시스템 사고

Systems thinking
사회를 생각하는 제도의 묘사

시스템 사고는 세상[1][2]부분으로 나누는 것이 아니라 도매와 관계의 측면에서 바라봄으로써 세상의 복잡성을 이해하는 방법입니다.복잡한 [3]맥락에서 효과적인 액션을 탐색하고 개발하는 방법으로 사용되어 시스템 [4][5]변화를 가능하게 했습니다.시스템 사고는 시스템 이론과 시스템 [6]과학을 이용하고 기여합니다.Dana Meadows, Thinking in Systems: A Primer[a]

역사

프톨레마이오스 체계 대 코페르니쿠스 체계

체계라는 용어다의어입니다: 로버트 훅(1674)은 그것을 그의 세계 [17]: p.24 체계에서 다각적인 의미로 사용했지만, 히파르코스와 프톨레마이오스의 별 [20]목록에 있는 고정된[19] 별들에 대한 행성들의 관계에 대한 프톨레마이오스 체계코페르니쿠스[18]: 450 체계의 의미로도 사용했습니다.후크의 주장은 뉴턴(1687)의 자연주의 수학 이론(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 3권, 세계체계(즉, 세계의 체계물리적 체계)에 의해 세부적으로 답변되었습니다.

동적 시스템을 사용하는 뉴턴의 접근법은 [18]오늘날까지 계속되고 있습니다.간단히 말해서, 뉴턴 방정식(방정식의 체계)은 그들의 풀이에 대한 방법을 가지고 있습니다.

피드백 제어 시스템

피드백을 통해 시스템 출력을 제어할 수 있습니다.

1824년까지 카르노 사이클은 물리적 공장의 [22]고온 및 저온 작동 유체의 작동 온도를 유지하는 엔지니어링 과제를 제시했습니다.1868년 제임스 클러크 맥스웰은 물리적인 [23]식물의 회전 속도를 조절하는 문제에 대한 틀과 제한된 해결책을 제시했습니다.맥스웰의 솔루션은 물리적 식물의 일정한 속도를 유지(하지만 강제하지는 않음)하기 위한 제임스 와트(1784)의 원심분리기(요소 Q로 표시됨)와 일치했습니다(, Q는 맥스웰의 [24][b]정의에 따라 감속재를 나타내지만 주지사를 나타내지는 않음).

시스템의 운동 방정식을 선형화한 맥스웰의 접근법은 다루기 쉬운 [24]: 428–429 해결 방법을 만들었습니다.Norbert Wiener는 이 접근법이 제2차 세계 대전[24] 동안 사이버네틱스[c] 대한 그의 연구에 영향을 미쳤다는 것을 확인했고 Wiener는 심지어 조사 중인 일부 하위 시스템[28]: 242 블랙박스로 취급할 것을 제안했습니다.피드백 제어 시스템, 안정성 이론, 제약 조건 만족 문제, 통일 알고리즘, 유형 추론 등과 같이 방정식 체계의 해법을 위한 방법이 연구의 주제가 됩니다.

종계

하나의 정책, 하나의 시스템, 범용 서비스 — Theodore Vail[29]

1876년에 알렉산더 그레이엄 벨은 전화기에 특허를 냈고 나중에 벨 전화기와 [30][31]그것의 후계자들을 세웠습니다.

보편적 서비스라는 용어[32]1907년에 Theodore Vail에서 왔으며, [33][34][29][31] 시스템의 통신 시스템을 포함하여 경제적, 법적, 비즈니스적 영향력을 가지고 있습니다.대륙 규모로 안정적으로 메시지를 전송하는 어려움은 벨 시스템의 전 부서와 기술 세대가 이 문제를 [35][30]극복해야 했습니다.

커뮤니케이션 채널, 섀넌의 모델 (1948)[37]

벨이 둘 다 사용한 나이퀴스트-셰넌 샘플링 정리에 의해, 인간 [38][37]음성의 합리적인 전송을 위해 샘플링 주파수는 8 kHz여야 합니다.

바이폴라 접합 트랜지스터(1948)Bell Laboratories에서 발명되었으며, 특히 자기 정렬 게이트(1967)의 발명에 의해 집적 회로를 유도하는 데 도움이 되었습니다.

