Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Примеры решения задач самостоятельного решения
Пример 1. Описать входные, выходные данные, возможные состояния системы ВУЗ (цель - обучение студентов).
Пример 2. Указать подсистемы системы приведенной в предыдущем примере. Пример 3. Классифицировать приведенные выше системы и подсистемы. · по взаимоотношениям со средой - к открытым; · по происхождению - к смешанным (организационного типа); · по описанию - к смешанным; · по управлению - к комбинированным; · по функционированию - типа непараметрических систем.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Лабораторная работа №2. "Описания систем"
Классификация систем. Большие и сложные системы
1. По отношению системы к окружающей среде: · открытые (есть обмен с окружающей средой ресурсами); · закрытые (нет обмена ресурсами с окружающей средой). 2. По происхождению системы (элементов, связей, подсистем): · искусственные (орудия, механизмы, машины, автоматы, роботы и т.д.); · естественные (живые, неживые, экологические, социальные и т.д.); · виртуальные (воображаемые и, хотя они в действительности реально не существующие, но функционирующие так же, как и в случае, если бы они реально существовали); · смешанные (экономические, биотехнические, организационные и т.д.). 3. По описанию переменных системы: · с качественными переменными (имеющие только лишь содержательное описание); · с количественными переменными (имеющие дискретно или непрерывно описываемые количественным образом переменные); · смешанного (количественно - качественное) описания. 4. По типу описания закона (законов) функционирования системы: · типа “Черный ящик” (неизвестен полностью закон функционирования системы; известны только входные и выходные сообщения системы); · не параметризованные (закон не описан, описываем с помощью хотя бы неизвестных параметров, известны лишь некоторые априорные свойства закона); · параметризованные (закон известен с точностью до параметров и его возможно отнести к некоторому классу зависимостей); · типа “Белый (прозрачный) ящик” (полностью известен закон). 5. По способу управления системой (в системе): · управляемые извне системы (без обратной связи, регулируемые, управляемые структурно, информационно или функционально); · управляемые изнутри (самоуправляемые или саморегулируемые - программно управляемые, регулируемые автоматически, адаптируемые - приспосабливаемые с помощью управляемых изменений состояний и самоорганизующиеся - изменяющие во времени и в пространстве свою структуру наиболее оптимально, упорядочивающие свою структуру под воздействием внутренних и внешних факторов); · с комбинированным управлением (автоматические, полуавтоматические, автоматизированные, организационные). Пример. Рассмотрим экологическую систему “Озеро”. Это открытая, естественного происхождения система, переменные которой можно описывать смешанным образом (количественно и качественно, в частности, температура водоёма - количественно описываемая характеристика), структуру обитателей озера можно описать и качественно, и количественно, а красоту озера можно описать качественно. По типу описания закона функционирования системы, эту систему можно отнести к не параметризованным в целом, хотя возможно выделение подсистем различного типа, в частности, различного описания подсистемы “Водоросли”, “Рыбы”, “Впадающий ручей”, ”Вытекающий ручей”, “Дно”, “Берег” и др. Система “Компьютер” - открытая, искусственного происхождения, смешанного описания, параметризованная, управляемая извне (программно). Система “Логический диск” - открытая, виртуальная, количественного описания, типа “Белый ящик” (при этом содержимое диска мы в эту систему не включаем!), смешанного управления. Систем “Фирма” - открытая, смешанного происхождения (организационная) и описания, управляемая изнутри (адаптируемая, в частности, система).
Пример. Это особенно актуально при разработке больших вычислительных систем, например, при разработке компьютеров с параллельной архитектурой или алгоритмов с параллельной структурой данных и с их параллельной обработкой. Пример. Сложными системами являются, например, химические реакции, если их рассматривать на молекулярном уровне; клетка биологического образования, рассматриваемая на метаболическом уровне; мозг человека, если его рассматривать с точки зрения выполняемых человеком интеллектуальных действий; экономика, рассматриваемая на макроуровне (т.е. макроэкономика); человеческое общество - на политико-религиозно- культурном уровне; ЭВМ (особенно, - пятого поколения), если её рассматривать как средство получения знаний; язык, - во многих аспектах.
Сложность системы может быть внешней и внутренней. Внутренняя сложность определяется сложностью множества внутренних состояний, потенциально оцениваемых по проявлениям системы, сложностью управления в системе. Внешняя сложность определяется сложностью взаимоотношений с окружающей средой, сложностью управления системой потенциально оцениваемых по обратным связям системы и среды. Сложные системы бывают: · сложности структурной или статической (не хватает ресурсов для построения, описания, управления структурой); · динамической или временной (не хватает ресурсов для описания динамики поведения системы и управления ее траекторией); · информационной или информационно - логической, инфологической (не хватает ресурсов для информационного, информационно-логического описания системы); · вычислительной или реализации, исследования (не хватает ресурсов для эффективного прогноза, расчетов параметров системы или их проведение затруднено нехваткой ресурсов); · алгоритмической или конструктивной (не хватает ресурсов для описания алгоритма функционирования или управления системой, для функционального описания системы); · развития или эволюции, самоорганизации (не хватает ресурсов для устойчивого развития, самоорганизации). Пример. Поведение ряда различных реальных систем (например, соединенных между собой проводников с сопротивлениями x1, x2,..., xn или химических соединений с концентрациями x1, x2,..., xn участвующих в реакции химических реагентов) описывается системой линейных алгебраических уравнений, записываемых в матричном виде: Пример. Пусть имеется динамическая система, поведение которой описывается задачей Коши вида: Эта задача имеет решение:
Пример. Упрощение технических средств для работы в сетях, например, научные достижения, позволяющие подключать компьютер непосредственно к сети, “к розетке электрической сети” наблюдается наряду с усложнением самих сетей, например, увеличением количества абонентов и информационных потоков в Интернет. Наряду с усложнением самой сети Интернет упрощаются (для пользователя!) средства доступа к ней, увеличиваются её вычислительные возможности. Пример. Рассмотрим процедуру деления единичного отрезка [0; 1] с последующим выкидыванием среднего из трёх отрезков и достраиванием на выкинутом отрезке равностороннего треугольника (рис.); эту процедуру будем повторять каждый раз вновь к каждому из остающихся после выкидывания отрезков. Этот процесс является структурно простым, но динамически является сложным, более того образуется динамически интересная и трудно прослеживаемая картина системы, становящейся “все больше и больше, все сложнее и сложнее”. Такого рода структуры называются фракталами или фрактальными структурами (фрактал - от fraction - дробь и fracture - излом, т.е. изломанный объект с дробной размерностью). Его отличительная черта - самоподобие, т.е. сколь угодно малая часть фрактала по своей структуре подобна целому, как ветка - дереву.
Рис. Фрактальный объект (кривая Коха). Уменьшив сложность системы можно часто увеличить её информативность, исследуемость. Пример. Выбор рациональной проекции пространственного объекта делает чертеж более информативным. Используя в качестве устройства эксперимента микроскоп можно рассмотреть некоторые невидимые невооружённым глазом свойства объекта. Система называется устойчивой, если она сохраняет тенденцию стремления к тому состоянию, которая наиболее соответствует целям системы, целям сохранения качества без изменения структуры или не приводящим к сильным изменениям структуры системы на некотором заданном множестве ресурсов (например, на временном интервале). Понятие “сильное изменение” каждый раз должно быть конкретизировано, детерминировано. Пример. Рассмотрим маятник, подвешенный в некоторой точке и отклоняемый от положения равновесия на угол 0 £ j £ p. Маятник будет структурно, вычислительно, алгоритмически и информационно устойчив в любой точке, а при j=0 (состояние покоя маятника) - устойчив и динамически, эволюционно (самоорганизационные процессы в маятнике на микроуровне мы не учитываем). При отклонении от устойчивого состояния равновесия маятник, самоорганизуясь, стремится к равновесию. При j=p маятник переходит в динамически неустойчивое состояние. Если же рассматривать лёд (как систему), то при температуре таяния эта система структурно неустойчива. Рынок - при неустойчивом спросе (предложении) неустойчив структурно, эволюционно.
Date: 2015-05-22; view: 3636; Нарушение авторских прав |