Конструктивное определение хозяйственной системы
Если дескриптивное (описательное) определение представляет систему через ее свойства, внешние проявления, т.е. позволяет выделить систему из среды, то конструктивное (операциональное) определение системы – это описание ее целей и структуры (строения), позволяющее сформировать, спроектировать систему. Эта задача решается на основе представления системы с помощью матрицы системных характеристик (МСХ), которая рассматривается в качестве информационной модели объекта исследования (табл. 1). По сути, МСХ представляет собой детализацию модели, которая используется для описания системы в общем виде (рис. 1).
Рис. 1. Система в общем виде
Всякая система функционирует в среде. В реальной действительности нет абсолютно обособленных систем. Окружающую среду составляют факторы, внешние по отношению к системе. Внешние воздействия на систему называются входными величинами, или входными воздействиями, а элементы, к которым они приложены, – входами системы. Воздействие системы на окружающую среду характеризуется значениями ее выходных величин. Например, любой производственный процесс можно рассматривать как систему. Труд, энергия и материалы представляют собой ресурсы – входные величины; изделия и услуги (продукция) – выходные величины (рис. 2).
Рис. 2. Системное представление производственного процесса
Матрица системных характеристик, с помощью которой можно конструктивно определить ХС, включает такие характеристики, как функция, вход, выход, процессор, представленные в четырех измерениях (физическом, динамической, контрольном и прогнозном) (табл. 1).
Таблица 1 – Матрица системных характеристик
Опишем элементы таблицы 1: 1. Функция системы – определяет назначение, необходимость системы. Этот системный элемент указывает на то, что достигается посредством системы без указания на то, как это делается. Функция ХС состоит в преобразовании ресурсов и знаний в удовлетворенные общественные потребности. 2. Вход – любые материальные предметы, информация, энергия, которые изменяются в системе, преобразуясь в выходы. 3. Выход – материальные предметы, информация и люди, которые являются результатом обработки входов. Выходы определяют, как достигнута функция системы. 4. Процессор – материальные (вещественные), информационные факторы и люди, обеспечивающие в определенных физических и социальных условиях превращение входа в выход. Процессор, в свою очередь, включает в себя следующие компоненты: 1) последовательность – порядок, правила преобразования элементов входа в элементы выхода системы; 2) оснащение – вещественные (материальные) компоненты, участвующие на каждом шаге последовательности в преобразовании элементов входа в результат деятельности системы, т.е. в ее выход, без собственного их превращения в элементы выхода; 3) катализатор – множество компонент любой природы, которые, воздействуя на мотивы и установки распорядителей РЦ, стимулируют процесс реализации функции системы, способны менять скорость и направление происходящих в системе процессов. Это могут быть материальные, информационные, социологические, юридические факторы, а также факторы, связанные с методами и направлением принятия решений в процессе функционирования системы, – формы и методы стимулирования, методы научной организации труда и т.д.;
4) субъект труда – люди, участвующие в процессе преобразования элементов входа в элементы выхода. По каждой из четырех системных характеристик необходимо провести следующие измерения: 1. Физическое измерение – реальные, наблюдаемые, действительные, существующие аспекты каждой системной характеристики. 2. Динамическое измерение – мера и темп изменения (чаще всего в единицу времени) каждой системной характеристики. 3. Контрольное измерение – показывает, как система действует через сравнение с точно установленными спецификациями и ограничениями, путем сравнения с эталоном. 4. Прогнозное измерение – описывает достижение системными характеристиками определенной спецификации в будущем. Любая система выступает как единство структуры и функции, которые являются ее важнейшими характеристиками. Под структурой системы понимают состав ее элементов и постоянные связи между ними. Рассмотрение функции как системообразующего фактора дает возможность исследовать особенности строения системы. С другой стороны, анализ структуры показывает, что она является существенным условием наличия определенного качества системы. Если функция позволяет выделить систему из среды и исследовать ее как целое, то структура объединяет элементы множества в систему. Поэтому функция и структура – это системообразующие факторы. Они должны быть друг с другом согласованы. Функция и структура определенным образом взаимосвязаны. То, как реализуется функция системы, определяется, в первую очередь, структурой системы. В то же время структура системы несет в себе информацию о своем развитии и о факторах внешней среды, воздействовавших на систему в ходе ее исторического движения [10]. В момент зарождения, создания системы, как правило, структура и функция согласованы, т.е. структура системы работоспособна. В процессе развития происходят изменения в системе и среде, что ведет к изменениям функции и структуры, в результате чего их согласованность может быть нарушена, при этом работоспособность системы снижается.
В теории хозяйственных систем учет того обстоятельства, что структура и функция диалектически взаимосвязаны, проводится в системном анализе через циклическое (итеративное) применение структурного и функционального подходов.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|