Основы системного анализа 2

Содержание

Слайд 2

Система – совокупность неких универсальных составных единиц – элементов, которые находятся

Система – совокупность неких универсальных составных единиц – элементов, которые находятся

в определенных соотношениях и связях между собой, благодаря чему составляют некую определенную целостность, неделимость, унитарность.
Элементы системы объединены общей функциональной средой (целью функционирования), в рамках которой элементы под действием системных взаимосвязей частично утрачивают свои индивидуальные свойства и приобретают специализацию

Максим А. Сопов

Слайд 3

Элемент системы – это условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы. Граница

Элемент системы – это условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы.
Граница системы

– это совокупность связанных между собой элементов, которые позволяют производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы.

Максим А. Сопов

Слайд 4

Максим А. Сопов

Максим А. Сопов

Слайд 5

Максим А. Сопов

Максим А. Сопов

Слайд 6

Целостность Всякая система выступает как нечто единое, целое, обособленное, отличающиеся от всего остального. Максим А. Сопов

Целостность
Всякая система выступает как нечто единое, целое, обособленное, отличающиеся от всего

остального.

Максим А. Сопов

Слайд 7

Открытость Внешняя среда и система связаны и обмениваются между собой ресурсами.

Открытость
Внешняя среда и система связаны и обмениваются между собой ресурсами.
Влияние Окружающей

среды на систему:

Максим А. Сопов

Слайд 8

Перечень входов и выходов системы называют моделью черного ящика. Максим А. Сопов


Перечень входов и выходов системы называют моделью черного ящика.

Максим А. Сопов

Слайд 9

Построение модели черного ящика сложный процесс. Сложность процесса характеризует наличие различного рода ошибок. Максим А. Сопов

Построение модели черного ящика сложный процесс.
Сложность процесса характеризует наличие различного рода

ошибок.

Максим А. Сопов

Слайд 10

Ошибка первого рода – субъект оценивает связь как существенную и принимает

Ошибка первого рода – субъект оценивает связь как существенную и принимает

решение о включении ее в модель, тогда как на самом деле по отношению к поставленной цели она не существенна и могла быть неучтенной.
Последствие: появление в модели «лишних» элементов.

Максим А. Сопов

Слайд 11

Ошибка второго рода – субъект, принимает решение о том что связь

Ошибка второго рода – субъект, принимает решение о том что связь

не существенна и не включает ее в модель, тогда как на самом деле без нее наша цель не может быть достигнута в полной мере или совсем.
Последствие: не достижение цели из-за нехватки информации.

Максим А. Сопов

Слайд 12

Ошибки третьего рода – последствия незнания, т.е. не известно о существовании

Ошибки третьего рода – последствия незнания, т.е. не известно о существовании

самой связи.
Последствия: Ошибка первого или второго рода.

Максим А. Сопов

Слайд 13

Ошибка четвертого рода – неверное отнесение известной и существенной связи к

Ошибка четвертого рода – неверное отнесение известной и существенной связи к

числу входов или выходов.

Максим А. Сопов

Слайд 14

Внутренняя неоднородность систем Системы неоднородны. Имеют как более мелкие схожие части

Внутренняя неоднородность систем
Системы неоднородны. Имеют как более мелкие схожие части внутри

себя так и более крупные.
Описание составных частей системы называется моделью состава системы.

Максим А. Сопов

Слайд 15

Трудности построения состава системы Как делить? На равные части? На сколько

Трудности построения состава системы
Как делить? На равные части?
На сколько частей делить?

Элементарная часть это какая?
Где граница системы?

Максим А. Сопов

Слайд 16

Структурированность Части системы взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом.

Структурированность
Части системы взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом.
Перечень существенных

связей между элементами системы называется моделью структуры системы.

Максим А. Сопов

Слайд 17

Трудности построения модели структуры Модель структуры опирается на модель состава! Как

Трудности построения модели структуры
Модель структуры опирается на модель состава!
Как выбрать основание

структуры?
Элемент системы маленький черный ящик.

Максим А. Сопов

Слайд 18

Динамические свойства Максим А. Сопов

Динамические свойства

Максим А. Сопов

Слайд 19

Функциональность Функции системы – поведение во внешней среде, изменения окружающей среды,

Функциональность
Функции системы – поведение во внешней среде, изменения окружающей среды, проводимые

системой, результаты деятельности системы.
Объективная функциональность.
Субъективная упорядоченность функций.

Максим А. Сопов

Слайд 20

Стимулируемость Подверженность системы различным воздействиям из вне приводящими к изменению поведения

Стимулируемость
Подверженность системы различным воздействиям из вне приводящими к изменению поведения системы

называют стимулируемостью, а сами воздействия стимулами.

Максим А. Сопов

Слайд 21

Изменчивость системы во времени Классификация изменений: Изменения по скорости (быстрые, медленные).

Изменчивость системы во времени
Классификация изменений:
Изменения по скорости (быстрые, медленные).
Изменения не затрагивающие

структуру системы, замена эквивалентными элементами (изменение параметров без изменения структуры).
Изменение количественных показателей системы (рост системы).
Изменение качественных показателей системы (развитие систмы)

Максим А. Сопов

Слайд 22

Жизненный цикл системы 1. Развитие 2. Рост 3. Функционирование 4. Спад 5. Деградация Максим А. Сопов

Жизненный цикл системы
1. Развитие
2. Рост
3. Функционирование
4. Спад
5. Деградация

Максим А. Сопов

Слайд 23

Существование в изменяющейся среде Приспособление к внешним переменам чтобы не погибнуть Максим А. Сопов

Существование в изменяющейся среде
Приспособление к внешним переменам чтобы не погибнуть

Максим А.

Сопов
Слайд 24

Синтетические свойства системы Максим А. Сопов

Синтетические свойства системы

Максим А. Сопов

Слайд 25

Эмерджентность Эмерджентность – наличие у системы особых свойств, не присущих ее

Эмерджентность
Эмерджентность – наличие у системы особых свойств, не присущих ее подсистемам

и блокам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями.

Максим А. Сопов

Слайд 26

Неразделимость на части Система не должна лишаться своих частей, так как

Неразделимость на части
Система не должна лишаться своих частей, так как это

может привести к изменению свойств системы.

Максим А. Сопов

Слайд 27

Ингерентность Система тем более ингерентна, чем лучше она согласована, приспособлена к

Ингерентность
Система тем более ингерентна, чем лучше она согласована, приспособлена к окружающей

среде, совместима с нею.

Максим А. Сопов

Слайд 28

Целесообразность Цель Максим А. Сопов

Целесообразность
Цель

Максим А. Сопов