ГЛАВА 6. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 6.1. Понятие системы, Структура системы кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое понятие системы, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое понятие системы, структура системы , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности.

Мир, в котором мы живем, един и многообразен. Все множество явлений и процессов природы пронизано взаимосвязями и взаимовлиянием. Каждый объект многолик и в то же время целостен. Видеть мир именно таким человеку позволяет определенный стиль мышления – так называемое системное мышление. Системное мышление в науке и управлении реализуется в виде системного подхода. В данной главе мы попробуем разобраться, что такое системное мышление и системный подход, и как они взаимосвязаны. Увидим, для чего их следует применять и какая от них польза. Выясним, какое отношение к системному подходу имеет системный анализ. А также рассмотрим основные этапы системного анализа и некоторые типичные для него методы. Ключевые понятия данной главы: система, системный подход, системное мышление, системный анализ, проблема, альтернатива.

ГЛАВА 6. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 6.1. Понятие системы, Структура системы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ


§ 6.1. понятие системы


Понятие «система» является одним из фундаментальных и самых распространенных понятий науки. Наверное, именно поэтому единого определения данного понятия не существует: разным уровням абстракции соответствуют разные формулировки. Однако во всех определениях подчеркивается следующее:
 Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность.
Для того чтобы стал понятен смысл данной формулировки, необходимо ввести определения понятий «элемент», «связь» и «целостность».
 Элементом называется некоторый объект (материальный, энергетический, информационный), который в рамках конкретного исследования достаточно рассматривать без раскрытия внутреннего строения (содержания).
Другими словами, элемент – это относительно неделимый объект.
Термин «относительно» подчеркивает тот факт, что элемент является неделимым только с точки зрения решения конкретной задачи.

  •  Связью называется важный для целей исследования обмен между объектами веществом, энергией, информацией (рис. 6.2). Наиболее существенные и устойчивые взаимосвязи между элементами образуют структуру системы.
  •  Совокупность элементов образует целостность в том случае, если данная совокупность приобретает новые качества, отсутствующие у образующих ее элементов. Свойство системы, заключающееся в появлении у нее новых качеств, называют свойством эмерджентности (от англ. emergent – неожиданно возникающий).

«Целое больше суммы своих частей...» Аристотель

ГЛАВА 6. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 6.1. Понятие системы, Структура системы

Рис. 6.2. Классификации связей в системе

Понятия системы, элемента и целостности подчиняются принципу релятивности. В отношении системы этот принцип формулируется так: любое множество предметов можно рассматривать как систему и как не систему. Но в таком случае как же понять, является ли рассматриваемая совокупность объектов системой в данном конкретном случае? Для этого, нужно определиться, какая функция (или цель) системы выступает предметом исследования. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Дело в том, что функция системы выступает в роли системообразующего фактора (для систем целенаправленного действия). Именно функция реорганизует систему, освобождает ее от лишних элементов и лишних связей. Каждый элемент целостной системы является необходимым, а все вместе – достаточными для выполнения системой своей функции.


Для того чтобы понять, является ли рассматриваемая совокупность объектов системой, нужно ответить на вопрос, является ли набор элементов и связей необходимым и достаточным для выполнения системой своей функции, для достижения системой своей цели.
Системы могут быть классифицированы по разным основаниям.
По природе своих элементов системы делятся на реальные (объективные, материальные) и идеальные (абстрактные, концептуальные).

  •  Реальные системы – это все объективно существующие системы неорганической и органической природы, а также социальные системы.
  •  Идеальные (абстрактные) системы – это системы, существующие лишь в сознании человека в форме логически связанной совокупности понятий, суждений, гипотез и законов.

С точки зрения своего происхождения системы делятся на естественные и искусственные.

  •  Искусственные системы – это системы, являющиеся продуктом человеческого труда и ума.
  •  Естественные системы – это системы, являющиеся продуктом развития природы и возникшие без вмешательства человека.


В зависимости от характера взаимодействия с окружающей средой
системы подразделяют на открытые и закрытые.

  •  Открытые системы – это системы, взаимодействующие со средой путем обмена веществом, энергией или информацией.
  •  Закрытые системы – это системы, не имеющие обмена со средой (точнее действующие с относительно небольшим обменом).

С точки зрения изменчивости во времени системы делятся на статические и динамические.

  •  Статические системы – это системы, при исследовании которых можно пренебречь изменениями во времени характеристик их существенных свойств. Можно сказать, что статическая система – это система с одним состоянием.
  •  Динамические системы – это системы, изменяющиеся во времени.

