
- •Системный анализ
- •Тема 1 Системный анализ и его роль в практической деятельности
- •Вопрос 1 Системный анализ и его место среди других научных направлений
- •Вопрос 2. Области применения системного анализа в экономике
- •Вопрос 3. Базовые определения и основные модели систем
- •2. Модель «черного ящика»
- •3. Модель состава системы
- •1. Системность как всеобщее свойство материи, практической деятельности и познания.
- •2. Объект, предмет, цель и задачи системного анализа.
- •Положения теории систем:
- •3. История развития системных представлений.
- •4. Место системного анализа среди других современных наук.
- •5. Методы и средства системного анализа
- •Самостоятельно:
- •Эволюция понятия «система».
- •История становления системных воззрений.
- •Возникновение, современное состояние и перспективы развития теории систем.
- •Тема 2 Сущность и принципы системного подхода
- •Теоретическая и прикладная теории систем и системного анализа.
- •Принципы теории систем и системного анализа
- •4. Проблемы оценки связей в системе.
- •Тема 3 Методы и модели теории систем. Роль моделей и моделирования в изучении систем
- •1. Методы и модели теории систем
- •2 Классификация методов моделирования систем
- •3. Способы воплощения моделей
- •4. Условия реализации свойств моделей
- •5. Различия и сходство между моделью и реальностью
- •6. Сходство моделей и действительности
- •3. Алгоритмизация моделирования и естественная эволюция моделей
- •Тема 4 Системы и модели систем
- •1. Первое определение системы. Целевая предназначенность системы
- •Модель состава системы
- •4. Второе определение системы. Структурная схема системы
- •5 Классификация систем
- •6. Информационные аспекты изучения систем
5 Классификация систем
В основе любой классификации систем лежит определение наиболее существенного признака или их сочетание, который (которые) описывают некоторую общность свойств систем.
К таким признакам можно отнести классификацию систем по:
происхождению (естественные и искусственные);
степени объективности существования (материальные и абстрактные);
содержанию (социальные, физические, экономические, технические и т.п.);
степени взаимосвязи с окружением (открытые, закрытые, относительно обособленные);
состоянию во времени (статические и динамичные);
обусловленности функционального действия (детерминированные и вероятностные);
обусловленности процессов управления (управляемые и самоуправляемые);
уровню сложности структуры (суперсложные, большие и сложные, подсистемы, элементы);
степени внутренней организации (хорошо организованные, диффузные и самоорганизованные);
методам формализованного описания объекта в качестве системы (адекватное, теоретико-множественное представление, информационное описание, имитационно-динамическое, структурно-лингвистическое представление и т.п.);
методам моделированию процесса развития (управляемые, адаптивные, самообучаемые, самовосстанавливающие, самовоспроизводящие и т.п.).
В теории систем принято все исследуемые системы делить на три основных класса:
абстрактные,
естественные и
искусственные.
Такое деление имеет важное методологическое значение для исследования систем.
Абстрактные системы являются основой для эволюции научных теорий познания.
Естественные - основой для выявления закономерностей и формулирования законов природы всех явлений.
Искусственные – для развития отраслевых научных знаний.
Абстрактные системы – это системы теоретико-методологического характера, позволяющие описывать общие и специфическое свойства организационной структуры элементов, связей и отношений в целостном образовании для познания, изучения и проектирования состояния, поведения и развития исследуемого сложного объекта в качестве системы.
Абстрактные системы необходимы для разработки логических моделей представления о материальных системах. Абстрактные системы классифицируются по способу познания и методам формального описания.
Логически-описательные модели или вербальные (словесные) модели создаются на основе использования:
дедуктивного (теоретического построения гипотез, рассуждения, умозаключения от общего к частному) и
индуктивного (способ научного познания от частного к общему) методов описания исследуемого объекта-системы в качестве системы научных понятий и определений об основных закономерностях структуры, организации, состояния и поведения материальных систем.
