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第一章系统论

第一章系统论

Static system
A rock
Dynamic system
the system constantly changes the environment & is changed by the environment
A healthy young adult grows more independent, interdependent, & self-sufficient & self-directed in response to stimuli from peers, family, school, work, & recreational activities.
Goal
To educate students, to support people during illness & restore them to health, to make money, to create social order, etc. Rules are made, policies & protocols are written, approved & communicated to staff; laws are enacted & violators are held accountable; a marathon runner in training gradually is able to run farther. The disorganization after a hurricane, a rigid, frightened family produces a child who is unable to think independently or leave home, a new business has no forms or protocols for handling consumer complaints. Pilots use instrument panels & devices to constantly evaluate & make course corrections; teachers grade papers & give students grades on exams; parents measure their children's height & weight & may adjust the child's diet; health care agencies use TQM or Quality Assurance programs; employee health nurses review records to see who needs immunization updates. A nursing assistant assigned to empty catheter bags on a unit could begin in the middle of the hall, on the right side, on the left side, at the front or back of the hall & still end up with all the bags emptied. A traveller could take the interstate or back country roads & still arrive at their destination. The traveller could go by train, plane, bus or car &

系统论信息论控制论

系统论信息论控制论

系统论信息论控制论系统论系统论是一种跨学科的研究方法,它涵盖了自然、社会和工程领域,旨在探索事物之间的相互作用和关系。

系统论认为,一个系统是由相互作用的组件组成的,并且这些组件共同实现了某种功能。

系统论研究的重点在于如何理解和控制这些组件之间的相互作用。

1.1 系统的定义一个系统可以被定义为一组相互作用的部分,这些部分共同实现了某种功能或目标。

例如,一个汽车可以被看作是一个系统,由发动机、轮胎、刹车等部分组成。

这些部分共同实现了汽车运行和转向等功能。

1.2 系统论的基本原则系统论有几个基本原则,其中最重要的是以下三个:- 每个系统都有其内在结构和功能;- 系统中各个部分之间存在着相互依赖和相互作用;- 任何改变都可能对整个系统产生影响。

1.3 系统论应用系统论具有广泛的应用领域,包括工业生产、环境保护、社会管理、交通运输等。

例如,在工业生产中,通过对整个生产过程的系统分析,可以找出瓶颈和优化点,从而提高生产效率和质量。

信息论信息论是一种数学理论,旨在研究信息的量、传输和处理。

它的主要贡献是提出了“信息熵”的概念,用于描述信息的不确定性和随机性。

信息论在通信、计算机科学、统计学等领域有广泛的应用。

2.1 信息熵信息熵是一个用来度量信息不确定性的概念。

它表示了一个随机变量中包含多少信息。

例如,在一组硬币投掷数据中,如果硬币是公平的,则每个硬币正反面各出现一半。

这种情况下,硬币投掷数据中包含最多的不确定性和随机性,因此其信息熵最高。

2.2 信道编码信道编码是指将原始数据转换为具有纠错能力的编码方式,并在传输过程中进行解码还原原始数据。

其中最常用的编码方式是海明码、卷积码等。

2.3 压缩编码压缩编码是指将原始数据压缩成较小体积并尽可能保留原始数据内容的一种方法。

其中最常用的压缩编码方式是哈夫曼编码、算术编码等。

控制论控制论是一种研究系统稳定性和可控性的数学理论。

它的主要贡献是提出了反馈控制的概念,用于调节系统状态和行为。

系统论

系统论

演化的动因
演化的动因:系统演化的终极动因在于相互作用。 元素之间、分系统之间、层次之间难以穷尽的相互作用, 构成系统演化的内因,导致组分和结构的变化,进而导致系 统与环境相互关系的变化。 外部环境的变化,即资源供应或承受压力的变化,系统 与环境互动方式的变化,构成系统演化的外因。
ห้องสมุดไป่ตู้ 演化的方向
从系统演化的起点到终点的走向,代表系统演化的方向。 总体上看,系统及既有向上的前进的演化,又有向下的后退 的演化,但前进的演化占主导地位。一般来说,从无序到有 序,从无组织到有组织,从低度有序到高度有序,从简单到 复杂,是向上的演化;否则,为向下的演化。
谬误四:混沌不是系统 论据:来源于对混沌的误解,认为混沌就是完全的混乱,构不成系统。 纠正:混沌不等于混乱,而是一种复杂而高级的有序运动,是非线性动态系统的通有行为。 谬误五:夸克不是系统 论据:夸克不可再分,根据定义1.2是非系统。 纠正:夸克不可分并非已经证实的命题,有些科学家认为可分。 谬误六:宇宙不是系统
系统构成论与系统生成论
不了解系统如何构成,就无法了解系统如何生成、存续 和演化。人无法离开构成来谈生成,只有先对系统的组分、 结构、环境有一个基本的了解,才可能考察其组分的生成、 结构的生成、系统与环境之关系的生成。反过来,只有了解 系统的生成才能更深刻地了解它的构成。
系统构成论的前提
系统构成论的前提是这样一个约定:在考察系统的构成 时,不考虑组分的生灭和延边问题,把系统看成是给定不变 的。从这种条件出发,就可以在对系统的总体把握下对它进 行分析、分解、还原,考察其构成,进而通过了解组分、解 构、环境去了解系统的属性、状态、行为和功能。从这种条 件下出发,是机械唯物主义的构成论。而辩证唯物主义的构 成论虽然承认上述约定的必要性,但也仅仅只是看做一种约 定,并同时承认和强调系统的组分原则上不断生成着和消灭 着。

系统论

系统论

系统论一.人类认识的发展历程1.古代:直观和猜测(天圆地方)2.近代:解剖、分析为主导的科学实验。

其思想误区:了解了部分也就了解了整体;自然界只不过是各个孤立现象的―机械结合‖。

3.现代:现代系统观。

由―微观–中观–宏观–宇观‖构成的统一的科学图景;物质世界不是机械的整体,而是包含着各个细节、内部结构以及处在一定环境中的整体了。

二.系统论创立的直接背景1.现代人类对生物发展的认识虽然已深入到分子、原子层次,并取得惊人成果,但它在很大程度上是以失去其全貌作为代价的。

2.生命与非生命存在一个明显矛盾,即热力学的―退化论‖与生物学的―进化论‖相对立。

三.系统和系统论1.系统:系统是由要素组成的具有一定层次的结构并与环境发生关系的整体。

①系统除了反映客观事物的整体性以外,还反映整体与部分、整体与层次、整体与环境的辨证关系。

②系统与要素既是统一的,又是对立的。

③系统的结构和功能是密不可分的。

2.创始人贝塔朗菲认为,―整体的属性大于其各孤立部分属性的简单总和‖,系统论是―对整体和完整性的科学探索‖。

四.系统论的发展1.1969年比利时自由大学教授普里高津提出―耗散结构‖理论,讨论了一个系统从混沌无序向有序转化的机理、条件和规律,解释了进化和退化的矛盾,回答了开放系统如何由无序走向有序的问题。

(普里高津以此获1977年诺贝尔奖)2.1976年西德科学家哈肯提出―协同学―理论,研究和比较不同领域中多元系统元素间合作效应问题。

耗散结构理论和协同学的建立,标志着现代科学技术已经进入综合化、一体化发展的新阶段,它们在社会经济领域中的应用已成为当代社会科学发展的大趋势。

五.系统之分类1.按照系统形成的方式划分①自然系统——天体系统、生物系统、气象系统、生态系统等。

②人工系统——军队系统、医疗系统、社会保障系统、教育系统等。

③复合系统——农业生产系统、矿山开采系统、水利灌溉系统等。

2.按照系统组成要素划分①物质系统——机械系统、生物系统、交通系统等。

?《系统论》——从系统的角度看世界

?《系统论》——从系统的角度看世界

《系统论》——从系统的角度看世界同样是抱着构建自己的世界观的目的来阅读这本书的。

最终发现想得到一个终极的答案或者真相是不可能的,用书中的话来说系统要保持开放,远离平衡,才能不断发展(从发展的角度看,开放的本质就是面向未来),思维体系也可以看做一个系统,需要不断学习和更新,通过“涨落”不断演化得到发展。

系统虽然也需要稳定性,但是一味追求稳定性,必然导致系统成为一个孤立系统,最终在熵增中死去。

想得到一种万能或者最终的答案一劳永逸真是一个懒惰又想得美的追求。

不过我觉得我找到了看待这个世界的方法或者工具,就是一直环绕在身边的——唯物辩证法。

书中的系统论是站在唯物辩证法的角度上构建的。

人就是一个系统,也是一个子系统或者说要素。

我意识到了,自己之前还是以人为主体来看待很多事情。

可能万物都是一些基本粒子运动的暂时性体现(世界不是一成不变事物的集合体,而是过程的集合体——恩格斯)。

把人不当人来看,可以从一种新的角度来看问题,比如国家就像一个公司,人民就是其产品,或者人民就是一个生产力单位,家庭是生产力生产基本单位,也是生产力社会化基本单位,等等。

此外关于唯物辩证法,我发现对对立和统一有了很多认识,“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”,还有香港问题虽然给国家人民带来了很大麻烦,但是同时也让中国人民团结在了一起。

毕竟矛盾的对立和统一是事物发展演化的源泉和动力。

没有好好学《自然辩证法》,太可惜了。

回到这本书,缺乏耐心的我,没能花更多时间去琢磨里面的很多观点。

一些不熟悉又枯燥的历史和深奥暂时无法理解的哲人的观点都是匆匆扫一眼翻过。

诶,装逼用的好材料就被我扔下了。

所以关于占了本书三分之一页数的第一篇,我基本上没能形成系统的印象,简单点应该就是系统的思想在中西方很早就存在了,同时在许多著作和名人的思想中都有体现。

第二章《辩证系统观——从系统观点看世界》的内容,我现在回过头来发现就是如其开头所说“整个自然界是物质的,它的结构层次是无限的;自然界是以系统的形式而存在的;运动在量和质上是不灭的,时间和空间是运动着的物质系统的存在形式”。

系统论

系统论

二、运筹学
• (一)运筹学研究的主要问题 • 分配问题 • 对抗问题 • 排队问题 • 库存问题 • 更新问题 • 顺序问题 • 搜索问题
• (二)对抗问题--博弈论 • 非零和博弈:囚犯的两难处境-纳什均衡论。
• 囚徒困境(prisoners’ dilemma)博弈论的著名的例子,纳什均
衡是博弈论的重要概念。囚徒困境说的是,两个嫌疑犯作案后被
• 饿狮博弈 • 题设为A、B、C、D、E、F六只狮子(强弱从左到 右依次排序)和一只绵羊。假设狮子A吃掉绵羊后 就会打盹午睡,这时比A稍弱的狮子B就会趁机吃 掉狮子A,接着B也会午睡,然后狮子C就会吃掉狮 子B,以此类推。那么问题来了,狮子A敢不敢吃 绵羊?
• 如果再增加一只狮子程的目的是使系统达到 一种整体性的优化指标!
系统工程-战 略部署 克敌制胜! 运筹学- 战术安排
• 系统工程实例: • 阿波罗登月计划 • 参加人员约42万,120所大学实验室,耗资240亿美元,1969年 实现登月。在这个高科技系统下面,有众多的分系统,如:飞船 系统、通讯系统和测试系统等等。这些分系统下面又包含无数小 系统。实现总体最优。 • 三峡工程 • 1993年开始施工准备,历经10年,涉及防洪、发电、航运、移 民安置、生态环境、国防安全、区域经济发展等各个方面。
一、系统与系统工程
• (一)系统 • 由相互联系、相互制约的若干部分结合在一起组成的具 有特定功能的整体。 • 人体几大系统 • 自然界的生态系统 • 计算机软硬件系统 • 建筑系统 • 知识系统 •· · · · · · · · · · · · ·
• (二)系统工程 • 系统工程是为了更好地达到系统目标,而对 系统的构成要素、组织结构、信息流动和控制机构 等进行分析与设计的技术的总称。 • 并不是指通常土木、水利、建筑等这一类具 体的工程,是一个广义的概念。

系统论论文

系统论论文

成绩:__浅谈系统论与2015年股灾课程名称:《马克思主义哲学基本原理研究》授课教师:院系:思政部年级专业:15级思想政治教育姓名:学号:时间:2015.12.5引言2015年资本市场的波荡起伏给整个中国乃至世界带来了不小的震撼。

这是一场没有硝烟的战争。

自2014年7月份股市启动,上证指数从年内最低1974.38点出发,到年中 2177点,7月22日后股指一路向上,到2015年6月12日摸高5122点,不到一年时间股指上涨235%!但翌日随即掉头向下,从6月12日到7月11日,不到一个月时间,掉了30%,股市财富蒸发20万亿。

本文主要应用系统论的观点对2015年这场史无前例的股灾进行粗浅的分析。

自1990、1991年上海、深圳证券交易所正式成立以来,经过十多年的发展,中国证券市场为国民经济建设筹集了大量资金,对推动国有企业改革、建立现代企业制度、促进经济结构调整、支持国民经济增长等都起到了十分重要的作用。

在证券市场发展过程中,一大批大中型企业通过改制上市,在建立现代企业制度的改革实践中起到了先导和示范作用,国内居民的投资渠道增加,金融结构得到完善,国外资金被引进,促进了国内经济发展。

我国现在经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济,这是一项复杂的系统工程。

市场是众多相互联系、相互制约的商品市场、资本市场、劳动力市场、技术市场等多种市场组成的系统,而证券市场是一个复杂的系统过程,这一过程受到众多因素的相互影响和制约,单纯从某一方面去探讨这一问题不可能从根本上解决。

系统论从系统科学中概括出来的“系统”的基本性质和系统方法论的基本原则,对于研究证券市场有着重要的意义。

正如一些科学家所指出的,系统论继相对论与量子力学之后,又一次“彻底地改变了世界的科学图景和当代科学家的思维方式”。

在分析2014年到2015年末中国股市的发展变化中无处不渗透着系统论的思想,用系统论的思想寻找优化证券市场的有效途径。

自2014年7月份股市启动,上证指数从年内最低1974.38点出发,到年中 2177点,7月22日后股指一路向上,到2015年6月12日摸高5122点,不到一年时间股指上涨235%!但翌日随即掉头向下,从6月12日到7月11日,不到一个月时间,掉了30%,股市财富蒸发20万亿。

系统论第二章

系统论第二章

第二章系统的复杂性有人预见“复杂科学有可能成为一门广泛增加人类预见力的带头学科”。

所谓带头学科,就是可为其他学科提供理论基础和研究的方法,并以自己突出的成果成为科学关注的焦点,同时,它将吸引当代最有才华的学者投入到研究领域。

第一节复杂性的概念及描述复杂、复杂性等概念在日常生活中为人们广泛使用。

人们总是通过比较来判定事情是复杂还是简单,但却并不清楚复杂事物与简单事物究竟有什么本质上的区别。

对同一事物,有的人觉得复杂,另一些人可能会觉得简单。

例如:打开电视机,里面有那么多密密麻麻的电子元件和集成电路,各种导线和印刷线路板纵横交错,外行人总感到它的结构非常复杂,但是对一名懂其原理构造的专家或熟练的修理人员来说,就是一件简单的事,并能轻而易举地分析电路,发现和排出故障。

同一个人,同一事物,有时也会因要解决的问题不同,所涉及的层次不同。

时而把他当作简单的系统,时而又把它当作复杂系统。

如,一个两口之家或三口之家相对于三代同堂的大家族来说是简单的,但这里涉及到每个人是由哪些器官,每个器官是由哪些组织,每个组织由哪些细胞组成。

因为这种简单只是就家庭成员的个人层次而言的,如果将其他层次的内容也考虑进去,即使最简单的家庭,也是一个十分复杂的系统。

上述情况表明:①复杂与简单之间没有绝对的界限;②复杂性的判断和感受因人而异,涉及各人的知识背景和对该工作(事物)的熟悉程度;③复杂性是相对一定系统和层次而言的,离开具体的系统和层次难以判断简单与复杂。

一、客观复杂性与主观复杂性1、客观(内禀)复杂性客观复杂性就是不依赖认识主体,观察者和工作主体,仅仅与事物或系统本身的属性、功能、结构以及运动形态有关的复杂性,因此又称为客观复杂性或本征复杂性。

<1> 多样性:看一个系统是复杂还是简单,往往看它包含的元素、要素、成分、层次多少,一般包含多的为复杂,少的为简单。

①多维、高阶、高层是多样性的数学表征:数学上量的差异不仅仅表现在个数上,在数学上它是通过维数、阶数、次数等三个基本方面表示的。

系统论

系统论

系统是我们的地球,水圈、大气圈、生物圈和岩石圈,息息相关,共同影响着万类。

系统是一辆自行车,轮轴,链条,钢圈等等的完美组合,在我们大地划着优美的线条。

系统是一台小电脑,硬盘、鼠标、键盘,显示器等等,输入存储解放了整个世界。

系统,一群有相互关联的个体组成的集合。

系统是普遍存在的,在宇宙间,从基本粒子到河外星系,从人类社会到人的思维,从无机界到有机界,从自然科学到社会科学,系统无所不在。

如今普遍的人工应用系统最广的可以是计算机了。

系统给我们带来了很多正面和负面的作用。

比尔盖茨认为,人世间最大的难题就是人和人之间的不平等,那一位能够把这种不平等尽量的消除一些,就是不得了的人了。

年轻的盖茨有一个伟大的理想;要让天下每一个家庭的办公桌上都能放上一台电脑。

现在,这个理想基本实现了。

穷人、富人在电脑面前平等了,对穷人来说,电脑不是奢侈品了。

电脑的普及、尤其是互联网的普及使得公众更民主了,任何一个人都可以比较随意的发表自己的意见、言论。

尤其在中国,老百姓的话语权得到一些提升。

用系统的观点看问题,让我们更加全面,直观的了解事物的实质。

中国共产党实施的统筹兼顾就是全面实现小康社会的重要手段。

运用系统科学的理论和方法,提出科学发展系统工程有利于人们更新观念,客观分析社会发展过程中存在的各种突出矛盾,通过有效的协调、控制、监督等手段来加以解决,以全面、协调和可持续的观点来考虑发展的状态,从理论上拓展了我们研究科学发展的视角。

运用系统的观点来欣赏艺术,更是别有趣味,以小见大,局部显现整体等等手法让我们更了解艺术的魅力所在。

系统,无时无刻不在我们身边。

用心体会,你就会发现。

系统论 系统科学哲学

系统论 系统科学哲学

非线性相互作用与竞争和协同
对于非线性相互作用,作用的总和不等于每一部分 相加的代数和,由于非线性相互作用导致了系统的整体 行为。反过来说 ,系统之所以有整体行为,只是因为系 统内部要素之间存在着复杂的非线性作用。 非线性相互作用构成了竞争和协同关系辩证关系的 自然科学基础。 以非线性相互作用为基础的竞争和协同是不可分离 的纠缠在一起的。
竞争和协同的创造性与目的性
竞争造成了系统中的涨落,带来了系统中各个子系统在获 取物质、能量和信息方面出现非平衡,子系统之间相互作用通 过涨落达到有序。这个过程揭示了竞争反映了系统发展演化的 创造性因素。 协同使涨落放大,协同使系统具有整体性、稳定性,也使 得系统的演化表现出某种确定不移的倾向,其发展演化的行为 是目的行为。也就是说,协同反映了系统演化发展之中的确定 性、目的性因素。
层次的类型和方法ห้องสมุดไป่ตู้
我们可以从系统的横向揭示系统的多种状态及其 共性,这就是系统的类型性。
系统的层次性案例
精神现象:大脑具有皮层功能定位的差异,又有 皮层分工的不同,人的精神现象往往是主要与大脑的 一定功能定位区、一定的皮层相联系的,同时也要涉 及其他区域和层次,而对于复杂的的精神现象,则必 定是多功能区、多皮层之间发生联合作用的结果,譬 如对情、意的统一思维,则正是其物质基础——大脑 这样的多层次、多部位系统的协同整合作用的结果。
协同
协同反映的是事物之间、系统或要素之间保持合作 性、集体性的状态和趋势。这与竞争反映的是事物、系 统或要素保持的个体性的状态和趋势正好相反。 (1)协同是相互联系的个体之间的一种基本关系。 (2)耗散结构理论、协同学和超循环理论等自组织 理论都认识到竞争基础之上的合作和协同对于系统演化 发展具有重要意义。 (3)协同和竞争是相互依存的。 (4)协同反映的是过程的关系。

第2章 系统论 邱灵

第2章 系统论 邱灵

2.9 系统价值论
• 系统的价值首先体现在它如何塑造环境,为环境 中的其他系统以及整个环境提供怎样的功能服务, 这是系统的正价值。一切系统对其环境都有负价 值。
压力 资源


功能
污染 环境
2.9 系统价值论
• 总之,环境塑造着环境中的每个系统,环境又是 组成它的所有系统共同塑造的。为了生存发展, 系统必须有效地开发利用环境、适应环境、改造 环境,同时要限制对环境的开发、利用、改造, 把保护和优化环境作为系统自身的重要功能目标 和价值追求,以此规范自己的行为,维护环境生 态平衡。
假设1:现实世界的一切事物 都是相互联系的 (辩证法的普遍联系原理)
假设2:不同事物之间相互联系的 内涵、方式和联系的紧密程度千差 万别(辩证法的矛盾特殊性原理)
经验论证
1. 沙堆不是系统 2. 垃圾不是系统
3. 失盗的居室不是系统 4. 混沌不是系统 5. 夸克不是系统
6. 宇宙不是系统
2.2 系统生成论
2.3 系统构成论
• 什么是系统构成论:回答系统能够解构吗?为什 么能够解构?不同系统的可解构性有何差别?如 何正确有效地解构系统?如何由组分构成系统? 这类问题所形成的知识体系就是系统构成论,或 系统组成论。在一定意义上讲,系统构成论就是 系统解构论。 • 系统构成论的前提:在考察系统的构成时,既不 考虑组分的生灭问题,也不考虑组分的演变问题, 把系统看成是给定的,或既定的。
转型演化
2.6 系统矛盾论
• 一分为二是哲学的分析方式,即对事物作矛盾分 析。 • 一分为多是科学的分析方式,即对系统作结构分 析和类型分析。 • 结论:一分为二的哲学分析不能取代一分为多的 科学分析,一分为多的科学分析也不能取代一分 为二的哲学分析,两种分析是互补的,唯有把两 者结合使用才能最大限度地发挥分析方法的优势。

安全系统论原理模板范本

安全系统论原理模板范本

安全系统论原理系统原理就是运用系统理论对管理进行系统分析,以达到科学管理的优化目的。

系统原理的把握和运用对提高管理效能有重大作用。

把握和运用系统原理必需把握系统理论和系统分析。

1.系统科学基本理论系统理论是指把对象视为系统进行讨论的一般理论。

系统是指由若干相互联系、相互作用的要素所构成的有特定功能与目的的有机整体。

系统按其组成性质,分为自然系统、社会系统、思维系统、人工系统、复合系统等,按系统与环境的关系分为孤立系统、封闭系统和开放系统。

系统具有以下六方面的特性。

①整体性。

指充分发挥系统与系统、子系统与子系统之间的制约作用,以达到系统的整体效应。

②稳定性。

即系统由于内部子系统或要素的运动,总是使整个系统趋向某一个稳定状态。

其表现是在外界相对微小的干扰下,系统的输出和输入之间的关系,系统的状态和系统的内部秩序(即结构)保持不变,或经过调整掌握而保持不变的性质。

③有机联系性。

即系统内部各要素之间以及系统与环境之间存在着相互联系、相互作用的关系。

④目的性。

即系统在肯定环境下,必定具有达到最终状态的特性,它贯穿于系统进展的全过程。

⑤动态性。

即系统内部各要素间的关系及系统与环境的关系是时间的函数,即随着时间的推移而转变。

⑥结构打算功能的特性。

系统的结构指系统内部各要素的排列组合方式。

系统的整体功能是由各要素的组合方式打算的。

要素是构成系统的基础,但一个系统的属性并不只由要素打算,它还依靠于系统的结构。

2.系统基本分析系统分析是就如何确定系统的各组成部分及相互关系,使系统达到最优化而对系统进行的讨论。

它包括以下六个方面。

了解系统的要素,分析系统是由哪些要素构成的;分析系统的结构,讨论系统的各个要素相互作用的方式是什么;弄清系统的功能;讨论系统的联系;把握系统历史;探讨系统的改进。

3.平安系统的构成从平安系统的动态特性动身,人类的平安系统是人、社会、环境、技术、经济等因素构成的大协调系统。

无论从社会的局部还是整体来看,人类的平安生产与生存需要多因素的协调与组织才能实现。

系统论(systemtheory)

系统论(systemtheory)

系统论(system theory)一、概述系统论(system theory)的创始人是美籍奥地利生物学家贝塔朗菲,他在1945 年发表了《关于一般系统论》的论文,宣告了系统论的诞生。

系统论的诞生,标志着贝塔朗菲把研究对象从特定的生物领域的机体系统,扩展到一般系统。

一般系统论是通过对各种不同系统的模式、原理和规律进行科学理论研究的新科学。

贝塔朗菲在回顾系统论的历史时指出:“存在着适用于一般系统或子系统的模式、原理和规律,而不论其具体种类、组成部分的性质如何,我们提出一门称为系统论的新科学,这是逻辑和数学的领域,它的任务乃是确定适用于各种系统的一般原则。

”贝塔朗菲把一般系统论的研究内容概括为关于系统的科学、数学系统论、系统技术、系统哲学等。

由于以往对系统的研究属于哲学观念的范围,未能成为科学,因而贝塔朗菲在创立一般系统论时强调它的科学性,指出一般系统论属于逻辑学和数学的领域,它的任务是确立适用于“系统”的一般原则。

贝塔朗菲一生对系统论的研究和贡献,主要包括机体系统理论、开放系统理论和动态系统理论三个方面。

比利时著名学者I.普利高津发现一切事物都是与外界环境不断交换物质和能量的开放系统,这种开放系统在远离平衡态的情况下,由于非线性的复杂因素而出现涨落,当发生某些特殊事物耦合,达到一定的阈值时,会突然出现以新的方式组织起来的现象,产生新的质变。

从原来混沌无序的混乱状态,转变为在时空上或功能上的有序状态。

普利高津把这种关于在远离平衡态情况下所形成的新的、稳定的有序结构的理论命名为“耗散结构理论”,并于1969年首次提出耗散结构理论的论文《结构、耗散和生命》。

他不仅发展了经典热力学与统计物理学,而且还推进了理论生物学,为贝塔朗菲的“一般系统论”的有序结构稳定性提供了严密的理论根据。

1973年以后,联邦德国的赫尔曼•哈肯发现了不同系统之间共同存在着同一系统的要素之间的协同现象而创立了协同论(Synergetics),他的发现已超出非平衡统计物理学的研究而有更普遍的意义。

系统论

系统论

包含内容
系统论认为,开放性、自组织性、复杂性,整体性、关联性,等级结构性、动态平衡性、时序性等,是所有 系统的共同的基本特征。这些,既是系统所具有的基本思想观点,而且它也是系统方法的基本原则,表现了系统 论不仅是反映客观规律的科学理论,具有科学方法论的含义,这正是系统论这门科学的特点。
贝塔朗菲对此曾作过说明,英语SystemApproach直译为系统方法,也可译成系统论,因为它既可代表概念、 观点、模型,又可表示数学方法。他说,我们故意用Approach这样一个不太严格的词,正好表明这门学科的性质 特点。
老三论
信息论
控制论
信息论以通信系统的模型为对象,以概率论和数理统计为工具,从量的方面描述了信息的传输和提取等问题。 信息论的研究领域扩大到机器、生物和社会等系统,发展成为一门专门利用数学方法来研究如何计量、提取、变换、 传递、存贮和控制各种系统信息的一般规律的科学。
是控制论运用信息、反馈等概念,通过黑箱系统辩识与功能模拟仿真等方法,研究系统的状态、功能和行为, 调节和控制系统稳定地、最优地趋达目标。控制论充分体现了现代科学整体化和综合化的发展趋势,具有类设定的参照系不同,而分属于不同的子系统。如果把世界上所有的存在, 划分为物质与精神世界的话,那么宇宙、自然、人类社会就通通属于物质与精神世界这个复杂巨系统。如果这样 来看全宇宙,系统论就是具有哲学价值的世界观,所以可以说,宇宙是由具有组织性和复杂性的不同子系统构成 的,这就是宇宙系统观。
系统一词,来源于古希腊语,是由部分构成整体的意思。今天人们从各种角度上研究系统,对系统下的定义 不下几十种。如说“系统是诸元素及其顺常行为的给定集合”,“系统是有组织的和被组织化的全体”,“系统 是有的物质和过程的集合”,“系统是许多要素保持有机的秩序,向同一目的行动的东西”,等等。

系统论——系统科学哲学

系统论——系统科学哲学

系统论——系统科学哲学以系统论——系统科学哲学为标题,本文将介绍系统论的基本概念与原理,以及系统科学哲学在现代科学研究中的应用和意义。

系统论是一种综合性的科学理论体系,旨在研究和描述复杂系统的特性和行为。

它通过将系统划分为多个相互关联的部分,并研究它们之间的相互作用和反馈机制,来揭示系统的内在规律和运行方式。

系统论的理论框架包括系统的定义、系统的边界、系统的层次结构、系统的输入与输出、系统的稳定性和系统的适应性等概念。

系统的定义是系统论的基础,它指的是一组相互作用的元素组成的整体,这些元素之间通过相互作用和信息交流而形成一种有机的整体。

系统论认为系统具有整体性、动态性和开放性的特征。

整体性体现在系统的各个部分是相互联系、相互作用的,它们不能被单独分析和理解。

动态性指的是系统的状态和行为随时间而变化,系统的变化是由内部和外部因素的相互作用所引起的。

开放性意味着系统与外部环境存在着交互和信息流动,系统的行为受到外部环境的影响。

系统的边界是指系统与环境之间的分界线。

系统论认为系统与外部环境之间存在着物质、能量和信息的交换与流动。

系统的边界决定了系统与环境之间的交互方式和程度。

系统论强调了系统与环境之间的相互作用和反馈机制对系统行为的影响。

系统的层次结构是指系统由多个子系统组成,这些子系统又可以进一步划分为更小的子系统。

系统的层次结构反映了系统中各个部分的功能和相互关系。

系统的输入与输出是系统论的重要概念。

系统接受来自环境的输入信号,并通过内部的转换过程将其转化为输出信号。

输入信号包括物质、能量和信息等形式,输出信号则是系统对输入信号的响应和反馈。

系统论强调了系统的输入与输出之间的关系,以及系统对输入信号的处理和转化过程。

系统的稳定性是指系统在一定条件下保持稳定状态的能力。

系统论认为系统的稳定性是由系统内部的反馈机制和调节机制所决定的。

反馈机制是指系统内部信息的反馈对系统行为的调节和控制。

系统论强调了系统内部的反馈环路对系统稳定性的重要作用。

系统论 连接

系统论 连接

系统论连接全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:系统论是一种关于整体和部分之间的关系的理论,通过研究系统内部组成部分之间的相互作用和连接方式,探讨系统整体的特征和性质。

在系统论中,连接是一个核心概念,它涉及到系统内部各部分之间的联系、交流和协调,影响着系统的运行和发展。

连接在系统论中具有重要意义,它对系统的效能、稳定性和适应性都有着直接的影响。

连接的好坏决定了系统内部各部分之间的信息流动和资源交换的顺畅程度,进而影响系统的整体运行和发展。

一个良好的连接方式可以促进系统内部各部分之间的合作和协调,提高系统的运作效率和效能;而连接不良则可能导致系统各部分之间的信息孤立和资源浪费,影响系统的整体稳定性和适应性。

在现代社会中,随着科技的不断进步和全球化的不断加深,各种系统之间的连接变得更加紧密和复杂。

信息技术的发展使得各种系统之间的信息传递更加迅速和便捷,促进了系统之间的合作和协作;全球化的发展使得各种系统之间的联系更加密切和紧密,相互之间的依存关系更加明显和密切。

在这样的背景下,系统之间的连接成为了系统论研究的一个核心问题,也成为了影响系统整体性能和生存能力的一个重要因素。

为了提高系统的整体运行效能和适应性,我们需要重视系统内部各部分之间的连接方式,建立一个有效的信息交流和资源共享机制;同时也需要关注系统与外部环境之间的连接方式,积极与外部环境进行信息互动和资源交换。

只有通过不断改善和优化连接方式,才能提高系统的整体性能和生存能力,实现系统的良性循环和可持续发展。

在未来的发展中,我们需要不断探索和创新系统之间的连接方式,促进各种系统之间的互动和协作,实现系统间的互补和协同。

只有通过不断学习和实践,才能不断提高系统连接的质量和效能,推动系统的发展和进步。

系统论关注连接的理念将引导我们更好地理解和应对复杂的系统世界,促进系统之间的融合和协同,推动社会的可持续发展和繁荣。

【结束】第二篇示例:系统论是一种跨学科的学术理论,涉及人类社会和自然系统之间的相互作用和关联。

管理系统工程之系统论(最全版)PTT文档

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有序和组织的量度 语言、逻辑、数学、科学、艺术、道德等等
物质、能量、信息与环境交换
什么是组织
特征概念:
新陈代谢 生长 竞争 整体性 遗传 变异
系统论的特定概念
果决性
静态目的论(适合性) 动态目的论(方向性)
终态 结构 异因同果 目标预见决定实际行为
同型性
现象描述的三个层次
简单类比 异体同形 同型
老三论、新三论 恒温装置,伺服机构,有机体自动调节动态平衡机制 本体论 (a)和(b)的联系目分工”;
决策对策论
(a)和(b)的联系目前还不清楚
认识论 局限:巨数问题、测不准理论
物质、能量、信息与环境交换
非线性理论
这一理论能够导致迫切需要的综合科学教育
系统工程 自动化
维持的系统(新陈代 谢) 自动机理论的开端 ((bS)-R遗关传系密)码,中反的馈信 息(初存调步储节的(现符象DN号)A系、)统自理主论
(目行等人a前为)口还(和动不张(力清弛b学楚交)中替的的)联统等系计 符学号和算动法力系学统规(律如,数社 学会、学语,法经)济;学“,游或戏许 规还则有”历,史如,视文觉化艺系术统、 音论乐的规开则端等
封闭系统和开放系统
孤立系统
物质、能量、信息与外界隔绝
封闭系统
物质、能量与外界隔绝,信息与环境交换
开放系统
物质、能量、信息与环境交换
开放系统的重要结论
异因同果性原理 反馈 适应性行为 生物学进化规律与物理学耗散定律
信息和熵
熵: 普通物理学,如力学定律等等
确定性——由起点预测结果
这样的综合看来要以系统的一般理论为中心 局限:巨数问题、测不准理论 普通物理学,如力学定律等等
管理系统工程之系统论

《网上论坛系统论》word版

《网上论坛系统论》word版

综合实践报告题目: 姓名:学号:班级:指导教师:完成日期: 2014年12月20日成绩:目录第1章引言 (2)1.1背景 (2)1.2文档概述 (2)第2章需求分析 (3)2.1功能需求 (3)2.1.1会员注册 (3)2.1.2发表文章 (3)2.1.3文章查询 (3)2.1.4会员管理 (3)2.1.5论坛分类管理 (3)2.1.6帖子管理和系统的UML建模 (4)2.2前台基本业务模块 (4)2.3后台管理模块 (5)2.3.1板块管理 (6)2.3.2帖子管理 (6)2.3.3会员管理 (6)第3章系统的UML建模 (7)3.1确定参与者 (7)3.2创建用例图 (7)3.3创建时序图 (8)3.4创建协作图 (11)3.5创建状态图 (13)第4章系统的配置和实现 (17)4.1系统的组件图 (17)4.2系统的配置图 (17)参考文献 (18)第1章引言1.1背景论坛系统最初是为了给计算机爱好者提供一个互相交流的地方。

70年代后期,计算机用户数目很少且用户之间相距很远。

因此,网上论坛系统(当时全世界一共不到一百个站点)提供了一个简单方便的交流方式,用户通过网上论坛可以交换软件和信息。

进入21世纪,就进入了经济、社会、技术快速发展的新时代,越来越倾向于网络化、集成化方向发展。

同时,人们对网络要求也越来越高,越来越需要一个尽可能自由自在表达自己心里想法的空间,也习惯于通过Internet网络获取信息,发表信息,对社会对生活的理解和建议,不再局限于以前的只有认识的人才可以交流,现在论坛的存在打破了空间与时间、距离的限制,论坛系统最初只是为了给计算机爱好者提供一个互相交流的地方。

到了今天,网上论坛的用户已经扩展到各行各业,除原先的计算机爱好者们外,商用网上论坛操作者、环境组织、宗教组织及其它利益团体也加入了这个行列。

只要浏览一下世界各地的网上论坛系统,你就会发现它几乎就像地方电视台一样,花样非常多。

一般系统论

一般系统论

按组成的要素性质分类
◆ 系统的分类:
按系统与环境的关系分类
按系统运动的状态分类
按系统的内容分类
第12页,本讲稿共22页
➢自然系统:是自然形成的、客观存在的。
➢人造系统:是指为达到某种目的而人为 建立起来的系统。
➢复合系统:自然系统与人造系统的组合。
第13页,本讲稿共22页
◆ 封闭系统:指不与环境进行物质、能
一般系统论
第1页,本讲稿共22页
第2页,本讲稿共22页
第一节 一般系统理论
第3页,本讲稿共22页
一般系统理论
◆ 学习目标: ◆ 1、掌握系统理论的概念及其基本属
性。 ◆ 2、熟悉系统的分类。 ◆ 3、系统理论在护理实践中的应用。
第4页,本讲稿共22页
一般系统理论
概述
分类
基本属性
应用
第5页,本讲稿共22页
1、要素之间相互联系、相互作用。
2、系统中的每个要素都具有自己独特的结 构和功能,组成整体后又具备了新的功能。
第8页,本讲稿共22页
第9页,本讲稿共22页
系统分为子系统和 超系统
超系统和子系统的支配和服从关系
第10页,本讲稿共22页
(三)系统的基本属性
整体性---
相关性---
层次性---
动态性---
系统的概述
◆ 什么是系统: ◆ 系统一词,来源于古希
腊语,是由部分组成整体 的意思
1937年,贝塔朗菲首
次提出“一般系统理论” 的概念
第6页,本讲稿共22页
系统的概念
◆ 系统是指由若干相互联系、相互
作用的要素所组成的具有一定结构和 功能的整体。
第7页,本讲稿共22页