По степени влияния на систему случайных факторов системы делятся на детерминированные и стохастические.

  •  Детерминированная система – это система, на которую не влияют случайные воздействия, ее поведение полностью предсказуемо.
  •  Стохастическая система – это система, на которую влияют случайные воздействия. Ее поведение и результат действия можно описать и предусмотреть с только определенной степенью достоверности.

По степени сложности системы подразделяют на простые и сложные. Отличительными признаками сложных систем являются: большое разнообразие возможных состояний; сложный характер связей между отдельными элементами; неопределенность и сложность реализуемых функций; наличие функциональной и структурной избыточности (эта черта позволяет системам выполнять функции при отказе некоторых элементов); взаимодействие с внешней средой; невозможность формального описания

структура системы

Структура системы — одно из фундаментальных понятий системного анализа, отражающее способ организации элементов системы и характер связей между ними. Структура определяет внутреннее устройство системы, обеспечивая ее целостность, устойчивость и возможность функционирования как единого объекта.

Структура — это совокупность существенных связей между элементами системы, определяющая способ их упорядоченного взаимодействия. Она обеспечивает целостность, придает системе специфические свойства, отличающие ее от простой суммы составляющих компонентов.

Роль структуры в системном анализе

В системном анализе структура выполняет следующие функции:

  • организует внутреннее пространство системы;
  • определяет ограничения на поведение элементов;
  • влияет на функциональность и устойчивость системы;
  • является источником эмерджентных свойств — качеств, которые не сводимы к свойствам отдельных частей.

Структурированность как свойство

Структурированность — одно из четырех базовых статических свойств систем. Она означает, что элементы системы не автономны, а связаны определенным образом, образуя единую целостность. Связи в структуре могут быть:

  • физическими (например, провода, трубы);
  • логическими (например, зависимости данных);
  • функциональными (например, причинно-следственные взаимодействия);
  • формальными и неформальными (в организациях).

Модель структуры

Модель структуры системы — это абстрактное представление набора существенных связей между компонентами. Моделей структуры может быть множество, и выбор конкретной модели зависит от цели анализа. Определение «существенности» связи всегда оценочно и зависит от задач исследования.

Типовые модели структуры:

  • графовая (ориентированные и неориентированные связи);
  • матричная (структурные матрицы смежности и инцидентности);
  • иерархическая (деревья и многоуровневые представления);
  • модульная (блочная декомпозиция).

Виды структур

Системы могут обладать различными типами структуры:

  • Формальная — фиксируется в регламентах и документации;
  • Неформальная — складывается в результате фактических взаимодействий;
  • Функциональная — определяет распределение функций по элементам;
  • Физическая — указывает на физическое размещение компонентов;
  • Логическая — абстрактная схема взаимосвязей;
  • Фрактальная — структура, повторяющаяся на разных уровнях (принцип самоподобия).

Связь структуры с эмерджентностью

Ключевое положение системного анализа гласит: структура системы является источником ее эмерджентных свойств. Это означает, что одни и те же элементы, соединенные по-разному, образуют системы с разными свойствами. Этим объясняется невозможность понять систему, исследуя лишь ее элементы по отдельности.

Проблемы моделирования структуры

Построение модели структуры сопряжено с рядом трудностей:

  • необходимость предварительного выбора состава системы;
  • неопределенность в определении значимости связей;
  • наличие одновременно нескольких пересекающихся структур (например, hardware/software, формальная/неформальная);
  • субъективность оценок при выборе модели.

Структура и развитие

Структура может изменяться во времени в процессе функционирования или развития системы. При этом различают:

  • функционирование — изменения без изменения структуры;
  • развитие — изменение самой структуры, порождающее новые свойства и возможности.

См.таже

  • Система
  • Эмерджентность
  • Иерархия
  • Модель
  • Методика системного анализа

Исследование, описанное в статье про понятие системы, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое понятие системы, структура системы и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про понятие системы
создано: 2020-01-12
обновлено: 2026-09-21
190



Помог ли вам этот ответ?
Нажмите оценку и напишите коротко почему. Так мы сможем сделать следующие ответы точнее и полезнее.
Насколько вы довольны ответом?
Ваш отзыв напрямую влияет на качество следующих подсказок и ответов.


Поделиться:
Пожаловаться

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выполнения задания
  • Возможно применение функции гаранта на сделку
  • Приоритетная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можете продать (как исполнитель) или купить (как заказчик) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно применение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей

Комментарии

Оставить комментарий

Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Лекции и учебник по "Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности"

Термины: Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности