Konsep Sistem

From Systems analysis Wiki
Jump to navigation Jump to search

Konsep sistem — kategori utama pendekatan sistem, yang kandungannya terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin kompleksnya pemahaman tentang struktur serta fungsi objek-objek yang rumit. Menelaah evolusi ini memungkinkan kita memahami berbagai aspek yang tercakup dalam definisi sistem modern.

Secara historis, pemahaman tentang apa itu sistem melewati beberapa tahap perkembangan yang semakin kompleks.

Representasi Awal: Elemen, Hubungan, Struktur

Pada awalnya, sistem dipandang terutama melalui komposisi dan organisasi internalnya. L. von Bertalanffy mendefinisikan sistem sebagai "kompleks komponen yang saling berinteraksi" atau "sekumpulan elemen yang berada dalam hubungan tertentu satu sama lain".[1][2]

Komponen utama dari pandangan ini adalah:

  • Elemen (bagian, komponen): Suatu himpunan penyusun (`A`).
  • Hubungan (relasi): Adanya interaksi atau ketergantungan antar elemen (`R`).
  • Struktur: Keteraturan elemen dan hubungan.

Secara formal, hal ini dapat dinyatakan sebagai pasangan:

S = (A, R)

Kadang digunakan representasi melalui irisan, yang menekankan bahwa sistem hanya mencakup elemen dan hubungan yang membentuk keutuhan:

S = A ∩ R

Catatan: Istilah «elemen» — «komponen» dan «hubungan» — «relasi» sering digunakan sebagai sinonim, meskipun «komponen» dapat pula merujuk pada sekumpulan elemen.

Pendekatan Fungsional: Masukan, Keluaran, Transformasi

Kemudian, terutama dengan berkembangnya sibernetika, penekanan beralih pada fungsi sistem sebagai transformator:[3][4]

- masukan (`X`) menjadi keluaran (`Y`) sesuai dengan suatu aturan atau relasi tertentu (`R`).

Representasi demikian (M. Mesarovic):

S = (X, Y, R)

memungkinkan penggunaan model "kotak hitam", menganalisis sistem melalui manifestasi eksternalnya tanpa mendalami struktur internalnya.

Memperhitungkan Sifat Komponen

Untuk pemodelan yang lebih akurat, diperlukan pertimbangan terhadap sifat (atribut) elemen itu sendiri (`QA`) dan hubungan (`QR`). Definisi A. Hall mencakup atribut elemen:

S = (A, R, QA)

A. I. Uyomov mengusulkan definisi ganda, yang menitikberatkan perhatian baik pada sifat elemen maupun pada sifat relasi:

S = (A, R, QA) atau S = (A, R, QR)

Penyertaan Tujuan:

Untuk mendeskripsikan sistem yang dikendalikan, sistem buatan, dan banyak sistem biologis, penyertaan tujuan (`Z`) menjadi sangat penting — tujuan mencerminkan orientasi sistem atau hasil yang diinginkan dari fungsinya:[5][6][7]

S = (A, R, Z)

Dalam analisis sistem, pengerjaan tujuan merupakan tahap sentral (lihat Tujuan dalam analisis sistem).

Interaksi dengan Lingkungan dan Dinamika: Sistem Terbuka

Sebagian besar sistem nyata berinteraksi dengan lingkungannya. L. von Bertalanffy memperkenalkan konsep sistem terbuka, yang bertukar materi, energi, atau informasi dengan lingkungan (`E`).[8]

Memperhitungkan dinamika juga memerlukan pengenalan interval waktu (`T`). Definisi V. N. Sagatovsky mempertimbangkan aspek-aspek ini:

S = (A, R, Z, E, T)

di mana A – elemen fungsional, R – relasi, Z – tujuan, E – lingkungan, T – interval waktu.

Peran Pengamat: Aspek Subjektif

Dimulai dari karya-karya W. R. Ashby dan khususnya Yu. I. Chernyak, pendekatan sistem modern secara eksplisit menyertakan pengamat (`N`) dalam kajian. Deskripsi sistem, batas-batasnya, elemen dan hubungan yang esensial, serta tujuan analisis bergantung pada subjek. Definisi Chernyak: "Sistem adalah cerminan dalam kesadaran subjek... sifat-sifat objek dan relasinya...":[9]

S = (A, R, Z, N)

Kemudian Chernyak menambahkan pula bahasa pengamat (`LN`):

S = (A, R, Z, N, LN)

Penyertaan pengamat menegaskan dialektika objektif dan subjektif dalam kajian sistem serta pentingnya tingkatan (strata) peninjauan sistem.

Kaitan Evolusi Konsep dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Perkembangan konsep sistem berjalan seiring dengan kemajuan sibernetika, teori sistem umum, analisis sistem, riset operasi, dan rekayasa sistem. Setiap bidang ini memberikan kontribusinya dalam memahami struktur, perilaku, pengelolaan, dan pengembangan sistem (lihat Perkembangan pendekatan sistem).[10]

Pemilihan Definisi

Keberagaman definisi mencerminkan kompleksitas fenomena sistem itu sendiri. Dalam pelaksanaan analisis sistem, perlu dipilih atau dirumuskan definisi "kerja" yang memadai sesuai tujuan kajian dan tingkat peninjauan. Definisi ini dapat diperjelas selama proses analisis berlangsung.[11]

Daftar Pustaka

  • Volkova V.N. Kozlov V.N. — Sistemnyy analiz i prinyatiye resheniy. Slovar'-spravochnik. M: Vysshaya shkola, 2004
  • Volkova V. N., Denisov A. A. — Teoriya sistem i sistemnyy analiz : uchebnik dlya vuzov. M: Izdatel'stvo Yurayt, 2025
  • Volkova V.N. — Istoki i perspektivy razvitiya nauk o sistemakh. SPb. Politekh-Press, 2022
  • Sistemnyye issledovaniya. Yezhegodnik. M. Izdatel'stvo Nauka, 1969-88
  • Bertalanffy L. von. Obshchaya teoriya sistem. - M.: Progress, 1969.
  • Sadovskiy V.N. Osnovaniya obshchey teorii sistem. - M.: Nauka, 1974.
  • Blauberg I.V., Sadovskiy V.N., Yudin E.G. Sistemnyy podkhod i sistemnyy analiz. - M.: Nauka, 1977.
  • Peregudov F.I., Tarasenko F.P. Vvedeniye v sistemnyy analiz. - M.: Vysshaya shkola, 1989.
  • Sistema // Novaya filosofskaya entsiklopediya: v 4 t. / In-t filosofii RAN. - M.: Mysl', 2001.
  • Sistema // Vikipediya. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система (tanggal akses: 28.04.2025).

Catatan

  1. «Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии.» — Л. фон Берталанфи, Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 17.
  2. «Множество элементов с отношениями между ними и между их атрибутами.» — Р. Фейджин, А. Холл, Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 17.
  3. «Система определяется как некоторое отношение, определённое на декартовом произведении некоторого семейства множеств.» — М. Месарович (цит. по А. И. Уемову), Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 82.
  4. «Системы исследуются по их функциональному поведению: они подвергаются определенным воздействиям (данные на «входе» систем) и регистрируются их ответные реакции (данные на «выходе»); полученные результаты «кодируются на языке свойств системы.» — Ю. В. Сачков, Системные исследования. Ежегодник 1969. С. 129.
  5. «Система... воспринимает некоторые входы и... производит такие выходы, которые обеспечивают достижение цели – максимизации некоторой функции входов и выходов» — Ричард Кершнер (цит. по С. Янгу), Системное управление организацией. С. 16.
  6. «Системный анализ — методология исследования... с помощью представления этих объектов в качестве целенаправленных систем...» — Ю.И. Черняк, статья «Системный анализ в управлении экономикой».
  7. «Затем в определениях системы появляется понятие цель.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, Теория систем и системный анализ. С. 18.
  8. «Исследование объекта как системы в методологическом плане неотделимо от анализа условий его существования и от анализа среды системы.» — В. Н. Садовский,
  9. «Система — это результат выбора исследователя, связанный с его целью и методологией.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, Теория систем и системный анализ. С. 20.
  10. «...понятие «система» стало широко использоваться в различных областях знаний, заинтересовало инженеров, и на определенной стадии развития научного знания теория систем оформилась в самостоятельную науку.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, Теория систем. С. 5.
  11. «Выбор определения системы отражает принимаемую концепцию и является фактически началом моделирования.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, Теория систем и системный анализ. С. 22.

Lihat Juga

  • Sistem
  • Definisi sistem
  • Pendekatan sistem
  • Analisis sistem
  • Teori sistem
  • Perkembangan pendekatan sistem
  • Struktur sistem
  • Elemen sistem
  • Hubungan dalam sistem
  • Lingkungan sistem
  • Batas sistem
  • Tujuan dalam analisis sistem
  • Pengamat dalam pendekatan sistem
  • Objektif dan subjektif dalam analisis sistem
  • Sistem terbuka
  • Tingkatan representasi sistem