Общая теория систем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2013 в 18:35, лекция

Краткое описание

Теория систем и системный анализ

Содержание 1-ой лекции:

Общая характеристика учебной дисциплины «Общая теория систем» (далее – дисциплина или ОТС).
Предмет дисциплины.
Общая характеристика дисциплины.
Распределение часов по темам и видам работ.
Исходные понятия и определения в дисциплине.

Прикрепленные файлы: 1 файл

OTS_Lektsia_1.ppt

— 2.81 Мб (Скачать документ)

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ

 

Лекция 1

Теория систем и системный анализ

 

Содержание 1-ой лекции:

 

  • Общая характеристика учебной дисциплины «Общая теория систем» (далее – дисциплина или ОТС).
  • Предмет дисциплины.
  • Общая характеристика дисциплины.
  • Распределение часов по темам и видам работ.
  • Исходные понятия и определения в дисциплине.

 

 

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

 

Основной целью изучения дисциплины - формировать у студентов системного стиля мышления, направленного на использование в профессиональной деятельности принципов и методов системной методологии для  создания и использования современных сложных информационных объектов деятельности и  человеко-машинных комплексов. 

Основные задачи изучения дисциплины:

  • основные положения, понятия и термины современных теорий систем;
  • сущность и принципы системного подхода;
  • моделирование как метод системного анализа;
  • модели поведения и деятельности в условиях неопределенности, виды и формы неопределенности;
  • роль, место и этапы системного подхода в проектировании сложных объектов и методов управления;
  • системный анализ проблем создания средств бизнес-информатики.

 

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям:

Знать:

  • фундаментальные понятия, терминологию теории систем, основные категории системных задач и общие методы их решения;
  • способы формализации семантики общесистемных понятий, классификацию систем и системных задач;
  • базовые методы описания систем (теоретико-множественное, динамическое, каноническое, агрегатное, кибернетическое);
  • методы и модели теории систем и системного анализа;
  • закономерности построения, функционирования и развития систем, целеобразования;
  • принципиальные отличия системных объектов.

 

4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

 

Уметь:

  • структурировать и анализировать цели и функции систем управления;
  • проводить системный анализ прикладной области;
  • применять моделирование систем;
  • выявлять и описывать системные характеристики сложных объектов и человеко-машинных комплексов и средств обработки информации;
  • выявлять и описывать системные характеристики сложных объектов и человеко-машинных комплексов и средств обработки информации.

 

5

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

 

Компетенции:

  • методами моделирования различных областей деятельности и инструментальными средами ее изучения;
  • методологией системного подхода;
  • методами выявления системообразующих факторов в деятельности людей и организаций;
  • методами моделирования различных областей деятельности и инструментальными средами ее изучения.

 

6

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

 

7

 

Вид учебной работы

 

 

Всего часов / зачетных единиц

 

Семестры

 

1

 

2

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия (всего)

 

40

 

 

 

40

 

 

 

 

 

В том числе:

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Лекции

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Практические занятия (ПЗ)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Семинары (С)

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (ЛР)

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  (всего)

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

В том числе:

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Курсовой проект (работа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетно-графические работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат (при наличии)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Творческая работа (НИР, подготовка  к конференциям, конкурсам)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Выполнение домашних заданий (работа  с УМК, подготовка к практ. работам, контрольным работам, сообщений, докладов, презентаций и пр.)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

 

 

 

 

 

зачет

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость  часы

                                                         зачетные единицы

 

72

 

 

 

72

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ  И ВИДАМ РАБОТ

 

8

 

№ п/п

 

Наименование раздела  дисциплины

 

Лекции

 

Практ.

зан.

 

Лаб.

зан.

 

Семин

 

СРС

 

Всего

 

1.

 

Теория систем и системный  анализ

 

4

 

2

 

 

 

 

 

4

 

10

 

 

 

Тема 1. Введение в дисциплину

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Тема 2. Системный подход  и его основные принципы

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

 

8

 

2.

 

Модель и моделирование

 

6

 

6

 

 

 

 

 

10

 

22

 

 

 

Тема 3. Моделирование как  метод системного анализа

 

2

 

2

 

 

 

 

 

5

 

9

 

 

 

Тема 4. Специфические модели  системного анализа. Стандарты семейства IDEF

 

4

 

4

 

 

 

 

 

5

 

13

 

3

 

Принятие решений

 

6

 

8

 

 

 

 

 

12

 

26

 

 

 

Тема 5. Анализ и формирование  целей системы

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

 

8

 

 

 

Тема 6. Основы теории принятия  решений

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

 

8

 

 

 

Тема 7. Принятие решений  по управлению

 

2

 

4

 

 

 

 

 

4

 

10

 

 

Экономический системный  анализ

 

4

 

4

 

 

 

 

 

6

 

14

 

 

 

Тема 8. Системный анализ  в управлении

 

4

 

4

 

 

 

 

 

6

 

14

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

Основная:

 

  • ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
  • РД 50.1.028-2001 Методология функционального моделирование. – от 02.07.2001г. №256 – ст.
  • Машкин Л.Д. Тория систем и системный анализ: УМП, 2009.
  • Мухин В.И. Основы теории управления. Учебник – М.: Экзамен, 2002. - 256с.
  • Ларичев О.И. Теория и  методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Системах: Учебник. – М.% Логос, 2000. – 296 с.
  • Кричевский А.И. Исследование систем управления: Курс лекций. – Новосибирск: СибАГС, 1999. – 135с.

 

 

 

9

Понятия и определения

Перевод греческого слова systems - целое, составленное из частей, соединенное.

Применительно в системном анализе:

Система  — совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью.

Определения по предметной области:

Экономика: Система - совокупность объектов, объединенных связями так, что они существуют (функционируют) как единое целое, приобретающее новые свойства, которые отсутствуют у этих объектов в отдельности.

Информатика: Информационная система - совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией.

 

 

 

 

 

10

Свойства систем

Связанные с целями и функциями:

  • Синергичность — однонаправленность (или целенаправленность) действий компонентов (элементов и подсистем) усиливает эффективность функционирования системы. Слово «синектика» означает «совмещение разнородных элементов».
  • Приоритет интересов системы более широкого (глобального) уровня перед интересами её компонентов.
  • Эмерджентность — это есть свойство целостности системы на основе общей структуры, когда поведение отдельных объектов рассматривается с позиции функционирования всей системы. Причем, цели (функции) компонентов системы не всегда совпадают с целями (функциями) системы.
  • Мультипликативность — и позитивные, и негативные эффекты функционирования компонентов в системе обладают свойством умножения, а не сложения.
  • Целенаправленность - стремление к определенной цели, подчиненность ей…
  • Альтернативность путей функционирования и развития.

 

 

11

Свойства систем

 

Связанные со структурой:

 

  • Целостность — первичность целого по отношению к частям.
  • Неаддитивность — принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих её компонентов.
  • Структурность — возможна декомпозиция системы на компоненты, установление связей между ними.
  • Иерархичность — каждый компонент системы может рассматриваться как система (подсистема) более широкой глобальной системы.

Информация о работе Общая теория систем