
- •Системный анализ и принятие решений.
- •2. Системный анализ. Актуальность использования системного анализа в научных исследованиях.
- •3. Назначение и основные принципы системного анализа.
- •4. Основные понятия системного анализа.
- •5. Цель и критерий как основные понятия системного анализа.
- •6. Структура и связь как основные понятия системного анализа.
- •7. Элемент и подсистема как основные понятия системного анализа.
- •8. Внешняя среда и совокупное системное окружение как основные понятия системного анализа.
- •15. Внешние системообразующие факторы.
- •16. Внутренние системообразующие факторы.
- •17. Сложная и большая система.
- •24. Информационное описание систем.
- •25. Морфологическое описание системы.
- •26. Генетико-прогностическое описание систем.
- •Генетико-прогностическое описание характеризует:
- •28. Особенности организма как объекта исследования.
- •31. Сложность измерения показателей организма
- •32. Взаимодействие организма и измерительной аппаратуры
26. Генетико-прогностическое описание систем.
Генетико-прогностическое описание позволяет проследить путь развития системы в историческом аспекте. Это описание выявляет происхождение системы, отражает главные этапы ее развития, позволяет оценивать перспективы ее существования.
Генетико-прогностическое описание характеризует:
· процессы зарождения системы;
· описание эволюции ее развития;
· данные прогноза дальнейшего существования;
· вероятность, время и процесс распада (деградации) системы
Особенно важно такое описание при изучении живых систем, когда, только прослеживая путь ее происхождение и эволюционный путь развития, можно понять и объяснить появление у системы тех или иных свойств и, качеств, более четко выявить цели и назначения функционирования ее подсистем.
Система имеет описания:
Внутреннее: элементы и их взаимодействия
Внешнее: реакция системы на изменение внешних условий.
27. Биологический организм с позиции системного анализа.
Организм представляет собой сложно организованную и непрерывно изменяющуюся систему, характеризующуюся множеством своих специфических особенностей
Совокупность этих особенностей характеризуется понятием здоровье, под которым понимают гармоническое единство всевозможных процессов, проявляющееся в относительно устойчивой жизнедеятельности органов и систем организма.
Состояние здоровья определяется:
эффективностью процесса сохранения и развития физических, биологических и психических функций;
оптимальной работоспособностью;
социальной активностью, при максимальной продолжительности активной жизни.
Рассмотрение биологического организма с системной позиции является наиболее адекватной основой их изучения, объяснения и понимания закономерностей функционально целостного организма, его реакции на всевозможные виды воздействий и отношения с внешней средой.
Системный подход предполагает рассмотрение биологического организма на основе иерархических построений, где элементы системы взаимодействуют с другими системами в составе большой системы и подсистем.
Любой организм характеризуется совокупностью показателей, с помощью которых оцениваются функциональные свойства среды:
концентрация различных веществ
уровень pH
порционное давление кислорода
частота сердечных сокращений
артериальное давление
скорость кровотока
частота дыхания
сопротивление сосудов
объем сердца
Совокупность этих показателей характерной функциональностью организма, который поддерживается в результате действия функциональных систем.
При изменяющихся внешних условиях существующие показатели организма количественно изменяются, при этом подсистема регулирования стремится обеспечить новые оптимальные условия жизнедеятельности.
В такой сложной, как организм, системе равновесное состояние может существовать при различных значениях показателей и характеристик.
Каждая подсистема организма работает так, чтобы взаимодействие с другой подсистемой и внешней средой было бы минимально. Работа организма при значительных воздействиях на организм, отличается от работы при небольших воздействиях. Принцип наименьшего взаимодействия нарушается. Появляются эффекты воздействия одной подсистемы на другую.