Контрольная работа: Структура системного анализа
Контрольная работа: Структура системного анализа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ)
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Кафедра вычислительной
техники и информационных технологий
Контрольная работа по
дисциплине
“Теория систем и
системный анализ”
“Структура системного
анализа”
Выполнил:
студент группы ПИс-061
Жилкова Ольга Анатольевна
г. Кемерово 2007 г.
Содержание
1. Основные принципы
системного подхода
2. Основные понятия о
системах
3. Системный подход к
анализу проблем
4. Декомпозиция
5. Анализ подпроблем
6. Решение подпроблем и
выявление альтернатив
7. Выбор оптимальных
решений
Литература
1. Основные принципы системного подхода
Методология
анализа сложных объектов, изучения и познания процессов, протекающих в них,
неразрывно связаны с теорией познания. Подход к сложному объекту, как к
системе, т. е. как к совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих его
частей, формировался вместе с диалектическим пониманием процессов природы, в
том числе процессов, протекающих в таком сложном объекте, как живой организм.
Основные
принципы системного подхода к анализу объектов.
Поскольку под
понятием система понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
подсистем, анализ следует начинать с выявлением ее структуры, т. е. состава
подсистем и связей (отношений) между ними. Исследование отдельных подсистем
надо вести не изолировано, а с учетом их связей. Поэтому важно суметь выделить
существенные, так называемые системообразующие связи, заметно влияющие на
результат исследования.
Система
представляет собой не простой набор (сумму) подсистем, а целостный объект,
многие свойства и возможности которого не являются простой совокупностью
(суммой) возможностей ее подсистем. Из этого следует, что в ходе анализа все
свойства и показатели систем должны быть разделены на целостные и аддитивные в
зависимости от влияния на них эффекта взаимодействия подсистем.
Целостными
называют такие свойства, функции и показатели, которые присущи только системе
как целостному объекту; так, например, в химической промышленности, где синтез
новых продуктов, разработку технологии и проектирование осуществляют в основном
отраслевые институты, проблема развития производства и постановки новой
продукции на производство должна рассматриваться как целостная подотраслевая
проблема, а не проблема отдельных предприятий.
Аддитивными
называют такие свойства и показатели систем, которые определяют только возможностями
подсистем и представляют собой их сумму; так, например, прибыль или объем
производства нормативно-чистой продукции (НЧП) отрасли равна сумме этих
показателей ее предприятий и не зависит от внутренних связей системы, в отличие
от выпуска товарной продукции, определяемого по заводскому методу.
При
разделении свойств на целостные и аддитивные необходимо учитывать
относительность многих аддитивных показателей. Так, в частности,
относительность аддитивности приведенного выше показателя НЧП проявляется в том,
что реализация мер по кооперированию и специализации предприятий в рамках
подотрасли как системы может обеспечить повышение производительности труда и
соответственно рост НЧП без увеличения численности персонала предприятий; такой
рост обусловлен общесистемными (целостными) факторами.
Подсистемы
взаимодействуют в процессе целенаправленного функционирования системы. Из этого
следует, что при анализе систем важно выявить и тщательно изучить цель (цели)
функционирования отдельных подсистем и убедиться в их соответствии целям
системы. т. е. в соблюдении принципа единства цели. Если этот принцип не
соблюдается, его необходимо восстановить, это существенный ресурс повышения
эффективности функционирования системы.
Система
связана с другими системами, т. е. с внешней средой, с помощью входных и
выходных внешних связей. Из этого следует, что при анализе системы необходимо
рассматривать и учитывать влияние этих связей, в том числе: учитывать
воздействия внешней среды на исследуемую систему и последствия этих воздействий;
оценивать функционирование системы с учетом ее воздействий на другие |