
- •Метод качественных структур (мкс)
- •Алгоритм выявления главной функции
- •Теория и практика раскрытия содержания терминологии средствами системного подхода (на примере юридической терминологии)
- •2. К анализу систем
- •Система
- •Функционально-параметрический анализ
- •Что будет после окончательной победы Восемь мыслей о природе и технике
(статика)
Система
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.
|
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