Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Элемент. Подсистема. Структура.Связь. Состояние. Поведение. Цель.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Первое определение дал Людвиг Фон Берталамфи. Система - комплекс взаимодействующих элементов, которые находятся в определенных взаимоотношениях друг с другом и внешней средой. Затем в определениях появляется целостности, цели для системы. С появлением системного анализа появляется понятие пассивного или активного наблюдателя. Понятие системы меняется в зависимости от количества факторов и степени абстракции. Определение системы: D1: S = A (1, 0) – система есть нечто целое. Отношение А(1, 0) означает наличие или отсутствие целостности. D2: S = (орг, M) – система есть организованное множество. орг. – это операция организации, приложенная к множеству M. D3: S = ({m}, {n}, {r}) – система есть множество вещей, свойств, отношений. D4: S = (, ST, BE, E) - множество элементов , образующих структуру ST. Обеспечивают определенное поведение BE, в условиях окружающей среды E. D5: S = (x, y, z, H, G) – для автоматики. Система есть множество входов x, выходов y, состояний z, которые характеризуются операторами перехода H и операторами выхода G. D6: S = (GN, RD, MB, EV, FC, RP) в биологической система: система учитывает биологическое начало GN, условие существования RD, обменные процессы MB, развитие EV, функционирование FC, воспроизводство RP. D7: S = (F, SC, R, FL, FQ, CO, JN) в нейрокибернетических исследованиях: - F – модель - SC – связь - R – пересчет - FL - признак самообучения - FQ – самоорганизация - CO - проводимость связей - JN - возбудимость моделей. D8: S = (T, x, y, z, , V, , ) используется в автоматизированном управлении и расширяет пятое определение. - T – время - x,y,z - как в D5 - - класс операторов на выходе - V - значение операторов на выходе - и - операторы функциональной связи. D9: S = (PL, RV, RJ, EX, PR, DT, SV, RD, EF) используется для организации систем. - PL - цели и планы - RV - внешние ресурсы - RJ - внутренние ресурсы - EX - исполнители - PR - процессы - DT - помехи - SV - контроль системы - RD - управляемость системы - EF - эффект системы Определение системы можно продолжать до тех пор, пока количества элементов, связей, действий в модели, не будет соответствовать реальной системе для решения поставленной задачи. На практике поступают следующим образом: сначала рекомендует воспользоваться полным описанием системы, затем выделить те факторы, которые наиболее сильно влияют на её функционирование и сформировать рабочее описание системы.
Информационные системы. Принципы построения Информационная система - система, которая функционирует во времени, её деятельность заключается в сборе, хранении, обработке и распространении информации о деятельности какого либо объекта. ИС создается для конкретного объекта и должна копировать взаимосвязь элементов этого объекта. Чтобы построить ИС, нужно обладать принципами построения, функционирования системы: 1. Принцип соответствия – ИС должна обеспечивать функционирование объекта с заданной эффективностью, эффективность должна быть выражена количественно. 2. Принцип экономичности - затраты на обработку информации должны быть меньше экономического вы по использованию данной системы. 3. Принцип регламентированности - информация в ИС может поступать и обрабатываться по расписанию, либо с заданной периодичностью. 4. Принцип самоконтроля – ИС должна обеспечивать обнаружение и исправление ошибок данных и в процессе их обработки. 5. Принцип интегральности - сведение к минимуму вводимой информации и множества использованных результатов работы ИС. 6. Принцип адаптивности – способность ИС менять свою структуру и поведение для достижения оптимального результата.
Классификация ИС. ИС можно классифицировать по многим аспектам в зависимости от цели и задачи. 1) По функциональным признакам. 2) По режиму работы. 3) По способам представления вычислительных ресурсов. 4) По виду отображаемых объектов. 5) По виду научного направления. 6) По виду формализованного аппарата. 7) По типу целеустремленности. 8) По сложности структуры и поведения 9) По степени организованности.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 315; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.91.170 (0.009 с.) |