Конструктивность теории системологии феноменального обеспечивает вычислимость всех объектов, элементов, понятий, качеств, свойств, введенных метатехнологией, доказывает корректность и непротиворечивость вычислительных процедур.
Информационная технология. Процессы постижения, понимания и объяснения сущности конкретных систем реализованы в информационной технологии системологии феноменального (рис. 2.6).
Алгоритмизованная системология Процедуры, индикаторы
Технологический цикл производства знания
Сценарии. Ресурсы решений. Форматы объектов. Шаблоны отчетов
Инструментальная среда Программный комплекс
Информационные продукты
Базы знаний. Решения. Методические разработки
Программные продукты
Решатели классов задач
Рис. 2.6. Информационная технология
Информационная технология использует специальные математические методы, создает эффективные вычислительные процедуры, разрабатывает аппарат технологических индикаторов. Методы, процедуры и индикаторы технологии определяют собой алгоритмизованную системологию, в которой все объекты метатехнологии и формального языка системы становятся не просто конструктивными, а вычислимыми.
Процедуры информационной технологии организованы в технологический цикл производства системного знания. Он реализует универсальный сценарий генерации знания. Этапы и шаги сценария порождают формальные объекты технологии, которые отображаются в нормативных форматах.
Технология устанавливает регламенты представления полученного знания в документированных отчетах. Конечным результатом технологического цикла являются ресурсы решений прикладных задач на основе системного знания.
Технологический цикл реализует программно-технологическая среда, обеспечивающая в автоматическом режиме решение всех задач производства, оформления, представления знания, создания и предоставления ресурсов решений пользователям.
30
Информационная технология производит информационные и программные продукты. Она генерирует методами ФС на основе эмпирических данных полное завершенное системное знание по прикладным проблемам, формирует и предоставляет базы знаний, модели и методики решения системных проблем на основе знания. Для автоматического решения типовых системных задач технология создает программные средства – решатели задач.
2.3. Технологии физики систем
Информационная технология ФС включает в себя четыре компонента: аналитическое ядро, дескриптивный, конструктивный и проективный компоненты (рис. 2.7).
|
|
Аналитическое ядро |
Технология системных |
Технология системной |
Технология системного |
реконструкций |
экспертизы |
дизайна |
|
|
Конструктивный компонент |
Технология формирования |
|
Технология предметной |
|
Технология оформления |
контекста |
|
экспертизы |
|
закономерностей |
|
|
|
|
|
Дескриптивный |
компонент |
Проективный компонент |
|
Технология видения |
|
||
Технология генерация |
Технология оформления |
||
проблем |
|
поведения |
решений |
|
|
Рис. 2.7. Компоненты технологии ФС |
|
Основой технологии ФС является ее аналитическое ядро. В нем воплощены идеи, подходы и методы ОМ, КМ, МС.
Окружение аналитического ядра берет на себя решение трех задач: описание системных проблем в понятиях предметной области и эмпирических данных (дескриптивный компонент); представление системного знания для решения этих проблем в приемлемых для пользователей форматах (конструктивный компонент), применение полученного знания для проектирования и оценивания вариантов решения прикладных проблем (проективный компонент).
Аналитическое ядро. В состав аналитического ядра входят технологии: системных реконструкций, системной экспертизы, системного дизайна. Технологии аналитического ядра выступают в качестве «интеллектуальной машины» генерации системного знания об открытых системах. Эта «машина» – алгоритмизированная системология феноменального.
31
Технология системных реконструкций генерирует, организует, оформляет и представляет интеллектуальный ресурс системного знания.
Технология системной экспертизы осуществляет смысловой анализ интеллектуального ресурса (оценивает научное системное знание с позиций его достоверности, полноты, завершенности, применимости, значимости, актуальности) и формирует когнитивный ресурс системного знания.
Технология системного дизайна синтезирует адекватные модели состояний системы, исследует эмерджентные свойства системы, генерирует, организует, оформляет, конфигурирует системные решения проблем и создает технологический ресурс системного знания.
Окружение аналитического ядра включает технологии видения проблем, формирования контекстов, предметной экспертизы, оформления закономерностей, генерации поведения, оформления решений.
Дескриптивный компонент. Технологии дескриптивного компонента связаны с аналитическим ядром каналом абстрагирования, в котором общее предметное представление о системе в ее реальной сложности передается на системный уровень.
Технология видения проблем обеспечивает создание и применение интерфейсов при описании проблем предметной области как системных проектов. Описание каждой проблемы предметной области включает ее обособление, междисциплинарное вербальное описание, структуризацию, стратификацию, организацию мониторингов. Представление проблемы как системного проекта связано с обоснованием целесообразности применения системного подхода для решения проблемы; оценкой масштаба и сложности проблемы; определением объема эмпирических данных, которые могут быть предоставлены для решения проблемы; регламентацией поставки данных.
Технология формирования контекстов отвечает за трансформацию видения проблемы как системного проекта в исходное интерпретированное нормативное представление системы как объекта исследования; выбор и описание мер ее измерения; формирование банка данных о системе.
Конструктивный компонент. Технологии конструктивного компонента связаны с аналитическим ядром каналом конкретизации, в котором системное знание передается на предметный уровень. Конструктивный компонент работает с полученным системным знанием. Он преобразует системное знание, сгенерированное технологиями аналитического ядра, в информаци-
32
онный, интеллектуальный, когнитивный и технологический ресурсы решений прикладных проблем.
Информационный ресурс решений – знание, являющееся продуктом системного анализа и осмысления эмпирического факта (дефекты и оценки качества эмпирического описания, уровень существенности показателей, релевантность показателей и объектов наблюдения решаемым задачам).
Интеллектуальный ресурс решений – семейства формальных моделей, создающих когнитивный потенциал для исследовательской деятельности (системные модели, оценки полноты и завершенности системного знания).
Когнитивный ресурс решений – знание, предназначенное для мышления и действия, обладающее трансляционным потенциалом, обеспечивающее создание универсально-понятийных способов научной коммуникации (модели, объекты, схемы, язык систем).
Технологический ресурс решений – объективное знание о системе в целом и ее частях, обеспечивающее рациональное объяснение состояний системы и механизмов ее изменчивости (состояния, пространство состояний).
Технология предметной экспертизы реализует процесс преобразования знаний о состояниях и механизмах системы, выраженных на языке систем, в унифицированные схемы предметной онтологии системы. Знание о состояниях и механизмах системы, сгенерированное технологиями аналитического ядра, является знанием о внутреннем мире системы, не имеющим предметного формата. Перевод этого знания в предметные форматы требует применения средств выражения, способных связать системное понимание механизмов и состояний с понятиями и представлениями о них в предметной области.
Технология оформления закономерностей применяет ресурсы знания при выборе элементов знания, необходимых для решения прикладных задач, приводит элементы знания к форматам, учитывающим специфику предметного описания проблемы на уровне данных и условий их получения, предлагает формализованные методы решения проблем и шаблоны графоаналитического оформления результатов.
Проективный компонент. Технологии проективного компонента применяют ресурсы решений для создания предметного интерфейса.
Технология генерации поведения и технология оформления решений выполняют функции интерфейса к предметному специалисту. Технология генерации поведения ответственна за построение объективной когнитивной
33
модели проблемы на базе ее предметной онтологии и количественных форм системных решений, а также за ее применение для генерации поведенческих портретов, раскрывающих свойства системы через демонстрацию ее изменчивости в событиях, состояниях, пространстве и времени.
Технология оформления решений формирует библиотеки типовых схем решения прикладных задач, разрабатывает и применяет сервис-ориентированные решатели прикладных проблем.
2.4. Производство системного знания
Производство научного знания из эмпирических описаний открытых систем проходит три стадии (рис. 2.8).
|
|
||
Эмпирическое описание |
|
||
|
|
|
|
Схемный |
образ |
Онтологическое |
|
|
|
моделирование |
|
Системные |
модели. |
||
Модели взаимодействия |
|
||
|
|
|
|
Оценки качества знания |
|
||
|
|
Коммуникативное |
|
Модели эталонных состояний |
|||
моделирование |
|||
|
|
||
Кластеры |
данных |
|
|
|
|
|
|
Модели форм воплощения эталонов |
Моделирование |
||
|
|
состояний |
|
Реконструкции состояний |
|||
|
|||
Рис. 2.8. Процесс производства системного знания
На первой стадии технология системных реконструкций воплощает методы ОМ. На второй стадии технология системной экспертизы реализует методы КМ. На третьей стадии технология системного дизайна применяет методы МС.
Система проявляется в реальности. Ее системные смыслы содержатся в наблюдаемом и измеряемом эмпирическом факте. Исходно система представляется контекстным описанием. Первым шагом ОМ является преобразование контекста системы в ее эмпирическое описание.
Эмпирическое описание системы связано с актуализацией ее состояний в действительном мире. Операции, определяющие его построение: выбор носителя (оформление системы); описание состояния носителя фиксированным набором показателей (полнота описания); выбор шкал измерения показателей (сопоставимость экземпляров носителя); определение множества экземпляров носителя (представительность описания), приведены на рис. 2.9. В ре-
34