Символические модели – это модели, которые в графическом или математическом виде позволяют описать структурно-функциональные особенности исследуемого объекта-системы в формализованном виде.
Представление объекта-системы в графическом виде позволяет выделить:
основные элементы системы (количество элементов и их основные параметры),
описать характер связей (прямые, обратные, цикличные) и
отношений (уровни иерархического соподчинения).
Графические модели могут создаваться как промежуточный этап для разработки математической модели.
Часто создание математической модели затруднено из-за того, что отсутствует образное представление системы как целого объекта исследования.
Графические модели могут быть представлены в виде:
плоскостных моделей (алгоритмы линейного, разветвленного и циклического построения) или
объемных, в которых хорошо просматриваются варианты возможных связей между элементами при взаимодействие разных факторов внутренней и внешней среды.
Математические модели могут быть представлены тремя основными классами:
статические модели, описывающие статическое состояние системы в качестве системы уравнений;
динамические модели, которые описывают формально процессы функционирования элементов или всей системы;
квазистатические модели, которые описывают переходные процессы состояний от статики к динамике или, наоборот, в элементах или системе в целом.
Абстрактные модели позволяют на теоретико-логическом уровне представить обоснование научной гипотезы исследования объекта-системы, которую в дальнейшем необходимо довести до практической реализации, т.е. использовать ее для выявления определенных параметрических закономерностей состояния или процессов в виде математических моделей материальных систем.
Материальными системами принято называть все объективно существующие системы в пространстве и времени.
Материальные системы принято разделять по происхождению на естественные и искусственные.
К естественным системам принято относить те системы, которые имеют естественно-природное происхождение.
Например, природные ресурсы экономики, человек, как системный объект исследования в социальных и образовательных системах, природные явления, как системный объект в исследовании физических, химических, биологических и других науках.
Естественные системы изучаются на основе законов и закономерностей естественных отраслевых наук физики, химии, биологии и т.п.
Их формальное описание осуществляется на базе естественно-математических методов моделирования.
Естественные системы – это системы, в которых компонентами являются те или иные природные элементы явлений, структур или процессов природного окружения.
Любая естественная система всегда является достаточно сложной для ее изучению с точки зрения системного подхода. Это объясняется тем, что в рамках предметного исследования очень сложно выделить число дискретных элементов и описать достаточно адекватно связи между ними.
Например, математик Г.Н. Поваров делит все системы в зависимости от числа элементов, в нее входящих, на четыре класса;
малые (10 - 10
элементов);
сложные (
–
элементов);
ультрасложные (
-
элементов);
суперсложные (
–
элементов).
К искусственным системам относятся все остальные, которые были созданы самим человеком для обеспечения всех потребностей своего существования на Земле.
Все существующие общественно-организационные системы можно считать искусственными.
Например, такие системы как социально-культурная, образовательная, экономическая, техническая, технологическая и т.д. можно определить в качестве искусственных. Каждая из них имеет специальное целевое назначение для организации общественной жизни человека на Земле.
Социально-экономические системы представляют собой достаточно сложные многоуровневые, многофакторные и многокритериальные открытые системы. Причем, эти системы имеют комплексную организацию, т.к. взаимодействие между социальными и экономическими параметрами элементов такой системы всегда носит, нелинейный, динамичный и резонансный характер.
Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании информационных систем в экономике.
Необходимые элементы исследования материальных систем
На рис. показаны основные элементы реализации системного подхода в исследовании материальных систем с учетом принципов теории систем.
Представленная схема показывает основные способы, принципы и методы описания материальных систем в качестве объекта-системы.
Требования к построению классификации следующие
Требования к построению классификации следующие:
в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же основание;
объем элементов классифицируемой совокупности должен равняться объему элементов всех образованных классов;
члены классификации (образованные классы) должны взаимно исключать друг друга, то есть должны быть непересекающимися;
подразделение на классы (для многоступенчатых классификаций) должно быть непрерывным, то есть при переходах с одного уровня иерархии на другой необходимо следующим классом для исследования брать ближайший по иерархической структуре системы.