Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Свойства систем




Классификация систем

Системы характеризуются и отличаются друг от друга многими признаками и параметрами. Например, бывают закрытые и откры­тые системы, биологические и технические и т. д. Для оперативного определения особенностей систем предлагается их классификация (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Классификация систем

Признак классификации систем Наименование систем Содержание систем
     
1. Степень взаимодействия системы с внешней средой   1.1. Изолированные системы (искусственные)   1.2. Закрытые системы   1.3. Открытые системы Системы, не имеющие с внешней средой прямой и обратной связи (без входа и выхода) [например, биологическая система (животное), испытуемая в полностью закрытой ёмкости]. Системы, имеющие с внешней средой одностороннюю связь (вход или выход) (например, часы). Системы, имеющие с внешней средой прямую и обратную связи (вход и выход) (например, страна, фирма, человек или машина).
2. Размер системы 2.1. Малые системы     2.2. Средние системы     2.3. Большие сложные системы Системы с числом единичных компонентов менее 30 (например, фирма с численностью сотрудников 25 чел. или авторучка). Системы с числом единичных компонентов от 31 до 300 (например, фирма с численностью сотрудников 250 чел. или пылесос). Системы с числом единичных компонентов свыше 301 (например, корпорация с численностью сотрудников 15000 чел., автомобиль или человек).
3. Виды системы 3.1. Космические системы 3.2. Биологические системы 3.3. Технические системы 3.4. Социально-экономические системы (в том числе производственные)     3.5. Экосистема     3.6. Логические системы   Солнечная система.   Живые организмы.   Изделия, состоящие из сборочных единиц и деталей, выполняющие заданные функции. Комплексные структуры, состоящие из экономических, производственно-технических и социальных структур, выполняющих различные функции (например, город или организация). Производственные системы – это структуры, состоящие из функциональных и производственных подразделений, выпускающие продукцию или оказывающие услуги производственного характера (например, предприятие). Совокупность факторов природной среды, методов и средств обеспечения её жизнедеятельности по сохранению планеты Земля. Совокупность факторов и условий, определяющих последовательность мышления и умозаключений при анализе какого-либо явления.
4. Степень свободы системы по отношению к внешней среде   4.1. Относительно самостоятельные, юридически и физически независимые системы 4.2. Несамостоятельные системы (подсистемы) Системы, функционирующие самостоятельно и выполняющие заданные функции.     Системы (подсистемы), входящие в глобальную систему жёстко как неотъемлемый компонент (например, сотрудник отдела или двигатель автомобиля).

Продолжение табл. 2.2

     
5. Уровень специализации системы   5.1. Комплексные системы     5.2. Специализированные системы   Системы, выполняющие весь комплекс функций или работ по стадиям жизненного цикла объекта (например, комплексное производственное объединение, выполняющее все работы по стадиям жизненного цикла выпускаемых товаров (кроме идущих на собственное потребление)). Системы, специализирующиеся на выполнении одной функции или работы на одной стадии жизненного цикла объекта (например, банк, маркетинговая организация или сборочное предприятие).
6. Продолжительность функционирования системы 6.1. Системы кратковременного действия (жизни)   6.2. Дискретные системы 6.3. Долговременные системы   Системы, функционирующие короткий промежуток времени, или разового применения (например, биологическая система – мотылёк или техническая система – шприц). Системы, функционирующие определённый промежуток (интервал) времени (например, автомобиль или человек). Системы, длительность функционирования которых практически не ограничена (например, Солнечная система).  
7. Способ описания системы 7.1. Детерминированные (функциональные) 7.2. Стохастические (вероятностные) 7.3. Нечёткие (описательные) Системы, поведение которых точно описывается однозначной функцией. Системы, поведение которых описывается в терминах распределения случайных величин или вероятностей. Системы, поведение которых описывается качественно, а не количественно.
8. Тип величин, используемых в субстанции системы 8.1. Физические 8.2. Абстрактные Системы, имеющие вещественную субстанцию. Системы, имеющие логическую, математическую и другие виды невещественной субстанции.

 

В литературе, посвященной системному подходу, уделяется вни­мание свойствам систем как условию глубокого изучения их струк­туры и содержания для принятия качественных управленческих ре­шений.

Однако обычно число рассматриваемых свойств систем незна­чительно. Как правило, раскрываются свойства целостности сис­тем, иерархичности, взаимосвязи с внешней средой, надежности, оптимальности и др. Такого рода фрагментарный подход приводит к упрощению системного анализа и принятию некачественных уп­равленческих решений. Поэтому необходим более полный охват свойств систем (табл. 2.3). При этом свойства систем можно разде­лить на четыре группы, характеризующие:

1) сущность и сложность системы

2) связь системы с внешней средой;

3) методологию целеполагания системы;

4) параметры функционирования и развития системы.

Таблица 2.3

Свойства систем

Свойства систем Характеристика, описание свойства системы
I. Свойства, характеризующие сущность и сложность системы
1. Первичность целого (системы) В теории систем исходным моментом является предположение, что системы существуют как целое, которое затем можно делить на компоненты. Эти компоненты существуют лишь в силу существования целого. Не компоненты составляют целое, а наоборот, целое порождает при своем делении компоненты системы. Первичность целого – основной постулат теории системы. В целостной системе отдельные части функционируют совместно, составляя в совокупности процесс функционирования системы как целого.
2. Неаддитивность Принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее компонентов и невыводимость свойств системы из свойств ее компонентов. Каждый компонент может рассматриваться только в его связи с другими компонентами системы. С другой стороны, функционирование системы не может быть сведено к функционированию отдельных ее компонентов. Совокупное функционирование разнородных взаимосвязанных компонентов порождает качественно новые функциональные свойства целого, не сводящиеся к сумме свойств его компонентов.
3. Размерность Отражает число компонентов системы и связей между ними. В зависимости от числа компонентов системы подразделяются на малые, средние и сложные.
4. Сложность структуры Характеризуется следующими параметрами: числом уровней иерархии управления системой; многообразием компонентов и связей; сложностью поведения и неаддитивностью свойств; сложностью описания и управления системой; числом параметров модели управления, ее видом; объемом информации, необходимой для управления и др.
5. Жесткость Характеризуется следующими параметрами: степенью изменения параметров системы за заданный промежуток времени; степенью влияния объективных законов и закономерностей на функционирование системы; степенью свободы системы и др.
6. Вертикальная целостность Число уровней иерархии, изменения в которых влияют на всю систему; степень взаимосвязи уровней иерархии; степень влияния субъекта управления на объект; степень самостоятельности подсистем системы.
7. Горизонтальная обособленность Характеризует число связей между подсистемами одного уровня, их зависимость и интегрированность по горизонтали.
8. Иерархичность Каждый компонент (подсистема) может рассматриваться как подсистема (система) более глобальной системы (Например, цех является подсистемой организации как системы, а организация является подсистемой системы более высокого уровня – отрасли или региона и т. д.). Свойство иерархичности систем проявляется при структуризации (построении дерева целей) и декомпозиции целей организации, показателей товаров и т. д.
9. Множественность (разная глубина) описания В силу сложности системы невозможно познать все ее свойства и параметры. Поэтому при анализе рационально ограничиться определенным уровнем иерархии структуры системы.
II. Свойства, характеризующие связь системы с внешней средой
10. Взаимозависимость системы и внешней среды (принцип «черного ящика») Система формирует и проявляет свои свойства только в процессе функционирования и взаимодействия с внешней средой. Система реагирует на воздействия внешней среды, развивается под этими воздействиями, но при этом сохраняет качественную определенность и свойства, обеспечивающие ее относительную устойчивость и адаптивность функционирования. Без взаимодействия с внешней средой открытая система не моет функционировать. При рассмотрении системы как «черного ящика» сначала анализируются и формулируются параметры выхода системы, затем определяется воздействие внешней среды на систему, требования к ее входу, анализируются параметры канала обратной связи и в последнюю очередь – параметры процесса в системе.
11. Степень самостоятельности Характеризует число связей системы с внешней средой в среднем на один ее компонент или иной параметр; скорость отмирания, деления или объединения компонентов системы без вмешательства внешней среды.

Продолжение табл. 2.3

12. Открытость Отражает интенсивность обмена информацией или ресурсами системы с внешней средой; число систем внешней среды, взаимодействующих с данной системой; степень влияния других систем на данную систему.
13. Совместимость Степень совместимости системы с другими системами внешней среды (макро- и микросреды инфраструктуры региона) определяется по ряду направлений: правовому, информационному, научно-методическому и ресурсному обеспечению. Инструментом обеспечения совместимости является стандартизация всех объектов на всех уровнях иерархии управления.
III. Свойства, характеризующие методологию целеполагания системы
14. Целенаправленность Означает обязательность построения дерева целей социально-экономических и производственных систем, дерева показателей эффективности технических систем и др. [Например, критерием функционирования организации является максимизация вновь созданной стоимости как суммы фонда оплаты труда персонала и прибыли (при условии соблюдения законодательства) на основе обеспечения конкурентоспособности товаров и организации].
15. Наследственность Характеризует закономерность передачи доминантных (преобладающих, наиболее сильных) и рецессивных признаков на отдельных этапах развития (эволюции) от старого поколения системы к новому. Выделение доминантных признаков системы позволяет повысить обоснованность направлений ее развития. Доминантные и рецессивные признаки, по сути, являются объективными. Субъективность процесса управления этими признаками проявляется в их исследовании, отборе доминантных признаков системы и инвестировании в их развитие. Это сложная комплексная задача.
16. Приоритет качества Практика показывает, что выживают те технические, социально-экономические системы, которые из всех факторов функционирования и развития отдают приоритет качеству различных объектов (подсистем).
17. Приоритет интересов (целей) системы более высокого уровня Сначала должны удовлетворяться интересы (достигаться цели) системы более высокого (глобального) уровня, а затем – ее подсистем.
18. Надежность Надежность системы (например, организации) характеризуется: а) бесперебойностью функционирования системы при выходе из строя одного из ее компонентов; б) сохраняемостью проектных значений параметров системы в течении запланированного периода времени; в) устойчивостью финансового состояния организации; г) перспективностью экономической, технической, социальной политики, обоснованностью мисси организации. Надежность технических систем характеризуется безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью, и сохраняемостью свойств системы в течение запланированного (заданного) срока. Надежность социобиологических систем (человека) определяется: наследственностью, темпераментом, характером, воспитанностью, интеллигентностью, состоянием здоровья, параметрами внешней среды. Очевидно, что большинство факторов надежности систем субъективны. Управление ими осуществляют специалисты и менеджеры.
19. Оптимальность Характеризует степень удовлетворения требований к системе, выполнения запланированных целей, обеспечивающих наилучшее использование ее потенциала.
20. Неопределенность информационного обеспечения Отражает случайный, вероятностный характер стратегических, тактических и оперативных ситуаций, параметры которых влияют на выполнение миссии организации и запланированных целей. Своевременность, достоверность, достаточность, надежность и другие параметры информационного обеспечения, а также период упреждения (прогноза) являются основными факторами степени соответствия прогнозных целей фактическим.
21. Эмерджентность Цели (функции) компонентов системы не всегда совпадают с целями (функциями) системы.
22. Мультипликативность Результаты проявления некоторых свойств системы (например, безотказности) определяются не сложением, а умножением относительных значений данного свойства каждого компонента системы.

Продолжение табл. 2.3

IV. Свойства, характеризующие параметры функционирования и развития системы
23. Непрерывность функционирования и развития Система существует, пока функционирует. Процессы в любой системе непрерывны и взаимнообусловленны. Функционирование компонентов определяет характер функционирования системы как целого, и наоборот. Одновременно система должна быть способна к обучению и саморазвитию. Источниками развития (эволюции) социально-экономических систем являются: а) противоречия в различных сферах деятельности; б) конкуренция; в) многообразие форм и методов функционирования и др.
24. Альтернативность путей функционирования и развития В зависимости от конкретных параметров ситуаций, возникающих в стратегическом планировании и оперативном управлении, может быть несколько альтернативных путей достижения конкретной цели. Отдельные наиболее непредсказуемые фрагменты, например, программы, плана, сетевой модели и т. д., в связи с высокой неопределенностью ситуации рекомендуется разрабатывать по нескольким альтернативным путям. Альтернативность путей функционирования и развития систем может носить как объективный, так и субъективный характер.
25. Синергичность Эффективность функционирования системы не равна сумме эффективности функционирования ее подсистем (компонентов). При отлаженном позитивном взаимодействии подсистем (компонентов) достигается положительный эффект синергии – эффект взаимодействия, к получению которого должны стремиться менеджеры. Если сумма эффективностей подсистемы больше эффективности системы, эффект синергии отрицательный.
26. Инерционность Характеризуется скоростью изменения выходных параметров системы в ответ на изменения входных параметров и параметров ее функционирования, средним временем получения результата при внесении изменений в параметры функционирования.
27. Адаптивность Характеризует способность системы нормально (в соответствии с заданными параметрами) функционировать при изменении параметров внешней среды, приспособляемость системы к этим изменениям. Порог адаптации определяется максимальным уровнем (в процентах или долях) изменения параметров внешней среды, при котором система продолжает нормально функционировать.
28. Организованность Характеризуется степенью приближения в заданных условиях показателей пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности и других параметров организации производственных и управленческих процессов к оптимальному уровню. Неорганизованные системы быстрее разрушаются.
29. Уровень стандартизации Внедрение новых информационных, финансовых, производственных, управленческих и других технологий, развитие глобальной конкуренции основывается на идеях и принципах стандартизации, которая обеспечивает совместимость данной системы с другими системами и их взаимозаменяемость. Роль стандартизации особенно повышается в условиях развития международной кооперации.
30. Инновационный характер развития Инновационная деятельность организации, направленная на эффективное использование природных ресурсов, труда и капитала для осуществления НИОКР, внедрение патентов и ноу-хау, является главным условием экономии ресурсов, повышения конкурентоспособности товаров и жизненного уровня населения. Инновационный путь – единственный путь развития производственных систем.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 1584; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.