Для обобщения дисциплин, связанных с исследованием и проектированием сложных систем, используется термин «системные исследования».

Системный подход реализует принципы теории систем. Во многих источниках термин «системный подход» и прикладная теория систем используются как синонимы.

 

Принципы системного подхода

Принцип - это обобщенные опытные данные, это закон явлений, найденный из наблюдений. Поэтому их истинность связана только с фактом. В формулировке принципов существует некоторый элемент условности, связанный с общим уровнем развития науки в данную историческую эпоху. Поэтому происходит постепенное уточнение принципов, но не их отмена или пересмотр.
Метод - это возможный альтернативный способ решения задач, исходя известных принципов.

Принцип - это постоянно и последовательно применяемый метод.
Принцип мы не выбираем
, мы ему следуем постоянно.
Наиболее часто к системным причисляют следующие принципы (11):
1. конечной цели;
2. измерения;
3. эквифинальности;
4. единства;
5. связности;
6. модульного построения;
7. иерархии;
8. функциональности;
9. развития (историчности, открытости);
10. децентрализации;
11. неопределенности.


Принцип конечной цели.
Это абсолютный приоритет
конечной (глобальной) цели.

Принцип конечной цели имеет следующие правила:
- для проведения системного анализат необходимо, в первую очередь, сформулировать целиисследования;
- анализ следует вести на базе первоочередного уяснения основной цели системы, что позволит определить ее основные существенные свойства, показатели качества и критерии оценки;
- при синтезе систем любая попытка изменения должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели.


Принцип измерения.
Д
ля определения эффективности функционирования системы надо представить ее как часть более общей системы и проводить оценку внешних воздействий на исследуемую систему относительно целей и задач надсистемы.


Принцип эквифинальности.
Система может достигнуть требуемого конечного состояния независимо от времени. Достижение этого состояния определяется исключительно собственными характеристиками системы при различных начальных условиях и различными путями. Это форма устойчивости по отношению к начальным и граничным условиям.


Принцип единства.
Это совместное рассмотрение системы как целого и как совокупность частей (элементов). Принцип ориентирован на «взгляд внутрь» системы, на расчленение ее с сохранением целостных представлений о системе.


Принцип связности.
Исследование любой части системы совместно с ее окружением подразумевает проведение процедуры выявления связей между элементами системы и учет внешней среды. В соответствии с этим принципом систему, в первую очередь, следует рассматривать как часть (элемент, подсистему) другой системы, называемой надсистемой.


Принцип модульного построения.
Полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее как совокупности модулей. Принцип указывает на возможность вместо части системы исследовать совокупность ее входных и выходных воздействий (первоначально абстрагироваться от излишней детализации).


Принцип иерархии.
Введение иерархии частей и их ранжирование упрощает порядок рассмотрения систем и, как следствие, разработку системы.


Принцип функциональности.
Совместное рассмотрение структуры и функций с приоритетом функций над структурой
.
Принцип утверждает, что любая структура тесно связана с функцией системы и ее частей. При придании системе новых функций полезно пересматривать ее структуру, а не пытаться втиснуть новую функцию в старую схему. Поскольку выполняемые функции составляют процессы, то целесообразно рассматривать отдельно: процессы, функции, структуры. В свою очередь, процессы сводятся к анализу потоков различных видов:
- материальный,
- энергии,
- информации.
С этой точки зрения структура есть множество ограничений на потоки в пространстве и во времени.


Принцип развития.
Это учет изменяемости системы, ее способности к развитию, адаптации, расширению, замене частей, накапливанию информации. В основу систематизированной системы требуется закладывать возможность развития, наращивания, усовершенствования.


Принцип децентрализации.
Это сочетание в сложных системах централизованного и децентрализованного управления.


Принцип неопределенности.
Это учет неопределенностей и случайностей в системе.
Перечисленные принципы обладают очень высокой степенью общности.

 

При этом процесс управления расчленяется на следующие элементы:
- выявление и обоснование конечных целей и уже на этом основании - промежуточных целей и задач, которые необходимо решать на каждом данном этапе;
- выявление и сведение в единую систему частей решаемой задачи, ее взаимосвязей с другими задачами и объектами, а также последствий принимаемых решений;
- выявление и анализ альтернативных путей решения задачи в целом и ее отдельных элементов (подзадач), сравнение альтернатив с помощью соответствующих критериев, выбор оптимального решения;
- создание (или усовершенствование) структуры организации, призванной обеспечить выполнение принимаемой программы, с тем, чтобы она с наибольшим эффектом обеспечивала реализацию принимаемых решений;
- разработка и принятие конкретных программ финансирования и осуществления работ - как долговременных, так и средне- и краткосрочных.

Системный анализ

Системный анализ - совокупность методологических средств, используемых для исследования процессов подготовки и обоснования управленческих решений по сложным проблемам политического, военного, социального, экономического, научного и технического характера.

Он опирается на системный подход, а также на ряд математических дисциплин и современных методов управления.

Основная процедура в системном анализе – построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации.

Техническая основа системного анализа - вычислительные и информационные системы.

Системный анализ, его история.

Первый этап. Рождение системного анализа (СА) — заслуга знаменитой фирмы «РЭНД Корпорейшн» (1947 г.) — Министерство Обороны США.
1948 г. — группа оценки систем оружия
1950 г. — отдел анализа стоимости вооружения
1952 г. — создание сверхзвукового бомбардировщика В-58 было первой разработкой, поставленной как система.
Системный анализ требовал информационного обеспечения.
Первая книга по системному анализу
, не переведенная у нас, вышла в 1956 г. Ее издала РЭНД (авторы А. Канн и С. Монк). Через год появилась «Системотехника» Г. Гуда и Р. Макола (издана у нас в 1962 г.), где изложения общая методика проектирования сложных технических систем.
Методология СА была детально разработана и представлена в вышедшей в 1960 г. книге Ч. Хитча и Р. Маккина «Военная экономика в ядерный век» (издана у нас в 1964 г.). В 1960 г. выходит один из самых лучших учебников по системотехнике (А. Холл «Опыт методологии для системотехники», переведена у нас в 1975 г.), представляющий техническую разработку проблем системотехники.
В 1965 г. появилась обстоятельная книга Э. Квейда «Анализ сложных систем для решения военных проблем» (переведена в 1969 г.). В ней представлены основы новой научной дисциплины — анализа систем (метод оптимального выбора при решении сложных проблем в условиях неопределенности — переработанный курс лекций по анализу систем, прочитанный работниками корпорации РЭНД для руководящих специалистов Министерства обороны и промышленности США).
В 1965 г. вышла книга С. Оптнера «Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем» (перевод 1969 г.).
Второй этап исторического развития системного подхода (проблемы фирм, маркетинг, аудит и т.д.)
I период — исследование конечных результатов системного подхода.
II период — начальные стадии, выбор и обоснование целей, их полезности, условий
осуществления, связей с предыдущими процессами
Системные исследования
- I этап — Богданов А.А. — 20-е гг., Бутлеров, Менделеев, Федоров, Белов Н.В.
- II этап — Л. фон Берталанфи — 30-е гг.
- III этап — Рождение кибернетики — системные исследования получили новое рождение на солидной научной базе (Н.Винер, К.Шеннон, А.Берг, В.Глушков и др.).
- IV этап — оригинальные варианты общей теории систем, имеющие общий математический аппарат — 60-е гг.
Менделеев Дмитрий Иванович (1834 – 1907) –Периодическая система элементов.