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システム理論 に関連する用語の用語集。
あ
- 適応能力:摂動に直面したシステムの回復力の重要な部分であり個々の人間、集団の社会システム、生物システムの機能損失を最小限に抑えるのに役立ちます。
- 他生生成: システムがそのシステム以外のものを生成するプロセス。
- アロスタシス: 生理的または行動的変化を通じて安定性、つまり恒常性を達成するプロセス。
- オートポイエーシス: システムが、その要素と、それらを特徴付ける相互作用のネットワークの自己再生を通じて、自らを再生するプロセス。オートポイエーシスシステムは、物質とエネルギーの流れの中で、自らを更新、修復、複製または再生します。注: 厳密にマトゥラニアンの観点では、オートポイエーシスは生物/生命システムの本質的な特性です。
B
- ブラック ボックス: デバイス、システム、またはオブジェクトの内部構造や動作を観察または説明せずに、主に入力と出力の特性の観点から見たときの技術用語。
- 境界: システムを制限および定義し、システムをその環境から切り離す、多くの場合は曖昧で、常に主観的に規定されるパラメータ条件。
C
- カスケード障害: 相互接続された部品のシステムにおける障害。提供されるサービスは先行部品の動作に依存しており、先行部品の障害によって後続部品の障害が引き起こされる可能性があります。
- 閉鎖系: 周囲とエネルギー(熱または仕事)を交換できるが、物質を交換できないシステム。
- 複雑性: 複雑なシステムは、複数の方法で相互作用し、ローカル ルールに従うコンポーネントによって特徴付けられます。複雑なシステムは、そのレイヤーによって特徴付けられます。
- 文化: 高等動物の社会集団を他の集団と区別する個々の学習プロセスの結果。人間の場合、文化とは、人間が集団を形成し、互いに交流し、自分自身と周囲の世界を認識するための、相互に関連する概念、製品、活動の集合です。
だ
- 開発: システムを以前の一連の制限条件から解放するプロセス。条件または品質の改善です。
- 散逸構造:エントロピーが環境に散逸し、それに応じて環境から「ネゲントロピー」が取り込まれることで化学変化の過程を経る複雑な化学構造を表すために、イリヤ・プリゴジンが考案した用語。共生系とも呼ばれる。
え
- 埋め込み: あるシステムが別のシステムの中に入れ子になっている状態。
- 出現: 個々の構成要素ではなく、全体の集合体レベルで示される新しい特性の出現。
- エナンチオスタシス:不安定な環境にもかかわらず、開放系、特に生体が機能を安定させ、維持する能力
- エンタングルメント: あるシステムの存在様式または存在形式が、別のシステムまたはシステム セットの存在様式または存在形式と密接に結びついている状態。
- エントロピー: 物理学において、エントロピーとは、物理システム内で消費されるが有用な働きをせず、システムの組織的秩序を低下させる傾向があるエネルギーの尺度です。
- 環境: システムが存在するコンテキスト。システムの外部にあるすべてのものから構成され、システムに影響を与える可能性のあるもの、および特定の時点でシステムから影響を受ける可能性のあるものすべてが含まれます。
- 等最終性:開放系において、異なる初期条件や異なる方法からでも同じ最終状態に到達できるという原理。[1]
- 進化: 構造の複雑さ、生態学的および/または組織の単純さ、より効率的な動作モード、より大きな動的調和などに向かう傾向。宇宙のプロセスとして、生物学的現象の領域に限定されず、情報とエネルギーのスループットを備えたオープンな動的システムの変化のあらゆる側面を含むように拡張されます。
- 進化システム: 突然変異を伴って再生するシステムの一種。
ふ
- フィードバック: 特定の動的かつ継続的なシステムから取得される機能監視信号。フィードバック機能は、この監視信号がシステム内の最終的な制御構造にループバックされ、既知の望ましい状態と比較される場合にのみ意味を持ちます。フィードバック監視信号とシステムの望ましい状態との差は、エラーの概念を与えます。エラーの量によって、システムを望ましい状態に戻すためのシステム内の修正アクションを導くことができます。
H
- ヘテラルキー: 単一の頂点や主導的な要素が存在せず、特定の時点で支配的な要素が全体の状況によって決まる物事の順序。この用語は、階層、つまりエンティティ (システムとそのサブシステム) の垂直配置と対照的に使用されることが多く、通常は下から上ではなく上から下へ順序付けられます。
- ホラルキー:アーサー・ケストラーが考案した概念で、部分的には個体の性質の機能であり、部分的には埋め込みシステムの性質の機能であり、一般的には下から上への方式で動作する動作を説明します。
- 全体論: システム全体の説明原理を生み出すための非還元主義的な記述および調査戦略。孤立した部分の還元主義的な動作ではなく、全体の出現特性に注目します
- ホロン(哲学):それ自体が全体であると同時に、より大きなシステムの一部でもある。
- ホメオシス: 特定の状態に戻るシステム (恒常性と呼ばれる) とは対照的に、軌道に戻る動的システムを包含する概念。
- 恒常性:開放系または閉鎖系(特に生体)が安定した一定の状態を維持するために内部環境を調節する特性
- 人間活動システム: 特定の機能を実行することで目的を達成するように組織された設計された社会システム。
私
- 孤立システム: 外部との交換が起こらずに総エネルギー質量が保存されるシステム。
ら
- 下位階層: 少数のエンティティが多数のエンティティの影響を受けるような、エンティティの「ボトムアップ」配置を伴う特定のタイプの階層。
ま
- 準安定性: 非平衡状態が一定期間持続する能力。
- モデル構築:システムの概念的 (抽象的) 表現を構築したり、期待される結果/出力の表現を描写したりする規律ある調査。
お

- オープン システム: システムが環境と継続的に相互作用する状態とその状態の特性。オープン システムとは、その状態を維持し、前述のオープン性の特性を示すシステムです。
- 構造-組織-プロセス:さまざまな定義については、構造-組織-プロセスを参照してください。
ポ
- プロセス: エージェントの自然に発生する、または設計された一連のアクション、またはオブジェクトやシステムの特性や属性の変更。
- プロセス モデル: 時間の経過に伴うシステムの動作を表すシステムの概念と原則を体系的に配置したもの。システムの「映画」の「動画」にたとえられます。
- 構造-組織-プロセス:さまざまな定義については、構造-組織-プロセスを参照してください。
R
- 還元主義: 現象を a) 可能な限り最小の部分に分解する (分析的還元主義と呼ばれるプロセス)、または逆に b) 現象を 1 次元の全体に統合する (全体論的還元主義と呼ばれるプロセス) ことによって理解しようとする科学的方向性の一種。
S
- 自己組織化:システム(通常はオープン システム)の内部組織が、外部ソースによるガイドや管理なしに複雑さを増していくプロセス
- 自己組織化システム: 典型的には(常にではないが)創発的な特性を示すシステム。
- 定常状態:システムまたはプロセスの動作を定義する変数 (状態変数と呼ばれる) が時間的に変化しない状態。化学では、これは動的平衡よりも一般的な状況です。システムが定常状態にある場合、システムの最近観察された動作は将来も継続します。確率的システムでは、さまざまな状態が繰り返される確率は一定のままです。
- 強い創発:創発特性がその個々の構成要素に還元できないタイプの創発。
- 構造-組織-プロセス:さまざまな定義については、構造-組織-プロセスを参照してください。
- サブシステム: システムの主要なコンポーネント。2 つ以上の相互依存するコンポーネントで構成されます。システムのサブシステムは、自身の目的と、それが組み込まれているシステムの目的を達成するために相互作用します。
- 上位システム: 埋め込まれた上位システムを提供するために、相互作用関係で編成された多数のコンポーネント システムで構成されるエンティティ。
- 持続可能性: システムが長期間にわたって機能を失うことなく自己維持する能力。人間の観点から言えば、人的、自然的、経済的資源を創造的かつ責任を持って管理し、ステークホルダーの価値を生み出しながら、すべての生物の現在および将来の世代の幸福に貢献するという理想です。
- 同期または共時性: 工学においては、期間および/または段階の一致、イベントまたは動作の同時性、同時発生。進化的システム思考においては、現象および/またはイベントの幸運な一致。
- シナジー: システムが新たな特性を生成し、その結果、システムがその構成要素の合計以上のもの、またはその構成要素とそれらの関係の合計に等しいものと見なされるようになるプロセス。
- シントニー: 進化的システム思考における進化的協和音、進化的に調整された動的体制の発生と持続、環境の進化の流れに合わせた意図的な創造的な調整と調整。従来の無線工学では、2 つの発振器が同じ共振周波数を持つ状態。
- シントロピー:ネゲントロピーの輸入のプロセス。シントロピー システムは散逸構造です。
- システム設計: 将来のシステムを抽象的に表現したモデルの構築を目的とした、意思決定指向の規律ある調査。
- ソフト システム方法論: 現実世界の問題状況に取り組むための体系的なアプローチ。正式な問題定義がないような複雑な問題状況に対処するための問題構造化フレームワークをユーザーに提供するアプローチ
わ
- 弱い創発:創発特性がその個々の構成要素に還元可能なタイプの創発。
- ホワイト ボックス テスト: デバイスまたはシステムの内部構造に関する知識に基づいて分析またはテストされる技術用語 (ブラック ボックスと比較)。
- 全体性: システムに関して、システムが構造的には分割可能だが、機能的には分割不可能な、新たな特性を持つ全体であると見なされる状態。
参照
参考文献
- ^ Bertalanffy, Ludwig von (1972-01-19).一般システム理論: 基礎、開発、応用(改訂版). ニューヨーク: G. Braziller. ISBN 0807604526. OCLC 4442775.
外部リンク
- Principia Cybernetica Webからのサイバネティクスとシステムの Web 辞書。
- アメリカサイバネティクス協会による ASC サイバネティクス用語集
- アメリカサイバネティクス協会のStuart Umpleby編著『ASC サイバネティクスとシステム理論に関する用語集』[永久リンク切れ]
- 国際サイバネティクス・システム百科事典、チャールズ・フランソワ編、(1997)ミュンヘン:KG Saur。
