Obsah přednášky. Pojem systému Pojem modelu Organizační teorém

Podobné dokumenty
Obsah přednášky. Pojem modelu Organizační teorém

Business Process Modeling Notation

BPM_02. Metodologie DEMO Operační axiom

U Úvod do modelování a simulace systémů

BMP_04. Axiom kompozice, procesní model

Vývoj vědeckého myšlení

MPP_02. Metodologie DEMO Operační axiom

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Teorie systémů TES 1. Úvod

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

Architektura softwarových systémů

Pojmové mapy ve výuce fyziky

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

1. Dědičnost a polymorfismus

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování

Matematika kr sy. 5. kapitola. V hoda pr ce s grupami

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

5. Metody návrhu uživatelského rozhraní

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EXTRAKT z mezinárodní normy

EO_01. Podnikové ontologie

Algoritmus. Cílem kapitoly je seznámit žáky se základy algoritmu, s jeho tvorbou a způsoby zápisu.

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Matematická logika. Miroslav Kolařík

OOT Objektově orientované technologie

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

10. Chemické reaktory

2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se

MOŢNOSTI VYUŢITÍ ROLÍ, AKTORŮ A AGENTŮ PŘI DESIGNU BYZNYS PROCESŮ

Management a řízení ve veřejné správě/neziskových organizacích. Přednáška pro MOVS Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Numerické dovednosti. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

1. Integrační koncept

Ontologie. Otakar Trunda

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

Objektově orientované technologie Business proces Diagram aktivit. Daniela Szturcová

Modelování procesů (2) Procesní řízení 1

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

EO_04. Základní prvky koordinace - čin/fakt produkce čin/fakt

OBSAH 1. ÚVOD STRUKTURA A ÚROVNĚ PROCESNÍHO MODELU KONVENCE PRO MODELOVÁNÍ PROCESŮ KONVENCE PRO MODELOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH STRUK

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

Hisab al-džebr val-muqabala ( Věda o redukci a vzájemném rušení ) Muhammada ibn Músá al-chvárizmího (790? - 850?, Chiva, Bagdád),

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Slovo ALGEBRA pochází z arabského al-jabr, což znamená nahrazení. Toto slovo se objevilo v názvu knihy

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

1. Matematická logika

EO_05. Vzor transakce

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Logika pro sémantický web

Teorie systémů TES 5. Znalostní systémy KMS

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody Spojení: jan.skrbek@tul.cz tel.

Úvod do modelování a simulace. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček. 8. přednáška 11MSP pondělí 20. dubna 2015

Modelování procesů (1) Procesní řízení 1

Práce, energie a další mechanické veličiny

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Deskripční logika. Petr Křemen FEL ČVUT. Petr Křemen (FEL ČVUT) Deskripční logika 37 / 157

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček

PRACOVNÍ SKUPINA 5. Zdeněk KOCOUREK, IDS Advisory Lucie VESELÁ, Ministerstvo financí. Kybernetická bezpečnost IT

Logistika v údržbě. Logistika - definice

StatSoft Jak vyzrát na datum

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM

OBSAH. Kapitola 1 7. Kapitola Část I Změněné pojetí managementu značky 5. Předmluva. O autorovi 1 Řekli o knize: 3. Vyvážený pohled na značku 7

Modelování webových služeb v UML

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

Hodnocení práce definice a účel

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

1. Matematická logika

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

EO_03. Specifikační jazyk světa ontologie

Informační média a služby

Naproti tomu gramatika je vlastně soupis pravidel, jak

Algebraické struktury s jednou binární operací

Transkript:

EO_10

Obsah přednášky Pojem systému Pojem modelu Organizační teorém 2

Pojem systému Pojem systému je důležitým pojmem ve všech vědách fyzikální systémy, biosystémy, sociální systémy. V 1950 letech snaha o všeobecnou teorii systémů systemics zaměřena na charakteristiky systémů přes bariéry jednotlivých vědeckých disciplín. Systémový přístup je důležitý pro podnikovou ontologii, protože ta se zabývá alespoň třemi odlišnými druhy systémů: 3

