第2章:系统科学的基本概念和方法课件.ppt
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1、第 2 章,系统科学的基本概念和方法,刘杨数学与系统科学学院系统科学与控制系,第2章,2 系统科学的基本概念和方法,2.1 系统的基本概念 2.2 系统的状态、演化及分类 2.3 系统的模型 2.4 系统方法论,教学重点,在课堂上,需要重点掌握和理解:系统的定义、结构、层次、开放性、功能、状态、演化等基本概念系统的一些分类方法及重要特征系统方法论的分类及各自特征,2 系统科学的基本概念和方法,2.1 系统的基本概念 2.1.1 系统的概念 2.1.2 系统的整体涌现性 2.1.3 系统的结构 2.1.4 环境 2.1.5 系统的功能,2.1 系统的基本概念,什么是系统? 系统是系统科学研究的对
2、象。系统一词来源于拉丁语systma,是表示群、集合等意义的抽象名词,其英文“system”则对应多种中文解释,如体系、制度,机构等。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,什么是系统?就中文字面意义而言, “系统”一词由系与统两个字组合而成。“系”有两层含义:其一是多,系即系列,单一对象构不成系列,一个系统中必定包含不止一个对象;其二是联系,系即拴、绑,系统中的多个对象被拴绑、联系在一起。“统”有统合、统一、统属等含义,系统与其所包含的对象之间是统与局的关系,系统意味着合多为一、一统领多、多隶属于一。合而言之:系多而成一统,谓之系统。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1
3、 系统的基本概念,在系统科学的庞大体系中,不同学科由于研究范围和重点的不同,常给出不同的系统定义。在技术科学层次上,通常采用钱学森的定义:系统是由相互制约的各部分组成的具有一定功能的整体。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,在系统科学的庞大体系中,不同学科由于研究范围和重点的不同,常给出不同的系统定义。在技术科学层次上,通常采用钱学森的定义:系统是由相互制约的各部分组成的具有一定功能的整体。这个定义强调的是系统的功能,因为从技术科学看,研究、设计、组建、管理系统都是为了实现特定的功能目标,具有特定功能是系统的本质特性。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概
4、念,在基础科学层次上,通常采用贝塔朗菲的定义:系统是相互联系、相互作用的诸元素的综合体。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,在基础科学层次上,通常采用贝塔朗菲的定义:系统是相互联系、相互作用的诸元素的综合体。这个定义强调的不是功能,而是元素之间的相互作用和系统对元素的整(综)合作用,以及由此形成的整体特性。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,定义2.1:如果对象集S满足以下两个条件:(1)S中至少包含两个对象;(2)S中的对象按一定方式相互联系在一起形成整体。则称S为一个系统,称S中的对象为系统的组分,即组成部分。,2.1.1 系统的概念,第2章,2
5、.1 系统的基本概念,举例很多对象可以被看作是系统,它是事物存在的认识方式之一。例如,研究宇亩时,银河系、太阳系、星体、地球可以看作是系统;物理学上,质点、刚体、粒子、电磁场可以看作是系统;在研究社会运动时,企业、家庭、工厂、学校等也都可以作为系统来看待。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的概念、结构和功能,举例一本书,一列火车,一个教研室,一个城市,都是系统。24名生长在天南地北的年轻人,通过高考招生而走在一起,组成北京航空航天大学里的一个班390931,这个班就是一个系统,24名学生是它的组分。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,系统的基本特征:1. 多元
6、性 一个系统至少要有两个组分,系统的常态是包含多个组分,有些系统具有成千上万甚至更多数目的组分,理论上存在包含无穷多个组分的系统。如整数系和实数系。相反,只有一个组分的事物,或者说不能划分为不同组分的事物,是非系统。必须强调,多元性是系统之为系统的存在前提,或物质基础。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,系统的基本特征:2. 相关性(相干性)同一系统的不同组分之间必定相互关联,系统不存在孤立元,即跟别的组分没有联系的组分。如果一个集合或群体中至少有一个孤立元,它就不是系统,而是非系统。没有多元性谈不上相关性,多元性是造就系统的必要条件;相关性是造就系统的充分条件,相关性本
