Проверяемый текст
(Диссертация 2004)
[стр. 50]

Рисунок 2.1Процесс синтеза модели на основе классического (а) и системного (G) подходов Простой подход к изучению взаимосвязей между отдельными частями модели предусматривает рассмотрение их как отражение связей между отдельными подсистемами объекта.
Такой классический подход может быть использован при создании достаточно простых моделей.
Процесс синтеза модели М на основе классического (индуктивного) подхода представлен на рисунке(2.1,а.)
Реальный объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные подсистемы, т.
е.
выбираются исходные данные Д для
моделирования и ставятся цели Ц, отображающие отдельные стороны процесса моделирования.
По отдельной совокупности исходных данных Д ставится цель моделирования отдельной стороны функционирования системы, на базе этой цели формируется некоторая компонента К будущей модели.
Совокупность компонент объединяется в модель М Таким образом, разработка модели М на базе классического подхода означает суммирование отдельных компонент в единую модель, причем каждая из компонент решает свои собственные задачи и изолирована от других частей модели.
Поэтому классический подход может быть использован для реализации сравнительно простых моделей, в которых возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение отдельных сторон функционирования реального объекта.
Для модели сложного объекта такая разобщенность решаемых задач недопустима, так как приводит к значительным затратам ресурсов при реализации модели на базе конкретных программно-технических средств.
Можно отметить две отличительные стороны классического подхода: наблюдается движение от частного к общему, создаваемая модель (система) образуется путем суммирования отдельных ее компонент и не учитывается возникновение нового системного эффекта.
С усложнением
объекгов моделирования возникла необходимость наблюдения их с более высокого уровня.
В этом случае наблюдатель (разработчик) рассматривает данную систему S как некоторую подсистему какой-то метасистемы, т.
е.
системы более
50
[стр. 22]

разных уровнях рассмотрения.
Наиболее общее описание структуры — это топологическое описание, позволяющее определить в самых общих понятиях составные части системы и хорошо формализуемое на базе теории графов.
Менее общим является функциональное описание, когда рассматриваются отдельные функции, т.
е.
алгоритмы поведения системы, и реализуется функциональный подход, оценивающий функции, которые выполняет система, причем под функцией понимается свойство, приводящее к достижению цели.
Поскольку функция отображает свойство, а свойство отображает взаимодействие системы S с внешней средой Е, то свойства могут быть выражены в виде либо некоторых характеристик элементов SiW и подсистем Ss системы, либо системы S в целом.
При наличии некоторого эталона сравнения можно ввести количественные и качественные характеристики систем.
Для количественной характеристики вводятся числа, выражающие отношения между данной характеристикой и эталоном.
Качественные характеристики системы находятся, например, с помощью метода экспертных оценок.
Проявление функций системы во времени S(t), т.
е.
функционирование системы, означает переход системы из одного состояния в другое, т.
е.
движение в пространстве состояний Z.
При эксплуатации системы S весьма важно качество ее функционирования, определяемое показателем эффективности и являющееся значением критерия оценки эффективности.
Существуют различные подходы к выбору критериев оценки эффективности.
Система S может оцениваться либо совокупностью частных критериев, либо некоторым общим интегральным критерием.
Следует отметить, что создаваемая модель М с точки зрения системного подхода также является системой, т.
е.
S'=S'(M), и может рассматриваться по отношению к внешней среде Е.
Наиболее просты по представлению модели, в которых сохраняется прямая аналогия явления.
Применяют также модели, в которых нет прямой аналогии, а сохраняются лишь законы и общие закономерности поведения элементов системы S.
Правильное понимание взаимосвязей как внутри самой модели М, так и взаимодействия ее с внешней средой Е в значительной степени определяется тем, на каком уровне находится наблюдатель.
Простой подход к изучению взаимосвязей между отдельными частями модели предусматривает рассмотрение их как отражение связей между отдельными подсистемами объекта.
Такой классический подход может быть использован при создании достаточно простых моделей.
Процесс синтеза модели М на основе классического (индуктивного) подхода представлен на рис.

1.1, а.
Реальный объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные подсистемы, т.
е.
выбираются исходные данные Д для
22

[стр.,23]

а) 5) Рис.
1.1.
Процесс синтеза модели на основе классического (я) и системного (б) подходов моделирования и ставятся цели Ц, отображающие отдельные стороны процесса моделирования.
По отдельной совокупности исходных данных Д ставится цель моделирования отдельной стороны функционирования системы, на базе этой цели формируется некоторая компонента К будущей модели.
Совокупность компонент объединяется в модель М.
Таким образом, разработка модели М на базе классического подхода означает суммирование отдельных компонент в единую модель, причем каждая из компонент решает свои собственные задачи и изолирована от других частей модели.
Поэтому классический подход может быть использован для реализации сравнительно простых моделей, в которых возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение отдельных сторон функционирования реального объекта.
Для модели сложного объекта такая разобщенность решаемых задач недопустима, так как приводит к значительным затратам ресурсов при реализации модели на базе конкретных программно-технических средств.
Можно отметить две отличительные стороны классического подхода: наблюдается движение от частного к общему, создаваемая модель (система) образуется путем суммирования отдельных ее компонент и не учитывается возникновение нового системного эффекта.
С усложнением
объектов моделирования возникла необходимость наблюдения их с более высокого уровня.
В этом случае наблюдатель (разработчик) рассматривает данную систему S как некоторую подсистему какой-то метасистемы, т.
е.
системы более
высокого ранга, и вынужден перейти на позиции нового системного подхода, который позволит ему построить не только исследуемую систему, решающую совокупность задач, но и создавать систему, являющуюся составной частью метасистемы.
Например, если ставится задача проектирования АСУ предприятием, то с позиции системного подхода нельзя забывать 23

[Back]