Cтраница 1
Расчленение системы на элементы является одним из первых шагов при построении формального описания системы. В формализованной схеме системы элемент выступает как объект, не подлежащий ( при данном рассмотрении системы) дальнейшему разбиению на части. Внутренняя структура элемента не является предметом исследования. Имеют значения только те свойства элемента, которые определяют его взаимодействие с другими элементами системы и оказывают влияние на характер системы в целом. [1]
Расчленение системы на подсистемы ( и, собственно, формирование иерархии) осуществляется на основе принципа квазиразложимости систем. В основе этого принципа лежит понятие о сильных и слабых взаимодействиях между компонентами системы. [2]
Расчленение системы на ряд унифицированных функциональных блоков, соединяемых в агрегаты для создания комплексов управления, позволяет получать модификации систем применительно к конкретным условиям их эксплуатации. [3]
Метод расчленения системы был сразу изложен в весьма общем виде. [4]
При расчленении системы тел надо следить, чтобы силы взаимодействия между телами или группами тел сочленной системы в точках сочленения были равны по модулю, но противоположны по направлению. При рассмотрении системы тел ( или их группы) силы взаимодействия между телами системы ( или их группы) прикладывать не нужно, так как эти силы являются внутренними и в уравнения равновесия для системы тел ( или группы) не войдут. [5]
При расчленении системы тел надо следить, чтобы силы взаимодействия между телами или группами тел сочлененной системы в точках сочленения были равны по величине, но противоположны по направлению. При рассмотрении системы тел или их группы силы взаимодействия между телами системы или их группы намечать не нужно, так как эти силы являются внутренними и в уравнения равновесия для системы тел или их группы не входят. [6]
При расчленении системы тел надо следить, чтобы силы взаимодействия между телами или группами тел сочлененнсй системы в точках сочленения были равны по модулю, но противоположны по направлению. При рассмотрении системы тел ( или их группы) силы взаимодействия между телами системы ( или их группы) прикладывать не нужно, так как эти силы являются внутренними и в уравнения равновесия для системы тел ( или группы) не войдут. [7]
При расчленении системы тел надо следить, чтобы силы взаимодействия между телами или группами тел сочленной системы в точках сочленения были равны по модулю, но противоположны по направлению. При рассмотрении системы тел ( или их группы) силы взаимодействия между телами системы ( или их группы) прикладывать не нужно, так как эти силы являются внутренними и в уравнения равновесия для системы тел ( или группы) не войдут. [8]
При многоуровневом расчленении системы лучше использовать другие термины, предусмотренные в теории систем: сложные системы принято вначале делить на подсистемы, или на компоненты. [9]
При таком расчленении системы иногда возникают затруднения с отнесением некоторых устройств ( например распределительного золотника) к той или другой части системы. [10]
При таком расчленении системы иногда возникают затруднения с отнесением некоторых устройств ( например, распределительного золотника) к той или другой части системы. [11]
Под иерархией понимается расчленение системы на несколько взаимосвязанных уровней ( ступеней) в порядке подчинения и перехода от высшего уровня к низшему в зависимости от какого-либо принципа построения системы. Под рангом задачи понимается величина, характеризующая степень доминирования j - й задачи системы. [12]
В зависимости от глубины расчленения системы управления и трудового процесса различают анализ и описание деятельности на системном и операционно-психологическом уровнях. В первом случае дается лишь общая характеристика психологических особенностей процесса переработки информации оператором. Во втором случае обязательным является подробный анализ алгоритмов переработки информации и выяснение психологической структуры выполняемых оператором действий. [13]
Структура банка программ расчета параметров веществ. [14] |
Отличительной особенностью приведенной структуры является последовательное расчленение системы на подсистемы равновесий ( блоки 5 - 9), между которыми устанавливаются отношения соподчиненности. При этом управляющая программа банка программ расчета параметров веществ ( блок 4) относится к устройству высшего ранга, которое управляет подсистемами фазовых равновесий. Эти подсистемы имеют свои управляющие программы: диспетчеры равновесий ( блок 5), диспетчеры смесей или растворов ( блок 6) по каждому физико-химическому параметру, диспетчеры индивидуальных веществ или бинарных систем ( блок 8), которые связаны последовательно сверху вниз или снизу вверх. Такая структура обусловливает адаптацию управляющей системы к различным режимам работы. Программы-модули расчета параметров решают относительно несложные задачи по переработке поступившей информации. Команды управления вырабатываются управляющей программой высшего ранга и по мере их продвижения к управляющим устройствам низших рангов все более конкретизируются и детализируются. [15]