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. |
Параметр N 2 - Структурно- | 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. |
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. |
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. |
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. |
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. |
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