
システム科学は、システム研究または単にシステムとも呼ばれ、[1]自然と社会における単純および複雑なシステムを理解することに関係する学際的な[2]分野であり、工学、技術、科学自体全体にわたる形式的、自然的、社会的、応用的な帰属の進歩につながります。
システム科学者にとって、世界はシステムのシステムとして理解することができます。[3]この分野は、心理学、生物学、医学、コミュニケーション、ビジネス、テクノロジー、コンピューターサイエンス、工学、社会科学など、さまざまな分野に適用できる学際的な基盤を開発することを目指しています。[4]
システム科学で一般的に強調されるテーマは、(a) 全体論的視点、(b) システムとその組み込み環境との相互作用、(c) 時には安定している (したがって強化している) が、さまざまな「境界条件」では非常に不安定になる (したがって破壊的になる) こともある、動的動作の複雑な (多くの場合微妙な) 軌跡です。地球規模の生物圏/地圏ダイナミクスに関する懸念は、システム科学が意味のある洞察を提供しようとしている問題の性質の一例です。
関連分野
システム科学は幅広い分野から成り立っています。これらを3つのグループに分けると、主に理論を通じてシステムのアイデアを発展させてきた分野、主に問題状況への実践的な取り組みを通じてシステムのアイデアを発展させてきた分野、そしてアイデアを他の分野に応用してきた分野です。[5]
理論分野
カオスと動的システム
複雑
制御理論
サイバネティクス
情報理論
一般システム理論
- 人類学におけるシステム理論
- 生化学システム理論
- 生態系理論
- 発達システム理論
- 一般システム理論
- 生体システム理論
- LTIシステム理論
- 社会システム
- 社会技術システム理論
- 数学システム理論
- 世界システム理論
階層理論
実務分野
批判的システム思考
オペレーションズリサーチと経営科学
ソフトシステム方法論
ソフト システム方法論は、イギリスのランカスター大学システム学部の研究者によって10 年間の実践研究プログラムを通じて開発されました。主な貢献者は、イギリスの経営科学者であり、ランカスター大学の名誉教授であるピーター チェックランド(1930 年 12 月 18 日、英国バーミンガム生まれ) です。
システム分析
システム分析はシステム科学の一分野であり、システム、システム内の相互作用、または環境との相互作用を、多くの場合コンピュータモデルとして自動化される前に分析します。 [6]システム分析はRANDコーポレーションと密接に関連しています。
システム設計
システム設計は、システム思考の方法論と高度な設計手法を統合して、複雑な複数の利害関係者の状況に対処します。
システムダイナミクス
- システムダイナミクスは、複雑なシステムの時間経過に伴う動作を理解するためのアプローチです。システムダイナミクスは、「ビジネスおよび社会システムをモデル化するシミュレーション手法」 [7]を提供し、システム全体の動作に影響を与える内部フィードバックループと時間遅延を扱います。システムダイナミクスの使用が複雑なシステムを研究するための他のアプローチと異なるのは、フィードバックループとストックとフローの使用です。
システムエンジニアリング
- システム工学(SE)は、複雑なシステムの開発と組織化に焦点を当てた学際的な工学分野です。これは、「複雑な問題に対する全体的なソリューションを作成する芸術と科学」です。[8] たとえば、信号処理システム、制御システム、通信システム、または特定の工学分野におけるその他の形式の高レベルモデリングと設計などです。システムサイエンスは、システムエンジニアリングの組み込み要件に基づく組み込みソフトウェア開発の基礎です。
他の分野への応用
地球システム科学
システム生物学
システム化学
システム生態学
システム心理学
参照
システム科学ポータル- 反還元主義
- 進化型プロトタイピング
- ホリスティック
- サイバネティクス
- システムエンジニアリング
- システムダイナミクス
- 全身医学
- システムの等価性
- システム理論
- テクトロジー
- 世界システム理論
- 複雑系
参考文献
- ^ アイソン、レイ。システム実践:気候変動の世界における不確実性と複雑性の状況でどのように行動するか、第2版、2017年。シュプリンガー、p.33
- ^ Hammond , Ross A.; Dubé, Laurette (2012). 「食糧と栄養の安全保障のためのシステム科学の視点と学際的モデル」。米国科学アカデミー紀要。109 (31): 12356– 12363。Bibcode : 2012PNAS..10912356H。doi : 10.1073 / pnas.0913003109。PMC 3411994。PMID 22826247。
- ^ GE Mobus & MC Kalton、「システム科学の原理」、2015年、ニューヨーク:Springer。
- ^ Philip M'Pherson (1974, p. 229); 引用元: Hieronymi, Andreas (2013). 「システム科学を理解する: 視覚的かつ統合的なアプローチ」(PDF) . Systems Research and Behavioral Science . 30 (5): 580– 595. doi :10.1002/sres.2215.彼はシステム科学を「観察可能な世界のシステムの研究から得られた知識の秩序立った配置と、その知識を人工システムの設計に適用すること」と定義しました。
- ^ ピーター・チェックランド。1981年。システム思考、システム実践。チチェスター:ワイリー。
- ^ アンソニー・デボンズ。「コマンドとコントロール:テクノロジーと社会的影響」『 コンピュータの進歩』第 11 巻。フランツ・L・アルトとモリス・ルビノフ編 (1971 年)。362 ページ
- ^ 複雑適応エージェントシステムシミュレーションセンター アルゴンヌ国立研究所 (2007) 「ビジネスの複雑性の管理: エージェントベースのモデリングとシミュレーションによる戦略的ソリューションの発見: エージェントベースのモデリングとシミュレーションによる戦略的ソリューションの発見」オックスフォード大学出版局。p. 55
- ^ Derek K. Hitchins (2008)システムエンジニアリング: 21 世紀のシステム方法論。p . 100
さらに読む
- BA バイラクタル (1979)。システム科学の教育。 p. 369.
- ケネス・D・ベイリー、「システム科学の50年:さらなる考察」、システム研究と行動科学、22、2005年、355~361ページ。doi :10.1002/ sres.711
- Robert L. Flood、Ewart R Carson、『複雑性への対処:システム科学の理論と応用入門(第2版)』、1993年。
- George J. Klir、『システム科学の側面(第2版)』、Kluwer Academic/Plenum Publishers、2001年。
- エルヴィン・ラースロー『システム科学と世界秩序:選定研究』1983年。
- GE Mobus & MC Kalton、「システム科学の原理」、2015年、ニューヨーク:Springer。
- アナトール・ラポポート(編)、一般システム:一般システム理論推進協会年鑑、一般システム研究協会、第1巻、1956年。
- Li D. Xu、「情報システム研究へのシステム科学の貢献」、Systems Research and Behavioral Science、 17、2000年、105~116ページ。
- Graeme Donald Snooks、「複雑な生体システムの一般理論: ダイナミクスの需要側の探究」、Complexity、第 13 巻、第 6 号、2008 年 7 月/8 月。
- ジョン・N・ウォーフィールド、「システム科学への提案」、システム研究と行動科学、20、2003年、pp. 507–520。doi : 10.1002/sres.528
- マイケル・C・ジャクソン、『批判的システム思考と複雑性のマネジメント』、2019年、Wiley。
外部リンク
- プリンキピア・サイバネティカ・ウェブ
- 国際システム研究連盟
- システム科学知識研究所 (ISSK.org)
- 国際システム科学協会
- アメリカサイバネティクス協会
- 英国システム協会
- サイバネティクス協会
