2.3. Целостность системного элемента

Целостность одно из основных свойств (атрибутов) системного элемента. Она отражает завершенную полноту его дискретного строения. Правильно сформированный

системный элемент Моделирование системных элементов (Моделирование системных элементов) характеризуется явно выраженной обособленностью (границами) и определенной степенью независимости от окружающей его среды. Относительная независимость системного элемента определяется (характеризуется) совокупностью факторов, которые назовем факторами целостности.

Факторы целостности Полная совокупность факторов целостности элемента Моделирование системных элементов определяется двумя группами, которые назовем внешние факторы целостности и внут-ренние.

Внешние факторы 1. Низкий уровень связности (число взаимосвязей) элемента Моделирование системных элементов с ок-ружающей его средой Моделирование системных элементов , т.е. минимальная внешняя связность элемента Моделирование системных элементов. Обозначив полную совокупность внешних связей элемента Моделирование системных элементов через Моделирование системных элементов, рассматриваемый фактор запишем как условие минимизации: Моделирование системных элементов Min.

2. Низкий уровень взаимодействия Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов с окружающей его средой

Моделирование системных элементов,т.е. слабое взаимодействие, определяемое минимальной совокупной интенсивностью обмена сигналами Моделирование системных элементов Min.

Внутренние факторы 1. Высокая степень связности друг с другом частей, из которых состоит элемент Моделирование системных элементов, т.е. суммарная внутренняя связность Моделирование системных элементов максимальна Моделирование системных элементовMax.

2. Высокая интенсивность Моделирование системных элементов взаимодействия частей, из которых состоит элемент Моделирование системных элементов. Иными словами, имеет место сильное внутреннее взаимодействие Моделирование системных элементовMax.

Оценка целостности элемента Перечисленные выше факторы могут быть использованы для оценки целостности системного элемента Моделирование системных элементов. Такая оценка, в определенной мере, характеризует степень "прочности" элемента по отношению к окружающей его

среде Моделирование системных элементов.

Введем понятие "прочность" как показатель внутренней целостности элемента и

определим его через суммарную композицию показателей взаимосвязей Моделирование системных элементов и взаимодействий Моделирование системных элементов всех частей, из которых состоит элемент Моделирование системных элементов. Прочность элемента при

этом определяется выражением

Моделирование системных элементов (1)

Для обобщенной оценки внешних взаимосвязей Моделирование системных элементов и взаимодействий Моделирование системных элементов элемента

Моделирование системных элементов с окружающей его средой Моделирование системных элементов введем показатель "сцепленности" и определим его как композицию показателей Моделирование системных элементов и Моделирование системных элементов, т.е.

Моделирование системных элементов (2)

Полученные показатели прочности (1) и сцепленности (2) используем для оценки

целостности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов. Такая оценка определяется отношением вида

Моделирование системных элементов (3)

т.е. как отношение прочности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов к его сцепленности Моделирование системных элементов со средой Моделирование системных элементов.

С учетом (1) и (2) выражение (3) принимает вид

Моделирование системных элементов (4)

Уровни целостности элемента Анализ выражений (3) и (4) дает возможность ранжи-ровать элементы Моделирование системных элементовпо уровням целостности и качественно определить их устойчи-вость по отношению к окружающей среде.

Случай 1. Если значение показателя прочности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов превосходит значение показателя сцепленности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов с его средой Моделирование системных элементов, т.е. Моделирование системных элементов > Моделирование системных элементов, а как следствие и Моделирование системных элементов > 1, то элемент Моделирование системных элементов по своим целостным свойствам устойчив. В рассматриваемом случае имеет место супераддитивная целостность.

Случай 2. Пусть значения показателей прочности Моделирование системных элементов и сцепленности Моделирование системных элементов равны,

т.е. Моделирование системных элементов = Моделирование системных элементов. В этом случае показатель целостности Моделирование системных элементов = 1. Тогда элемент Моделирование системных элементов по своим целостным свойствам находится на грани устойчивости. Такой уровень целостности элемента Моделирование системных элементов определим как аддитивная целостность.

Случай 3. Наконец, пусть значения показателя прочности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов ниже значений показателя сцепленности Моделирование системных элементов элемента Моделирование системных элементов с его средой Моделирование системных элементов. В рассматриваемом случае условия записываются в виде Моделирование системных элементов < Моделирование системных элементов и Моделирование системных элементов < 1. При этом элемент Моделирование системных элементов по своим целостным свойствам не устойчив к интегральному вовлечению (растворению) в окружающей среде Моделирование системных элементов. Рассматриваемый уровень целостности элемента Моделирование системных элементов определим

как субаддитивная целостность.

Таким образом, введенный показатель Моделирование системных элементов может использоваться как критерий

оценки качества целостных свойств элемента Моделирование системных элементов, а также для сравнения раэличных элементов Моделирование системных элементов ( = 1, 2, ... , N) по критерию целостности.


Информация о работе «Моделирование системных элементов»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 28039
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
28499
0
0

... и количественной происходит поэтапная трансформация АМО, например, концептуальной метамодели (КММ) функциональной системы  , в конкретную математическую модель (ММ) конкретного объекта моделирования. Глава II Концептуальное метамоделирование функционирования системного  элемента 2.1. Системный элемент как объект моделирования Понятие "элемент" является ...

Скачать
29007
0
0

... модель (ММ) конкретного объекта моделирования.Глава II Концептуальное метамоделирование функционирования системного элемента 2.1. Системный элемент как объект моделирования Понятие "элемент" является одним из фундаментальных в общей теории систем (ОТС) - системологии. Оно происходит от латинского "Elementarius" и имеет смысл: начальный, простой, простейший, ...

Скачать
143289
39
5

... , динамические и статические, простые и сложные, естественные и искусственные, с управлением и без управления, непрерывные и дискретные, детерминированные и стохастические, открытые и замкнутые. Основы системного анализа Деление систем на физические и абстрактные позволяет раз­личать реальные системы (объекты, явления, процессы) и систе­мы, являющиеся определенными отображениями (моделями) ре­ ...

Скачать
117295
0
0

... того, имеется ряд так называемых системных атрибутов, относящихся не к отдельным объектам, а к модели в целом.   Значения атрибутов всех объектов модели по окончании моделирования Выводятся в стандартный отчет GPSS/PC. Большая часть атрибутов дос- тупна программисту и составляет так называемые  стандартные число- вые атрибуты  (СЧА),  0которые могут использоваться в ...

0 комментариев


Наверх