7、身隐含着多元性(单一组分无所谓相关),相关性在系统形成中具有决定性作用。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,系统的基本特征:3. 统一性或一体性 多元性加上相关性,造就了系统的一体性。诸多对象一旦相互联系而成为系统,它就能够作为统一体与他物发生关系,因而被人们当成一个事物去认识和对待;而诸多对象则转化为系统的组分,处于系统的内部。体现系统本质特征的不是内部蕴含的那些“多”,而是相对于外部所呈现出来、可以从外部感知的那个“一”。系统是多与一的综合集成,无多不成系统,非一也不成系统,但居主导地位的是一,一统领多,多隶属于一。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本
8、概念,系统的基本特征:4. 整体性 多元性是基础,相关性是主导,一体性是目标,三者综合集成起来,造就了系统的整体性。作为系统的事物必定整体地存在,整体地运行,整体地延续,整体地跟其他事物发生关联,整体地演化等等,呈现出一系列整体特性。整体性包含了多元性、相关性和一体性,整体性是系统最重要的属性。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,书中定义:系统是由一些元素(要素)通过相互作用、相互关联、相互制约而组成的,具有一定功能的整体。 系统虽有多种定义,但实质上它们的差别并不大。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,组成系统的三要素:由两个或两个以上的元素构成(
9、多元性)各元素之间存在着相互关联、相互作用、相互制约(相关性)整体要具有不同于各组成元素的结构和功能(功能性),2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,什么不是系统?一块石头一个数一栋砖瓦房是系统,把它拆为一堆砖瓦则不是系统,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的相关基本概念,非系统定义定义2.2:对象集合N如果满足以下两个条件之一:(1) N中只有一个不可再分的对象;(2) N中不同对象之间没有按一定方式连成一体 则称N为一个非系统。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,非系统定义定义2.2:对象集合N如果满足以下两个条件之一:(1) N中只有一个
10、不可再分的对象;(2) N中不同对象之间没有按一定方式连成一体 则称N为一个非系统。这个定义把非系统分为两类。第一类是没有构成元素的事物,即不可分解的囫囵整体,如数学中的单元集。第二类是组分之间没有特定联系的对象群体,如数学中没有规定元素关系的多元集,或者至少存在一个孤立元或孤立子集的多元集。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,组分、元素、要素为了深入系统内部精细地研究系统,必然涉及组分、部分、元素、要素等概念。组分不同于部分,组分一定是部分,部分未必是组分。属于系统而又小于系统的对象,都是系统的部分。但部分不一定具有结构意义,不一定是系统的结构单元;组分则是系统的结构单
11、元,必须具有结构意义。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,组分、元素、要素“破镜难圆”因为镜子的碎片不是镜子的组分,无结构单元的特性。按照系统的结构特征划分出来的部分才是系统的组分,如人体系统的骨骼、肌肉、消化器官等。,2.1.1 系统的概念,第2章,2.1 系统的基本概念,组分、元素、要素组分有大小之别,组分的组分一般还可能是系统的组分。学院是大学的组分,系、所是学院的组分,也是大学的组分;教研室是系的组分,同时也是学院和大学的组分。,2.1.1 系统的概念,第2章,最小的组分,即不能或不许或无须再细分的组分,称为元素。系统科学通常使用的是要素概念。,2.1 系统的基本
12、概念,简单地强调系统科学是关于整体性的科学,可能引起误解。贝塔朗菲本人已经意识到达一点,他指出存在两类整体和整体性。,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章,2.1 系统的基本概念,简单地强调系统科学是关于整体性的科学,可能引起误解。贝塔朗菲本人已经意识到这一点,他指出存在两类整体和整体性。一类是加和性整体:整体是各个孤立元素的总和。元素的加和性特征意味着,不论它处于整体之内还是之外,这些特征都是一样的,只要知道了元素在孤立状态中的特征,并汇集起来,即可获得整体的特征。物理对象的重量、分子量和热量等,都是事物的加和性特征。这种加和性整体就是前述第二类非系统。,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章
13、,2.1 系统的基本概念,另一类是组合性整体,或非加和性整体:所谓组合性特征,就元素而言,指同一元素处于整体内部和处于整体外部时是不一样的。就整体而言,组合性整体特征指依赖于部分之间特定关系的那些特征。,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章,2.1 系统的基本概念,另一类是组合性整体,或非加和性整体:所谓组合性特征,就元素而言,指同一元素处于整体内部和处于整体外部时是不一样的。就整体而言,组合性整体特征指依赖于部分之间特定关系的那些特征。如化合物的特征不是其组成元素之特征的加和,而是不同物质元素经过化学反应(一种特殊的相互作用)而产生的特征。只有这种组合性整体,才能称为系统。,2.1.2 系统
14、的整体涌现性,第2章,2.1 系统的基本概念,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章,应当指出:任何系统都具有加和式整体性。一架飞机的总重量是各部件重量之加和,一个学校的耗电总量是各单位耗电量的加和,一本书的总字数是各章节字数的加和,等等。总之,凡是只涉及质量或能量之类的特性,由于物质不灭和能量守恒,整体必定等于部分之和。对于这类加和性整体,自然科学已作出透彻的研究,不再是系统科学关注的问题。,2.1 系统的基本概念,组合性或非加和性的说法不够深刻。更科学的称谓是涌现性。系统整体具有而它的元素或组分及其总和却不具有的特征,称为系统的整体涌现性。或者说,诸多组分一旦按照某种方式整合为系统就会呈现出
15、来、一经分解为独立的组分便不复存在的特征,就是整体涌现性。,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章,2.1 系统的基本概念,组合性或非加和性的说法不够深刻。更科学的称谓是涌现性。系统整体具有而它的元素或组分及其总和却不具有的特征,称为系统的整体涌现性。或者说,诸多组分一旦按照某种方式整合为系统就会呈现出来、一经分解为独立的组分便不复存在的特征,就是整体涌现性。贝塔朗菲曾借用亚里士多德的命题“整体大于部分之和”来直观地表述这种整体涌现性,可简化表示为1+12。例如:一堆自行车零件无法派上用场,一经组装为自行车,就是一个交通工具。,2.1.2 系统的整体涌现性,第2章,2.1 系统的基本概念,要了解
16、组分之间如何互动,部分与整体如何相互沟通,或组分与系统如何相互过渡,必须掌握结构概念,其间的关系可简单如图示:,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,系统科学讲的组分(要素)和结构是两个紧密联系而又不同的概念,组分仅指系统的基本的或主要的组成部分或构成要素,不涉及它们之间的关系,结构才涉及而且只涉及组分之间的关系。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,系统科学讲的组分(要素)和结构是两个紧密联系而又不同的概念,组分仅指系统的基本的或主要的组成部分或构成要素,不涉及它们之间的关系,结构才涉及而且只涉及组分之间的关系。就字面看,系统的结构指的是组分或要素相互结
17、合形成的架构或关联方式,关注的是结合方式及其形成的整个框架或构形。更准确地讲,系统科学把结构定义为组分或要素之间关联方式的总和。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,系统的形式化表示,2.1.3 系统的结构,第2章,系统可以形式化地定义为:S=其中: A表示系统S中所有元素的集合; R表示系统S中所有元素之间关系的集合。,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型1空间结构与时间结构现实的系统及其组分都存续运行于一定的空间和时间中,组分之间的关联只能通过空间形式或时间形式表现出来,因而就有了空间结构和时间结构的概念。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三
18、种重要结构类型1空间结构与时间结构空间结构:不同组分在物理空间中的位置关系,如上下、左右、前后、里外的配置,或者说组分在空间中的分布方式,以及由此而形成的相互支持、相互制约等关系,属于系统的空间结构。火车站在全国的分布,反映中国铁路系统的空间结构。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型1空间结构与时间结构时间结构:系统作为过程在时间维中的展开,必有不同动作、时期、阶段的划分,不同动作、时期、阶段如何关联、衔接、过渡的方式,形成系统的时间结构。当年毛泽东把中华民族的抗日战争划分为三大阶段,详细描述了三个阶段之间的衔接和过渡,预测可能出现的曲折,就是对抗日战争这
19、个系统的时间结构的科学分析 。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型1空间结构与时间结构时间结构:系统作为过程在时间维中的展开,必有不同动作、时期、阶段的划分,不同动作、时期、阶段如何关联、衔接、过渡的方式,形成系统的时间结构。当年毛泽东把中华民族的抗日战争划分为三大阶段,详细描述了三个阶段之间的衔接和过渡,预测可能出现的曲折,就是对抗日战争这个系统的时间结构的科学分析 。时空混合结构:如树的年轮。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型2框架结构与运行结构组分之间固定的连接方式,称为系统的框架结构。系统在其工作运行中显示出
20、来的组分互动方式,称为运行结构。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型2框架结构与运行结构组分之间固定的连接方式,称为系统的框架结构。系统在其工作运行中显示出来的组分互动方式,称为运行结构。 举例:汽车作为系统,车身、发动机、方向盘以及其他附件这些组分之间的相对位置、连接固定方式、空间布局等是框架结构;汽车开动行驶过程中各组分之间的互动协调方式是运行结构。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型3硬结构与软结构尽管组分之间的联系形形色色,但大体可以分为两种:一种是显在的、易于直接感触、描述和把握的,称为硬联系;一种是潜在的,
21、难以直接感触、描述和把握,需要用心思去领悟方可发现,称为软联系。前者的总和是硬结构,后者的总和是软结构。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,三种重要结构类型3硬结构与软结构尽管组分之间的联系形形色色,但大体可以分为两种:一种是显在的、易于直接感触、描述和把握的,称为硬联系;一种是潜在的,难以直接感触、描述和把握,需要用心思去领悟方可发现,称为软联系。前者的总和是硬结构,后者的总和是软结构。举例:凡系统原则上都有硬结构和软结构的划分,框架结构是硬结构,运行结构中就包含一定的软结构。电脑硬件的连接方式是它的硬结构,软件即程序的连接方式是它的软结构。,2.1.3 系统的结构,第
22、2章,2.1 系统的基本概念,子系统当系统的组分数量足够多,而且难以甚至无法按照同一方式进行整合和管理时,就必须对它们分片或分组或分段进行整合和管理。考察这种系统结构需要子系统概念。,2.1.3 系统的结构,第2章,如果系统S的某个部分Si本身又是一个小的系统,就称它为子系统或分系统,称S为母系统或整系统。,2.1 系统的基本概念,子系统当系统的组分数量足够多,而且难以甚至无法按照同一方式进行整合和管理时,就必须对它们分片或分组或分段进行整合和管理。考察这种系统结构需要子系统概念.,2.1.3 系统的结构,第2章,如果系统S的某个部分Si本身又是一个小的系统,就称它为子系统或分系统,称S为母系
23、统或整系统。,举例:一个新兵连的一百多名战士要分为几个排来管理,一个排的几十号弟兄要分为几个班来管理,排是连的子系统,班是排的子系统,也是连的子系统。,2.1 系统的基本概念,子系统的基本特征:1. 系统性:子系统不是一般的部分,也不仅仅是整系统的组分,它本身一定是系统,具有系统的基本特征,必须作为系统来认识。2. 隶属性:子系统是母系统的一个真部分,母系统中至少还有不同于它的另一个子系统,一般情形是同时存在多个真子系统。3. 地方性(局域性):与整系统相比较,子系统的重要特点在于具有地方性,或称局域性。不同的构成成分,不同的内部关联方式,不同的“邻居”,不同的空间占有等等,造成不同子系统具有
24、不同的局域性。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,层次层次是划分系统结构的一个重要工具,也是结构分析的主要方式。系统的结构可以表示为各级子系统和系统要素的层次结构形式。层次是一个难以准确定义的概念,直到现在深刻而系统的层次理论仍然没有建立起来。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,层次只要是系统,就至少有两个层次,即组分层次和整体层次,整体属于高层次,局部属于低层次。但只有两个层次的系统,对组分进行整合可以直接产生系统的整体涌现性,无须先形成子系统,也就不会有中间层次,因而通常不称其为层次结构系统。举例:斧头装上把柄,就是一件完整的工具系统,没有子系统
25、,也没有中间层次。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,层次至少包含三个层次的系统,即存在介于组分和系统整体之间的层次,才称为层次结构系统。举例:大学作为系统,可以看成由学生个人、班、年级、系、院、学校六个层次构成的多层次系统。,2.1.3 系统的结构,第2章,2.1 系统的基本概念,层次一般来说,在系统中,高层次包含和支配低层次,低层次隶属和支撑高层次。 层次划分与子系统划分密切相关。只要有子系统划分,就有中间层次的划分;只要存在中间层次,就有子系统划分。 层次结构观点有助于更深刻地理解涌现性。凡高层次具有而低层次不具有的特性,即在高层次上观测到的属性,一旦还原到低层次就
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