第二章 系统理论

第二章 系统理论
影响。刊物《读者》
第十八页,编辑于星期三:十六点 六分。
(五)平衡性
有时称“稳定”,即自我维持。
比如在家庭系统中,父母要求孩子行为规矩的唠叨,危机婚姻中的夫 妻双方仍在企图和好等等,都是努力为了求得自身的稳定,而家庭成员 的稳定又是家这个系统得以维持的保证。
第十九页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论
第二页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论
第三页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论
什么叫系统论:
系统论是研究自然、社会和人类思维领域以及其他各种 系统、系统原理、系统联系和系统发展的一般规律的学科。
第四页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论 系统论研究对象:
第十六页,编辑于星期三:十六点 六分。
(三)自我调制性 一个系统的活动受到其目标的控制,且系统可以对自己的行动作出调 节以达到目标。 例如:家庭可依靠某一居支配地位的成员作出决策和给予指向,同 时监督成员行为,如有违反家规的动向,会及时采取控制行动。
第十七页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论
关系讯息 强迫 心心相印 追求 功利 平衡
第四十五页,编辑于星期三:十六点 六分。
2、关系可以分为“互补性”和“对称性” 互补关系指一个行为引来与其相对应的行为,即 参与者之一的支配行为引起对方的顺从行为。 强弱
常见于自然体系。“太阳”“地球”
开放系统是从其所处的环境中接受物质的能量,又把物
质和能量传向环境。它又生长的方向。植物的光合作用
第九页,编辑于星期三:十六点 六分。
第一节 系统论及其相关理论 (二)等级观点
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系统论亚里斯多德早就说过“整体大于部分之和”。

因此对系统的研究可以说从古代就已经开始了。

作为现代系统论的基本思想最初产生于本世纪20年代初由奥地利生物学家贝朗塔菲提出的,只不过它一开始被作为"机体生物学",这是生物学中的有机论概念,强调生命现象是不能用机械论观点来揭示其规律的,而只能把它看作一个整体或系统来加以考察。

1968年,贝朗塔菲发表了一般系统论的代表著作《一般系统理论――基础发展与应用》。

现在系统思想形成了一股重要的思潮,日益发挥重大而深远的影响。

一、系统1、系统的含义及其分类系统论的内涵和外延理论界现在说法不一。

人们现在把系统论作为介于哲学和具体科学之间的横断科学来对待。

它被用作比具体学科更一般化的科学理论加以研究,但又不同于哲学。

现代系统论具有可否证性、抽象性、数理性特点。

贝塔朗菲把一般系统概念定义为"系统是处于一定相互关系中的与环境发生关系的各组成成分的总体"。

或:系统——有相互作用的元素的综合体。

即由两个或两个以上的要素组成的具有整体功能和综合行为的统一集合体要素——系统中原子系统即基本组成部分。

必需两个以上的要素构成的系统才有意义。

结构——是系统内部各要素之间相互联系和相互作用的方式。

它表现为各要素在时间和空间上的组合形式,简单地说,系统的结构是系统内部要素的秩序。

功能——是系统在与外部环境相互联系和相互作用过程中所具有的行为、能力和功效。

是系统对外的表现。

钱学森把极其复杂的研究对象称为系统。

系统的属性:⑴系统的整体性:即非加和性。

强调系统中各要素具有强烈的相互作用。

系统不是各部分的简单组合,而有统一性,各组成部分或各层次的充分协调和连接,提高系统的有序性和整体的运行效果。

例如:①钢筋混凝土结构的强度就大于钢筋、水泥、沙石的强度之和。

②拿破仑说数量小时较多数法国人不敌少数马克留木人,数量大时较少法国人可以战胜较多数马克留木人③没有凡高弟弟凡高就出不了成果;没有赫歇尔妹妹则赫歇尔不能成为伟大的天文学家;没有阿贝尔的老师对阿贝尔全力辅助就没有阿贝尔的成就;没有孟母和伽罗华之母的悉心培养就没有孟子伽罗华的杰出才能;④人们常说"三个臭皮匠等于一个诸葛亮"⑤反面例子如上网、吸毒、赌博等。

⑥"三个和尚没水吃",其原因是他们的能量消耗在内耗上。

⑵系统的相关性:系统中相互关联的部分或部件形成"部件集","集"中各部分的特性和行为相互制约和相互影响,这种相关性确定了系统的性质和形态。

⑶系统的功能性和目标性:大多数系统的活动或行为可以完成一定的功能,所有的系统都有一定的功能,但不一定所有系统都有目的,例如太阳系或某些低级的生物系统。

根据有目的行为的程度,系统应该有等级之分,即有低级和高级之分。

目的性行为是通过反馈控制实现的。

所以说万物有灵不仅没有根据,而且有悖于系统论的。

生物比非生物高级,是因为有机体内的联系比无机物体复杂(自然情况下)。

动物比植物高级,因为动物有神经系统,高等动物比低等动物高级是因为低等动物神经系统比高等动物分散。

人比动物高级是因为人的大脑最发达。

同样一个社会一个集体也有等级之分。

一个球队往往在一段时间内能保持全胜,往往是因为训练有素,功能比别的球队强。

人造系统或复合系统都是根据系统的目的来设定其功能的,这类系统也是系统工程研究的主要对象。

例如,经营管理系统要按最佳经济效益来优化配置各种资源;军事系统为保全自己,消灭敌人,就要利用运筹学和现代科学技术组织作战,研制武器。

⑷系统的层次性和相对性(有序性):由于系统的结构、功能和层次的动态演变有某种方向性,因而使系统具有有序性的特点。

一般系统论的一个重要成果是把生物和生命现象的有序性和目的性同系统的结构稳定性联系起来,也就是说,有序能使系统趋于稳定,有目的才能使系统走向期望的稳定系统结构。

行政系统分为科、处、局、部、委…;军事系统分为排、连、营、团、师、军…运作,都是系统表现出的层次性。

⑸系统的复杂性和随机性:物质和运动是密不可分的,各种物质的特性、形态、结构、功能及其规律性,都是通过运动表现出来的,要认识物质首先要研究物质的运动,系统的动态性使其具有生命周期。

开放系统与外界环境有物质、能量和信息的交换,系统内部结构也可以随时间变化。

一般来讲,系统的发展是一个有方向性的动态过程。

⑹系统的适应性:一个系统和包围该系统的环境之间通常都有物质、能量和信息的交换,外界环境的变化会引起系统特性的改变,相应地引起系统内各部分相互关系和功能的变化。

为了保特和恢复系统原有特性,系统必须具有对环境的适应能力,例如反馈系统、自适应系统和自学习系统等。

2、系统的分类⑴按系统的规模分:小型系统、中型系统、大型系统和巨型系统⑵按组成要素的性质(按人类干预的情况)分:自然系统、人造系统和复合系统。

自然系统——原始的系统都是自然系统,如天体、海洋、生态系统等。

又如呼唤系统、消化系统、循环系统、免疫系统等。

人造系统——如人造卫星、海运船只、机械设备等。

又如:交通系统、商业系统、金融系统、工业系统、农业系统、教育系统、经济系统、文艺系统、军事系统、社会系统等等。

近年来,人造系统对自然系统的不良影响已成为人们关注的重要问题,如核军备、化学武器、环境污染等。

自然系统是一个高阶复杂的均衡系统,如季节周而复始地变化形成的气象系统、食物链系统、水循环系统等。

自然系统中的有机物、植物与自然环境保特了一个平衡态。

在自然界中,物质流的循环和演变是最重要的,自然环境系统没有尽头,没有废止,只有循环往复,并从一个层次发展到另一个层次。

原始人类对自然系统的影响不大,但近几百年来,科技发展很快,它既造福于人类,又带来危害,甚至灾难,引起了人们极大的关注。

例如,埃及阿斯旺水坝是一个典型的人造系统,水坝解决了埃及尼罗河洪水泛滥问题,但也带来一些不良影响,如东部的食物链受到破坏,渔业减产,尼罗河流域土质盐碱化加快,发生周期性干旱,影响了农业;由于河水污染使附近居民的健康受到影响等。

但如能运用系统工程方法来全面考虑,统筹安排,有可能得到一个既解决洪水问题又尽量减少损失的更好方案。

复合系统——既包含人造系统又包含自然系统。

系统工程所研究的对象大多复合系统。

是从系统的观点讲,对系统的分析应自上而下地而不是自下而上地进行。

例如,研究系统与所处环境,环境是最上一级,先注意系统对环境的影响,然后再进行系统本身的研究,系统的最下级是组成系统的各个部分或要素。

自然系统常常是复合系统的最上一级。

⑶按系统与环境的关系分:开放系统、封闭系统和孤立系统。

开放系统——是指在系统边界上与环境有信息、物质和能量交互作用的系统。

例如商业系统、生产系统或生态系统,这些都是开放系统。

在环境发生变化时,开放系统通过系统中要素与环境的交互作用以及系统本身的调节作用,使系统达到某一稳定状态。

因此,开放系统常是自调整或自适应的系统封闭系统——是一个与外界无明显联系的系统,环境仅仅为系统提供了一个边界,不管外部环境有什么变化,封闭系统仍表现为其内部稳定的均衡特性。

封闭系统——的一个实例就是密闭罐中的化学反应,在一定初始条件下,不同反应物在罐中经化学反应达到一个平衡态。

注意物理上讲,还有严格划分,往往仅把没有物质来往的系统称封闭系统;而把没有物质、能量和信息来往的称为孤立系统。

此外还分:.实体系统和抽象(概念)系统;按学科领域就可分成自然系统、社会系统和思维系统;按范围划妥则有宏观系统、微观系统;按状态划分就有静态系统和动态系统;稳态系统和非稳态系统。

还有平衡系统、非平衡系统、近平衡系统、远平衡系统等等。

2007-1-26 19:44 #1masterlee工程师精华0积分143帖子79水位131技术分 4财富0二、系统论1、系统论概述系统论是研究系统的一般模式,结构和规律的学问,它研究各种系统的共同特征,用数学方法定量地描述其功能,寻求并确立适用于一切系统的原理、原则和数学模型,是具有逻辑和数学性质的一门新兴的科学。

系统思想源远流长,但作为一门科学的系统论,人们公认是加籍奥地利人、理论生物学家L.V.贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创立的。

他在1952年发表“抗体系统论”,提出了系统论的思想。

1973年提出了一般系统论原理,奠定了这门科学的理论基础。

但是他的论文《关于一般系统论》,到1945年才分开发表,他的理论到1948年在美国再次讲授“一般系统论”时,才得到学术界的重视。

确立这门科学学术地位的是1968年贝塔朗菲发表的专著:《一般系统理论——基础、发展和应用》(《General SystemTheory;Foundations,Development,Applications》),该书被公认为是这门学科的代表作。

系统一词,来源于古希腊语,是由部分级成整体的意思。

今天人们从各种角度上研究系统,对系统下的定义不下几十种。

如说“系统是诸元素及其顺常行为的给定集合”,“系统是有组织的和被组织化的全体”,“系统是有联系的物质和过程的集合”,“系统是许多要素保持有机的秩序,向同一目的行动的东西”,等等。

一般系统论则试图给一个能描示各种系统共同特征的一般的系统定义,通常把系统定义为:由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。

在这个定义中包括了系统、要素、结构、功能四个概念,表明了要素与要素、要素与系统、系统与环境三方面的关系。

系统论认为,整体性、关联性,等级结构性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共同的基本特征。

这些,既是系统所具有的基本思想观点,而且它也是系统方法的基本原则,表现了系统论不仅是反映客观规律的科学理论,具有科学方法论的含义,这正是系统论这门科学的特点。

贝塔朗菲对此曾作过说明,英语System Approach直译为系统方法,也可译成系统论,因为它既可代表概念、观点、模型,又可表示数学方法。

他说,我们故意用Approach这样一个不太严格的词,正好表明这门学科的性质特点。

系统论的核心思想是系统的整体观念。

贝塔朗菲强调,任何系统都是一个有机的整体,它不是各个部分的机械组合或简单相加,系统的整体功能是各要素在孤立状态下所没有的新质。

他用亚里斯多德的“整体大于部分之和”的名言来说明系统的整体性,反对那种认为要素性能好,整体性能一定好,整体性能一定好,以局部说明整体的机械论的观点。

同时认为,系统中各要素不是孤立地存在着,每个要素在系统中都处于一定的位置上,起着特定的作用。

要素之间相互关联,构成了一个不可分割的整体。

要素是整体中的要素,如果将要素从系统整体中割离出来,它将失去要素的作用。

正象人手在人体中它是劳动的器官,一旦将手从人体中砍下来,那时它将不再是劳动的器官了一样。

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