- •1. Развитие и возникновение системных представлений (основные этапы развития системных идей).
- •2. Система. Уровни иерархии систем.
- •3. Система. Типология развития системы.
- •4. Понятие системы. Компоненты системы.
- •5. Понятие системы. Признаки системы.
- •6. Связь в системе. Функции связей. Классификации связей.
- •7. Понятие системы. Свойства системы.
- •8. Функции системы.
- •9. Принципы организации систем.
- •10. Система. Состояние, функционирование и развитие систем.
- •11. Обратная связь. Функции обратной связи.
- •12. Структура системы. Виды структур системы.
- •13. Система. Классификация систем.
- •14. Система. Состояние системы.
- •15. Система в переходных и критических состояниях: преобразование системы, кризисы и гибель систем.
- •16. Общие правила и алгоритмы синтеза систем.
- •17. Системный подход. Функции системного подхода.
- •18. Системный подход. Основные принципы системного подхода.
- •19. Основные методологические особенности системных исследований.
- •20. Системный анализ, как подход к изучению систем.
- •21. Определения системного анализа и предметного анализа. Правила и алгоритмы анализа систем.
- •22. Определения системного анализа и предметного анализа. Правила и алгоритмы синтеза систем.
- •23. Эмпирические методы анализа и синтеза систем
- •24. Понятие цели в системном анализе. Закономерности целеобразования.
- •25. Деревья целей и способы их построения в системном анализе.
- •26. Целенаправленные системы.
- •27. Этапы оценивания сложных систем. Методы качественной оценки систем.
- •28. Основные методы оценивания систем. Методы количественной оценки систем.
- •29. Основные методы оценивания систем.
- •30. Определение понятия модель и моделирование.
- •31. Назначение моделей. Виды моделей.
- •32. Уровни моделирования.
- •33. Классификации методов моделирования систем.
- •34. Модели систем. Модель системы черный ящик. Модель системы белый ящик. Модель системы серый ящик.
- •35. Классификация моделей системы.
- •36. Модели систем. Модель состава систем.
- •37. Модели систем. Модель структуры систем.
- •38. Моделирование. Нотация bpmn.
- •39. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (uml). Синтаксис и семантика основных объектов.
- •40. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language(uml). Диаграммы классов.
- •41. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (uml). Диаграммы вариантов использования.
- •42. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (uml). Диаграммы деятельности.
20. Системный анализ, как подход к изучению систем.
Системный анализ представляет собой методологический подход к изучению и решению сложных проблем, который основан на рассмотрении объектов как систем. Этот подход направлен на понимание структуры, функционирования и динамики систем, а также на разработку оптимальных стратегий управления и принятия решений. Основная идея системного анализа заключается в том, что объект исследования рассматривается как система, состоящая из взаимосвязанных элементов, которые взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.
Одним из ключевых аспектов системного анализа является целостность, которая предполагает изучение системы как единого целого, а не просто как набора отдельных компонентов. Это позволяет выявлять и учитывать все взаимосвязи и взаимодействия, которые определяют поведение системы в целом. Такой подход помогает понять, как изменения в одной части системы могут повлиять на другие части и на систему в целом.
Системный анализ также характеризуется иерархическим подходом, который позволяет изучать систему на различных уровнях детализации. Системы состоят из подсистем, каждая из которых может быть рассмотрена как самостоятельная система. Это помогает структурировать анализ, выделять ключевые элементы на каждом уровне и понимать, как они взаимодействуют между собой.
Еще одной важной особенностью системного анализа является учет множественности точек зрения. Это означает, что при анализе системы необходимо учитывать различные перспективы и интересы всех заинтересованных сторон. Такой подход позволяет выявить различные аспекты и факторы, влияющие на систему, и принимать более взвешенные и обоснованные решения.
Динамичность систем является важным аспектом системного анализа. Системы рассматриваются как динамичные объекты, которые изменяются во времени. Это требует учета как внутренних процессов изменения, так и внешних воздействий, которые могут влиять на систему. Анализ динамики позволяет прогнозировать поведение системы в различных сценариях и разрабатывать стратегии адаптации к изменениям.
Адаптивность систем в контексте системного анализа подчеркивает их способность реагировать на изменения в окружающей среде. Это включает разработку механизмов, позволяющих системе сохранять свою эффективность и устойчивость в условиях изменяющейся среды. Адаптивность особенно важна в современном мире, где изменения происходят быстро и часто непредсказуемо.
Целенаправленность системного анализа заключается в четком определении целей и задач системы. Это определяет направление анализа и управления системой, позволяя сосредоточиться на достижении поставленных целей. Открытость систем подчеркивает их взаимодействие с внешней средой, что включает обмен информацией, энергией и материалами. Учет этих взаимодействий важен для понимания полного контекста функционирования системы.
21. Определения системного анализа и предметного анализа. Правила и алгоритмы анализа систем.
Системный анализ и предметный анализ представляют собой два взаимосвязанных подхода, которые используются для изучения и решения сложных проблем. Системный анализ - это методологический подход, который рассматривает объект исследования как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой. Основная цель системного анализа заключается в понимании структуры, функционирования и динамики системы, а также в разработке оптимальных стратегий управления и принятия решений. Он акцентирует внимание на целостности, иерархичности, множественности точек зрения, динамичности, адаптивности и целенаправленности систем. Целостность предполагает изучение системы как единого целого, иерархичность позволяет анализировать систему на различных уровнях детализации, множественность точек зрения учитывает различные перспективы заинтересованных сторон, динамичность подчеркивает изменчивость систем во времени, адаптивность связана со способностью систем реагировать на изменения, а целенаправленность определяется четким определением целей системы.
Предметный анализ, в свою очередь, фокусируется на детальном изучении конкретных аспектов или элементов системы. Он направлен на глубокое понимание отдельных компонентов и их свойств. Предметный анализ помогает выявлять специфические проблемы и возможности внутри системы, что позволяет разрабатывать более точные и эффективные решения. Этот подход часто используется для детального изучения отдельных подсистем или элементов в рамках более широкого системного анализа.
Правила и алгоритмы анализа систем включают несколько ключевых этапов. Во-первых, необходимо определить границы системы и идентифицировать ее основные элементы и связи. Это позволяет создать общую картину системы и понять, какие компоненты и взаимодействия необходимо учитывать. Во-вторых, важно определить цели и задачи системы, что поможет направить анализ и управление в нужное русло. Далее следует анализировать структуру системы, выявляя основные подсистемы и их взаимодействия. На этом этапе также важно учитывать иерархию системы и различные уровни детализации.
Следующим шагом является изучение динамики системы, что включает анализ изменений во времени и прогнозирование поведения системы в различных сценариях. Это позволяет разрабатывать стратегии адаптации к возможным изменениям и внешним воздействиям. Также важно учитывать множественность точек зрения, что предполагает учет интересов и перспектив всех заинтересованных сторон. Это помогает выявлять и учитывать различные факторы, влияющие на систему.
Завершающим этапом является разработка и оценка стратегий управления и принятия решений. Это включает разработку конкретных мер и действий, направленных на достижение целей системы, а также оценку их эффективности и устойчивости. Важно также учитывать возможность корректировки стратегий в ответ на изменения в системе или окружающей среде.
