Concepte de bază ale ingineriei sistemelor - studopediya

Necesitatea unei astfel de lucru ar trebui să fie de necesitatea de a utiliza principiile profesioniștilor sistemelor de inginerie implicate în dezvoltarea de sisteme complexe, nu special instruit. Ca o regulă, încălcarea acestor principii conduce la punerea în aplicare a sistemelor care nu îndeplinesc cerințele științei și practicii de finanțare excesivă, în timp ce crearea de sisteme care creează sisteme inutilizabile și ușor de a pierde bani banal.

Este bine cunoscut faptul că conceptul de inginerie sisteme pot fi aplicate la diferite domenii ale cunoașterii, de la sistemele de finisare biologice, naturale și artificiale. Am avut o lungă perioadă de timp pentru a se angaja în sisteme artificiale (informații și de automatizare, ERP) și așa, în plus față de o simplă descriere a conceptelor, încearcă să justifice punctele de vedere asupra unor exemple specifice.

Vom începe cu definițiile sistemului.

Concepte de bază ale ingineriei sistemelor

Element - obiectul de orice natură, indivizibilă în cadrul examinării. De exemplu, în cazul în care elementul este o parte componentă a unei mașini, un motor, transmisie, corpul, roți, etc. La un nivel inferior, elementele corpului sunt ușile, geamurile, protecțiilor, barele de protecție, etc.

Comunicarea - este raportul dintre obiecte unul de altul. Conexiunile pot fi de naturi diferite, de la virtuale la structura organizatorică.

Funcția - acțiune, comportamentul unui obiect este de obicei direcționat către mediul extern.

Complexul - o combinație de elemente, unite pe orice bază și / sau în orice context discurs. Acest lucru poate fi un set de creioane, și un grup de oameni, chiar și un grup de stele. Cel mai adesea combina obiecte complexe (elemente) de aceeași natură.

System - este, de asemenea, o colecție de elemente. Spre deosebire de conceptele complexe. Sistemul are o serie de proprietăți care sunt specifice doar ei,

  • sistem de celule conectate la fiecare alte legături importante, care sunt mult mai puternice (în acest context, se) decât comunicarea între aceste elemente și externe în ceea ce privește obiectele de sistem - conexiune. De exemplu, din punctul de vedere al masinii ca sistem, roțile sunt conectate la alte elemente ale masinii este mult mai puternic decât drumul pe care autovehiculul se deplasează.
  • Integritatea - nici unul dintre elementele sistemului nu pot fi retrase din acestea. Sistemul este proiectat pentru a îndeplini funcții specifice și toate, fără excepție, elementele implicate în realizarea acestor funcții. Dacă elementul este izolat din sistem. devine o entitate independentă, iar sistemul încetează să îndeplinească întreaga gamă de funcții pentru care este destinat.
  • divizibilitate - fiecare element este un obiect independent cu limite clare și legături cu alte elemente.
  • Organizare - Elemente de sisteme sunt orientate în raport unul cu altul în spațiu, timp, și în comunicare unele cu altele, spre deosebire de complex. în care elementele pot fi reprezentate ca un simplu set, neordonată.

Astfel, sistemul - un element de colectare strâns cu organizația proprietăți de conectivitate, integritatea și divizibilitatea.

System - este un model prin care se învață obiecte animate și natura neinsufletite. Înainte de a trece la descrierea sistemelor de cercetător ar trebui să definească în mod clar următoarele: sistemele de frontieră. o multitudine de elemente și conexiuni între puțuri, interfețe de sistem (laterale obiect de conexiune externă), o multitudine de funcții efectuate de sistem.

Obiectiv - obiect final de stat (sisteme), caracterizat printr-un set de setări de proprietăți (criterii țintă), sau rezultatul funcționării sale entităților externe. Obiectiv - o stare a unui obiect (un set de proprietăți) diferite de starea actuală, și care poate fi evaluat numai în comparație cu stadiul actual.

articole similare