Sistema

Sistema ( otro griego σύστημα  “un todo compuesto de partes; conexión”) es un conjunto de elementos que están en relación y conexiones entre sí, lo que forma una cierta integridad, unidad [1] .

El todo es mayor que la suma de sus partes.

Aristóteles _ Metafísica

La necesidad de usar el término "sistema" surge en aquellos casos en que es necesario enfatizar que algo es grande, complejo, no completamente claro de inmediato y, al mismo tiempo, completo, unificado. A diferencia de los conceptos de "conjunto", "conjunto", el concepto de sistema enfatiza el orden, la integridad, la presencia de patrones de construcción, funcionamiento y desarrollo [2] (ver más abajo ).

En la práctica cotidiana, la palabra "sistema" puede tener varios significados, en particular [3] :

El estudio de los sistemas lo llevan a cabo disciplinas científicas y de ingeniería como la teoría general de sistemas , el análisis de sistemas , la sistemología , la cibernética , la ingeniería de sistemas , la termodinámica , TRIZ , la dinámica de sistemas , etc.

Definiciones del sistema

Hay al menos varias docenas de definiciones diferentes del concepto de "sistema", utilizadas según el contexto, el campo de conocimiento y los objetivos de la investigación [2] [4] . El principal factor que influye en la diferencia de definiciones es que existe una dualidad en el concepto de "sistema": por un lado, se utiliza para referirse a fenómenos objetivamente existentes, y por otro lado, como un método de estudio y representación. fenómenos, es decir, como modelo subjetivo de la realidad [4] .

En relación con esta dualidad, los autores de las definiciones intentaron resolver dos problemas diferentes: (1) distinguir objetivamente un “sistema” de un “no-sistema” y (2) distinguir algún sistema del entorno. Sobre la base del primer enfoque, se dio una definición descriptiva (descriptiva) del sistema, sobre la base del segundo: constructivo, a veces se combinan [4] .

Por lo tanto, la definición dada en el preámbulo del Gran Diccionario Enciclopédico Ruso es una definición descriptiva típica. Otros ejemplos de definiciones descriptivas:

Las definiciones descriptivas son características del período inicial de la ciencia de sistemas, cuando incluían solo elementos y relaciones. Luego, en el proceso de elaboración de ideas sobre el sistema, comenzaron a tomar en cuenta su propósito (función), y posteriormente, el observador (tomador de decisiones, investigador, diseñador, etc.) [2] . Así, la comprensión moderna del sistema implica la existencia de una función , o finalidad del sistema desde el punto de vista de un observador o investigador , que se introduce explícita o implícitamente en la definición.

Ejemplos de definiciones de diseño:

En el estudio de ciertos tipos de sistemas, las definiciones descriptivas del sistema se consideran válidas; Así, la versión de la teoría de sistemas de Yu. A. Urmantsev, creada por él para el estudio de objetos biológicos relativamente subdesarrollados como las plantas, no incluye el concepto de propósito como inusual para esta clase de objetos [2] .

Conceptos que caracterizan el sistema

Los conceptos incluidos en las definiciones del sistema y que caracterizan su estructura [2] :

Conceptos que caracterizan el funcionamiento y desarrollo del sistema [2] :

Regularidades de todo el sistema

Clasificaciones del sistema

Prácticamente todas las publicaciones sobre teoría de sistemas y análisis de sistemas tratan el tema de la clasificación de sistemas, observándose la mayor diversidad de puntos de vista en la clasificación de sistemas complejos . La mayoría de las clasificaciones son arbitrarias (empíricas), es decir, sus autores simplemente enumeran algunos tipos de sistemas que son esenciales desde el punto de vista de las tareas que se resuelven y cuestionan los principios para elegir los signos (fundamentos) para dividir los sistemas y los ni siquiera se plantea la exhaustividad de la clasificación [4] .

Las clasificaciones se realizan según el sujeto o principio categórico.

El principio sujeto de clasificación es identificar los principales tipos de sistemas específicos que existen en la naturaleza y la sociedad, teniendo en cuenta el tipo de objeto mostrado (técnico, biológico, económico, etc.) o teniendo en cuenta el tipo de dirección científica utilizada para modelización (matemática, física, química, etc.).

Con una clasificación categórica, los sistemas se dividen de acuerdo con las características comunes inherentes a cualquier sistema, independientemente de su materialización [4] . Las siguientes características categóricas se consideran con mayor frecuencia:

Una de las conocidas clasificaciones empíricas propuestas por St. Birom [16] . Se basa en una combinación del grado de determinismo del sistema y el nivel de su complejidad:

Sistemas Simple (que consta de un pequeño número de elementos) Complejo (bastante ramificado, pero susceptible de descripción) Muy complejo (no susceptible de una descripción precisa y detallada)
determinista
Proyecto de taller mecánico de pestillo de ventana

Automatización informática
probabilístico Lanzamiento de moneda
Movimiento de medusas
Control de calidad estadístico
Almacenamiento de inventario
Reflejos condicionados
Beneficio de una empresa industrial
Empresa de
cerebro económico

A pesar del claro valor práctico de la clasificación del art. También se observan las deficiencias de Bir. En primer lugar, los criterios para seleccionar tipos de sistemas no están definidos sin ambigüedades. Por ejemplo, al señalar sistemas complejos y muy complejos, el autor no indica en relación con qué medios y objetivos particulares se determina la posibilidad e imposibilidad de una descripción precisa y detallada. En segundo lugar, no se muestra para la solución de qué problemas es necesario y suficiente conocer exactamente los tipos de sistemas propuestos. Tales observaciones son esencialmente características de todas las clasificaciones arbitrarias [4] .

Además de los enfoques arbitrarios (empíricos) de clasificación, también existe un enfoque lógico-teórico, en el que se intenta que los signos (bases) de división se deriven lógicamente de la definición del sistema. En este enfoque, el conjunto de tipos de sistemas distinguidos es potencialmente ilimitado, dando lugar a la pregunta de cuál es el criterio objetivo para seleccionar los tipos de sistemas más adecuados de un conjunto infinito de posibilidades [4] .

Como ejemplo de un enfoque lógico, se puede referir a la propuesta de A. I. Uyomov , basada en su definición de sistema, que incluye “cosas”, “propiedades” y “relaciones”, para construir clasificaciones de sistemas basadas en “tipos de cosas” (elementos que componen el sistema), “propiedades” y “relaciones” que caracterizan sistemas de varios tipos [17] .

También se proponen enfoques combinados (híbridos), que están diseñados para superar las deficiencias de ambos enfoques (empírico y lógico). En particular, V. N. Sagatovsky propuso el siguiente principio para la clasificación de sistemas. Todos los sistemas se dividen en diferentes tipos según la naturaleza de sus componentes principales. Además, cada uno de estos componentes se evalúa desde el punto de vista de un determinado conjunto de características categóricas. En consecuencia, se distinguen de la clasificación resultante aquellos tipos de sistemas cuyo conocimiento es más importante desde el punto de vista de una tarea específica [9] .

Clasificación de sistemas por V. N. Sagatovsky:

Características categóricas Propiedades Elementos Relaciones
Mononucleosis infecciosa
escuela politécnica
Estático
Dinámico (en funcionamiento)
abierto
Cerrado
determinista
probabilístico
Simple
Complejo

La Ley de la Necesidad de Variedad (Ley de Ashby )

Al crear un sistema de resolución de problemas, es necesario que este sistema tenga una variedad mayor que la variedad del problema que se está resolviendo, o sea capaz de crear tal variedad. En otras palabras, el sistema debe poder cambiar su estado en respuesta a una posible perturbación; variedad de perturbaciones requiere una variedad correspondiente de estados posibles. De lo contrario, dicho sistema no podrá cumplir con las tareas de control propuestas por el entorno externo y será ineficaz. La ausencia o insuficiencia de diversidad puede indicar una violación de la integridad de los subsistemas que componen este sistema.

Teoría general de sistemas

La teoría general de sistemas es un concepto científico y metodológico de estudiar objetos que son sistemas. Está estrechamente relacionado con el enfoque sistemático y es una especificación de sus principios y métodos.

La primera versión de una teoría general de sistemas fue presentada por Ludwig von Bertalanffy . Su idea principal fue reconocer el isomorfismo de las leyes que rigen el funcionamiento de los objetos del sistema [18] .

La investigación moderna en teoría general de sistemas debe integrar los desarrollos acumulados en los campos de la teoría general de sistemas "clásica", cibernética, análisis de sistemas, investigación de operaciones , ingeniería de sistemas, etc.

Véase también

Notas

  1. System // Diccionario enciclopédico ruso grande . — M.: BRE . — 2003, pág. 1437
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Volkova V. N., Denisov A. A., 2014 .
  3. 1 2 3 4 Batovrin V. K. Diccionario explicativo de ingeniería de sistemas y software. — M.: Prensa DMK. - 2012 - 280 págs. ISBN 978-5-94074-818-2
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Korikov AM, Pavlov S.N., 2008 .
  5. Antecedentes de Bertalanffy L. Teoría General de Sistemas - Una Revisión Crítica edición y vs. Arte. V. N. Sadovsky y E. G. Yudin . — M.: Progreso , 1969. S. 23-82.
  6. Bertalanffy L. fon., 1973 .
  7. Peregudov F.I., Tarasenko F.P., 1989 .
  8. Ingeniería de sistemas GOST R ISO IEC 15288-2005. Procesos del ciclo de vida del sistema (similar a ISO/IEC 15288:2002 Ingeniería de sistemas - Procesos del ciclo de vida del sistema)
  9. 1 2 Sagatovsky V. N. Fundamentos de sistematización de categorías universales. Tomsk. 1973
  10. Chernyak Yu. I., 1975 .
  11. Agoshkova E. B., Akhlibininsky B. V. Evolución del concepto de un sistema Copia de archivo del 27 de febrero de 2005 en Wayback Machine // Preguntas de filosofía . - 1998. - Nº 7. Pág. 170-179
  12. V. N. Sadovsky. Sistema  // Nueva Enciclopedia Filosófica  : en 4 volúmenes  / anterior. ed. científica consejo de V. S. Stepin . — 2ª ed., corregida. y adicional - M.  : Pensamiento , 2010. - 2816 p.
  13. Nikolaev, VI Ingeniería de sistemas: métodos y aplicaciones / VI Nikolaev, V.M. Bruk. - L .: Mashinostroenie, 1985. - 199 p.
  14. 1 2 3 Sistema y definición de SE Archivado el 4 de noviembre de 2019 en Wayback Machine // Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas
  15. Engelhardt V. A. Sobre algunos atributos de la vida: jerarquía, integración, reconocimiento // Cuestiones de filosofía . - 1976. - Nº 7. - S. 65-81
  16. ↑ Calle de la cerveza, 1965 .
  17. Uyomov AI, 1978 .
  18. Teoría general de sistemas Archivado el 8 de julio de 2012 en Wayback Machine // Philosophical Dictionary / Ed. I. T. Frolova. - 4ª ed.-M.: Politizdat, 1981. - 445 p.

Literatura