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) |
Взаимодействие системы с внешней средой
Системный подход. Системы и их классификация Система это замкнутое объективное единство, связанных друг с другом элементов, упорядоченных по одному принципу. Упорядочивание систем происходит по цели ее функционирования. Сложной системой называют совокупность большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, функционирующих с определенной целью. Под системой понимают некоторую структуру взаимодействия элементов, организованных для выполнения некоторых целей. Из ряда определений сложных систем выходят некоторые общие свойства: 1. Целостность и декомпозиция Целостность определяется единством всех элементов, объединенных на выполнение основной цели системы. С другой стороны система может быть разбита на некоторые элементы, которые в свою очередь тоже представляют единство в выполнении своей цели. 2. Связи. Связи в системах наблюдаются существенные и устойчивые. Между элементами с их характерными признаками и свойствами. Связи могут быть определены на физическом уровне, на энергетическом и на информационном уровне. Связи устойчивые, поэтому структура системы также устойчива. Наличие мощных сильных связей в системе позволяет определить декомпозицию на подсистемы за счет разрыва слабых связей. Связи также отвечают и за интегративные свойства системы. Интегративность проявляется в проявлении новых свойств системы или функций, которыми не наделены составляющие подсистемы. 3. Организация. Возникновение организаций - это формирование существенных связей элементов, и упорядочивание распределенных связей элементов во времени и пространстве. При формировании связей складывается определенная структура системы, а свойства элементов трансформируются функцией, связанной еще с одним свойством системы, ее интегративными качествам. 4. Интегративные качества Интегративными называются такие качества, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из элементов в отдельности. Наличие интегративных свойств показывает, что они зависят от свойств элементов, но не определяются ими полностью. Поэтому система не сводится к простой совокупности отдельных элементов, и производя декомпозицию системы, нельзя ее исследовать полностью.
Поскольку исследование системы представляет сложный процесс, а ее декомпозиция требует ряда дополнительных исследований на f .Определение связи может описать систему на бинарном уровне. … Для упрощения анализа используется метод Акама. Суть метода заключается в том, чтобы отбрасывать существенные связи, как следствие упрощаем систему с сохранением свойства ее целостности.
Сохраняя или адаптируя свою структуру в зависимости от взаимодействия с внешней средой, системы можно подразделить: 1. Пассивные существования, т.е. когда сама система является материалом для других систем. 2. Обслуживание систем более высокого порядка. 3. Противостояние другим системам и среде. 4. Поглощение других систем и среды. 5. Преобразование других систем и среды. В общем случае для других систем можно определить следующую структуру
, где T – определенное множество момента времени, X – определенное множество мгновенных входных параметров, Z – множество характеристик состояний Внутренне состояние системы определяется и Y – выходное воздействие . Техническая система будет определяться следующим набором Т – множество времен, Х – множество значений входных переменных в определенный момент времени, Y – множество выходных значений переменных, F – Множество функций, реализующих преобразование X вY , C – множество коэффициентов в моделях преобразования вход/выход Х в Y, F – множество целей. Цели могут быть внутренними (типа метода наименьших квадратов) и внешними, которые определяют свойства всей системы (устойчивость, качество и т.д.).
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1798; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |