Система

Материал из Seo Wiki - Поисковая Оптимизация и Программирование

Перейти к: навигация, поиск

Систе́ма (от греч. σύστημα, «составленный») — множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных процессом системогенеза в единое целое и, возможно, противопоставляемое среде или суперсистеме. Система в системном анализе — совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью.

Система в общем смысле — совокупность сильно связанных объектов, обладающая свойствами организации, связности, целостности и членимости.

Термин используется для обозначения как конкретной системы (например, экономическая система России), так и для абстрактной теоретической модели (например, рыночная экономическая система).

Любой неэлементарный объект можно рассмотреть как подсистему целого (к которому рассматриваемый объект относится), выделив в нём отдельные части и определив взаимодействия этих частей, служащих какой-либо функции.

Изучением систем занимаются системология, кибернетика, общая теория систем, системный анализ, теория систем, термодинамика, ТРИЗ, системная динамика и другие науки.

Содержание

Свойства систем

Связанные с целями и функциями

  1. Синергичность — однонаправленность (или целенаправленность) действий компонентов усиливает эффективность функционирования системы.
  2. Приоритет интересов системы более широкого (глобального) уровня перед интересами её компонентов.
  3. Эмерджентность — цели (функции) компонентов системы не всегда совпадают с целями (функциями) системы.
  4. Мультипликативность — и позитивные, и негативные эффекты функционирования компонентов в системе обладают свойством умножения, а не сложения.
  5. Целенаправленность.
  6. Альтернативность путей функционирования и развития.

Связанные со структурой

  1. Целостность — первичность целого по отношению к частям.
  2. Неаддитивность — принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих её компонентов.
  3. Структурность — возможна декомпозиция системы на компоненты, установление связей между ними[источник не указан 2167 дней].
  4. Иерархичность — каждый компонент системы может рассматриваться как система (подсистема) более широкой глобальной системы.

Связанные с ресурсами и особенностями взаимодействия со средой

  1. Коммуникативность —- существование сложной системы коммуникаций со средой в виде иерархии.
  2. Взаимодействие и взаимозависимость системы и внешней среды.
  3. Адаптивность — стремление к состоянию устойчивого равновесия, которое предполагает адаптацию параметров системы к изменяющимся параметрам внешней среды (однако «неустойчивость» не во всех случаях является дисфункциональной для системы, она может выступать и в качестве условия динамического развития).
  4. Надёжность — функционирование системы при выходе из строя одной из её компонент, сохраняемость проектных значений параметров системы в течение запланированного периода.
  5. Интерактивность

Иные

  1. Интегративность —- наличие системообразующих, системосохраняющих факторов.
  2. Эквифинальность —- способность системы достигать состояний независящих от исходных условий и определяющихся только параметрами системы.
  3. Наследственность.
  4. Развитие.
  5. Порядок.
  6. Самоорганизация.

Классификации систем

Ранги систем

  • Подсистема — система, являющаяся частью другой системы и способная выполнять относительно независимые функции, имеющая подцели, направленные на достижение общей цели системы.
  • Надсистема — более крупная система, частью которой является рассматриваемая система.

Термодинамическая классификация

Системы классифицируются по характеру связей параметров системы с окружающей средой.

  • Закрытые системы — какой-либо обмен энергией, веществом и информацией с окружающей средой отсутствует. Для закрытых систем характерно увеличение беспорядка (второй закон термодинамики).
    • замкнутые системы — обмениваются только энергией, но не обмениваются веществом;
    • изолированные системы — любой обмен исключен.
  • Открытые системы — свободно обменивающиеся энергией, веществом и информацией с окружающей средой. В открытых системах могут происходить явления самоорганизации, усложнения или спонтанного возникновения порядка.

Другие классификации

Пример двух-уровневой классификации систем по-происхождению (природной принадлежности):

  • Естественные (природные)
    • неорганические
    • биологические
    • экологические
    • другие
  • Искусственные
    • материальные
    • абстрактные (идеальные)
    • абстрактно-материальные
  • Смешанные
    • социо-технологические
    • организационно-технические
    • социально-экономические
    • другие

Кроме того, выделяют термодинамические системы, диссипативные системы, динамические системы, системы управления, детерминированные и вероятностные системы, живые системы и др..

Закон необходимости разнообразия (закон Эшби)

При создании проблеморазрешающей системы необходимо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы, или была способна создать такое разнообразие. Иначе говоря, система должна обладать возможностью изменять своё состояние в ответ на возможное возмущение; разнообразие возмущений требует соответствующего ему разнообразия возможных состояний. В противном случае такая система не сможет отвечать задачам управления, выдвигаемым внешней средой, и будет малоэффективной. Отсутствие или недостаточность разнообразия могут свидетельствовать о нарушении целостности подсистем, составляющих данную систему.

Примеры систем

См. также

Литература

  • Система. Симметрия. Гармония / Под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева. — М.: Мысль, 1988. — 318 с.
  • А. А. Богданов, Тектология: (Всеобщая организационная наука), -М.: Экономика, 1989. — 304 с.
  • В. И. Николаев, В. М. Брук, СИСТЕМОТЕХНИКА: методы и приложения. — Л.: Машиностроение, 1985. — 199 с., ил.
  • А. И. Уемов, Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. — 272 с.
  • М.Месарович, Я.Такахара, Общая теория систем: математические основы. Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 311 с.
  • Р.Акофф, Ф.Эммери, О целеустремленных системах. Пер. с англ. — М. Сво. радио, 1974, 272 с.
  • Ракутько С. А. Энергетическая оценка и оптимизация биотехнических сельскохозяйственных систем /С. А. Ракутько // Вестник РАСХН.-2009.-№ 4.

Ссылки

az:Sistem bg:Система bs:Sistem ca:Sistema cs:Systém da:System de:System el:Σύστημα en:System eo:Sistemo es:Sistema et:Süsteem eu:Sistema fa:سامانه fi:Järjestelmä (systeemiteoria) fr:Système gl:Sistema he:מערכת hi:तंत्र (सिस्टम) hr:Sustav hu:Rendszer id:Sistem io:Sistemo is:Kerfi it:Sistema ja:システム ko:계 (물리학) ku:Pergall la:Systema lt:Sistema mhr:Радамлык mk:Систем nl:Systeem (wetenschap) pl:System pt:Sistema sh:Sistem simple:System sk:Systém (kybernetika) sl:Sistem sq:Sistemi sr:Систем sv:System ta:ஒருங்கியம் tl:Paraan tr:Sistem uk:Система vi:Hệ thống yi:סיסטעם zh:系統

Личные инструменты

Served in 0.143 secs.