Concept de système

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Le concept de système est une catégorie fondamentale de l'approche systémique, dont le contenu a évolué avec le développement de la science et la complexification des représentations sur la structure et le fonctionnement des objets complexes. L'examen de cette évolution permet de comprendre les différents aspects inclus dans les définitions modernes d'un système.

Historiquement, la compréhension de ce qu'est un système est passée par plusieurs étapes de complexification.

Représentations initiales : Éléments, Liens, Structure

Initialement, un système était principalement considéré à travers sa composition et son organisation interne. L. von Bertalanffy définissait un système comme un « complexe de composants en interaction » ou un « ensemble d'éléments se trouvant dans des relations définies les uns avec les autres ».[1][2]

Les composantes principales de cette vision étaient :

  • Éléments (parties, composants) : Un certain ensemble de constituants (`A`).
  • Liens (relations) : La présence d'interactions ou de dépendances entre les éléments (`R`).
  • Structure : L'ordonnancement des éléments et des liens.


Formellement, cela pouvait être représenté comme une paire :

S = (A, R)

Parfois, une représentation par intersection était utilisée, soulignant que le système n'inclut que les éléments et les liens qui forment une intégrité :

S = A ∩ R

Note : Les termes « éléments » — « composants » et « liens » — « relations » sont souvent utilisés comme synonymes, bien que « composant » puisse également désigner un ensemble d'éléments.

Approche fonctionnelle : Entrées, Sorties, Transformation

Plus tard, notamment avec le développement de la cybernétique, l'accent s'est déplacé sur le fonctionnement du système en tant que transformateur :[3][4]

- des entrées (`X`) en sorties (`Y`) selon une certaine règle ou relation (`R`).

Cette représentation (M. Mesarovic) :

S = (X, Y, R)

permet d'utiliser le modèle de la « boîte noire », en analysant le système par ses manifestations externes sans approfondir sa structure interne.

Prise en compte des propriétés des composants

Pour une modélisation plus précise, il est devenu nécessaire de prendre en compte les propriétés (attributs) des éléments eux-mêmes (`QA`) et des liens (`QR`). La définition d'A. Hall incluait les attributs des éléments :

S = (A, R, QA)

A. I. Uemov a proposé des définitions duales, en se concentrant soit sur les propriétés des éléments, soit sur les propriétés des relations :

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

Inclusion de l'objectif

Pour décrire les systèmes contrôlés, artificiels et de nombreux systèmes biologiques, l'inclusion de l'objectif (`Z`) est devenue fondamentale. L'objectif reflète l'orientation du système ou le résultat souhaité de son fonctionnement :[5][6][7]

S = (A, R, Z)

En analyse systémique, le travail sur les objectifs est une étape centrale (voir Objectif en analyse systémique).

Interaction avec l'environnement et dynamique : Systèmes ouverts

La plupart des systèmes réels interagissent avec leur entourage. L. von Bertalanffy a introduit le concept de système ouvert, qui échange de la matière, de l'énergie ou de l'information avec son environnement (`E`).[8]

La prise en compte de la dynamique a également nécessité l'introduction d'un intervalle de temps (`T`). La définition de V. N. Sagatovsky prend en compte ces aspects :

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

A – éléments fonctionnels, R – relations, Z – objectif, E – environnement, T – intervalle de temps.

Rôle de l'observateur : L'aspect subjectif

À partir des travaux de W. R. Ashby et surtout de Yu. I. Chernyak, l'approche systémique moderne inclut explicitement l'observateur (`N`) dans l'analyse. La description du système, ses frontières, ses éléments et liens essentiels, ainsi que les objectifs de l'analyse, dépendent du sujet. Définition de Chernyak : « Un système est le reflet dans la conscience du sujet... des propriétés des objets et de leurs relations... » :[9]

S = (A, R, Z, N)

Plus tard, Chernyak a également ajouté le langage de l'observateur (`LN`) :

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

L'inclusion de l'observateur souligne la dialectique de l'objectif et du subjectif dans la recherche systémique et l'importance des niveaux (strates) de considération du système.

Lien entre l'évolution du concept et le développement de la science

La complexification du concept de système s'est déroulée en parallèle avec le développement de la cybernétique, de la théorie générale des systèmes, de l'analyse systémique, de la recherche opérationnelle et de l'ingénierie des systèmes. Chacune de ces disciplines a contribué à la compréhension de la structure, du comportement, de la gestion et du développement des systèmes (voir Développement de l'approche systémique).[10]

Choix de la définition

La diversité des définitions reflète la complexité du phénomène de système lui-même. Lors de la réalisation d'une analyse systémique, il est nécessaire de choisir ou de formuler une définition « de travail » adéquate aux objectifs de la recherche et au niveau d'analyse. Cette définition peut être affinée au cours de l'analyse.[11]

Bibliographie

  • Volkova V.N. Kozlov V.N. — Analyse systémique et prise de décision. Dictionnaire-référentiel. Moscou : École supérieure, 2004
  • Volkova V.N., Denisov A.A. — Théorie des systèmes et analyse systémique : manuel pour les universités. Moscou : Éditions Yurait, 2025
  • Volkova V.N. — Origines et perspectives du développement des sciences des systèmes. Saint-Pétersbourg. Polytech-Press, 2022
  • Recherches systémiques. Annuaire. M. Éditions Nauka, 1969-88
  • Bertalanffy L. von. Théorie générale des systèmes. - M. : Progrès, 1969.
  • Sadovsky V. N. Fondements de la théorie générale des systèmes. - M. : Nauka, 1974.
  • Blauberg I.V., Sadovsky V.N., Yudin E.G. Approche systémique et analyse systémique. - Moscou : Nauka, 1977.
  • Peregudov F.I., Tarasenko F.P. Introduction à l'analyse systémique. - Moscou : Vysshaya Shkola, 1989.
  • Système // Nouvelle encyclopédie philosophique : en 4 volumes / Institut de philosophie de l'Académie russe des sciences. - Moscou : Mysl, 2001

Notes

  1. « Un complexe d'éléments en interaction. » — L. von Bertalanffy, Recherches sur les systèmes. Annuaire 1969. P. 17.
  2. « Un ensemble d'éléments avec des relations entre eux et entre leurs attributs. » — R. Fagin, A. Hall, Recherches sur les systèmes. Annuaire 1969. P. 17.
  3. « Un système est défini comme une certaine relation, définie sur le produit cartésien d'une certaine famille d'ensembles. » — M. Mesarovic (cité par A. I. Uemov), Recherches sur les systèmes. Annuaire 1969. P. 82.
  4. « Les systèmes sont étudiés par leur comportement fonctionnel : ils sont soumis à certaines influences (données en « entrée » des systèmes) et leurs réactions (données en « sortie ») sont enregistrées ; les résultats obtenus sont « codés dans le langage des propriétés du système ». » — Yu. V. Sachkov, Recherches sur les systèmes. Annuaire 1969. P. 129.
  5. « Le système... perçoit certaines entrées et... produit des sorties qui assurent l'atteinte de l'objectif – la maximisation d'une certaine fonction des entrées et des sorties » — Richard Kershner (cité par S. Yang), Gestion systémique de l'organisation. P. 16.
  6. « L'analyse systémique est une méthodologie de recherche... par la représentation de ces objets en tant que systèmes finalisés... » — Yu.I. Chernyak, article « L'analyse systémique dans la gestion de l'économie ».
  7. « Ensuite, dans les définitions du système, apparaît la notion d'objectif. » — V.N. Volkova, A.A. Denisov, Théorie des systèmes et analyse systémique. P. 18.
  8. « L'étude d'un objet en tant que système est méthodologiquement inséparable de l'analyse de ses conditions d'existence et de l'analyse de l'environnement du système. » — V. N. Sadovsky,
  9. « Le système est le résultat du choix du chercheur, lié à son objectif et à sa méthodologie. » — V.N. Volkova, A.A. Denisov, Théorie des systèmes et analyse systémique. P. 20.
  10. « ...le concept de « système » a été largement utilisé dans divers domaines de la connaissance, a intéressé les ingénieurs, et à un certain stade du développement du savoir scientifique, la théorie des systèmes s'est constituée en une science indépendante. » — V.N. Volkova, A.A. Denisov, Théorie des systèmes. P. 5.
  11. « Le choix de la définition d'un système reflète la conception adoptée et constitue en fait le début de la modélisation. » — V.N. Volkova, A.A. Denisov, Théorie des systèmes et analyse systémique. P. 22.

Voir aussi

  • Système
  • Définitions d'un système
  • Approche systémique
  • Analyse systémique
  • Théorie des systèmes
  • Développement de l'approche systémique
  • Structure d'un système
  • Élément d'un système
  • Liens dans les systèmes
  • Environnement d'un système
  • Frontières d'un système
  • Objectif en analyse systémique
  • Observateur dans l'approche systémique
  • Objectif et subjectif en analyse systémique
  • Système ouvert
  • Niveaux de représentation des systèmes