Из чего состоит система
Понятие системы, так же как и понятие информации, относится к числу фундаментальных научных понятий. Так же как и для информации, для системы нет единственного общепринятого определения. В то же время это понятие часто используется нами в бытовой речи, употребляется в научной терминологии. Вот ряд примеров употребления понятия системы: система образования, транспортная система, система связи, Солнечная система, нервная система, Периодическая система химических элементов, система счисления, операционная система, информационная система.
Обобщая все приведенные выше примеры, дадим следующее определение.
Система — это совокупность материальных или информационных объектов, обладающая определенной целостностью.
Состав системы — это совокупность входящих в нее частей (элементов). Рассматривая компьютер как систему, можно выделить следующие составляющие его части: процессор, память, устройства ввода, устройства вывода. Но, в свою очередь, процессор тоже является системой, в состав которой входят: арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления, регистры, кэш-память. Поскольку процессор входит в состав компьютера, подчеркивая его собственную системность, процессор следует назвать подсистемой компьютера.
Таким образом, подсистема — это система, входящая в состав другой, более крупной системы.
В свою очередь АЛУ процессора тоже является системой. В его состав входят сумматоры, полусумматоры и другие элементы. Следовательно, АЛУ — это подсистема процессора. Таким путем можно продолжать углубляться дальше. Отсюда следует вывод: всякая система представляет собой иерархию составляю щих ее подсистем (рис. 1.1).

Вопрос о том, что считать системой (подсистемой), а что -простым (неделимым) элементом, субъективен и зависит от решаемой задачи. Например, описывая школу как систему, реализующую функцию обучения и воспитания учащихся, мы будем рассматривать людей (учеников, учителей) в качестве простых элементов. В то же время медицина рассматривает человека как сложную анатомическую систему.
Внешняя система по отношению к данной является средой ее существования. Средой существования Земли является Солнечная система; средой существования Солнечной системы является Галактика и т. д. Всякая система относительно обособлена от среды своего существования. Это значит, что, с одной стороны, ее можно выделить из среды (рассмотреть отдельно), но, с другой стороны, она постоянно связана со своей средой.
Системы бывают естественные и искусственные. Естественные системы — это природные системы. Примеры: системы звезд и планет, растительность и животный мир Земли, молекулы и атомы. Искусственные системы создаются людьми — это заводы, дороги, образование, культура, здравоохранение, компьютеры, самолеты и др. Некоторые системы объединяют в себе части естественного и искусственного происхождения. Например: гидроэлектростанция, городской парк.
Всякая система обладает свойством целостности, поскольку она существует в совокупности своих частей и выполняет свою отдельную функцию в среде своего существования.
Системный эффект. Система не является случайным набором частей. Ее состав подчиняется тому назначению, которое система имеет в природе или в обществе. Искусственные системы человек создает с определенной целью. В связи с этим существует следующее определение системы: система — это средство достижения цели. Вот примеры: транспортная система предназначена для перевозки людей и грузов, система здравоохранения — для лечения и укрепления здоровья людей, компьютер — для работы с информацией.
В науке о системах — системологии сформулирован закон, который называется принципом эмерджентности, или законом системного эффекта. Звучит он так: целое больше суммы своих частей. Говоря другими словами, свойства системы не сводятся к совокупности свойств ее частей и не выводятся из них. Слово «эмерджентность» происходит от английского етеrgепсе — внезапное появление. Например, сложная система организма животного или человека создает системный эффект, который называется жизнью. Выход из строя какой-либо подсистемы организма (кровообращения, пищеварения и др.) приводит к утрате жизни.
Связи (отношения) в системе. Части системы всегда связаны между собой, находятся в определенных отношениях. Виды этих связей могут быть самыми разными. В естественных и технических системах они носят материальный характер. Например, планеты Солнечной системы связаны силами гравитации; детали автомобиля связаны между собой болтами, сваркой, шестеренками; части энергетической системы связаны линиями электропередач.
Отношения между частями социальных систем бывают различными. Это могут быть отношения подчинения (начальник — подчиненный, министерство — предприятие), отношения вхождения (университет — факультет — кафедра — преподаватель), отношения родственных связей членов семьи. Решающее значение для функционирования таких систем играют информационные связи внутри системы, а также с внешней средой. Такие связи реализуются через прямое общение, переписку, технические средства связи, средства массовой информации. Человек является частью многих систем: семьи, класса, производственного коллектива, команды, государства и др. Во всех этих системах он находится в состоянии информационного взаимодействия с другими людьми.
