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システムとは何ですか?»その定義と意味

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Anonim

システムという言葉は、ラテン語の「systēma」とギリシャ語の「σύστημα」に由来し、そのコンポーネントが材料と概念の両方で別のコンポーネントリンクされている完全な要素です。メソッドには構成、編成、およびドメインがありますが、メカニズムを持つのはマテリアルシステムのみであり、形状または構成を持つのは一部のみです。抽象的、物理的、具体的、オープンまたはクローズドが見られるシステムにはいくつかのタイプがあり、それらのいくつかは、それらの構成またはそれらの性質に従って分類されます。

システマとは

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システムの定義は、それが相互接続され、その操作が全体として行われる一連の要素であることを示しています。それを構成する要素は、理論、科学、または問題に関する完全に構造化されたガイドラインまたは原則のグループなど、多様である可能性があります。これのいくつかの例は、経済システムおよび政治システムである可能性があります。

システムの意味とその使用法はデバイスのそれとは非常に異なるため、この概念はデバイスの概念と同じではないことを明確にすることが重要です。

システムのしくみ

システム、それらが果たす機能と同様に変化する可能性があり、それらはそれらの構造に依存しますが、機械的または生物学的システムの場合、この主張は直感的です。この例は、筋肉を構成する組織の場合です。これは、細胞の構造によって収縮する能力があるためです。

科学におけるシステムの定義は非常に重要になっていますが、行政部門ではそれが最も大きな影響を及ぼしました。他の例としては、神経系、消化器系、循環系の生理学があります。天文学はその一部がシステムを表しています。太陽、また経済は経済システムの概念を研究しますが、社会学は社会システムと同じことをします、等々それはシステムが存在すると言う多くの枝で続けることができます。

システムの特徴

専門家によると、システムの定義は、「全体性」と解釈できる「グローバリズム」と「目的」という2つの概念に関連しており、どちらもその主な特徴を反映しています。他はこれらの2つに由来するので、これは方法です。

その他の優れた機能は次のとおりです。

  • 目的または目的:すべてのシステムには、目的とその中で発生する関係の両方の目的が必要であり、目的を達成するために求められる分布を広げます。
  • グローバリズムまたは全体性:それらは有機的な起源であるため、その要素のいずれかに変更を加えるアクションがある場合、それらのそれぞれの間の関係のために、残りの要素で復元が発生する可能性があります。これらの変更の全体的な結果は、システムの調整として提示されます。これはすべて、システムの意味とそれらの研究を理解する上で非常に重要です。
  • エントロピー:システムの意味を考慮に入れると、エントロピーは、システムが摩耗し、崩壊し、基準を下げ、ランダム性を高める傾向として定義されます。エントロピーが高いほど、これらの方法は単純になります。この例は、システムのエントロピーが時間とともに上昇することを示す熱力学の第2法則内で観察できます。
  • ホメオスタシス:それは部品間に存在する共通のバランスであり、一般的にシステムは、それが置かれている環境の変化に対処できる内部バランスを達成するために適応する傾向があります。

システムタイプ

それらは非常に多様であり、それらの類型も広範囲に及ぶ可能性がありますが、それらの構成によるなど、それらの識別を可能にする特定の特性があり、これらは次のように分類できます。

抽象システム

それらは、計画、概念、仮説、アイデアなどで構成されているものです。この場合、シンボルはオブジェクトと属性の表現であり、多くの場合、人々の心の中にのみ存在します。これは、抽象的なシステムの意味を理解するための重要な情報です。

物理的または具体的なシステム

機械、設備、物体、または有形のもので構成されており、性能の観点から定量的に説明できます。

システムの性質に応じて、次のように分類できます。

クローズドシステム

周囲の環境との交流がないのが特徴です。環境の影響から完全に閉ざされているためです。このように、外部エージェントの影響を受けないため、海外での変更はありません。

オープンシステム

それらは、その名前が示すように、入力と出力を介して周囲の環境と交換し、定期的にエネルギーと物質を環境と交換する能力を持っているため、閉じたものとは完全に反対です。彼らは生きるために、環境の絶え間ない変化に適応しなければならないので、効果的に適応します。

システム例

日常生活の中で、生物学的システムや生物学的システムなど、見つけることができるシステムの例はたくさんあります。

循環系

それらはほとんどの生物に見られ、静脈、動脈、心臓で構成されており、酸素化された血液を全身に伝達する役割を果たしているため、完全に機能することができます。

クローズドサーマルシステム

この例としては、熱損失を防ぐための絶縁体として機能する材料でできているため、お湯やコーヒーのサーモがあります。これにより、液体システム内の熱エネルギーが節約されます。

言語システム

どの地域で話されている言語もこのカテゴリに分類できます。音と記号で構成されており、これらを組み合わせるとメッセージを作成できます。

太陽系

これはシステムの最もよく知られた例の1つであり、このシステムでは、惑星、星、その他の星で構成された惑星地球が位置し、それらはすべて楕円軌道で太陽の周りを回転し、力のおかげで引き付けられます深刻です。

教育制度の定義

この概念は、サービスの提供、資金調達、および教育の実施の規制を担当する組織および機関のグループによって構成されるのは教育構造であることを示しています。これはすべて、国によって指示された関係、方針、措置、および構造によるものです。

ヒスパノアメリカでは、各国の独立が確立された後、教育制度が構築され始めました。この構造化プロセスは、18世紀にヨーロッパで発生したイラストや啓蒙活動などの流れの影響を強く受けました。当時の最も顕著な特徴は、国家が教育の機能を行使しなければならなかったということでした、しかし、時間の経過とともに、それは教育国家として知られるでしょう。

教育システムの種類

モンテッソーリ教育システム

これは、マリアモンテッソーリによって作成された、世界中で最も広く使用されている教育システムの1つであり、それぞれの学習のリズムと個性を常に尊重しながら、ゲームを通じて実行できる楽しく魅力的なものとして学習の基盤を確立しています。学生。このタイプの場合、子供は学習の中心であり、レッスンを教えるために、教訓的な方法が通常使用されます。彼らの主な理想は、自由、子供の自律、意志の発達、自己規律、選択する権利です。

構成主義的方法

ここでの目的は、学生がすべてを暗記することではなく、逆に、自分が持っている教育ツールを使用するために必要な知識を習得し、そのようにして、日常の課題に直面するために必要な知識を使用することです。構成主義的方法は、非常に実用的であるという特徴があります。

ウォルドルフ法

スイス出身の哲学者ルドルフ・シュタイナーによって作成されました。この場合、子供たちは将来の社会的再生の基本的な要素と見なされるため、この方法はモンテッソーリと同様の側面を持っています。このために、焦点はそれぞれの子供、彼らが持っている創造性とスキル、そして彼らが公益のためにどのように使われるかにあります。この場合、成績や試験のプレッシャーは存在せず、すべてに加えて、グループワークを怠ることなく、各子供のスキルを向上させることも目指しています。

ピクラー教育

これは、幼い頃からの子供の自律性と独立性に基礎を置くことを特徴とし、知識はモンテッソーリによって提案された愛着理論を通して、そして部分的には建設主義者のそれによっても与えられます。子供が目標を達成するためには自立している必要があると言われていますが、この資質を身につけるためには、周囲の人々に愛情と愛着を与え、教育し、世話をする必要があります。

民主主義の学校

その理想は階層的ではありません。つまり、子供と教師は同じレベルにあります。この方法が適用されている学校では、子供たちの好奇心と学習へのイニシアチブが奨励されており、子供たちは自分が何をいつ欲しいかを決めることができます。その作業方法は民主主義の原則に基づいています。資格は存在しませんが、罰はあります。子供が悪い行動をとるとき、残りの子供たちは可能な解決策について話し合うために集まります。何も解決しない場合、対応する罰が確立されます。

コンピュータシステムとは

コンピュータシステムは、情報の保存と処理を可能にするシステムです。これはバイナリシステムとも呼ばれ、コンピュータの担当者、ハードウェア、ソフトウェアなどの相互接続された要素のグループです。ハードウェアの場合、プロセッサや外部ストレージシステムなどで構成されるコンピュータなどの電子デバイスで構成されます。

システムソフトウェアは、ファームウェア、アプリケーション、およびオペレーティングシステムで構成されています。これは、データベースを管理するためのシステム内で非常に重要です。最後に、システムの保守と使用者へのサポートを担当する、訓練を受けた要員で構成される人的要素。

バイナリシステムは、メンテナンスから要件の取得まで、耐用年数の間にさまざまな段階を経ます。今日、行政内ではさまざまなコンピューターシステムが使用されています。たとえば、クライアントにサービスを提供する企業、警察のオペレーターシステムなどです。以下に示すように、バイナリシステムはサブシステムで構造化されていることにも注意してください。

