса, но важно описать ее внешние взаимодействия.
Вход системы - это воздействие, на систему со стороны внешней среды.
Выход - это воздействие, оказываемое системой на окружающую среду.
При этом все материальные и энергетические потоки представляются их количественными характеристиками.
Объект,
имеющий
входов
и
выходов
условно представляются кибернетической
моделью
Рис.2.2
или в векторном виде
Рис.2.3
Таким образом, объект в общем виде рассматривается как преобразователь входов в выходы.
2.2.3. Классификация входов и выходов объекта.
У каждого преобразователя имеются ресурсы на входе и продукты деятельности на выходе. Но также имеются входные факторы, которые влияют (в отрицательном или положительном смысле) на процесс преобразования (функционирования объекта) и побочные продукты деятельности, которые, в лучшем случае, не нужны, а в худшем - оказывают негативное воздействие внешнюю среду и в находящегося в ней потребителя продуктов.
В связи с этим в ТИПиС большой интерес классификация и анализ входов и выходов объекта. В отношении входов важно понять, какие из них могут контролироваться (т.е. их значения можно измерять) и управляться (т.е. их значения могут изменяться в зависимости от необходимости). Исходя из критериев контролируемости и управляемости входы условно разбиваются на следующие типы (см. рис.2.4)
Рис.2.4
возмущения – контролируемые переменные, т.е. можно изменять их значения (обозначения - вектор
);
помехи, или шум – неконтролируемые переменные. Для их измерения не существует соответствующих измерительных приборов, или методик (обозначения - вектор
);
управляемые – управляемые переменные, т.е. можно изменять их значения. Поскольку их изменения приводит к изменению выходов, то их можно считать и управляющими – изменяя их можно влиять на работу объекта (обозначения - вектор
).
При классификации выходов будем выделять так называемые целевые выходы, т. е. выходы ради которых и создавалась система.
Пример. Автомобиль. Целевой выход - скорость передвижения. Помимо этого мы имеем загрязнение окружающей среды, шум, угрозу здоровью и жизни других участников движения.