Большое значение информационные связи имеют для деятельности производственных коллективов. Если распоряжение руководителя не доходит до подчиненных или искажается в процессе передачи, то может быть нарушен производственный процесс с самыми серьезными последствиями, вплоть до катастрофы. Во время боевых действий в армии от работы информационной связи зависят жизни людей. Армия, лишенная связи, не может выполнять свое назначение — эффективно вести военные действия.
Из приведенных примеров следует, что системный эффект обеспечивается не только наличием нужного состава частей системы, но и существованием необходимых связей между ними.
Структурой системы называется совокупность связей, существующих между частями системы. Наглядным примером отображения структуры системы являются схемы электрических цепей. Элементы электрического устройства соединяются между собой двумя способами: последовательным и параллельным соединением. От способа соединения зависит свойство всей цепи. Например, если три проводника, имеющие сопротивления Rl, R2, R3, соединить последовательно, то общее сопротивление цепи будет равно Rl + R2 + R3. А если их соединить параллельно, то со-противление цепи будет равно: (Rl·R2·R3)/(Rl·R2 + R1·R3 + + R2·R3). Первое сопротивление больше второго. Поэтому, например, при пропускании электрического тока в первой цепи будет выделяться больше тепла, чем во второй.
В науке существует много примеров, когда для понимания свойств каких-то систем требовалось понять их структуру. Например, открытие немецким химиком Ф. Кекуле структуры молекулы бензола (бензольного кольца) помогло понять химические свойства этого органического вещества. Свойства атома стали лучше понятны физикам после того, как Эрнест Резерфорд открыл «планетарную» структуру атома, а Нильс Бор сформулировал свои знаменитые постулаты.
Для любой социальной системы, объединенной информационными связями, также характерна определенная структура. Эффективность функционирования системы существенно зависит от ее структуры. Структурная организация любой социальной системы определяется законами, уставами, правилами, инструкциями. Структура государства описана в конституции, структура армии — в уставе.
Обобщая всё сказанное о системах, сформулируем следующее определение.
Системным подходом называется научный метод изучения действительности, при котором любой объект исследования рассматривается как система, при этом учитываются его существенные связи с внешней средой
Из чего состоит система
Термины теория систем и системный анализ, несмотря на период более 25 лет их использования, все еще не нашли общепринятого, стандартного истолкования.
Причина этого факта заключается в динамичности процессов в области человеческой деятельности и в принципиальной возможности использовать системный подход практически в любой решаемой человеком задаче.
Общая теория систем (ОТС) — научная дисциплина, изучающая самые фундаментальные понятия и аспекты систем. Она изучает различные явления, отвлекаясь от их конкретной природы и основываясь лишь на формальных взаимосвязях между различными составляющими их факторами и на характере их изменения под влиянием внешних условий, при этом результаты всех наблюдений объясняются лишь взаимодействием их компонентов, например характером их организации и функционирования, а не с помощью непосредственного обращения к природе вовлечённых в явления механизмов (будь они физическими, биологическими, экологическими, социологическими, или концептуальными)
Для ОТС объектом исследования является не «физическая реальность», а «система», т.е. абстрактная формальная взаимосвязь между основными признаками и свойствами.
При системном подходе объект исследования представляется как система. Само понятие система может быть относимо к одному из методологических понятий, поскольку рассмотрение объекта исследуется как система или отказ от такого рассмотрения зависит от задачи исследования и самого исследователя.
Существует много определений системы.
- Система есть комплекс элементов, находящийся во взаимодействии.
- Система — это множество объектов вместе с отношениями этих объектов.
- Система — множество элементов находящихся в отношениях или связях друг с другом, образующая целостность или органическое единство (толковый словарь)
Термины «отношение» и «взаимодействие» используются в самом широком смысле, включая весь набор родственных понятий таких как ограничение, структура, организационная связь, соединение, зависимость и т.д.
Таким образом, система S представляет собой упорядоченную пару S=(A, R), где A — множество элементов; R — множество отношений между A.
Система — это полный, целостный набор элементов (компонентов), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой так, чтобы могла реализоваться функция системы.
Исследование объекта как системы предполагает использование ряда систем представлений (категорий) среди которых основными являются:
- Структурное представление связано с выделением элементов системы и связей между ними.
- Функциональные представление систем — выделение совокупности функций (целенаправленных действий) системы и её компонентов направленное на достижение определённой цели.
- Макроскопическое представление — понимание системы как нерасчленимого целого, взаимодействующего с внешней средой.
- Микроскопическое представление основано на рассмотрении системы как совокупности взаимосвязанных элементов. Оно предполагает раскрытие структуры системы.
- Иерархическое представление основано на понятии подсистемы, получаемом при разложении (декомпозиции) системы, обладающей системными свойствами, которые следует отличать от её элемента — неделимого на более мелкие части (с точки зрения решаемой задачи). Система может быть представлена в виду совокупностей подсистем различных уровней, составляющую системную иерархию, которая замыкается снизу только элементами.
- Процессуальное представление предполагает понимание системного объекта как динамического объекта, характеризующегося последовательностью его состояний во времени.
Рассмотрим определения других понятий, тесно связанных с системой и ее характеристиками.
Объектом познания является часть реального мира, которая выделяется и воспринимается как единое целое в течение длительного времени. Объект может быть материальным и абстрактным, естественным и искусственным. Реально объект обладает бесконечным набором свойств различной природы. Практически в процессе познания взаимодействие осуществляется с ограниченным множеством свойств, лежащих в приделах возможности их восприятия и необходимости для цели познания. Поэтому система как образ объекта задаётся на конечном множестве отобранных для наблюдения свойств.
Внешняя среда.
Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда мы материально или умозрительно проводим замкнутую границу между неограниченным или некоторым ограниченным множеством элементов. Те элементы с их соответствующей взаимной обусловленностью, которые попадают внутрь, — образуют систему.
Те элементы, которые остались за пределами границы, образуют множество, называемое в теории систем «системным окружением» или просто «окружением», или «внешней средой».
Из этих рассуждений вытекает, что немыслимо рассматривать систему без ее внешней среды. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия с окружением, являясь при этом ведущим компонентом этого воздействия.
В зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия с другими системами функции систем можно расположить по возрастающему рангу следующим образом:
- пассивное существование;
- материал для других систем;
- обслуживание систем более высокого порядка;
- противостояние другим системам (выживание);
- поглощение других систем (экспансия);
- преобразование других систем и сред (активная роль).
Всякая система может рассматриваться, с одной стороны, как подсистема более высокого порядка (надсистемы), а с другой, как надсистема системы более низкого порядка (подсистема). Например, система «производственный цех» входит как подсистема в систему более высокого ранга — «фирма». В свою очередь, надсистема «фирма» может являться подсистемой «корпорации».
Обычно в качестве подсистем фигурирует более или менее самостоятельные части систем, выделяемые по определённым признакам, обладающие относительной самостоятельностью, определённой степенью свободы.
Компонент — любая часть системы, вступающая в определённые отношения с другими частями (подсистемами, элементами).
Элементом системы является часть системы с однозначно определёнными свойствами, выполняющие определённые функции и не подлежащие дальнейшему разбиению в рамках решаемой задачи (с точки зрения исследователя).
Понятие элемент, подсистема, система взаимопреобразуемы, система может рассматриваться как элемент системы более высокого порядка (метасистема), а элемент при углубленном анализе, как система. То обстоятельство, что любая подсистема является одновременно и относительно самостоятельной системой приводит к 2 аспектам изучения систем: на макро- и микро- уровнях.
При изучение на макроуровне основное внимание уделяется взаимодействию системы с внешней средой. Причём системы более высокого уровня можно рассматривать как часть внешней среды. При таком подходе главными факторами являются целевая функция системы (цель), условия её функционирования. При этом элементы системы изучаются с точки зрения организации их в единое целое, влияние на функции системы в целом.
На микроуровне основными становятся внутренние характеристики системы, характер взаимодействия элементов между собой, их свойства и условия функционирования.
Для изучения системы сочетаются оба компонента.
Структура системы.
Под структурой системы понимается устойчивое множество отношений, которое сохраняется длительное время неизменным, по крайней мере в течение интервала наблюдения. Структура системы опережает определенный уровень сложности по составу отношений на множестве элементов системы или что эквивалентно, уровень разнообразий проявлений объекта.
Связи — это элементы, осуществляющие непосредственное взаимодействие между элементами (или подсистемами) системы, а также с элементами и подсистемами окружения.
Связь — одно из фундаментальных понятий в системном подходе. Система как единое целое существует именно благодаря наличию связей между ее элементами, т.е., иными словами, связи выражают законы функционирования системы. Связи различают по характеру взаимосвязи как прямые и обратные, а по виду проявления (описания) как детерминированные и вероятностные.
Прямые связи предназначены для заданной функциональной передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций — от одного элемента к другому в направлении основного процесса.
Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции, отражая изменение состояния системы в результате управляющего воздействия на нее. Открытие принципа обратной связи явилось выдающимся событием в развитии техники и имело исключительно важные последствия. Процессы управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации, развития невозможны без использования обратных связей.

Рис. — Пример обратной связи
С помощью обратной связи сигнал (информация) с выхода системы (объекта управления) передается в орган управления. Здесь этот сигнал, содержащий информации о работе, выполненной объектом управления, сравнивается с сигналом, задающим содержание и объем работы (например, план). В случае возникновения рассогласования между фактическим и плановым состоянием работы принимаются меры по его устранению.
Основными функциями обратной связи являются:
- противодействие тому, что делает сама система, когда она выходит за установленные пределы (например, реагирование на снижение качества);
- компенсация возмущений и поддержание состояния устойчивого равновесия системы (например, неполадки в работе оборудования);
- синтезирование внешних и внутренних возмущений, стремящихся вывести систему из состояния устойчивого равновесия, сведение этих возмущений к отклонениям одной или нескольких управляемых величин (например, выработка управляющих команд на одновременное появление нового конкурента и снижение качества выпускаемой продукции);
- выработка управляющих воздействий на объект управления по плохо формализуемому закону. Например, установление более высокой цены на энергоносители вызывает в деятельности различных организаций сложные изменения, меняют конечные результаты их функционирования, требуют внесения изменений в производственно-хозяйственный процесс путем воздействий, которые невозможно описать с помощью аналитических выражений.
Нарушение обратных связей в социально-экономических системах по различным причинам ведет к тяжелым последствиям. Отдельные локальные системы утрачивают способность к эволюции и тонкому восприятию намечающихся новых тенденций, перспективному развитию и научно обоснованному прогнозированию своей деятельности на длительный период времени, эффективному приспособлению к постоянно меняющимся условиям внешней среды.
Особенностью социально-экономических систем является то обстоятельство, что не всегда удается четко выразить обратные связи, которые в них, как правило, длинные, проходят через целый ряд промежуточных звеньев, и четкий их просмотр затруднен. Сами управляемые величины нередко не поддаются ясному определению, и трудно установить множество ограничений, накладываемых на параметры управляемых величин. Не всегда известны также действительные причины выхода управляемых переменных за установленные пределы.
Детерминированная (жесткая) связь, как правило, однозначно определяет причину и следствие, дает четко обусловленную формулу взаимодействия элементов. Вероятностная (гибкая) связь определяет неявную, косвенную зависимость между элементами системы. Теория вероятности предлагает математический аппарат для исследования этих связей, называемый «корреляционными зависимостями».
Критерии — признаки, по которым производится оценка соответствия функционирования системы желаемому результату (цели) при заданных ограничениях.
Эффективность системы — соотношение между заданным (целевым) показателем результата функционирования системы и фактически реализованным.
Функционирование любой произвольно выбранной системы состоит в переработке входных (известных) параметров и известных параметров воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных) параметров с учетом факторов обратной связи.

Рис. — Функционирование системы
Вход — все, что изменяется при протекании процесса (функционирования) системы.
Выход — результат конечного состояния процесса.
Процессор — перевод входа в выход.
Система осуществляет свою связь со средой следующим образом.
Вход данной системы является в то же время выходом предшествующей, а выход данной системы — входом последующей. Таким образом, вход и выход располагаются на границе системы и выполняют одновременно функции входа и выхода предшествующих и последующих систем.
Управление системой связано с понятиями прямой и обратной связи, ограничениями.
Обратная связь — предназначена для выполнения следующих операций:
-
сравнение данных на входе с результатами на выходе с выявлением их качественно-количественного различия;
Ограничение — обеспечивает соответствие между выходом системы и требованием к нему, как к входу в последующую систему — потребитель. Если заданное требование не выполняется, ограничение не пропускает его через себя. Ограничение, таким образом, играет роль согласования функционирования данной системы с целями (потребностями) потребителя.
Определение функционирования системы связано с понятием «проблемной ситуации», которая возникает, если имеется различие между необходимым (желаемым) выходом и существующим (реальным) входом.
Проблема — это разница между существующей и желаемой системами. Если этой разницы нет, то нет и проблемы.
Решить проблему — значит скорректировать старую систему или сконструировать новую, желаемую.
Состоянием системы называется совокупность существенных свойств, которыми система обладает в каждый момент времени.
| ↑ | Оглавление |
| Лекция 2, «Системные свойства. Классификация систем» | → |
Из чего состоит система маркетинга
В прошлой статье мы разобрали признаки системного и несистемного маркетинга (я опиралась исключительно на свой 12-летний опыт, если ваше мнение расходится с моим — пишите в комментариях, обсудим). Главный и самый важный для бизнеса плюс системного маркетинга — это постоянно растущая прибыль. И сейчас самое время поделиться, что же входит в “СИСТЕМУ” (мы внедряем ее своим клиентам в AMA-agency — маркетинговый консалтинг).
450 показов
182 открытия
Начнем с того, что подразумевает под собой сама “система”.
Если в поисковике начнете искать определение этого слова, то первое, что вы найдете — определение из Википедии. Где “система” — это множество элементов, которые между собой находятся в отношениях, и в итоге формируют единство. От этого определения мы и отталкивались, когда разрабатывали “систему маркетинга” почти 5 лет назад первому клиенту.
Множество элементов — это целевая аудитория и понимание их базовых потребностей, конкуренты, рынок, продукт, каналы трафика, каналы дистрибьюции, ценообразование, посадочные страницы, социальные сети, программы лояльности, сервис, сотрудники отдела маркетинга, отчетность и регламенты, рекламный бюджет и показатели эффективности (выручка, конверсии, лиды, CAC и LTV, и пр.).
Набор элементов может меняться в зависимости от ниши, рынка, бизнес-модели.
Следующая задача, после определения “множества элементов” — определить их отношения или взаимосвязь друг с другом. Печальная новость заключается в том, что это никак не сделать без стратегии продвижения или маркетингового плана.
Как разработать стратегию продвижения я писала в этой статье. Раньше мы проводили обучение для маркетологов, где показывали свою методологию, сейчас эта методология доступна только для корпоративного обучения. Но бесплатную, тезисную версию всегда можно почитать на VC.RU
Стратегия продвижения — это документ в компании, которому следуют все сотрудники отдела маркетинга. Все — это копирайтеры, маркетологи, web-дизайнеры, трафик-менеджеры, менеджеры по работе с блогерами, рилсмейкеры, продакш, смм, аналитики и т.д. Представьте, если этого документа нет — каждый специалист придумает “свою” цель, которую он хочет достигнуть. А в итоге получится как в басне Крылова “Лебедь, рак и щука”.
И перейдем к третьей части определения, где мы говорим про “единство”. Стратегия продвижения полностью соответствует этому критерию, но это далеко не все.
В бизнесе есть “боль” , когда маркетинг завязан на одном ключевом сотруднике. Сначала это не кажется “болью”, но когда этот человек уходит из компании, начинается паника у руководства. “А как нанять нового?” “А как объяснить что мы тут делаем?” “А что нам делать без лидов пока новенький поймет что делать?”
В идеале, каждое действие каждого сотрудника должно быть регламентировано, оцифровано, удачный опыт записан в “библиотеку маркетинга” (как и неудачный, но с особой отметкой — ТАК НЕ ДЕЛАТЬ).
Визуально “СИСТЕМУ МАРКЕТИНГА” можно представлять в любом виде — кто-то складывает пазлы, кто-то составляет mind-карты, кто-то просто пишет списком разделы маркетинга. Мы работаем с mind-картой, а потом все результаты исследований, тестов, отчеты, регламенты складываем в одноименные папки на Гугл-диске.
Первый и черновой вариант «системы маркетинга». Часть информации пришлось скрыть, но структура понятна.
В предыдущей статье мы с вами разобрали общее понятие “системного маркетинга” и его признаки, в этой — из каких элементов состоит система и как она выглядит визуально (у нас и наших клиентов). Пришло время кейсов, верно? Буду рассказывать про них в следующей статьях.
P.S. AMA-agency занимается маркетинговым консалтингом для В2В и В2С компаний, в основе которого лежит системный подход и просчет юнит-экономики. Мы находим решения, которые окупаются и увеличивают прибыль за 3 месяца.
Начать сотрудничество можно с разовой консультации. Пишите свой запрос на почту [email protected] или оставляйте заявку на сайте.
Из чего состоит система точного земледелия
Применяя современные технологии аграрии (теоретически) могут повысить прибыльность предприятий. Но нужно понимать, что для получения результата нужно либо сразу использовать комплексный подход (что не всем по карману), либо, прицельно использовать технологии, которые нужны именно этому хозяйству.
Система точного земледелия — этапы работ с учетом возможностей современных технологий
| Действия | Применяемые технологии |
| Оценка ранее полученного урожая (за несколько лет) | Отчетная документация |
| Сопоставление с урожайностью на других участках, мировым опытом | Отчетная документация, пресса, книги |
| Агрохимический анализ данной территории вместе с учетом геодезии (холмы, ямы) | Агрохимический анализ с GPS трекингом |
| Составление плана посевов | Карты местности |
| Составление картограммы плана внесения удобрений с учетом уже имеющихся в почве веществ и потребностей культуры | Карты местности, результаты агрохимического анализа почвы |
| Собственно, внесение удобрения, которое может быть: |
- Осеннее;
- Весной – предпосевное;
- Весной-летом – прикормка растений.
- Параллельное вождение;
- Электронный контроль нормы вылива;
- Сохранение данных о дозе внесения в электронную базу данных.
- GPS трекинг;
- Параллельное вождение;
- Точные сеялки;
- Сохранение результатов посева в базу данных.
Система точного земледелия начинается с точной обработки земли
Если с чего-то и начинать, то выбирать нужно параллельное вождение, которое позволяет избежать лишних трат сразу же – водитель будет вносить удобрение без пропусков и перекрытий. Для чего можно использовать прибор параллельного вождения Водолей 2.
Точное соблюдение нормы вылива жидких удобрений и СЗР – компьютер Водолей
Далее, чтобы не было избыточного расходования удобрений, стоит использовать жидкие удобрения и компьютер опрыскивания Водолей с GPS модулем, который обеспечивает соблюдение нормы вылива даже при движении с непостоянной скоростью. Данные о результатах обработки передаются базу данных Агросистемы, где сохраняются и доступны для последующего анализа.
На фото ниже можно увидеть результат обработки территории на примере одного поля. Зеленый цвет означает, что на данном отрезке движения норма вылива соблюдена. Красный сообщает о превышении дозы, синий – что требуемая норма недовыполнена.

База данных Агросистемы – элемент системы точного земледелия
Оценивая результаты предыдущих обработок полей, вы имеете возможность точнее рассчитать для каждого конкретного поля, сколько удобрений должно быть внесено для получения хорошего урожая в дальнейшем. Результат обработки каждого поля можно просмотреть с разным уровнем масштабирования.
Сеялки точного высева – тоже важный элемент системы точного земледелия
После того, как налажен точный контроль введения удобрений, можно подумать о применении сеялок точного высева. Чтобы точно видеть, дает ли такой подход выгоду, нужно засеять несколько полей «смешанным составом» — половину поля сеялками точного высева, а другую – обычными. После чего оценить результаты посева по всхожести. Далее, нужно оценить прирост урожайности на «точной» и «неточной» половинах. И уже после этого можно оценивать, как быстро окупятся расходы на точные сеялки доходами от повышения урожайности.
БПЛА – глаза агрария в системе точного земледелия
Для оценки качества обработки почвы, всхожести и вообще состояния зеленой массы понадобятся БПЛА. Но если учитывать тот факт, что вместе с такой покупкой нужен обученный персонал, возможно, дешевле будет заказывать услугу мониторинга поля у сторонних компаний. Это может быть хорошей идеей еще и потому, что контроль должен проводиться независимыми лицами. Как пример, по документам должно быть вспахано 500 га, а в реальности 300 — факт нецелевого использования ГСМ налицо. Чтобы увидеть это лично, уйдет больше времени и ГСМ, чем если использовать для этого БПЛА независимой компании.
Поскольку на сегодня еще нет «образцового» хозяйства, где все полностью автоматизировано и на его результативность и технологические приемы всем остается «ровняться», то следует признать, что точное земледелие это не «точная наука», а скорее, эксперимент или даже искусство. И от того, насколько точно правление выберет внедряемую технологию, под нужды конкретного предприятия, зависит прибыльность данного выбора.