Pojem systému sociálními systémy (jednání aktérů, podstata podniků), konceptuální systémy (informační a znalostní systémy) technické systémy (ICT systémy informačních a komunikačních technologií) Je třeba nejen pochopení samotných systémů, ale také jejich vzájemné vazby a vzájemné působení. 4

Funkčně orientovaný koncept systému Je o funkci a chování systému Vyjadřuje účel (záměr) systému Je dominantním konceptem systému jak v přírodních, tak sociálních vědách Je naprosto adekvátní pro systémy používání (using systems) a řídící systémy Má black-box model jako korespondující druh modelu POZNÁMKA: koncept funkčně orientovaného systému je roven konceptu black-box modelu. 5

Konstrukčně orientovaný koncept systému Je o konstrukci a provozování systému Je lhostejný (indiferentní) k účelu (záměru) systému Je dominantním konceptem systému v inženýrských vědách Je naprosto adekvátní pro budování (vytváření) a změnu systémů Má white-box model jako odpovídající druh modelu POZNÁMKA: důležitou vlastností systému je kategorie ke které systém patří (fyzikální, chemický, mechanický apod.) Pokud systém patří přesně k jedné kategorii, nazývá se homogenním, jinak se nazývá heterogenním systémem. 6

Konstrukčně orientovaná definice systému Něco je (homogenní) systém pouze a jen tehdy, pokud má následující vlastnosti: Skladba (kompozice): množina prvků nějaké kategorie (fyzikální, sociální, biologické) Okolí: množina prvků stejné kategorie (skladba a okolí jsou oddělené) Struktura: množina ovlivňujících vazeb mezi prvky ve skladbě (kompozici) a mezi nimi (prvky skladby) a prvky okolí Produkce: prvky ve skladbě (kompozici) produkují věci (produkty a služby), které jsou doručeny prvkům v okolí 7

Znázornění konstrukce systému konstrukce = kompozice + okolí + struktura 8

Heterogenní systémy Systém je homogenní pokud jeho prvky patří k jedné kategorii (např. fyzikální, biologické nebo sociální). Prvky se nazývají atomickými vzhledem k dané kategorii. Homogenní systémy mohou být integrované do heterogenních systémů. Je to možné, pokud (atomické) prvky odlišných homogenních systémů jsou nějakým způsobem neoddělitelně spojeny. 9

Heterogenní systémy Příklady heterogenních systémů: Lidská bytost se skládá z fyzikálního systému, chemického systému, biologického systému, atd. Auto se skládá z fyzikálního systému, chemického systému, elektrického systému, atd. 10

Definice modelu Pro definici modelu jsme adoptovali definici Leo Apostela (1960): Libovolný subjekt užívající systém A, který ani přímo ani nepřímo nepůsobí na systém B za účelem získání informací o systému B, je používání A jako modelu B. Takže pojem modelu je pojem role: nic není modelem samo za sebe, v nějakém absolutním smyslu, ale může být použito jako model. 11

Kategorie systémů Ve všeobecnosti existují tři velké kategorie systémů, které můžeme rozlišovat: konkrétní systém symbolický systém konceptuální systém. Jejich vztah může být reprezentovaný v trojúhelníku modelů. 12

Trojúhelník modelů 13

Trojúhelník modelů Konkrétní model konkrétního systému se nazývá imitace. Např. model letadla v měřítku, nebo lodě v měřítku. Důvodem pro vytváření imitací systému je, že je to snadnější, lacinější méně nebezpečné studovat model, než samotný systém. 14

Imitace Modely v měřítku pro zkoumání vlastností systému 15

Konceptualizace Konceptuální model konkrétního systému se nazývá konceptualizace. Hraje hlavní roli ve všech vědách. Příklady: geometrická koule jako model pro nebeská tělesa; zpětnovazební řídící systém jako model biologických nebo technických nebo manažerských procesů. Procesní model jako konceptualizace podnikových procesů. 16

Konceptualizace Geometrická koule jako model nebeských těles Zpětnovazební řídící smyčka jako model konkrétního procesu 17

Implementace Konkrétní model konceptuálního systému se nazývá implementací. Příklady: pyramidy v Gize jsou implementací geometrického konceptu pyramidy; regulátor parního stroje Jamese Watta je implementací zpětnovazebního řídícího systému; podnikový proces je implementací procesního modelu. 18

Implementace Pyramidy v Gize jsou implementací geometrického konceptu pyramid 19

Konverze Konceptuální model konceptuálního systému se nazývá konverze. Příklad: algebraický koncept kruhu (x 2 + y 2 = r 2 ) je konverzí geometrického konceptu; v = a.t je algebraická konverze fyzikálního konceptu rovnoměrného pohybu. 20

Konverze Algebraický koncept x 2 + y 2 = r 2 je konverze geometrického konceptu kruhu 21

Formulace Symbolický model konceptuálního systému se nazývá formulace. Symbolický systém je vyjádřen v nějakém formálním jazyce. Lidé obyčejně tak používají notace jazyka, že porovnávají výrazy s konceptuálními modely, které reprezentují. 22

Formulace Příklad: algebraický koncept kruhu. Na něj se odkazujeme rovnicí (x 2 + y 2 = r 2 ), což znamená pojem, který je pomocí ní vyjádřen a ne notaci (způsob zápisu). Jako symbolický model konceptu kruh míníme vlastní notaci. 23

Formulace Reprezentuje algebraický koncept kruhu jako x 2 + y 2 = r 2 Reprezentuje proces v diagramu toků (flow chart) 24

Interpretace Konceptuální model symbolického systému se nazývá interpretace. Příklady: vyvolávající význam diagramu toku dat; rozluštění Rosetinných kamenů (Egypt). 25

Interpretace Odvodit význam diagramu toku Rozluštit Rosetiny kameny 26

Transformace Symbolický model symbolického systému se nazývá transformace. Často se nazývá překlad. Překlad předpokládá porozumění tomu, co je napsáno nebo řečeno; Transformací míníme překódování např. z kódu ASCII do kódu EBCDIC, nebo morseovky do notace římských písmen. 27

Transformace Transformace binárního do hexadecimálního kódu Transformace morseovky do římských písmen 28

Konceptuální modely Existují dva fundamentálně odlišné typy konceptuálních modelů: white-box model (konstrukční model) black-box model (funkční model). Je třeba mít na mysli, že konceptuální model je něco, co máme v mysli. Není to identické se symbolickým systémem (skeč, diagram ) ve kterém nezbytně musí být formulovány, aby byly schopné sdělení (vyjádření) konceptuálního modelu někomu jinému. 29

White box model (1) White-box model je (přímou) conceptualizací koncrétního systému. White-box model ukazuje konstrukci a provoz (chod) systému. Příklad: model atomu Nielse Bohra. 30

White box model (2) mechanická perspectiva konstrukce : komponenty a jejich vazby vzájemného působení construkční (de)kompozice provoz : manifestace (předvedení) konstrukce v čase 31

Black box model (1) A black-box model je conceptual system. Vazba s konkrétním systémem není přímá, protože je vyjádřena v termínech užívání systému. A black-box model ukazuje funkci a funkční chování systému. Všimněte si, že funkce, jako účel, je subjektivní. Příklad: Ekonomický model podniku. 32

Black box model(2) perspektiva řidiče funkce : relace mezi vstupem a výstupem funkcionální (de)kompozice chování : manifestace funkce v čase 33

Byznys a organizace Byznysem podniku rozumíme funkční perspektivu podniku. Ta je charakterizovaná pomocí produktů a služeb, které jsou doručeny okolí podniku. Organizací podniku rozumíme konstrukční perspektivu podniku. Je charakterizovaná procesy, které zapříčiní (vyvolají, přivodí) produkty a služby. 34

Black-box model podniku purchased services employees turnover production capacity customer whishes deliveries quality productivity customer satisfaction employee satisfaction 35

Organizační teorém Role aktérů vykonávají dva druhy činů: produkční činy koordinační činy Rozlišovací axiom říká, že subjekty při vykonávání rolí uplatňují tři základní lidské schopnosti: performa, informa a forma. Rozlišovacím axiomem se dosáhne podstatné snížení složitosti a rozmanitosti.. 36

