Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Принципы ТССА






Вопросы экзамена по дисциплине

«Информационный менеджмент»

Аспекты поиска решения задачи ИМ

 

- Прикладной - включает содержание проблемы и используемые для описания ситуации модели, он отражает специфику сферы деятельности.

- Психологический – отражает особенности психологии личности и действий коллектива в процессе поиска решения (творческой деятельности)

- Организационный – это вопросы эффективной организации ресурсов и коллектива исполнителей при поиске ими решения той или иной задачи.

 

- М етодологический – отражает выбор, адаптацию и развитие методов поиска решения задач и оценку их эффективности.

Именно методы поиска решения составляют основу эффективного менеджмента, их развитие обеспечивает решение все более сложных задач управления.

В качестве методологической основы таких процессов управления используется системный подход

 

Принципы ТССА

 

 

ТССА, как отрасль науки ТССА, как отрасль науки, может быть разделена на две, достаточно условные части: · теоретическую, использующую такие отрасли как теория вероятностей, теория информации, теория игр, теория графов, теория расписаний, теория решений, топология, факторный анализ и др.; · прикладную, основанную на прикладной математической статистике, методах исследовании операций, системотехнике и т. п. Таким образом, ТССА широко использует достижения многих отраслей науки и этот “захват” непрерывно расширяется. Вместе с тем, в теории систем имеется свое “ядро”, свой особый метод — системный подход к возникающим задачам. Сущность этого метода достаточно проста: все элементы системы и все операции в ней должны рассматриваться только как одно целое, только в совокупности, только во взаимосвязи друг с другом. Плачевный опыт попыток решения системных вопросов с игнорированием этого принципа, попыток использования " местечкового" подхода достаточно хорошо изучен. Локальные решения, учет недостаточного числа факторов, локальная оптимизация — на уровне отдельных элементов почти всегда приводили к неэффективному в целом, а иногда и опасному по последствиям, результату. Принцип системности. Аспекты системности Идея системности формировалась постепенно. Философское ее осмысление предшествовало специально-научным исследованиям. Весомый вклад в ее развитие внесла немецкая идеалистическая философия. Понятие системы применялось в ней главным образом к познанию (гносеологический аспект). И.Кант разъяснял: наука – не агрегат (т.е. простое множество, группа элементов – типа пассажиров автобуса, стопки кирпичей, вязанки хвороста, кучи камней и т.д.), а система, в которой целое, представляющее собой четкую взаимосвязь соответствующих знаний (компонентов, элементов), гораздо важнее частей. В науке идеи системности заявили о себе в середине XIX века при исследовании таких сложных, динамичных, развивающихся объектов, как человеческое общество и биологический мир. Утверждение системных представлений сделало привычным ход исследований от целого к частям. Стандартное определение: Система – упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, обладающее структурой и организацией. Уже это краткое определение показывает, что понятие системы предполагает такие понятия, как элемент и структура. Элемент – неразложимый далее (в данной системе, при данном способе рассмотрения) компонент (единица анализа) сложных предметов, явлений, процессов. В настоящее время в науке под элементами понимают любые объекты, связанные с другими объектами в сложный комплекс. Иначе говоря, понятие “элемент” берется как относительное. Несколько аспектов системности: 1 - системность как свойство реального мира; 2 – системность как упорядоченность знаний о мире; 3 – системность как упорядоченная методология человеческой деятельности. Определение понятия " система" О применении понятия «система» Объектом изучения системного анализа являются сложные системы. Понятие системы стало широко использоваться в XX в. Длительное время оно применялось в самом общем смысле. По мере развития дисциплин кибернетического направления и особенно в связи с развитием и внедрением вычислительной техники появилась необходимость формализовать понятие сложной системы, попытаться дать его строгое определение. В повседневной жизни термин система используют в тех случаях, когда хотят охарактеризовать объект как нечто целое, сложное. Системны не только человеческая практика и мышление, но и сама природа, вся Вселенная. Системность является настолько присущим и всеобщим свойством материи, что его можно назвать формой существования материи. Известные формы существования материи – время, пространство, движение, структурированность – представляют собой частные проявления, аспекты системности мира. Мир – бесконечная иерархическая система систем. Многозначность понятия «система» В литературе встречается большое количество определений системы. Все они отражают те или иные важные стороны данного объекта. Приведем ряд определений и проанализируем их. В настоящее время нет единства в определении понятия " система". В первых определениях в той или иной форме говорилось о том, что система - это элементы и связи (отношения) между ними. Например, основоположник теории систем 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. Ведутся дискуссии, какой термин - " отношение" или " связь" - лучше употреблять. Позднее в определениях системы появляется понятие цели. Так, в " Философском словаре" система определяется как " совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой определенным образом и образующих некоторое целостное единство". В последнее время в определение понятия системы наряду с элементами, связями и их свойствами и целями начинают включать наблюдателя, хотя впервые на необходимость учета взаимодействия между исследователем и изучаемой системой указал один из основоположников кибернетики У. Р. Эшби. М.Месарович и Я.Такахара в книге " Общая теория систем" считают, что система - " формальная взаимосвязь между наблюдаемыми признаками и свойствами", т.е. речь идет о системности информации о мире. Подходы к определению понятия «система» История возникновения и общая характеристика понятия (термина) «система» Термин система (от греческого «systema» - целое, составленное из частей; соединение), понимают совокупность элементов, определенным образом связанных, множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Элементами могут являться различные явления, предметы, методы и т.п., и тем самым можно говорить о системах различной природы: солнечная система, система кровоснабжения, система счисления, система управления и т.п. Количество элементов, из которых состоит система, может быть любым, важно, чтобы они были между собой взаимосвязаны. Система – не просто механический набор элементов, а целенаправленное их соединение в виде определенных структур и взаимосвязей. Система есть организационное единство элементов. Нарушение взаимосвязей приведет к разрушению системы. Выделяют материальные и абстрактные системы. Материальные системы разделяются на системы неорганической природы (физические, геологические, химические, технические и др.) и живые системы (биологические системы - клетки, ткани, организмы, популяции, виды, экосистемы); особый класс систем - социальные системы (от простейших социальных объединений до социальной структуры общества). Абстрактные системы - понятия, гипотезы, теории, научные знания о системе, лингвистические (языковые), формализованные, логические системы и др. В современной науке исследование систем разного рода проводится в рамках системного подхода, общей теории системы, различных специальных теорий систем, в кибернетике, системотехнике, системном анализе и т.д. С середины 20 в. система становится одним из ключевых философско-методологических и специально-научных понятий. Подходы к определению системы можно условно разделить по признакам: 1-Онтологический подход: системность – свойство реального мира, 2-Гносеологический подход: системность – свойство знаний о мире, 3-Методологический подход: системность – свойство процессам, действиям человека.

 

3. Блок-схема обобщённого системного алгоритма
(1-й уровень).

 

 

В соответствии со множеством определений понятия система существует и множество алгоритмов и описаний системного подхода. Им посвящены обширные фундаментальные исследования, а также примеры практического их применения в различных областях. Для целей настоящей работы выполнен обзор как основных определений, так и прикладных алгоритмов системного анализа. На этом основании и с учетом специфики условий создания ИС и необходимых для применения разных методов исходных данных и особенностей организации соответствующих мероприятий в работе сформирован простой вариант обобщенного двухуровневого системного алгоритма, обеспечивающий как создание, так и эффективное использование ИС.

Определение цели    
       
Описание условий работы и элементов    
     
       
Определение топологии      
       
       
Решение частных задач      
       
       
Агрегирование системы      
       
       
Заключение о достижении цели нет Корректировки  
   
  да    
                 

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.