О мышлении

  • Суть системного подхода в инженерии
  • Соотношение интеллекта и мышления
  • Требования к мышлению
  • Системный мыслитель - тот, кто за счет фундаментальной базы осваивает прикладные навыки быстрее и качественнее, см. Модель прикладных и повсеместно применимых знаний.
  • Решение задач какой-либо прикладной области без знания SotA дисциплины - это кулибинство, как знахарство, только в инженерии.
  • Главное в системном подходе - это многоуровневое рассмотрение системы как части какой-то надсистемы сначала, чтобы потом рассматривать подсистемы как части системы. Этот мыслительный ход повторяется на много уровней вверх и вниз.
  • Термины не важны, важны концепты, которые за ними скрываются. Точное определение не поможет понять смысл и его оттенки, для этого нужно получить некоторый набор примеров/ситуаций-употребления терминов, только так можно сформировать “облако смыслов” и ухватить вероятностный характер терминов. Как читать книги - конспект - см. раздел про интерпретационное чтение.

Воплощение и описание системы

Система всегда понимается как конкретное воплощение системы в физическом мире.

  • Разработка (замысливание, проектирование) системы всегда осуществляется для класса систем, хоть даже целевая система и одна конкретная. Это важно, и в системном мышлении мы рассматриваем конкретную систему, но мыслим классами систем. С этой точки зрения написание исходного кода компьютерной программы - это проектирование, т.к. описывается сразу множество возможных экземпляров программы.

  • Важно всегда удерживать во внимании три согласованных между собой объекта: объект-из-жизни (ему соответствует понятие модели в мышлении), тип объекта из дисциплины предметной области (понятие мета-модели), тип объекта в фундаментальных (транс-)дисциплинах (понятие мета-мета-модели). Пример: Китай::страна::система. Китай - это объект/экземпляр, страна - это тип из мета-модели, система - тип из мета-мета-модели.

  • Главные отношения в воплощениях систем (физичность!) - это отношения композиции/состава. И здесь на первом месте физичность системы и ее частей. Части системы должны на физическом уровне занимать какую-то часть объема целой системы. И во времени это тоже справедливо.

  • Системы всегда себя как-то ведут, у них есть функция, которую они выполняют, или процесс, в котором они участвуют. При этом поведение системы - это никогда не система, это именно процесс. Система, которая ведет себя определенным образом, может быть рассмотрена как часть более “широкой”, то есть включающей большее число объектов, системы. Например, “поездка на автомобиле” будет вполне себе системой, внутри которой есть автомобиль, внутри которого идут разные процессы и разные его части выполняют функции, например, “колесо вращается”. При этом части системы обладают одним поведением, а целое - другим; это проявление эмерджентности.