시스템 사고
Systems thinking
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시스템 사고는 세상을 [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 용어는 다의어입니다: 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 체계 대 코페르니쿠스[18]: 450 체계의 의미로도 사용했습니다.후크의 주장은 뉴턴(1687)의 자연주의 수학 이론(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 3권, 세계의 체계(즉, 세계의 체계는 물리적 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

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(즉, 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 사이버네틱스에[c] 대한 그의 연구에 영향을 미쳤다는 것을 확인했고 Wiener는 심지어 조사 중인 일부 하위 시스템을 [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 용어는 [32]1907년에 Theodore Vail에서 왔으며, [33][34][29][31]벨 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.

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.


- "...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 이상의 [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."
- 정치 제도는 보통 [41][42]시대보다 일찍이 천년 전부터 인식되어 왔습니다.
- 생물학적 체계는 아리스토텔레스의 석호 ca.[43][44] 기원전 350년에 인정되었습니다.
- 경제 [45]체제는 1776년에 인정받았습니다.
- 사회제도는 19세기와 20세기 공동시대에 [46][47]의해 인식되었습니다.
- 레이더 시스템은 제2차 세계 대전 당시 공중 [48]공격을 방어하기 위해 송신기, 수신기, 전력 공급 장치는 송신기, 수신기, 전력 공급 장치 및 신호 처리 하위 시스템으로 구성되었습니다.
- 일반 [49]미분 방정식의 동적 시스템은 1892년 알렉산드르 랴푸노프에 의해 적절한 랴푸노프 제어 함수가 주어졌을 때 안정적인 거동을 보이는 것으로 나타났습니다.
- 열역학계는 일찍이 18세기에 취급되었는데, 열은 무한히 생성될 수 있지만 닫힌계에서는 열역학의 법칙이 [50]공식화될 수 있다는 것이 발견되었습니다.Ilya Prigogine (1980)은 평형에서 멀리 떨어진 계들이 안정적인 [51]행동을 보일 수 있는 상황을 확인했습니다; 일단 랴푸노프 함수가 확인되면, 미래와 과거를 구분할 수 있고, 과학적 활동을 [50]: 212–213 시작할 수 있습니다.
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.
- 칩플릿은 SoC(칩 위의 시스템)의 작은 하드웨어 하위 시스템 구현으로, 더 크거나 더 반응성이 높은 환경으로 상호 연결될 수 있습니다.
- 중요한 시스템 발견주의:[55] 특히, 사고와 [55]행동을 조직할 때 시스템에는 12가지 경계 범주가 있을 수 있습니다.
- EPIC 접근 방식을 포함한 중요한 시스템 사고 방식.
- 표현의 온톨로지 공학, 형식적인 명명과 범주의 정의, 그리고 개념, 데이터, 개체 간의 속성과 관계.
- 예를 들어, CATWOE 접근법을 포함한 소프트 시스템 방법론.
- 시스템 설계, 예를 들어 이중 다이아몬드 접근법을 사용합니다.
- 주식, 흐름 및 내부 피드백 루프의 시스템 역학.
- 실행 가능한 시스템 모델: 5개의 서브시스템 1 2 3 4 5를 사용합니다.
참고 항목
메모들
- ^ 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
- ^ 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.
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