Organizační teorém V ontologické úroveni abstrakce, která se kryje se schopností performa, je počet rolí aktérů malý a proto dobře zvládnutelný. Transakční axiom poskytuje univerzální transakční vzor koordinace, který platí pro všechny podniky. 37

Pojem modelu Jak mohou být kombinovány uvedené výhody do jednoho stručného, kompletního, uceleného a konzistentní (bez protiřečení a nepravidelností), takový, že white-box model podniku může být správně nazýván ontologickým modelem podniku. Odpovědí je organizační teorém. 38

Organizační teorém Organizační teorém uvádí, že organizace podniku je heterogenní systém, který je konstituován jako vrstvená integrace tří homogenních systémů: B-organizace (business) I-organizace (intelekt) D-organizace (dokument) Vzájemný vztah: D-organizace podporuje I- organizaci a I organizace podporuje B-organizaci. 39

Reprezentace organizačního teorému Dílky organizací v poměru: 1 : 4: 7 Všechny tři homogenní systémy jsou v kategorii sociálních systémů, což znamená, že si jsou podobné co se týká koordinace: prvky jsou subjekty, které uzavírají vzájemně sliby týkající se produkčních činů. Liší se jen v produkci. 40

Organizační teorém Produkce B-organizace je ontologická, produkce I-organizace je infologická, produkce D-organizace je datalogická. To je důvod pro pokládání organizaci podniku za heterogenní systém. B-organizace, I-organizace a D-organizace se nazývají systémem aspektů (pohledů) celkové organizace podniku. 41

Organizační teorém Předchozí obrázek ukazuje, že není nic nad ontologickou úrovní. Jinak, znalost B-organizace podniku je kompletní znalost podstaty podniku; vše ostatní je pouze realizace a implementace. 42

Organizační teorém Poměr organizací 1:4:7 znamená: z pohledu koordinace, je hrubou proporcí množství úsilí spotřebovaného na performativní výměnu, informativní výměnu a formativní výměnu při vykonání koordinačních činů. z pohledu rolí aktérů je hrubou proporcí počtu rolí aktérů v B, I, D organizacích, z pohledu produkce je hrubou proporcí množství úsilí spotřebovaného na ontologickou produkci, infologickou produkci a datalogickou produkci. 43

Proces vykonávání koordinačního činu 44

Provozuschopná organizace podniku Existují dvě cesty jak udělat provozuschopnou organizaci podniku. realizace implementace. 45

Realizace Realizací podniku se rozumí detailní (úplná) integrace tří aspektů organizace. Je to zřízeno prostřednictvím vrstveného vnořování těchto aspektových organizací. Vrstvené vnořování systém na dané vrstvě podporuje systém na vyšší vrstvě. Obráceně, systém na nějaké vrstvě používá systém na nejbližší nižší vrstvě. 46

Realizace Takto B-organizace používá I-organizaci a I- organizace používá D-organizaci. Obráceně, D-organizace podporuje I-organizaci a I-organizace podporuje B-organizaci. Vrstvené hnízdění vytváří integraci tří homogenních systémů do jednoho heterogenního systému, jenž je celým podnikem. Co znamená podporovat a užívat jiný systém? 47

Funkční perspektiva Vraťme se k rozlišení konstrukce a funkce systému. Zabývat se funkcí systému a zabývat se konstrukcí systému jsou dvě fundamentálně odlišné věci. Funkční perspektiva hodin je každému zřejmá, říká daný čas. Způsoby zobrazení se mohou lišit, proto člověk musí znát více rozhraní. 48

Funkční perspektiva Hodiny se mohou ale velmi podstatně lišit ve způsobu, jak jsou konstruovány. Existují mechanické hodiny, elektrické, vodní, pneumatické, atd. Jednoduše funkce hodin nemá žádný vnitřní vztah s konstrukcí hodin. Funkce je popsaná v termínech uživatele hodin: čas, hodiny, minuty, atd. 49

Konstrukční perspektiva Konstrukce je popsaná v termínech komponent (složených částí) a elementů a jejich interakcí (vzájemného působení). Tyto komponenty a elementy si nejsou vědomi hodin minut a vteřin. Místo toho si uvědomují mechanické síly a rychlost, nebo elektrické napětí a proud atd. 50

Konstrukční perspektiva Je to právě řemeslná zručnost, která přemosťuje mentální mezeru mezi funkcí a konstrukcí tak, že fungování konstrukce způsobuje funkční chování hodin. 51

Vrstvená integrace organizace Funkce I-organizace podporuje konstrukci B-organizace. Funkce D-organizace podporuje konstrukci I-organizace. Podobné zdůvodnění platí i pro organizaci. Obrázek ukazuje jiný způsob vrstveného vnořování. Rozlišuje funkční perspektivu (F) a konstrukční perspektivu (C) a to slouží jako preciznější způsob. 52

Vrstvená integrace organizace K zdůraznění střední podstaty funkční perspektivy, odpovídající pásky mají barvu nad a barvu pod. K přesnému významu integrace tří aspektových organizací do jednoho heterogenního systému, vybereme I-organizaci jako počáteční bod. Když vezmeme funkční perspektivu vidíme, že I-organizace poskytuje informační servis konstrukci B-organizace to je B-aktéru. 53

Vrstvená integrace organizace Je zásadní rozpoznat, že poskytovaný informační servis je determinovaný těmito B-aktéry a že je to takto (funkčně) popsáno v termínech operace B-podniku. Např. nějaký B-aktér chce vědět na konci pracovní doby obrat toho dne. Obrat je pojem, který pro něho něco znamená. Obrat patří do rámce ekonomických pojmů, které jsou základní pro jeho roli v B-organizaci. 54

Vrstvená integrace organizace Na rozdíl od B-aktérů, I-aktéři principiálně neví, co je to obrat. Např. nejsou nervózní, když obrat klesá. Termín používají pouze jako popis (označení) pro doručení služby vyšší úrovni. Ale jako I-aktéři, jsou částí konstrukce I-organizace, a proto se jich týká povinnost exekutora I-transakcí, ve kterých je produkován I-produkt. 55

Vrstvená integrace organizace Příkladem I-transakce je jedna, ve které se sčítají dobře definované hodnoty množiny hodnot, a jejíž výsledek se označí jako obrat a je doručen iniciátoru I-transakce. Pro I-aktéra (exekutora) obrat je definován jako celková suma něčeho, na rozdíl od aktéra inicializace. Kdo je ale aktér inicializace? 56

Vrstvená integrace organizace Zřejmě je to B-aktér, který potřebuje vědět obrat, ale jak se může stát iniciátorem I-transakce? Odpověď je klíčem k pochopení vrstveného vnořování B-organizace, I-organizace a D-organizace. Subjekt, který vykonává roli B-aktéra, disponuje všemi třemi lidskými schopnostmi (jak uvedeno v rozlišovacím axiomu). 57

Vrstvená integrace organizace Při vykonávání činů ontologické produkce, využívá aktér exkluzivně schopnost performa. Na druhou stranu jako iniciátor nebo exekutor B-transakcí potřebuje všechny schopnosti vykonávání koordinačních činů. Přepne tedy své schopnosti z performa na schopnost informa. Subjekt dočasně převezme roli I-aktéra a v této roli se zúčastní na I-transakci. 58

Vrstvená integrace organizace Poté, co akceptoval (accept) výsledek I-transakce, subjekt se přepne zpět do role B-aktéra a pokračuje ve své práci, vybaven nyní znalosti o číslu obratu. Bližší pohled na I-transakci: kompetence I-aktéra, který produkuje hodnotu obratu, je pouze sčítat (nebo jiné mat. operace). ke své činnosti potřebuje čísla (informace), jak je dostane. 59

Vrstvená integrace organizace odpověď podobná předchozí: subjekt vykonávající roli I-aktéra se přepne do role D-aktéra a inicializuje D-transakci, jejíž výsledek je doručen a obsahuje požadované informace. poté, se subjekt přepne do role I-aktéra, ve které je schopen interpretovat informace. 60