  • 物理サブシステム:ハードウェアに関連しており、メモリ、CPU、入力および出力周辺機器、およびメモリで構成されています。
  • 論理サブシステム:データベース、ファームウェア、アプリケーション、およびオペレーティングシステムで構成されるシステムおよびアーキテクチャソフトウェアに関連しています。

運用システムとは

オペレーティングシステムは、コンピュータが持つリソースの効果的な管理を可能にするコンピュータプログラムのグループです。これらのプログラムはすべて、コンピューターの電源を入れると動作を開始します。これは、初期レベルからハードウェア管理を担当し、ユーザーとの対話も可能にするためです。

システムソフトウェアはコンピュータに存在するだけでなく、マイクロプロセッサを搭載した電子デバイスの大部分に存在するため、デバイスがその機能を正しく実行するためのオペレーティングシステムであることに言及することが重要です。いくつかの例は次のとおりです。 DVDプレーヤーと携帯電話。

オペレーティングシステムの機能

オペレーティングシステムの基本的な機能のいくつかは、ユーザーインターフェイス、ファイルとリソースの管理、タスク管理、ユーティリティサービス、およびサポートを提供することです。ユーザーインターフェースに関しては、システムはそれを使用する誰もがコンピューターでファイルにアクセスしたり、プログラムや他のタスクをロードしたりできることを保証します。リソースを管理することで、ネットワークや周辺機器などのハードウェアを管理することができます。オペレーティングシステムでは、ファイルの削除、作成、管理、およびユーザーが実行するコンピュータータスクの管理を制御することもできます。

数学における方程式系の意味

数学科学では、方程式系の意味は重要な問題であり、後者を、数学的な問題を形成する2つ以上の未知数を持ついくつかの方程式のグループとして定義します。この問題は、現在の未知数のそれぞれの値を見つけることで構成されます上記の問題で。

代数方程式のシステム内では、未知数は定数よりも低い値ですが、微分方程式では、未知数は以前に定義されたセットの分布です。したがって、問題の解決策は、システム方程式に置き換えられたときに、実際に互いに矛盾することなく、それらが自動的に実行されるようにする関数または値である可能性があります。

テクニカルシステムとは

これは、物理的なエンティティと人間の人員で構成され、何か有益なものである限り、システムの特徴的な結果を得ることを目的として、何かを変換する機能を持つデバイスに付けられた名前です。

より広義には、ポジティブな結果を達成するために、特定のオブジェクトの変更を意図的に指向するアクションのシステムであると言えます。これは、エージェント、材料、構造、コンポーネント、目的、および結果の要素で構成されています。この例としては、州の経済システムがあります。

生物学のシステムとは何ですか

これは、胚起源で類似の構造を持つ器官のグループです。神経系は、呼吸器系と消化器系と同じように、これの明確な例です。

生物学的システムは、それを構成する組織と臓器の両方、および胚起源の構造において、その形態と機能にある程度の一貫性があります。

神経系

これは神経、脊髄、脳で構成されており、末梢神経系と中枢神経系の2つの部分に分かれており、後者は脊髄と脳で構成されています。

消化器系

消化器系は、消化プロセスに関与する器官のグループです。つまり、体の細胞が栄養素を吸収できるように食物を修飾する役割を果たします。

消化器系の機能

これの主な機能は、食物に含まれる栄養素が血流に入り、続いて体の各細胞に入り、それをエネルギーに変換できるようにすることです。これは、食品に由来する非常に複雑な分子を、体がより簡単に使用できるより単純な物質に変更する役割を果たします。

呼吸器系

呼吸器系は生物が持つ器官の集まりであり、これは環境とのガス交換のためのものであり、その動作と構造は生息地の種類と生物の種類によって大きく異なります。

呼吸器系機能

前述のように、この機能は大気と体の間のガス交換です。酸素が体内に入ると、必要な栄養素を抽出し、残りを環境に廃棄する役割を果たします。

循環系

心臓、静脈、動脈、毛細血管で構成され、体全体に血液を移動、分配、ポンプ輸送する役割を果たします。

内分泌系

腺分泌システムとしても知られ、体内の組織や器官のグループであり、ホルモンと呼ばれる物質を分泌します。ホルモンは血中に放出され、体の特定の機能を調節します。

免疫系

ウイルス、バクテリア、菌類などの微生物を体内から遠ざける役割を果たします。同様に、体内に侵入する感染性微生物排除する責任があります。

これは、感染から体を保護する一連の細胞と器官で構成されています。このシステムに介入する器官はリンパ器官と呼ばれ、リンパ球の発達、成長、放出に対して払い戻されます。

免疫系に損傷を与える可能性のあるもの

貧しい食生活、アルコール摂取、免疫抑制病態、薬物使用、タバコ、X線、いくつかの薬、化学療法など。

筋肉系

それは、生きている運動体によって自発的に制御される一連の筋肉で構成されており、その主な機能は、運動性を達成することです。これは、神経系からの電気刺激によって発生し、筋線維を収縮させる行為です。 。

リンパ系

それは、リンパ生成し、それ組織から循環系に輸送する器官、管、およびリンパ管のグループです。リンパ系は体の免疫系の重要な要素です。

外皮システム

動物の解剖学の中で、外皮系は、外側と内側のさまざまな空洞の両方で動物を完全に覆うため、一般に動物の最大の構造です。

泌尿器系

人間の場合、尿路系は尿の生成と排出を担う器官のグループです。代謝によって生成された窒素廃棄物、およびさまざまな有毒物質は、尿を介して体から排出されます。

末梢神経系

脳、脊髄、および体の他の部分の間のリンクとして機能する神経のグループ。

心臓血管系

心臓と一連の静脈、動脈、毛細血管で構成されており、これらは体全体に血液輸送する役割を果たします。成人の場合、平均して5〜6リットルの血液がありますが、女性の場合は4〜5リットルです。血液は酸素と重要な栄養素を体の細胞に運び、組織からそれらの廃棄物を処理するさまざまなシステムに廃棄物を運びます。

リンビックシステム

これはさまざまな脳構造で構成されており、その機能は何らかの刺激の結果として生理学的反応を調節することです。これは、このシステムが人間の本能を収容する場所であることを意味します。

運動システム

クレイジーな装置は、体があらゆる動きを実行できるようにする一連の構造です。運動系は、骨格系と筋肉系で構成されています。

排泄システム

泌尿器系とも呼ばれ、排泄管と腎臓で構成されており、排泄過程が始まります。これは、老廃物の血液の浄化に他なりません。この排泄物は、「尿」、尿道から排出されます

骨格系

人間の骨格は、体にその構造を与える骨のグループです。人間の成人では、骨の総数は206個の骨であり、それらの間で関節運動し、腱、筋肉、および靭帯によって結合されています。人間の骨格は、軟骨組織と骨組織で構成されています。

自律神経系

それは末梢神経系の一部であり、具体的には、心拍数、呼吸数、発汗、消化、唾液分泌、瞳孔拡張、性的覚醒および排尿などの内臓の不随意機能制御する責任があります。

太陽系

それは、地球と他の星が位置する惑星のセットであり、太陽に向かって軌道上で回転しています。後者はそれ自身の光を発する天体であることに注意する必要があります

太陽系は、太陽と呼ばれる単一の星の周りの軌道で直接または間接的に回転する地球や他の天体が見られる惑星構造です。この星は、それ自体の光を発する唯一の天体です。水素の融合とその後の核内でのヘリウムへの変換のおかげです。

一般に、この一連の惑星は、太陽光発電システム、図面、モデル、歌などの教訓的な方法を使用して、小学校で教えられます。

太陽系を構成する惑星

それは8つの惑星で構成されており、それぞれが太陽から遠い距離にあり、次の惑星は遠い距離から遠い距離にあります:水星、金星、地球、火星、木星、土星、ウラヌス、ネプチューン。

ネットワークでは、それに関するさまざまな情報を見つけることができます。ソーラーシステムの図面は、それを構成する各コンポーネントの配置を視覚化するのに非常に役立ちます。

メキシコの国立地震システム

メキシコのSSNまたは国立地震システムは、UNAM(メキシコ国立自治大学)の地球物理学研究所の一部である組織です。これは、継続的かつ効果的に稼働する耐震機械によって監視される国を確立し、維持することを目的としています。1904年にフランスで開催された会議で確立された合意の後、1910年に作成されました。そこでは、メキシコを含む18か国が存在し、国際地震学協会の設立が合意されました。

メキシコのSSNの機能

1年365日、地震の監視を担当しているため、起こりうる地震の緊急事態に注意を払い、それに備えて最善を尽くしています。