우주 마이크로파 배경의 발견은 벨 연구소에서 이루어졌고 1975년에 노벨상을 수상했습니다.

적용들

"그러면 시스템 구조를 어떻게 변화시켜 원하는 것은 더 많이 생산하고 바람직하지 않은 것은 덜 생산할 수 있을까요? ... MIT의 Jay Forrester는 보통의 관리자는 다음과 같이 말합니다.레버리지 포인트를 찾을 위치를 정확하게 추측합니다. 작은 변화가 행동의 큰 변화로 이어질 수 있는 시스템 내 장소." [39]: 146 Dana Meadows, (2008) Thinking In Systems: A Primer p.146

특성.

상황에 맞는 시스템 경계
시스템 입출력을 통해 경계를 넘어 에너지 및 정보를 교환할 수 있습니다.
  • "...시스템이란 무엇입니까?시스템이란 사물의 집합...시간이 지남에 따라 자신들의 행동 패턴을 만들어내는 방식으로 상호 연결되어 있습니다.그러나 이러한 힘에 대한 시스템의 반응은 그 자체로 특징적이며, 실제 세계에서는 그러한 반응이 거의 간단하지 않습니다."—다나[39]: 2 메도스
    • 서브시스템은 더 큰 시스템의 일부 역할을 하지만, 각각의 시스템은 고유한 시스템으로 구성됩니다.각각의 특성은 뉴턴의 세계의 법칙을 따르는 것과 같이 감소적으로 설명될 수 있는데, 이는 행성 전체, 항성, 위성들이 때로는 완전히 수학적으로 과학적인 방법으로 취급될 수 있는 것입니다.1687년 뉴턴의 프린시피아가 등장하기 전에 화성의 궤도에 대한 요하네스 케플러의 방정식(1619)에 의해 증명된 바와 같이.
    • 블랙박스는 더 이상[39]: 87–88 [40]세부 사항은 고려하지 않고 입력과 출력으로 작동을 특징지을 수 있는 서브시스템입니다.
  • "시스템: (1) 다양하고 상호작용적이며 전문화된 구조와 [27]: 582 하위접합으로 구성된 통합된 전체."

평형에서 멀리 떨어진 시스템

생활 시스템은 [12]회복력이 있고 평형 [39]: Ch.3 [51]상태와는 거리가 멉니다.항상성은 살아있는 시스템을 위한 평형에 대한 아날로그적인 것입니다; 그 개념은 1849년에 기술되었고, [52][53]그 용어는 1926년에 만들어졌습니다.

탄력적인 시스템은 자체적으로 [12][d][39]: Ch.3 구성됩니다.

기능 제어의 범위는 탄력적인 [12][39]: Ch.3 시스템에서 계층적입니다.

프레임워크 및 방법론

시스템 사고를 위한 프레임워크 및 방법론은 다음과 같습니다.

참고 항목

메모들

  1. ^ Dana Meadows, Thinking in Systems: 프라이머 개요[7][8], 비디오 클립:제1장[9] 제2장 제1장[10] 제2장 제2장 제2장[11] 제3장[12] 제4장[13][14] 제5장[15] 제6장[16] 제7장
  2. ^ 동적 시스템의 방정식에 대한 솔루션은 불안정성이나 [25]: 7:33 진동으로 인해 피해를 입을 수 있습니다.주지사:오류에 대한 수정 조치는 [25]: 29:44 [26]오류를 적분하여 동역학 방정식을 해결할 수 있습니다.
  3. ^ "시스템 과학:[27]: 135 시스템 과학 참조"; "시스템 과학: [27]: 583 시스템에 대한 체계화된 지식"
  4. ^ 초록: "이 책의 필연적인 전제조건은, 제목에서 암시되듯이, 시스템 과학이 과학적 탐구의 정당한 분야라는 전제입니다. 제가 이 책의 저자로서 이 전제가 타당하다고 생각하는 것은 자명합니다. 그렇지 않으면, 분명히, 저는 애초에 그 을 쓸 생각을 하지 못했을 것입니다."—George J. Klir, Facets of Systems Science (1991)의 "시스템 과학이란 무엇인가?

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원천