Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем
Категория реферата: Остальные рефераты
Теги реферата: законодательство реферат, рефераты без регистрации
Добавил(а) на сайт: Pavlin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
S=A(1, 0).
Это определение выражает факт существования и целостность. Двоичное суждение А(1,0) отображает наличие или отсутствие этих качеств.
D2. Система есть организованное множество (Темников Ф. Е. [23]):
S=(орг, M),
где орг - оператор организации; М - множество.
D3. Система есть множество вещей, свойств и отношений (Уемов А. И.
[24]):
S=({m}.{n}.{r]),
где m - вещи, n - свойства, r - отношения.
D4. Система есть множество элементов, образующих структуру и обеспечивающих определенное поведение в условиях окружающей среды:
S=(?, ST, BE, Е),
где ? - элементы, ST - структура, BE - поведение, Е - среда.
D5. Система есть множество входов, множество выходов, множество состояний, характеризуемых оператором переходов и оператором выходов:
S=(X, Y, Z, H, G),
где Х - входы, Y - выходы, Z - состояния, Н - оператор переходов, G - оператор выходов. Это определение учитывает все основные компоненты, рассматриваемые в автоматике.
D6. Это шестичленное определение, как и последующие, трудно
сформулировать в словах. Оно соответствует уровню биосистем и учитывает
генетическое (родовое) начало GN, условия существования KD, обменные
явления MB, развитие EV, функционирование FC и репродукцию
(воспроизведения) RP:
S=(GN, KD, MB, EV, FC, RP).
D7. Это определение оперирует понятиями модели F, связи SC, пересчета
R, самообучения FL, самоорганизации FO, проводимости связей СО и
возбуждения моделей JN:
S=(F, SC, R, FL, FO, CO, JN).
Данное определение удобно при нейрокибернетических исследованиях.
D8. Если определение D5 дополнить фактором времени и функциональными связями, то получим определение системы, которым обычно оперируют в теории автоматического управления:
S=(T, X, Y, Z, v, V, ?, ?), где T - время, Х - входы, Y - выходы, Z - состояния, v - класс операторов на выходе, V - значения операторов на выходе, ? - функциональная связь в уравнении y(t2)=?[x(t1), z(t1), t2], ? - функциональная связь в уравнении z(t2)=?[x(t1), z(t1), t2].
D9. Для организационных систем удобно в определении системы учитывать следующее:
S=(PL, RO, RJ, EX, PR, DT, SV, RD, EF), где PL - цели и планы, RO - внешние ресурсы, RJ - внутренние ресурсы,
EX - исполнители, PR - процесс, DT- помехи, SV - контроль, RD - управление,
EF - эффект.
Последовательность определений можно продолжить до DN (N=9, 10, 11,
...), в котором учитывалось бы такое количество элементов, связей и
действий в реальной системе, которое необходимо для решаемой задачи, для
достижения поставленной цели. В качестве «рабочего» определения понятия
системы в литературе по теории систем часто рассматривается следующее:
система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которое образует определенную целостность, единство.
Рассмотрим основные понятия, характеризующие строение и функционирование систем.
Элемент. Под элементом принято понимать простейшую неделимую часть системы. Ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неоднозначным и зависит от цели рассмотрения объекта как системы, от точки зрения на него или от аспекта его изучения. Таким образом, элемент - это предел членения системы с точек зрения решения конкретной задачи и поставленной цели. Систему можно расчленить на элементы различными способами в зависимости от формулировки цели и ее уточнения в процессе исследования.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: вулканы доклад, классы реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата