Основы системного анализа

Оглавление

Основы системного анализа. 1

1. Основные понятия: 1

2. Структура и иерархия системы.. 3

3. Классификация систем в лесном хозяйстве. 4

4. Методы анализа систем.. 5

6. Процессы в системе. 6

7. Целенаправленные системы и управление. 7

1. Основные понятия:

Элемент системы – это некоторый объект (материальный, энергетический, информационный), обладающий рядом важных для нас свойств, но внутреннее строение которого безотносительно к цели рассмотрения.

Пример:

Мы изучаем таксационное строение древостоя. В данном случае элементами системы являются деревья (не важно анатомическое и физиологическое строение деревьев). Определяем в данном исследовании: размерность, размещение деревьев и т.д.).

Элементы системы обозначим через A, а всю их возможную совокупность через {A}. Принадлежность элемента совокупности обозначается A {A}.

Между элементами системы существуют связи. Связь – это обмен между элементами системы веществом, энергией, информацией. Фактор связи – это воздействие, примем, что X12 – это воздействие элемента A1 на элемент A2, а X21 – воздействие элемента A2 на A1. Графически воздействия представлены на рисунке (Рис. 1).

Основы системного анализа

Рис.1. Схема связи между элементами в системе

Система–это совокупность элементов, обладающих признаками:

  • связями, которые позволяют при помощи переходов по ним от элемента к элементу соединить два любых элемента совокупности.
  • свойствами, которые отличны от свойств отдельных элементов системы; этот признак называетсяфункцией системы (F).

Пример:

Сравним группу деревьев и лес. Данные объекты имеют разные свойства и функции.

В итоге получили определение системы в виде кортежной записи:

?:{{A},{X}, F}, (1)

где ? – — система;

{ A } – совокупность элементов системы;

{ Х } – совокупность связей между элементами системы;

F – новое свойство системы.

Определить систему – это значит указать комплекс элементов, их свойстваи связи между элементами. Основные параметры системы – вход, процесс, выход, управление с помощью обратной связи (влияние выхода на процесс) и ограничение (Рис. 2).

Основы системного анализа

Рис. 2. Схема системы:

А1…Аn элементы или подсистемы;

А1 – Аз – взаимодействие ряда (последовательное);

А4 – А9 – параллельное взаимодействие;

A10 – А11 – взаимодействие типа обратной связи (оно означает, что результат функционирования элемента влияет на поступающие на него воздействия.

Пример:

Работники провели уход за однолетними посадками сосны с определенной интенсивностью. Через некоторое время оказалось, что интенсивность ухода была недостаточной (наблюдается угнетение саженцев, усыхание). Требуется воздействие другой интенсивности (пример обратной связи).

Сложная система – это система, которая состоит из элементов разных типов и обладает разнородными связями между ними. Работник лесного хозяйства имеет дело со сложными объектами, такими как дерево, лес, и т.д.

Пример сложной системы в виде кортежной записи:

{A}: {{A’}, {A’’},{A’’’},…, {Ak}}, (2)

Автоматизированная системауказывает на использование человеческой деятельности внутри системы при сохранении значительной роли технических средств.

Примеры

Цех, сборка могут быть как автоматизированными, так и автоматическими, т.е. без участия человека в процессе производства внутри системы.

Схематически автоматизированную систему можно записать в следующем виде:

?A:{{AT}, {AЧ}, {A}, {X}, F}, (3)

где ? – система;

{AT} – технические средства (машины, механизмы, компьютерная техника);

{AЧ} – человеческая деятельность(принятие решений);

{A} – элементы системы;

{ Х } – совокупность связей между элементами системы;

F – новое свойство системы.

А. Ермолин. Основы системного анализа и методология оценки обстановки.


Похожие статьи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: