一般システム理論

一般システム理論

一般システム理論、または単なるシステム理論は、パターンを発見し、さまざまな知識分野に適用できるルールを特定することを目的とした、さまざまなシステム一般の学際的な研究です。

この理論では、システムとは 、相互に接続され、相互に依存する部分によって形成されるあらゆる有機体 であると考えられています。システムの一般理論を、精密科学、社会科学、自然科学などのさまざまな知識分野に適用できるのは、この概念の広さです。

システム理論の目的は、結果を生み出すために、異なる知識分野間の共通点を調査し、その力学、問題点、原理 (目的、方法、ツールなど) を発見することです。

システム理論は、いくつかの側面で視点の変化を表しています。

  • 部分から全体へ。システム理論を通じて、焦点はもはや各領域の研究対象ではなく、これらの異なる領域間の関係にあります。
  • これらの関係の測定からマッピングまで
  • 定量的データ分析から定性的データ分析へ
  • 客観的知識から認識論的知識、すなわち「知識についての知識」へ

一般システム理論の起源

システム理論は、1960 年代に ルートヴィヒ フォン ベルタランフィ の研究によって生物学の分野で生まれ、ルートヴィヒが生物を指すために使用した比喩は、システムの機能をより深く理解するために組織分野の学者によってすぐに採用されました。 。

1966 年、心理学者のダニエル・カッツとコンピューター科学者のロバート・カーンは「組織の社会心理学」という本を出版し、組織の分野における体系理論の応用を広めました。その後、この理論はさまざまな知識分野に同様の方法で適用され始めました。

一般システム理論の重要な概念

一般システム理論では、その理解に不可欠ないくつかの概念が示されています。

システム : 独立した相互接続された部分から構成される有機体。

境界 : システムを定義し、他のシステムから分離する境界。

エントロピー : 物理システムが受ける変化の不可逆性のレベルを測定する量。

ホメオスタシス または「 定常状態 」: バランスを保とうとするシステムの一部の変化に対する抵抗力。

環境 : システムが配置されている外部コンテキスト。

エントリ インポート 、または 入力 : システムの機能を開始する現象または原因。

出力 エクスポート 、または 出力 : システム操作の最終的な結果。結果はシステムの目的と一致する必要があります。

処理 または スループット : インポートをエクスポートに変換するプロセス。

フィードバック または フィードバック : 外部刺激に対するシステムの反応。ポジティブにもネガティブにもなりえます。正の フィードバックは システムを受信した入力に従って動作させますが、負のフィードバックは反対の (抵抗的な) 動作を強制します。

システムの特徴

Bertanlanffy 氏によると、システムはいくつかの独立した部分で構成されているにもかかわらず、システムを構成する独立した部分のどれにも存在しない独自の特性と属性を持っています。これらの特徴は次のとおりです。

目的 : システムは常に、孤立した部分では満たすことのできない目的を果たすことを目指しています。

全体性 : システムが有機体であることを考慮すると、いずれかの部分に変化が生じると、他のすべての部分にも影響が生じます。

システムの種類

システムは、その構成と性質によって分類できます。憲法に関して言えば、システムは次のとおりです。

物理的 : 物体、機器、コンピューター、車、時計などの他のタイプの機械など、実際の有形のものです。

要約 : さまざまな部分によって形成される概念やアイデアです。それは知識、理論、議論などの分野である可能性があります。

性質に関して言えば、システムは次のとおりです。

オープン : 周囲の環境からの影響を受けやすいです。

クローズド : 周囲の環境と対話しないでください。

システム理論の応用例

一般システム理論は、多くの知識分野に適用できます。あるシステムに関する知識を別のシステムに類推してどのように適用できるかを説明するには、次の例を確認してください。

例 1 : サーモスタットは、室内の温度を安定に維持する役割を担う装置です。温度が上昇すると、サーモスタットが応答してエアコンまたはヒーターをオンまたはオフにします。したがって、サーモスタットは、 入力 (周囲温度) を受け取りながら恒常性 (バランス) を維持するようにプログラムされたオープン システムです。

サーモスタットが受け取る 入力は 、システムから反対の応答を強制するため、負の フィードバック として機能します。入力が熱の場合、 出力 は冷たくなり、その逆も同様です。

例 2 : 人間の体は、サーモスタットのように、システムの恒常性を維持します。身体活動が増加すると (入力)、身体は心拍数を上げて反応し、より多くの血液を筋肉に送ります (出力)。この活動により、血液中の酸素量が減少し、肺 (入力) がより速く働くようになります (出力)。

心理学におけるシステム理論

システム理論は、人間の精神を開放システム、つまり外部環境への入力と出力を通じて相互作用するシステムとして評価するために心理学に適用されます。

トラウマ的な出来事は、心理システムの変化の 入力 として機能し、その出来事を処理し、症状の形で 出力 を提示します。

否定などの心理的防御メカニズムはホメオスタシスとして機能します。つまり、心理システムのバランスを保とうとします。

経営におけるシステム理論

管理理論では、組織は、エネルギー、物資、人材などの形でインプットを受け取るオープンシステムとみなされます。製品やサービスなどのアウトプットを提供します。

コンピューターサイエンスにおけるシステム理論

コンピューティングでは、システムはソフトウェア、ハードウェア、および人的リソースで構成されるセットです。情報システムが挿入された入力に応答して結果を生成することを考慮すると、一般システム理論の適用は、特定するのが最も簡単な分野の 1 つです。

地理におけるシステム理論

地理のいくつかの分野では、著者は「地球システム」という用語を使用して、相互に依存して私たちが住む環境を作り出す自然、社会、経済、文化の要素のセットを指します。

明らかに、環境は人間の活動(搾取、ガス排出、都市化など)を通じて一定の インプット を受け、一貫した結果を示すシステムであると言えます。

地球温暖化は正の フィードバック によって起こる現象です。システムのバランスを維持することを目的とした負のフィードバックとは異なり、正の フィードバックは システムが受け取った 入力 と同じ方向に動作するように強制し、一般に不均衡をもたらします。

二酸化炭素の排出により地球の温度が上昇すると、太陽光の一部を反射する役割を担う極地の氷冠が溶け、地球上の水の量が増加し、その結果熱の吸収が増加します。生成される出力は受け取った入力 (熱) に等しいことに注意してください。

以下も参照してください。

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