Уровень знаний научно-технического обеспечения позволяет во всех отраслях техники создавать объекты с заранее заданными свойствами и числовыми характеристиками, что подтверждается испытаниями изготовленных машин, устройств и т. д. Вся эта сложная и разветвленная система обеспечивает разработку функционирующих объектов, соответствующих своему назначению.
Системный анализ принимается в качестве базовой отрасли знаний, развивающей методы проектирования больших и сложных систем и объектов на начальных стадиях разработки и обоснования проектных решений.
В системном анализе используются как математический аппарат общей теории систем, так и другие качественные и количественные методы из области математической логики, теории принятия решений, теории эффективности, теории информации, структурной лингвистики, теории нечетких множеств, методов искусственного интеллекта, методов моделирования.
Метод системного анализа включает в себя:
· разработку общей схемы решения поставленной проблемы, включая построение
обобщенной модели и целевых программ;
· декомпозицию сложных систем, сложных объектов и операций их разработки и
применения;
· методические основы формирования альтернатив;
· способы формирования целей и задач, назначение и согласование критериев;
· общую методологию подготовки и обоснования решений, включая неформальные
процедуры.
Системный подход позволяет решить проблему построения сложной системы с учетом всех факторов и возможностей, пропорциональных их значимости, на всех этапах исследования системы и построения модели. Системный подход означает, что каждая система является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных подсистем. Таким образом, в основе системного подхода лежит рассмотрение системы как интегрированного целого, причем это рассмотрение при разработке начинается с главного – формулировки цели функционирования. На основе исходных данных, которые известны из анализа внешней системы, тех ограничений, которые накладываются на систему сверху либо исходя из возможностей ее реализации, и на основе цели функционирования формулируются исходные требования к модели системы. На базе этих требований формируются ориентировочно некоторые подсистемы, ее элементы и осуществляется наиболее сложный этап синтеза – выбор составляющих системы, для чего используются специальные критерии выбора.