Статус документа
Статус документа

ГОСТ Р 57296-2016 Интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред. Описание данных для математического моделирования процессов жизненного цикла. Основные положения (Переиздание)

     6.9 Классификация систем

6.9.1 Для обеспечения единообразия классификации антропогенных объектов и сред необходимо использовать базис из 26 системных параметров, приведенных в таблице 2 [22], [23].


Таблица 2 - Перечень системных параметров

Системные параметры

Описание параметра

Параметр N 1 - Упорядоченные и неупорядоченные

Упорядоченными системами называются такие системы, для которых существен порядок их элементов. В противном случае это неупорядоченная система.

Пример первого типа системы - натуральный ряд чисел. Пример систем второго типа - толпа

Параметр N 2 - Структурно-
точечные, структурно-линейные и структурно-многомерные

Система называется структурно-точечной, когда свойства можно классифицировать исходя из базиса, не имеющие интенсивности. По аналогии с точкой эти свойства называются точечными или свойствами нулевого измерения. Другие линейные свойства, присущие предмету, всегда имеют определенную интенсивность, причем могут изменяться лишь в направлении уменьшения или увеличения этой интенсивности

Параметр N 3 - Системы с опосредованием и без опосредования

В системах "без опосредования" каждый элемент участвует в системообразующем отношении непосредственно, а в другом случае - опосредованно, через другие элементы системы

Параметр N 4 - Регенеративность систем

Регенеративность может быть по субстрату и по системообразующему отношению. В первом случае речь идет о восстанавливаемости элементов системы, во втором - о восстанавливаемости соответствующего системообразующего отношения

Параметр N 5 - расчлененность систем

Понятие системы включает расчлененные системы и нерасчлененные системы, состоящие всего из одного элемента. Системообразующее отношение в таких системах всегда рефлексивно

Параметр N 6 - Всецелонадежные и невсецелонадежные

Всецелонадежными мы назовем такие системы, которые сохраняют свой характер даже в том случае, если будет уничтожено любое количество их подсистем, за исключением одной

Параметр N 7 - Элементарные и неэлементарные

Система называется элементарной тогда, когда ни одна из ее подсистем не является системой в том же смысле, в каком является сама система

Параметр N 8 - Детерминированность систем

Системообразующее отношение может быть таким, что если нам известны некоторые элементы системы, то на его основе мы можем определить другие

Параметр N 9 - Центрированность

Среди всех элементов системы может быть такой элемент, что отношение между любыми другими элементами системы может быть установлено лишь с помощью отношения к этому центральному элементу. Такие системы можно назвать системами с внутренним центром. Могут существовать и системы с внешним центром. В этом случае центральный элемент, опосредующий отношения между элементами системы, находится вне системы. Системы первого типа можно назвать внутренне центрированными, а второго - внешне центрированными

Параметр N 10 - Одно- и многослойные системы

Все элементы системы могут быть разбиты на группы с одинаковыми компонентами системообразующего отношения. Такие группы можно назвать "слоями" системы

Параметр N 11 - Системообразующее отношение может быть внутренним или внешним по отношению к своим коррелятам

В том случае, когда отношение определяется самой природой соотносящихся объектов, мы будем иметь внутреннюю систему, а противоположность этому - внешнюю систему

Параметр N 12 - Первичность

Этот параметр определяет специфику отношения системообразующего отношения к своему концепту t . Следует выделить два случая для объекта A, определяющие два значения этого параметра. В одном из них системообразующее отношение обладает свойством t само по себе. Свойство t здесь является внутренним для него, поэтому A является системой, поскольку в ней обнаруживается данное отношение. Его наличия достаточно, чтобы A представляло собой систему.

В другом случае t не является внутренним для отношения. Но это отношение может приобрести свойство t, и тогда объект A становятся системой, несмотря на то, что отношения между ними не изменились.

Первый случай определяет класс первичных систем, второй - класс вторичных систем

Параметр N 13 - Параметр завершенности

Завершенные системы не допускают присоединения новых подсистем без того, чтобы система превратилась в другую систему. К незавершенным системам возможно присоединение каких-либо дополнительных подсистем. Поскольку значения указанного параметра относятся к субстрату, назовем его субстратной завершенностью.

Субстратная незавершенность представляет собой лишь один из аспектов открытости системы. Другим аспектом будет структурная незавершенность или структурная открытость систем

Параметр N 14 - Имманентность

Имманентные системы имеют системообразующее отношение, когда охватывают элементы только данной системы. В неимманентной системе системообразующее отношение охватывает также элементы, выходящие за рамки данной системы.

Примечание

В отличие от введенного выше понятия структурно открытой системы, которое, вообще говоря, не предполагает незавершенности субстрата, неимманентность системы означает, что для понимания ее функционирования необходимо принять во внимание объекты, находящиеся вне субстрата этой системы

Параметр N 15 - Минимальность - не минимальность

Минимальной системой будет называться система, которая уничтожается при уничтожении любой ее подсистемы. Не минимальной будет, соответственно, система, допускающая удаление каких-либо своих подсистем. Этот параметр отличается от параметра всецелонадежности. Здесь речь идет о сохранении системы при удалении подсистем, там - при сохранении хотя бы одной подсистемы

Параметр N 16 - Уникальность системы

Системообразующее отношение которой может быть реализовано только на одном субстрате.

Противоположным значением рассматриваемого параметра будет, соответственно, неуникальность систем. Системообразующее отношение неуникальной системы реализуется и на ином субстрате

Параметр N 17 - Стабильные и нестабильные системы

Стабильные системы допускают те или иные изменения структуры системы без разрушения системы в целом. При этом свойство t предполагается неизменным, поскольку его изменение означало бы преобразование системы по определению. Речь идет об изменениях отношения, которые в данной системе могут быть такими, что не приводят к утрате свойства t

Параметр N 18 - Стационарность

Параметр, выражающий обратное отношение, - субстрата к структуре. В стационарной системе системные характеристики сохраняются при изменении субстрата

Параметр N 19 - Сильные и слабые системы

Когда вхождение в состав системы существенным образом изменяет вещи, ставшие ее элементами, мы имеем пример сильной системы, в противоположном случае - слабой системы

Параметр N 20 - Элементноавтономные и элементнонеавтономные системы

В системах первого типа каждому элементу присущи основные характеристики системы в целом. Существование таких систем свидетельствует о неточности противопоставления частей системы и ее элементов по способности обладать характеристиками системы в целом

Параметр N 21 - Гомогенные и гетерогенные системы

Первые состоят из однородных элементов, вторые - из разнородных. В тех случаях, когда система представляет собой однородное в качественном отношении целое, ее гомогенность будет означать соответствующую однородность элементов. Предельным случаем гетерогенности будет всецелогетерогенная система, все элементы которой разнородны

Параметр N 22 - Однородность или разнородность функционирования системы

Функционирование можно понять как отношение к какому-то объекту, в частности к среде

Параметр N 23 - Цикличные и нецикличные системы

Следует различать цикличность элементов и системообразующих отношений. В первом случае мы имеем субстратно-циклические системы, в которых происходят изменения свойств элементов, подчиняющиеся определенному периодическому закону. В других случаях такого закона нет. Вопрос о наличии или отсутствии периодичности в изменении свойств субстрата не всегда является простым; он требует анализа понятия случайного процесса

Параметр N 24 - Цепные и нецепные системы

Под цепной системой мы понимаем такую, системообразующее отношение в которой соотносит каждый элемент не более чем с двумя другими элементами. В предельном случае цепная система является замкнутой, когда элемент соотносится непосредственно с двумя, и только двумя, другими элементами

Параметр N 25 - Отношения систем частичные и полные

Системы мы назовем частичными, в которых отношение установлено не по всем свойствам элементов системы, а лишь по некоторым. Большинство систем именно таково.

Система называется полной, когда фундаментальным отношением является отношение, установленное по всем свойствам соотносящихся объектов, разумеется в той мере, в какой они могут быть учтены

Параметр N 26 - Вариативные и невариативные системы

Невариативными называются системы, любое отношение в которых тождественно системообразующему, т.е. обладающему свойством t. В вариативных системах, наоборот, имеют место не только системообразующие, а иные, не системообразующие отношения - не обладающие t. Применительно к таким системам имеет смысл введение общесистемного понятия состояния. В том случае, когда нам удается упорядочить множество состояний (в частности, во времени), мы получаем обычное понятие состояния

6.9.2 Для обеспечения единообразного подхода к классификации и управлению требованиями необходимо использовать онтологию конструктивных требований в рамках проекта или организации [24], [25].

Примечание - Онтология может строиться эволюционным путем начиная с плоской онтологии и затем категорирующего случаи в соответствующие группы и в конечном счете формирующего отношения подкласса класса, чтобы увеличить глубину таксономии.

В требованиях, построенных описанным выше методом, каждое заявление требования должно быть представлено классом.

6.9.3 При разработке и управлении требованиями необходимо придерживаться следующей структуры формирования требований, приведенной на рисунке 5. При формировании требований к человеко-машинному интерфейсу использовать ГОСТ Р МЭК 60073 и ГОСТ Р ИСО 9241-210.


Рисунок 5 - Восемь уровней требований