Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОМКС памятка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
794.11 Кб
Скачать

Система

(статика)

ВФ+ВнВоздействий + Св(послед.)

АОП

АОУ

ЭС+ВСв

1. ВрПослед. и

2. Состояний + Св(времен.)

АК

СвЭл+Св

АОПр

АОВ

Вредных Функций

Условий НС + Св с свойствами Эл

АСВ (временная ресурсность через ЗРС)

АСПр

АНсф

Рис.9. Зрительный образ МКСМ

Таким образом, метод качественных структур может быть модернизирован, через увеличение его аспектов, которых теперь будет одиннадцать, а количество прямых взаимодействий увеличивается до 55! В процессе этих взаимодействий происходит ограничение аспектами друг друга и предъявление требований друг к другу. Так, чтобы понять, почему главная функция выполняется на данном уровне, требуется рассмотреть 10-ть ограничений от других аспектов и 10-ть требований предъявляемых ими к аспекту функционирования. На рис. 9. приведена наглядная модель обобщенного МКС (ОКСМ), в таблице 2 даны расшифровки аспектов и их взаимодействий, а в таблицах 3, 4 приведено содержание соответствующих аспектов и их взаимосвязей

Таблица 2.

Аспекты модернизированного метода качественных структур (МКСМ)

Обозначе-ние

Расшифровка

Аспекты МКСМ

АОУ

Аспект организации системы-устройства (как в МКС)

АОПр

Аспект организации пространственный (системы-пространства)

АСУ

Аспект связи системы-устройства (как в МКС)

АФ

Аспект функционирования (как в МКС)

АОП

Аспект организации системы-процесса (действий и связи между ними)

АОВ

Аспект организации во времени

АСП

Аспект связи системы-процесс (НС и связей с операциями)

АСВ

Аспект связи системы-время (ресурсы – внутренние полезные и вредные )

АСПр

Аспект связи системы-пространства (ресурсы свойств: полезные и вредные)

АНфр

Аспект Ноосферности системы как целого (разумности)

АК

Аспект координации системы как целого (как в МКС)

ВП

Вещественный поток (как в МКС)

ЭП

Энергетический поток (как в МКС)

ИП

Информационный поток (как в МКС)

НС

Надсистема (как в МКС)

ГФ

Главная функция (как в МКС)

ДФ

Дополнительная функция (как в МКС)

ВФ

Вспомогательная функция (как в МКС)

Эл

Элементы системы (как в МКС)

Св

Связи (как в МКС)

ВСв

Внутренние связи между элементами системы

НС

Надсистема

Вн

Внешние (воздействия)

ВрПослед.

Временная последовательность

Энтропия

Рассматривается в широком смысле слова, не только энергия, но и информация и вещество подвержены энтропийным процессам.

Условия

Условия окружающей систему среды, в том числе и создаваемые надсистемными элементами.

Таблица 3.

Содержание дополнительных аспектов и их взаимосвязей.

Аспект

Содержание аспекта

Примечание

АОУ

Раскрывает внутреннюю структуру системы-устройства, т.е. Отвечает на вопрос из каких элементов состоит система и как они взаимодействуют друг с другом. При этом связи между элементами системы описываются в пространстве (где и какая часть элемента 1 с какой частью элемента 2) и во времени (когда возникает данная связь). По одной связи может быть несколько пространств, а по одному пространству несколько промежутков времени. Это статика системы, ее потенция, возможность

Действия совершаемые по этим связям описываются в системе-процессе (аспект организации процессный)

АОПр

Раскрывается пространственная структура системы как совокупность свойств, которые имеются у элементов (АОУ) и используются при реализации данной функции (главной или дополнительных), при этом один элемент может быть представлен несколькими свойствами, которые он проявляет при взаимодействии с другими элементами. Следует также помнить и о том, что элементы входят во взаимодействие и проявляют не свои статические свойства, а свойства, которые они приобретают во взаимодействии, т.е. измененные этим взаимодействием (см. приложение 4)

Именно через проявление свойств элементов системы и их взаимного влияния (изменения) формируется системное свойство (АК)

АСУ

Раскрывает внешнюю структуру системы устройства, т.е. совокупность всех систем надсистемы в которую входит рассматриваемая нами система в качестве элемента и их и с которыми взаимодействуют элементы системы в процессе выполнения главной (рассматриваемой внешней) функции и эти взаимосвязи. При этом связи между надсистемами и элементами системы описываются в пространстве и во времени (описание связей как в АОУ)

Сами действия совершаемые элементами надсистемы над элементами системы описываются в системе-процессе (АОП)

А действия элементов системы на элементы надсистемы описываются в АФ.

АФ

Раскрывает пользу, которую приносит анализируемая система надсистеме. Для ее раскрытия следует выявить и обосновать Главную функцию системы (ту ради которой создавалась и/или существует данная система) и все Дополнительные функции.

Следует привести краткую справку о уровне соответствия каждой внешней функции требованиям надсистемы и/или ее элементов (других систем)

Следует помнить, что система всегда развивается по отношению к Главной функции, а Дополнительные являются ограничениями. Они не должны ухудшаться при реконструкции системы.

АОП

Раскрывает внутреннюю структуру системы процесса, которая состоит из совокупности операций и их последовательности выполнения. Здесь раскрывается последовательность преобразования исходного сырья (состояния субъекта, при услуге, или информации в информационных системах) в конечный продукт (конечное состояние субъекта, при услуге). Это кинематика системы, ее функционирование. Описываются все действия, которые совершаются элементами системы друг над другом (вспомогательные функции), ими над потоками входящими в процесс (см. АСП), элементами надсистемы над элементами системы (обслуживающие (подготовительные) функции), элементами надсистемы над потоками, вводимыми в процесс и друг над другом, для придания нужных свойств в той последовательности, которая позволяет сегодня эффективно достигнуть результата процесса. Не следует забывать и о переходах, т.е. перемещении объекта действия в пространстве обработки – это также действия, без которых сегодня не может быть осуществлено процесс. Результатом анализа и описания данного аспекта является четкое представление о технологии достижения желаемого результата. Результат анализа может быть представлен в виде диаграммы Исикавы (см. приложение 1)

Кем и чем выполняют операции (функции).

Следует отметить, что элементы системы в этом аспекте рассматриваются как надсистемные для процесса.

АОВ

Здесь имеется два слоя информации.

  1. Раскрытие временных параметром технологического процесса в процессе выполнения полезных функций, т.е. длительности всех действий (см. АОП) и переходов между ними для данного момента (рассматриваемого);

  2. Раскрытие исторического процесса изменения процесса (генетический анализ), изменение этих промежутков, их хронодинамика, причины и способы изменения. Срезы желательно согласовать с АСВ (Линией жизни системы)

Следует отметить, что в процессе учитываются операции выполняемые элементами надсистемы

АСП

Раскрывает совокупность потоков (вещественных, энергетических и информационных) поступающих в процесс из надсистем (машины, инструменты, люди, сооружения и т.п.), выполняющих операции системы-процесса. Связи раскрывают отношения носителей функций.

Так же здесь раскрывается процесс увеличения энтропийности НС за счет выброса отходов (по потокам) системой (антиэнтропийные процессы в системе)

Особое внимание следует обратить на частичную закрытость (т.е. отходы концентрируются в системе) системы по каким-либо потокам, поскольку это увеличивает энтропийность системы, но одновременно часть потока остается в системе и используется ею для накопления ресурсов, самовосстановления и последующего развития

Кто, что, где, на чем, с помощью чего (делает).

Что остается в системе после выполнения ею ГФ и ДФ от входящих в нее потоков (см. АСУ), что теряет НС

АСВ

Раскрывает динамику изменения свойств системы в целом и отдельных элементов, как следствие ее развития при возникновении и разрешении противоречий между системой и надсистемой.

Такое рассмотрение производится во времени, т.е. от момента возникновения системы и до рассматриваемого периода. При этом под системой понимается не конкретная временная реализация, а все исторические реализации (не конкретный человек, а в историческом плане от момента появления первого разумного человека до сегодняшнего дня). Здесь представляется информация о Линии жизни системы. Графическую интерпретацию и описание этого аспекта см. в приложении

Линия жизни системы анализируется с целью понимания закономерностей развития данной системы.

Кроме того, здесь мы определяем критические моменты в развитии системы (см. прил. 2), которые следует использовать при описании следующих аспектов: АОВ, АНсф, АСПр, АОПр и АК.

Если противоречия повторяются от этапа к этапу и не совпадают с периодом развития системы (см. генетический анализ развития системы), то их разрешение неэффективно и следует изменить прием, закон, который используется.

Кроме того, мы можем определить этап и резервы развития системы.

АСПр

Раскрывает совокупность пространственных изменений (т.е. изменение свойств надсистемы, (условий для функционирования системы, которые создаются надсистемой и окружающей ее средой) системы (как положительных для выполнения ГФ и ДФ, так и вредных для системы или НС), динамику этих изменений. Здесь же раскрывается процесс изменения пространственных характеристик НС за счет функционирования системы и выброса отходов производства (по потокам) системой (антиэнтропийные процессы в системе).

Условия в которых функционирует система изменяют свойства (исходные) элементов системы и как следствие, изменяется системное свойство (АК) системы в целом, которое зависит от свойств элементов и их взаимовлияний при взаимодействии. Следует отразить эту зависимость в каждый исторический срез времени и сделать обобщающее заключение о направленности изменения условий функционирования системы.

Как меняется пространство системы и НС? Какие условия существования системы были в данный момент времени? Как эти условия влияли на свойства элементов системы, изменяли их?

АНсф

Раскрывает место концепции ноосферности (выброс в надсистему отходов – снижение энтропийности системы за счет повышения энтропийности надсистемы).

Ноосферность выражается через разумное использования любых ресурсов, в том числе и языка – при этом сохранение содержания или его расширение должно восприниматься как положительный, разумный шаг, а использование понятия с усеченным или измененным содержанием – неразумное использование

Здесь же раскрываются и факторы расплаты надсистемы за выполнение ею ГФ и ДФ. Это накопление ресурсов системой (прибыль, запас, возврат затрат (себестоимости) и т.п.).

О Ноосферности см. приложение. 3

Как много нежелательных эффектов для жизни возникает от существования системы

Затраты, которые несет НС для их ликвидации

Продолжение табл. 4

Аспект

Содержание аспекта

Примечание

Таблица 4.

Содержание взаимосвязей дополнительных аспектов

Связь:

Содержание взаимосвязи между аспектами

АФ – АК

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от: конкретных ограничений уровня реализации АК и тем самым раскрывает ограниченность конкретного устройства реализующего конкретную технологию в достижении ГФ (и ДФ).

Уровень реализации АК зависит от требуемого уровня функциональности системы, т.е. ограничивается НС.

Конкретные требования: Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к АК к уровню его реализации в данный момент времени.

Действие же ГФ может выполняться только определенным образом, согласно тому системному свойству, которое определено АК

АФ – АСУ

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от:

Конкретных ограничений уровня выполнения и состояния коммуникаций (связей с элементами НС. Требуемый уровень функциональности системы ограничивает развитие (развертывание) коммуникаций.

Конкретных требований: предъявляемых ГФ и ДФ к состоянию и функционированию коммуникаций (АСУ), а конкретное исполнение и состояние коммуникаций предъявляют к функциональности системы требования по параметрам связанным с их функционированием, а функциональность системы предъявляют требование к состоянию коммуникациям, из согласованности по максимальным значениям параметров

АФ – АОУ

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции:

Конкретные ограничения: уровня выполнения Конкретного исполнения элементов системы и связей между ними в достижении ГФ (и ДФ). А потребность в конкретном уровне выполнения функций ограничивает развитие элементов системы, поскольку только возникновение противоречия между потребностью в функции и возможностью (АОУ) системы стимулирует их развитие (изменение)

Конкретные требования: Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к исполнению элементов, их взаимодействию, а конкретное исполнение структуры системы требует от ее функциональности определенного уровня

АФ –АОПр

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции:

Конкретные ограничения: уровня появленности требуемых свойств у элементов системы в достижении ГФ (и ДФ), а уровень востребованности функций ограничивает востребованность этих свойств и следовательно развитие структуры системы.

Конкретные требования: Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к проявленности свойств элементов системы, уровень которых предъявляет определенные требования к востребованности функций системы

АФ – АСПр

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции:

Конкретные ограничения: условий окружающей среды (НС) в которой приходится функционировать системе, а условия НС в свою очередь ограничивают возможность проявления системой функциональности.

Конкретные требования: Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к условиям существования в НС, а изменяющиеся условия

АФ – АНсф

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции:

Конкретные ограничения: уровня выполнения операций и тем самым раскрывает ограниченность конкретной технологии в достижении ГФ (и ДФ).

Конкретные требования: Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к операциям (вспомогательным функциям)

АФ – АСВ

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от уровня выполнения операций и тем самым раскрывает ограниченность конкретной технологии в достижении ГФ (и ДФ). Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к операциям (вспомогательным функциям)

Конкретные ограничения: Конкретные требования:

АФ – АОВ

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от уровня выполнения операций и тем самым раскрывает ограниченность конкретной технологии в достижении ГФ (и ДФ). Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к операциям (вспомогательным функциям)

Конкретные ограничения: Конкретные требования:

АФ –АОП

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от уровня выполнения операций и тем самым раскрывает ограниченность конкретной технологии в достижении ГФ (и ДФ). Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к операциям (вспомогательным функциям)

Конкретные ограничения: Конкретные требования:

АФ –АСП

Раскрывает зависимость уровня выполнения функции от конкретных носителей функций и тем самым раскрывает ограниченность конкретной технологии в достижении ГФ (и ДФ). Вместе с тем, ГФ и ДФ предъявляют определенные требования к носителям функций, к их структуре и связям

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АК

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АОУ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АОПр

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АСПр

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АНсф

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АСВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АОВ

Конкретные ограничения:

онкретные требования:

АСУ – АОП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСУ – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АК

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АОПр

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АСПр

Конкретный принцип действия реализуется через конкретную структуру системы-устройства которая существует в пространстве. Таким образом, как принцип действия, так и конкретная структура системы предъявляют требования к пространству, а имеющееся пространство ограничивает их возможности. Через согласования пространственных возможностей и/или структуры с пространством происходит разрешение противоречий и развитие системы

АОУ – АНсф

Структура пространства (как внутрисистемного, так и надсистемного) характеризуется разумностью, а, следовательно, разумность этих пространств имеет важнейшее значение и должно быть отслежено в взаимных ограничениях и требованиях.

АОУ – АСВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АОВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АОП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОУ – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АК

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АСПр

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АНсф

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АСВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АОВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АОП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОПр – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСПр – АК

Конкретный принцип действия реализуется через конкретную структуру системы-устройства которая существует в пространстве. Таким образом, как принцип действия, так и конкретная структура системы предъявляют требования к пространству, а имеющееся пространство ограничивает их возможности. Через согласования пространственных возможностей и/или структуры с пространством происходит разрешение противоречий и развитие системы

АСПр – АНсф

Структура пространства (как внутрисистемного, так и надсистемного) характеризуется разумностью, а, следовательно, разумность этих пространств имеет важнейшее значение и должно быть отслежено в взаимных ограничениях и требованиях.

АСПр – АСВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСПр – АОВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСПр – АОП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСПр – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АНсф – АК

Выбор того или иного принципа действия часто происходит из соображений экономических, ресурсных, функциональных и очень редко соответствует требованиям ноосферности. В тоже время разумность системы определяется ее реализацией. Причем ноосферность изменяется как в пространстве, так и во времени и ее отслеживание является задачей не только эксплуатационного этапа, но и других (проектирования, изготовления, утилизации)

АНсф – АСВ

Разумность (ноосферность) построения процесса, меняется от первичной (виртуальной) ноосферности до полной своей противоположности за счет энтропийности процесса, что ярко выражено в законе S-образного развития. Определение текущей опасности процесса для НС является одной из приоритетных задач

АНсф – АОВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АНсф – АОП

Структура процесса впрямую определяет разумность системы, ее ноосферность, как и разумность определяет конкретизацию процессной структуры. Следовательно, знание и учет взаимных требований и ограничений позволяет повысить ноосферность процесса, и снизить его энтропийность

АНсф – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСВ – АК

Аспект координации не остается постоянным во время функционирования системы, энтропия изменяет эффективность связей и создает временную динамику (дрейф) уровня реализации принципа действия. В тоже время конкретный принцип действия создает определенный «коридор» дрейфа, возможные энтропийные и антиэнтропийные процессы.

АСВ – АОВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АСВ – АОП

Операции с течением времени изменяются, чтобы соответствовать требованиям, в тоже время в системе происходит накопление остатков потоков (отходов), что так же меняет операции. Энтропийные и антиэнтропийные процессы порождают требования и создают ограничения между аспектами. Раскрытие это содержания раскрывают хронодинамику системы-процесса, ее изменчивость во времени и отражаются законами S-образного развития процесса и законом единства противоположностей и повышения идеальности. Таким образом, концепция эволюции является ведущей в познании и раскрытии взаимосвязи аспектов. Осознанный метод управления – функционально-идеальное моделирование процесса

АСВ – АСП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОВ – АК

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОВ – АОП

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОВ – АСВ

Конкретные ограничения:

Конкретные требования:

АОП – АК

Операции, как и элементы системы, предъявляют требования к принципу действия, поскольку именно он (принцип действия) реализуется через них. В тоже время конкретная реализация операций ограничивает уровень реализации принципа. Таким образом, элементы взаимосвязи предъявляют друг к другу требования, а их конкретная реализация ограничивает уровни их реализации. Именно эти требования и ограничения должны раскрываться в содержании этой связи.

АОП – АСП

Раскрываются ограничения и требования между конкретными носителями функций (элементами системы) и операциями выполняемые ими. При выполнении конкретных действий элементами их уровень (эффективность) зависит от реализации элементов, а выполняемые операции (их содержание) сдерживает изменение элементов, их развитие. Но следует раскрывать и обратное – те ограничения, которые вносят конкретные реализации носителей функций и ограничения, накладываемые конкретным типом операций на реализацию (выбор) носителей функций

АСП – АК

Конкретный принцип действия (АК) заложенный в системе требует применения и конкретных носителей функций (см. АК – АО), которые при взаимодействии друг с другом так же предъявляют друг к другу требования, которые могут быть согласованы с первыми, а могут им противоречить. В последнем случае возникают противоречия, требующие изменения технологии (процесса) или структуры взаимодействующих элементов. Но следует раскрывать и обратное – те ограничения, которые вносят конкретные реализации носителей функций на реализацию (выбор) носителей функций и ограничения, накладываемые конкретным принципом на выбор носителей, их свойств

Обобщенный МКС применяется при полном анализе информации или системы. В зависимости от задачи могут применяться разные сочетания блоков, но в процессах познания и при задачах связанных с развитием систем следует применять полный анализ, раскрывая все четыре блока.

Приложение 1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]