特徴 文脈におけるシステム境界 システムの入出力により、境界を越えたエネルギーと情報の交換が可能になる。
システムとは何か?システムとは、時間の経過とともに独自の振る舞いのパターンを生み出すように相互に接続された一連のもののことである。しかし、これらの力に対するシステムの反応はシステム固有のものであり、現実世界ではその反応はめったに単純ではない。
システムとは、「多様で相互作用する専門的な構造や下位要素から構成されているにもかかわらず、統合された全体」である。
「システムとは、相互に連結され、相互に依存しているものの集合体であり、そこから様々なものが生まれる」[ 30 ]
-ウォールズ&フラック(2025)[ 30 ]
サブシステムは より大きなシステムの一部として機能しますが、それぞれが独立したシステムを構成しています。多くの場合、それぞれは還元的に記述することができ、その特性は独自の法則に従います。例えば、ニュートンの「世界のシステム」では、惑星 、恒星 、およびそれらの衛星全体を、時には科学的に、完全に数学的な動的システムとして扱うことができます。これは、 1687年にニュートンの『プリンキピア』が出版される前に、 ヨハネス・ケプラー が火星の軌道について示した方程式(1619年)によって実証されています。ブラックボックスとは、 詳細を考慮せずに 、入力と出力によって動作を特徴付けることができるサブシステムのことである。[ 20 ] : 87-88 [ 31 ]
フレームワークと方法論 システム思考のための枠組みと方法論には、以下のようなものがある。
注記 ↑ 動的システムの方程式の解は、不安定性や振動の影響を受ける可能性があります。 [ 15 ] : 7:33 ガバナー: 誤差に対する修正措置は、誤差を積分することによって動的方程式を解くことができます。 [ 15 ] : 29:44 [ 16 ] ↑ 「サイバネティクス:システム科学を参照。 」; [ 17 ] : 135 「システム科学:―システム の体系化された知識」 [ 17 ] : 583 ↑ Donella Meadows、『Thinking In Systems: A Primer』 [ 20 ] [ 21 ] 概要、ビデオクリップ:第1章[ 22 ] 第2章、パート1 [ 23 ] 第2章、パート2 [ 24 ] 第3章[ 25 ] 第4章[ 26 ] 第5章[ 27 ] 第6章[ 28 ] 第7章[ 29 ] ↑ 要約:「本書のタイトルが示唆するように、本書の必然的な前提条件は、システム科学が正当な科学的探究分野であるという前提である。本書の著者である私が、この前提を妥当であると考えていることは自明である。そうでなければ、そもそも本書を書こうとは考えなかっただろう。」 —ジョージ・J・クリール、「システム科学とは何か?」、 『システム科学の諸相』 (1991年)より
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