Свойства систем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2013 в 19:31, курсовая работа

Описание

Итак, состоянием системы называется совокупность существенных свойств, которыми система обладает в каждый момент времени.
Под свойством понимают сторону объекта, обуславливающую его отличие от других объектов или сходство с ними и проявляющуюся при взаимодействии с другими объектами.
Характеристика — то, что отражает некоторое свойство системы

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Office Word (2).docx

— 41.81 Кб (Скачать документ)

Свойства систем

Итак, состоянием системы  называется совокупность существенных свойств, которыми система обладает в каждый момент времени.

Под свойством понимают сторону  объекта, обуславливающую его отличие  от других объектов или сходство с  ними и проявляющуюся при взаимодействии с другими объектами.

Характеристика — то, что отражает некоторое свойство системы.

Какие свойства систем известны.

Из определения «системы»  следует, что главным свойством  системы является целостность, единство, достигаемое посредством определенных взаимосвязей и взаимодействий элементов  системы и проявляющиеся в  возникновении новых свойств, которыми элементы системы не обладают. Это  свойство эмерджентности (от анг. emerge — возникать, появляться).

  1. Эмерджентность — степень несводимости свойств системы к свойствам элементов, из которых она состоит.
  2. Эмерджентность — свойство систем, обусловливающее появление новых свойств и качеств, не присущих элементам, входящих в состав системы.

Эмерджентность — принцип противоположный редукционизму, который утверждает, что целое можно изучать, расчленив его на части и затем, определяя их свойства, определить свойства целого.

Свойству эмерджентности близко свойство целостности системы. Однако их нельзя отождествлять.

Целостность системы означает, что каждый элемент системы вносит вклад в реализацию целевой функции системы.

Целостность и эмерджентность — интегративные свойства системы.

Наличие интегративных свойств  является одной из важнейших черт системы. Целостность проявляется  в том, что система обладает собственной  закономерностью функциональности, собственной целью.

Организованность — сложное свойство систем, заключающиеся в наличие структуры и функционирования (поведения). Непременной принадлежностью систем является их компоненты, именно те структурные образования, из которых состоит целое и без чего оно не возможно.

Функциональность — это проявление определенных свойств (функций) при взаимодействии с внешней средой. Здесь же определяется цель (назначение системы) как желаемый конечный результат.

Структурность — это упорядоченность системы, определенный набор и расположение элементов со связями между ними. Между функцией и структурой системы существует взаимосвязь, как между философскими категориями содержанием и формой. Изменение содержания (функций) влечет за собой изменение формы (структуры), но и наоборот.

Важным свойством системы  является наличие поведения — действия, изменений, функционирования и т.д.

Считается, что это поведение  системы связано со средой (окружающей), т.е. с другими системами с которыми она входит в контакт или вступает в определенные взаимоотношения.

Процесс целенаправленного  изменения во времени состояния  системы называется поведением. В отличие от управления, когда изменение состояния системы достигается за счет внешних воздействий, поведение реализуется исключительно самой системой, исходя из собственных целей.

Поведение каждой системы  объясняется структурой систем низшего  порядка, из которых состоит данная система, и наличием признаков равновесия (гомеостаза). В соответствии с признаком  равновесия система имеет определенное состояние (состояния), которое являются для нее предпочтительным. Поэтому  поведение систем описывается в  терминах восстановления этих состояний, когда они нарушаются в результате изменения окружающей среды.

Еще одним свойством является свойство роста (развития). Развитие можно  рассматривать как составляющую часть поведения (при этом важнейшим).

Одним из первичных, а, следовательно, основополагающих атрибутов системного подхода является недопустимость рассмотрения объекта вне его развития, под которым понимается необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания. В результате возникает новое качество или состояние объекта. Отождествление (может быть и не совсем строгое) терминов «развитие» и «движение» позволяет выразиться в таком смысле, что вне развития немыслимо существование материи, в данном случае — системы. Наивно представлять себе развитие, происходящее стихийно. В неоглядном множестве процессов, кажущихся на первый взгляд чем-то вроде броуновского (случайного, хаотичного) движения, при пристальном внимании и изучении вначале как бы проявляются контуры тенденций, а затем и довольно устойчивые закономерности. Эти закономерности по природе своей действуют объективно, т.е. не зависят от того, желаем ли мы их проявления или нет. Незнание законов и закономерностей развития — это блуждание в потемках.

Кто не знает, в  какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра

Сенека

Поведение системы определяется характером реакции на внешние воздействия.

Фундаментальным свойством  систем является устойчивость, т.е. способность системы противостоять внешним возмущающим воздействиям. От нее зависит продолжительность жизни системы.

Простые системы имеют  пассивные формы устойчивости: прочность, сбалансированность, регулируемость, гомеостаз. А для сложных определяющими являются активные формы: надежность, живучесть и адаптируемость.

Если перечисленные формы  устойчивости простых систем (кроме  прочности) касается их поведения, то определяющая форма устойчивости сложных систем носят в основном структурный характер.

Надежность — свойство сохранения структуры систем, несмотря на гибель отдельных ее элементов с помощью их замены или дублирования, а живучесть — как активное подавление вредных качеств. Таким образом, надежность является более пассивной формой, чем живучесть.

Адаптируемость — свойство изменять поведение или структуру с целью сохранения, улучшения или приобретение новых качеств в условиях изменения внешней среды. Обязательным условием возможности адаптации является наличие обратных связей.

Всякая реальная система  существует в среде. Связь между  ними бывает настолько тесной, что  определять границу между ними становится сложно. Поэтому выделение системы  из среды связано с той или  иной степенью идеализации.

Можно выделить два аспекта  взаимодействия:

  • во многих случаях принимает характер обмена между системой и средой (веществом, энергией, информацией);
  • среда обычно является источником неопределенности для систем.

Воздействие среды может  быть пассивным либо активным (антогонистическим, целенаправленно противодействующее системе).

Поэтому в общем случае среду следует рассматривать  не только безразличную, но и антогонистическую по отношению к исследуемой системе.

 

 

 

 

 

 

Классификация систем

Классификацией называется разбиение на классы по наиболее существенным признакам. Под классом понимается совокупность объектов, обладающие некоторыми признаками общности. Признак (или совокупность признаков) является основанием (критерием) классификации

Рис 1 классификация систем

 

 

Основание (критерий) классификации

Классы систем

По взаимодействию с внешней  средой

Открытые 
Закрытые 
Комбинированные

По структуре

Простые 
Сложные 
Большие

По характеру функций

Специализированные 
Многофункциональные (универсальные)

По характеру развития

Стабильные 
Развивающиеся

По степени организованности

Хорошо организованные 
Плохо организованные (диффузные)

По сложности поведения

Автоматические 
Решающие 
Самоорганизующиеся 
Предвидящие 
Превращающиеся

По характеру связи  между элементами

Детерминированные 
Стохастические

По характеру структуры  управления

Централизованные 
Децентрализованные

По назначению

Производящие 
Управляющие 
Обслуживающие


 

Система может быть охарактеризована одним или несколькими признаками и соответственно ей может быть найдено  место в различных классификациях, каждая из которых может быть полезной при выборе методологии исследования. Обычно цель классификации ограничить выбор подходов к отображению  систем, выработать язык описания, подходящий для соответствующего класса.

По содержанию различают реальные (материальные), объективно существующие, и абстрактные (концептуальные, идеальные), являющиеся продуктом мышления.

Реальные системы делятся на естественные (природные системы) и  искусственные (антропогенные).

Естественные системы: системы  неживой (физические, химические) и  живой (биологические) природы.

Искусственные системы: создаются  человечеством для своих нужд или образуются в результате целенаправленных усилий.

Искусственные делятся на технические (технико-экономические) и социальные (общественные).

Техническая система спроектирована и изготовлена человеком в  определенных целях.

К социальным системам относятся различные  системы человеческого общества.

Выделение систем, состоящих из одних  только технических устройств почти  всегда условно, поскольку они не способны вырабатывать свое состояние. Эти системы выступают как части более крупных, включающие людей — организационно-технических систем.

Организационная система, для эффективного функционирование которой существенным фактором является способ организации  взаимодействия людей с технической  подсистемой, называется человеко-машинной системой.

Примеры человеко-машинных систем: автомобиль — водитель; самолет — летчик; ЭВМ — пользователь и т.д.

Таким образом, под техническими системами  понимают единую конструктивную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих  объектов, предназначенная для целенаправленных действий с задачей достижения в  процессе функционирования заданного  результата.

Отличительными признаками технических  систем по сравнению с произвольной совокупностью объектов или по сравнению  с отдельными элементами является конструктивность (практическая осуществляемость отношений  между элементами), ориентированность  и взаимосвязанность составных  элементов и целенаправленность.

Для того чтобы система была устойчивой к воздействию внешних влияний, она должна иметь устойчивую структуру. Выбор структуры практически  определяет технический облик как  всей системы, так ее подсистем, и  элементов. Вопрос о целесообразности применения той или иной структуры  должен решаться исходя из конкретного назначения системы. От структуры зависит также способность системы к перераспределению функций в случае полного или частичного отхода отдельных элементов, а, следовательно, надежность и живучесть системы при заданных характеристиках ее элементов.

Абстрактные системы являются результатом  отражения действительности (реальных систем) в мозге человека.

Их настроение — необходимая ступень обеспечения эффективного взаимодействия человека с окружающим миром. Абстрактные (идеальные) системы объективны по источнику происхождения, поскольку их первоисточником является объективно существующая действительность.

Абстрактные системы разделяют  на системы непосредственного отображения (отражающие определенные аспекты реальных систем) и системы генерализирующего (обобщающего) отображения. К первым относятся математические и эвристические  модели, а ко вторым — концептуальные системы (теории методологического построения) и языки.

На основе понятия внешней среды  системы разделяются на: открытые, закрытые (замкнутые, изолированные) и комбинированные. Деление систем на открытые и закрытые связано с их характерными признаками: возможность сохранения свойств при наличии внешних воздействий. Если система нечувствительна к внешним воздействиям ее можно считать закрытой. В противном случае — открытой.

Открытой называется система, которая  взаимодействует с окружающей средой. Все реальные системы являются открытыми. Открытая система является частью более  общей системы или нескольких систем. Если вычленить из этого  образования собственно рассматриваемую  систему, то оставшаяся часть — ее среда.

Открытая система связана со средой определенными коммуникациями, то есть сетью внешних связей системы. Выделение внешних связей и описание механизмов взаимодействия «система-среда» является центральной задачей теории открытых систем. Рассмотрение открытых систем позволяет расширить понятие  структуры системы. Для открытых систем оно включает не только внутренние связи между элементами, но и внешние связи со средой. При описании структуры внешние коммуникационные каналы стараются разделить на входные (по которым среда воздействует на систему) и выходные (наоборот). Совокупность элементов этих каналов, принадлежащих собственной системе называются входными и выходными полюсами системы. У открытых систем, по крайней мере, один элемент имеет связь с внешней средой, по меньшей мере, один входной полюс и один выходной, которыми она связана с внешней средой.

Для каждой системы связи со всеми  подчиненными ей подсистемами и между  последним, являются внутренними, а  все остальные — внешними. Связи между системами и внешней средой также, как и между элементами системы, носят, как правило, направленный характер.

Важно подчеркнуть, что в любой  реальной системе в силу законов  диалектики о всеобщей связи явлений  число всех взаимосвязей огромно, так  что учесть и исследования абсолютно  все связи невозможно, поэтому  их число искусственно ограничивают. Вместе с тем, учитывать все возможные  связи нецелесообразно, так как  среди них есть много несущественных, практически не влияющих на функционирование системы и количество полученных решений (с точки зрения решаемых задач). Если изменение характеристик  связи, ее исключение (полный разрыв) приводят к значительному ухудшению работы системы, снижению эффективности, то такая  связь — существенна. Одна из важнейших задач исследователя — выделить существенные для рассмотрения системы в условиях решаемой задачи связи и отделить их от несущественных. В связи с тем, что входные и выходные полюса системы не всегда удается четко выделить, приходится прибегать к определенной идеализации действий. Наибольшая идеализация имеет место при рассмотрении закрытой системы.

Информация о работе Свойства систем