Материал: Ответы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
  1. Причины возникновения междисциплинарных научных направлений в XX веке. Примеры междисциплинарных научных направлений и их краткая характеристика.

- Увеличение числа комплексных проектов и проблем, требующих участия специалистов различных областей знаний (обобщающие научные направления).

- Возникновение сложности управления экономикой страны. Необходимость в специалистах «широкого профиля».

- Появление обобщающих научных направлений.

Пример: исследование операций – разработка и применение методов нахождения оптимальных решений на основе математического моделирования, статического моделирования и различных эвристических подходов в различных областях человеческой деятельности (Р. Акофф, М. Сасиени, Е. Вентцель).

  1. Проблема принятия решения. Роль лица, принимающего решение (лпр), в задаче принятия решения.

Проблема принятия решения – это когда задача настолько усложняется, что для её постановки и решения не может быть сразу определен подходящий аппарат формализации, когда процесс постановки задачи требует участия специалистов различных областей знаний.

ЛПР – человек, который является носителем целостного восприятия, сохранения целостности: при разделении проблемы, при распределении работ. Роль при реализации методик системного анализа: помогает развивать модель, но также является источником противоречий и парадоксов.

  1. Характеристика вклада а.А. Малиновского (Богданова) в становление системных представлений в начале XIX века. Основные понятия, введенные Богдановым.

Александр Александрович Малиновский создал всеобщую организационную науку «тектология», в которой предложил объяснять процессы развития природы и общества на основе принципа равновесия, заимствованного из естествознания. Все развивающиеся объекты природы и общества представляют собой, целостные образования, или системы, состоящие из многих элементов. Равновесное состояние системы Богданов рассматривает как «динамическое» или «подвижное» равновесие. Оно выступает как постоянное взаимодействие прогрессивно развивающейся системы с окружающей средой, приводящее со временем к её неравновесности и последующей неустойчивости (кризису), очередной структурной перестройке, создающей новую устойчивость и новое состояние равновесия на более высоком витке её дальнейшего развития.

Характерной чертой теории равновесия Богданова является утверждение, что противоположности должны сбалансировать, уравновесить друг друга и только таким путём достигается устойчивое состояние системы.

Ингрессия – универсальный метод связи явлений и сущностей природы, мышления и общества, обобщённо сформулированный отечественной школой диалектического материализма как «принцип всеобщей связи явлений».

Эгрессия — метод централизма, обсуждается Богдановым как метод координации процессов в системах принципиально любой природы, и рассматривается им как обобщённая схема, ответственная за целостность любого уровня.

Дегрессия — метод ограничения разнообразия состояний управляемой подсистемы или элемента.

  1. Основные идеи л. Ф. Берталанфи и их роль в зарождении теории систем.

Основная идея Общей теории систем является признание изоморфизма законов, управляющих функционированием системных объектов.

Идея наличия общих закономерностей при взаимодействии физических, биологических и социальных объектов.

Ввёл понятие и исследовал «открытые системы» – системы, которые постоянно обмениваются веществом и энергией с внешней средой.

  1. Ф.Е. Темников и возникновение термина «системотехники» на базе термина “System Engineering”.

Термин «системотехника» был предложен Темниковым при переводе книги Г. Гуда и Р. Макола «System Engineering», и подразумевал системотехнологию. Системотехника – это инженерная дисциплина, появившаяся как аналог системной инженерии (направления науки и техники, охватывающего проектирование, создание, испытание и эксплуатацию сложных систем технического и социально-технического характера).

Таким образом, Темников первым основал в стране кафедру «системотехника», развивающую теорию систем.

  1. Разработки корпорации rand (сша): паттерн – первая методика системного анализа.

Первой методикой системного анализа, в которой были определены порядок, методы формирования и оценки приоритетов элементов структур целей, была методика ПАТТЕРН. Назначением системы была подготовка и реализация планов обеспечения военного превосходства США над всем миром. Была поставлена задача: связать воедино военные и научные планы правительства США. Также, было предложено создать на базе идеи ПАТТЕРН Бюро помощи президенту в подготовке решений научно-информационными методами. Первое упоминание термина «системный анализ».

  1. Определение системного подхода. Определения системного анализа у разных авторов.

Системный подход – это методологическое направление в философии, которое также является синонимом комплексного подхода.

Системный анализ – это процесс последовательного разбиения изучаемого процесса на процессы (ПАТТЕРН).

Системный анализ – это приложение системных концепций к функциям управления, связанным с планированием (Д. Клиланд, В. Кинг).

Системный анализ – это системное управление организацией (С. Янг).

Системный анализ – это методология исследования целенаправленных систем (Ю.И. Черняк).

Системный анализ – это обширная синтетическая дисциплина, включающая в себя целый ряд разделов, носящих характер самостоятельных научных дисциплин (Н.Н. Моисеев).

  1. Основные понятия, характеризующие строение системы: цель, элементы, связи, подсистема, структура.

Цель – конечный желаемый результат (продукт).

Элемент – предел деления системы.

Связь – ограничение степени свободы элементов.

Подсистема – часть системы, обладающая подцелью и свойствами системы (целостность, коммуникативность).

Структура – определённые взаимосвязи взаиморасположение составных частей системы, её устройство, строение.

  1. Основные понятия, характеризующие функционирование и развитие систем: состояние, поведение, равновесие, устойчивость, развитие, жизненный цикл.

Состояние – остановка в развитии системы.

Поведение – переход из одного состояния в другое.

Равновесие – способность системы в отсутствии внешних возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) сохранять свое состояние сколь угодно долго.

Устойчивость - способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из этого состояния выведена под влиянием внешних (или в системах с активными элементами  внутренних) возмущающих воздействий.

Развитие – закономерное изменение системы во времени, при котором может меняться не только её состояние, но и физическая природа, структура, поведение и даже цель.

Жизненный цикл – период времени от возникновения потребности в системе и ее становления до снижения эффективности функционирования и «смерти» или ликвидации системы.

  1. Двойственное определение системы А.И. Уёмова.

Свойства системы характеризуют элементы (вещи).

Свойства системы характеризуют связи (отношения).

  1. Определение системы В.Н. Сагатовского.

Система – конечное множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала.

  1. Определение системы В.Н. Волковой.

Система – целостный объект, составленный из частей

  1. Классификация систем по уровням сложности (неживые и живые системы).

  1. Классификация систем и проблем (по степени неопределенности, по степени структурированности, по степени организованности).

Степень неопределённости

Структурированность

Организованность

Достаточность

Хорошо

Хорошо

Неопределённость

Плохо

Плохо (диффузные)

Большая неопределённость

Отсутствует

Самоорганизующиеся или развивающиеся Открытые системы с активными элементами

  1. Классификация социальных систем р. Флада и м. Джексона.

- Простые системы. Имеют небольшое число элементов. Ко­личество взаимосвязей между элементами невелико, но они хоро­шо организованы и управляемы. Простые системы почти не зави­сят от окружающей среды, детерминированы и мало изменяются во времени.

- Сложные системы. Состоят из большого числа элементов, ме­жду которыми имеются многочисленные взаимосвязи. Сложные системы эволюционируют, т.е. со временем могут претерпевать су­щественные изменения. На поведение сложных систем и окружаю­щей среды влияют случайные факторы. Подсистемы могут иметь собственные цели, не всегда и не во всем совпадающие с целями системы в целом.

  1. Особенности открытых систем. Особенности самоорганизующихся систем (систем с активными элементами).

Открытые системы:

- Принципиальная неравновесность (стремление сохранять устойчивое неравновесие).

- Способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям.

- Способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам.

- Способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою структуру (при необходимости).

- Способность к самоорганизации.

- Способность и стремление к целеобразованию (основа негэнтропийных процессов в социально-экономических системах).

- Неопределённость, нестационарность параметров.

- Неустойчивость функционирования системы.

- Непредсказуемость (уникальность) поведения в конкретных условиях.

Самоорганизующиеся системы:

- Способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам (причем как к внешним, так и к внутренним).

- Принципиальная неравновесность (Эрвин Бауэр).

- Способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции.

- Способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою структуру, выходить на новый уровень эквифинальности, сохраняя при этом целостность и основные свойства.

- Способность и стремлением к целеобразованию.

- Нестационарность (изменчивость, нестабильность) отдельных параметров и стохастичность поведения.

- Уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях.

- Неоднозначность использования понятий.

  1. Закономерности систем. Классификация закономерностей систем в.Н. Волковой.

Закономерность систем – закономерность строения, функционирования и развития систем.

  1. Закономерности взаимодействия части и целого и примеры их проявления в системах разной природы.

Закономерность целостности (эмерджентность). Проявляется в системе при появление новых свойств, отсутствующих у элементов (Л. Фон. Берталанфи).

- Свойства системы (целого) не являются простой суммой свойств составляющих её элементов (частей).

- Свойства системы (целого) зависят от свойств составляющих её элементов (частей).

- Элементы, объединённые в систему, утрачивают часть своих свойств, присущим им вне системы. Но, элементы, попав в систему, могут приобрести новые свойства.

Прогрессирующая систематизация – процесс, при котором изменение происходит в направлении увеличения целостности системы.

Прогрессирующая факторизация – процесс, при котором в системе происходят изменения в направлении уменьшения целостности.

Закономерность аддитивности. Любая система всегда находится между крайними состояниями – абсолютной целостности и абсолютной аддитивности. Свойство аддитивности – распад системы на независимые элементы.

Источник: https://studfile.net/preview/16436378/