Владимир Живетин - Системные риски системной реальности
- Название:Системные риски системной реальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98664-068-6, 978-5-903140-97-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Живетин - Системные риски системной реальности краткое содержание
Системные риски системной реальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На рис. 1.27 обозначены: Ф – функциональные свойства подсистем; Σ – структурные связи подсистем.
Уточним целевое назначение подсистем структуры, приведенной на рис. 1.27.

Рис. 1.26

Рис. 1.27
На вход подсистемы 1 поступает, например, материя, имеющая полевую структуру, так, например, солнечная энергия Е* . На этом уровне реализуется синтез объектов материального мира в виде иерархии структур.
В подсистеме 2 из вещества с заданной структурой творятся структуры с заданными функциональными свойствами подсистем, обладающие информацией, необходимой каждой из динамических систем иерархии.
Подсистема 3 объединяет подсистемы в единую систему, что позволяет создать организованную, или структурированную, материю в виде динамических систем, отличающихся между собой информационно, энергетически, массово, что обусловливает их структурно-функциональные свойства.
Подсистема 4 оценивает области состояний: опасные или безопасные, в которых находится динамическая система.
Таким образом, к организованной материи будем относить материальные объекты, обладающие вышеуказанными структурно-функциональными свойствами, реализующие заданную цель в процессе своего функционирования.
Целевое назначение динамической системы включает:
– реализацию заданной цели, т. е. обеспечение необходимых показателей эффективности функционирования;
– обеспечение заданных или нормативных показателей риска и безопасности при заданных показателях эффективности.
Для реализации целевых назначений динамическая система наделяется необходимыми: структурой и функциональными свойствами подсистем структуры, которые включают:
– систему управления эффективностью функционирования системы;
– систему управления рисками и безопасностью функционирования системы.
Относительно исходных знаний о структуре иерархической системы бытия отметим следующее. Научные знания, посвященные синтезу и анализу структурно-функциональных динамических систем иерархии, а также систем управления эффективностью и безопасностью, синтезированных на структурно-функциональном уровне, представлены на рис. 1.28.

Рис. 1.28
1.5.4. Базовая структура
Основными положениями иерархии бытия, с помощью которых реализуется глобальная цель иерархии, являются принципы и законы иерархии, ее создающие. Основным принципом иерархии является принцип единства глобальной цели иерархии динамических систем. Отсутствие единства цели создает разноцелевое бытие, внутри которого возможны противостояния, конфликты, взаимоуничтожение, т. е. разрушение иерархии динамической системы. Вытекающая из принципа единства глобальная цель иерархии формируется посредством структуры организации иерархии, которая является базовой в функциональных энергетическо-информационных процессах на различных этапах их формирования (рис. 1.29).

Рис. 1.29
Подсистема 1, формирующая целеполагающие принципы, является основной или идеологической. Здесь закладывают стратегическую цель и смысл функционирования иерархии далеко вперед в энергиях. Эта подсистема формирует необходимые управляющие основы для подсистемы 2, которая является для нее подчиненной. В подсистеме 2 формируются законы целедостижения, с помощью которых в иерархии реализуются целеполагающие принципы для подсистемы 3, третьего уровня иерархии. В подсистеме 3 формируются законы реализации целеполагающих принципов, с помощью которых создаются динамические системы и объекты различных уровней иерархии. В подсистеме 4 формируются законы оценки состояний достигнутой цели иерархии, реализуемой посредством энергетическо-информационного потенциала.
Каждая из перечисленных подсистем обладает своей структурой, а в совокупности они обладают структурно-функциональными свойствами.
Возможна дальнейшая детализация подсистем. Так, подсистема 1, в исходной системе формирующая глобальную цель, в свою очередь представляет систему со структурой, изображенной на рис. 1.30. Подсистема 1 системы основополагающих принципов формирует и реализует принцип минимального риска, создавая для этой цели необходимые единые структуры с соответствующими организационными принципами. Подсистема 2 формирует и реализует принцип функционального единства систем и объектов иерархии, обеспечивая тем самым единство их цели. Подсистема 3 формирует и реализует принцип эквивалентных функциональных преобразований при эволюции так, чтобы не нарушались первые два принципа, формируя соответствующие законы, согласно которым создается необходимое вещество (энергия). Подсистема 4 формирует и реализует принцип обратной или компенсирующей связи, согласно которому при недостатке или избытке функциональных свойств формирует законы их изменения, восполняя (восстанавливая) необходимые функциональные свойства. Таким образом, каждая подсистема структуры иерархии подчинена принципу минимального риска и реализует ту его компоненту, которая функционально свойственна ей.

Рис. 1.30
Гипотеза.Реализация глобальной цели иерархии посредством систем и объектов без структуры невозможна.
Совокупность структур иерархии включает следующие структуры:
– основ бытия с подсистемами, функционально осуществляющими создание организации, энергии, информации, массы;
– организации с подсистемами, функционально реализующими целеполагание, целедостижение, целереализацию, контроль состояния цели;
– энергетической сферы бытия: физические, химические, биофизические, социальные объекты;
– информационной сферы бытия, в том числе духовной, научной, прикладной;
– материальной сферы бытия: тонкая, биофизическая, полевая, вещественная энергии.
При этом обеспечивается достижение цели для каждой компоненты бытия и в целом единство конкретной цели иерархии. Отметим, что иерархия создана для формирования таких систем, которые способны управлять следующими полями и процессами (в том числе пополнять их):
– гравитационными;
– электромагнитными;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: