Рис. 2. Классификация систем 4) Кибернетические (управляющие) системы (УС) – системы, с помощью которых исследуются процессы управления в технических, биологических и социальных системах. Центральным понятием здесь является информация – средство воздействия на поведение системы. УС позволяет предельно упростить трудно понимаемые процессы управления в целях решения задач исследования проектирования. Важным понятием УС является понятие обратной связи (ОС) – информационное воздействие выхода на вход системы; 5) Целенаправленные системы (ЦС) – системы, обладающие целенаправленностью (т.е. управлением системы и приведением к определенному поведению или состоянию, компенсируя внешние возмущения). Достижение цели в большинстве случаев имеет вероятностный характер. Английский кибернетик С. Бир подразделяет все системы на три группы: простые, сложные, очень сложные. При этом он считает весьма существенным способ описания системы – детерминированный или вероятностный (табл. 5). Таблица 5 Классификация систем по Стаффорду Биру
Математик Г.Н. Поваров делит все системы в зависимости от числа элементов, входящих в них, на четыре группы: 1) малые системы (10–103 элементов); 2) сложные системы (103–107 элементов); 3) ультрасложные системы (107–1030 элементов); 4) суперсистемы (1030–10200 элементов). В качестве примеров систем второй группы он приводит автоматическую телефонную станцию, транспортную систему большого города, третьей группы – организмы высших животных и человека, социальные организации, четвертой группы – звездную вселенную. В.Д. Могилевский приводит следующую классификацию систем (рис. 3). Безусловно, системы можно классифицировать также по другим основаниям[29]: 1) по положению системы в иерархии: надсистема, система, подсистема; 2) по связям с окружающей средой: а) открытые (с определенным окружением, т.е. по крайней мере, с одним входом или выходом) – все реальные системы; б) замкнутые (без связей с окружением), например, изотермический процесс; — 27 —
|