Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторный практикум.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
882.69 Кб
Скачать

«Построение матрицы связности параметров пмп»

Постановка задачи

Исходя из концептуальных и методологических положений общей теории систем (ОТС) и многочисленных прикладных системных теорий *, базирующихся на идеях ОТС, следует:

1. Любой объект (искусственно созданный или созданный без участия человека: материальный, энергетический или информационный; явление, процесс или собственно объект) может быть представлен (описан) как система.

2. Система S – это «восьмерка» взаимосвязанных элементов** :

S =<P, F, Str, I, O, R, E, H>,

где: Р – цель (и) систем

F– функции системы

Str – структура системы; Str = <X,Y>, где X- множество элементов системы,

Y- множество отношений (связей) , определяемое на множестве X

I – множество входов системы (материальных, информационных, энергетических)

О – множество выходов системы (желательных, нежелательных)

R – ресурсы системы, необходимые для преобразования входов I и выходов О

E – среда функционирования системы ( внутренняя, среда непосредственного окружения и макросреда)

Н – предыстория системы (предшествующие этапы жизненного цикла системы)

* Некоторые системные теории, концептуальной базой которых являются ОТС: прикладная системология, системный анализ, теория многократной оптимизации, язык тернарного описания (ЯТО): «вещь –свойство – отношение», др.

** В литературе описаны несколько десятков других определений системы.

3. Элементы P,F,Str,I,O,R,E,H связанны (взаимодействуют), в общем случае, по принципу «каждый с каждым».

В терминах теории графов это означает существование полного ориентированного графа.

4. Целесообразность представленного объекта в виде системы S возникает в двух случаях:

  • При необходимости анализа (изучения) существующей системы (это задача системного анализа).

Необходимость такого анализа возникает в случаях появления сбоев, отклонений от некоторого эталона и других проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе функционирования системы.

  • При возникновении необходимости построения (конструирования, разработки) новой системы (это задача системного синтеза).

5. Основополагающий принцип системного мышления - принцип эмержентности (целостности), согласно которому, «целое больше суммы его частей».

Другими словами, «эффективность (полезность) системы больше, чем суммарная эффективность ее частей (элементов)».

Проявлением принципа целостности является то, что в системе S используются все свойства ее элементов, но (и это главное) система обладает такими новыми свойствами, которыми не обладает ни один из ее элементов.

Если объект, представленный как система S, не обладает новыми свойствами по сравнению со свойствами элементов, то такой объект не является системой и представляет собой только лишь множество элементов Х (несвязанных или связи которых не существенны).

Исходя из концепции системного мышления, кратко описанной выше, следует, что параметрическая модель предприятия (ПМП) является системной моделью, так как:

  • Каждый параметр в ПМП (и его информационные атрибуты , , др.) отражает (характеризует) некоторый конкретный элемент «восьмерки» или некоторую комбинацию таких элементов.

При этом заметим, что множество параметров М в ПМП считается полным (то есть необходимым и достаточным), если каждый элемент «восьмерки» представлен таким количеством параметров, чтобы цели Р, функции F, структура Str и т.д. были описаны однозначно, полно, содержательно и детально с точки зрения пользователей ПМП, то есть менеджеров предприятия.

Так как, согласно системному принципу №3, все элементы «восьмерки» взаимосвязаны, то и параметры в ПМП, информационно описывающие тот или иной элемент «восьмерки», взаимосвязаны.

Установление связей параметров и описание характеристик связей является целью лабораторной работы №5.

Классификация видов связей

I. Двусторонние связи

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

  1. Односторонние связи

. II.1.

. II.2.

III. Отсутствие связей

. Ш.1.

  1. Неустановленные связи

. IV.1.

. IV.2.

Виды интенсивностей связей

А) Пропорциональная интенсивность связей параметров :

А.1.

А.2.

В) Непропорциональная интенсивность связей параметров :

В.1.

В.2

С) Неустановленная интенсивность связей параметров :

С.1.

С.2.