Профессор д.т.н. Мастрюков Борис Степанович
Профессор д.т.н. Мастрюков Борис Степанович
Литература
1.Волкова В.В., Денисов А.А.Теория систем и системный анализ.- М.: Юрайт, 2013
2. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий. - М.: ИД «Академия»,2012
3.Промышленная безопасность. Учеб.-метод. пособие / О.М.Зиновьева, Б.С.Мастрюков, А.М.Меркулова,Н.А.Смирнова – М.: ИД МИСиС, 2016
Системный подход – это направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как системы.
Технические науки - системотехника,
кибернетика – системы управления,
биология – биосистемы и их структурные уровни,
социология – возможности структурно-функционального подхода,
медицина – системное лечение сложных болезней (коллагенозы, системные васкулиты и т.д.) терапевтами широкого профиля (врачами-системщиками).
Еще Аристотель обратил внимание на то, что целое (т.е. система) несводимо к сумме частей, его образующих.
Системный анализ и моделирование процессов
Системный анализ и моделирование процессов
Основные допущения системного подхода
В мире существуют системы
Системное описание истинно
Системы взаимодействуют друг с другом, а, следовательно, всё в этом мире
взаимосвязано
системно-исторического
Раздел 2.
Системы. Основные понятия и определения
Людвиг фон Берталанфи определял систему как комплекс взаимодействующих элементов или как совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой.
А. Холл определяет систему как «множество предметов вместе со связями между предметами и между их признаками».
М.Месарович и Я. Такахара считают, что система — формальная взаимосвязь между наблюдаемыми признаками и свойствами, система —множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.
Подсистема. Возможность деления системы на подсистемы связана с вычленением совокупностей взаимосвязанных элементов, способных выполнять относительно независимые функции, подцели, направленные на достижение общей цели системы. Этим подсистема отличается от простой группы элементов, для которой не сформулирована подцель и не выполняются свойства целостности (для такой группы используется название «компоненты»). Например, подсистемы АСУ, подсистемы пассажирского транспорта крупного города.
Структуру часто представляют в виде иерархии. Иерархия — это упорядоченность компонентов по степени важности (многоступенчатость, служебная лестница). Между уровнями иерархической структуры могут существовать взаимоотношения строгого подчинения компонентов (узлов) нижележащего уровня одному из компонентов вышележащего уровня, т. е. отношения так называемого древовидного порядка. Такие иерархии называют сильными или иерархиями типа «дерева». Один и тот же узел нижележащего уровня может быть одновременно подчинен нескольким узлам вышележащего уровня. Такие структуры называют иерархическими структурами со слабыми связями. . Примеры иерархических структур: энергетические системы, АСУ, государственный аппарат
Поведение. Если система способна переходить из одного состояния в другое (например), то говорят, что она обладает поведением. Этим понятием пользуются, когда неизвестны закономерности переходов из одного состояния в другое. Тогда говорят, что система обладает каким-то поведением и выясняют его закономерности.
Внешняя среда. Под внешней средой понимается множество элементов, которые не входят в систему, но изменение их состояния вызывает изменение поведения системы.
Модель. Под моделью системы понимается описание системы, отображающее определенную группу ее свойств. Углубление описания — детализация модели. Создание модели системы позволяет предсказывать ее поведение в определенном диапазоне условий.
Системный анализ и моделирование процессов
Классификация систем
По взаимодействию с внешней средой: Открытые, Закрытые, Комбинированные
По структуре: Простые, Сложные, Большие
По характеру функций: Специализированные, Многофункциональные (универсальные)
По характеру развития: Стабильные, Развивающиеся
По степени организованности: Хорошо организованные, Плохо организованные (диффузные)
По сложности поведения: Автоматические, Решающие, Самоорганизующиеся,
Предвидящие, Превращающиеся
По характеру связи между элементами: Детерминированные. Стохастические
По характеру структуы управления: Централизованные, Децентрализованные
По назначению: Производящие, Управляющие, Обслуживающие
Системный анализ и моделирование процессов
Системный анализ и моделирование процессов
Системный анализ и моделирование процессов
Характерные особенности больших систем :
· большой размер системы, то есть большое число частей и элементов, входов и выходов, разнообразие выполняемых функций;
· взаимосвязь и взаимодействие между элементами;
· целенаправленность и управляемость системы, наличие у всей системы общей цели и назначения, задаваемых и корректируемых в системах более высоких уровней;
· сложная иерархическая структура организации системы, предусматривающая сочетание централизованного управления с автономностью подсистем;
· целостность и сложность поведения: сложные, переплетающиеся взаимоотношения между переменными, включая петли обратной связи, приводят к тому, что изменение одной влечет изменение многих других переменных.
Сложные системы
Системный анализ и моделирование процессов
Системный анализ и моделирование процессов
Простые системы
Системный анализ и моделирование процессов
Д1
Д2
Д3
Д
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
х10
y1
y2
y3
ГОУ
шихта
воздух
шлак
чугун
О2
Структурная схема доменной печи
Классификация связей:
по физическому наполнению: вещественные, энергетические, информационные, смешанные и физически не наполненные (связи типа «больше», «меньше», «ближе», «дальше», «принадлежит», «равно» и т.д.
по направлению: прямые, обратные, нейтральные и т.д.
1 2 ;
1
2
1
2
1
2
Сила (мощность) связи –оценивается по количеству вещества, энергии, информации и т.д.
Связи первого порядка –функционально необходимые (подача топлива и воздуха к горелкам).
Связи второго порядка – дополнительные связи (обогащение дутья кислородом) .
Связи третьего порядка – излишние и противоречивые связи.
Структура системы – устойчивая упорядоченность в пространстве и во времени ее элементов и связей
Структуризация - процесс расчленения системы на элементы с указанием связей.
Структурная схема - совокупность элементов и порядок их соединения (обычно Х – входная величина, У – выходная величина)
Иерархия – упорядоченность компонентов системы по степени важности.
По пространственному расположению различают линейные, плоские и объемные структуры.
По изменению структуры во времени различают системы:
1.экстенсивные (с ростом числа элементов)
2.интенсивные (с ростом количества связей)
3.редицирующие (с уменьшением числа элементов)
4.деградирующих (с уменьшением количества связей)
Выводы:
Система не сводится к простой совокупности элементов и обладает принципиально новыми качествами;
2.Расчленяя систему на отдельные невзаимосвязанные части, нельзя познать все свойства системы в целом;
3. Оптимальное (наилучшее) функционирование системы в целом не означает оптимальности условий функционирования всех ее частей.
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть