合肥工业大学系统工程导论第7章 系统分析与系统建模

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系统工程原理

系统工程原理
4、钱学森关于系统的分类
小系统:大体上说,由几个、十几个元素 或子系统组成的系统;
大系统:由上百个、上千个元素或子系统 组成的系统;
巨系统:元素或子系统数量极大,成万上 亿,上百亿,万亿。
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1.1 系统的概念
系统的分类:简单系统与复杂系统
4、钱学森关于系统的分类
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1.1 系统的概念
系统的分类
□ 自然系统与人造系统 □ 实体系统与概念系统 □ 动态系统和静态系统 □ 控制系统与行为系统 □ 开放系统与封闭系统
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1.1 系统的概念
系统的分类:开放系统与封闭系统
开放系统指系统与环境之间进行物质、能量 或信息交换。封闭系统则相反,即系统与环境互 相隔绝,它们之间没有任何物质、能量或信息交 换。
社会的演变方向
复杂性增加
□ 空间狭窄
□ 时间缩短
□ 普遍联系加强
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1.1 系统的概念
系统的分类:简单系统与复杂系统
无论如何,我们将被迫在知识的一切 领域中运用“整体”或者“系统”来处理 复杂性问题,这将是对科学思维的一个根 本改造。
——贝塔朗菲
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这里定义的物质、能量和信息全面开放的系 统,物理学尚无专门定义。
系统与环境之间具有边界,系统边界如何划 分?
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1.1 系统的概念
系统的分类:简单系统与复杂系统
1、现代化与复杂性

系统工程学学习总结系统建模与优化的理论与实践

系统工程学学习总结系统建模与优化的理论与实践

系统工程学学习总结系统建模与优化的理论与实践系统工程学学习总结——系统建模与优化的理论与实践系统工程学是一门综合性学科,旨在研究和解决复杂系统的设计、开发、运营和优化问题。

在系统工程学的学习过程中,系统建模与优化是一项重要内容,本文将对系统建模与优化的理论与实践进行总结。

一、系统建模系统建模是对待研究对象进行抽象和描绘的过程,旨在找出问题的本质和关键。

它能够帮助我们理解和分析系统的结构、功能和行为,并为系统的优化提供基础。

1. 功能模型功能模型是系统建模中常用的一种方法。

它通过识别和描述系统中各个部分的功能及其相互关系,帮助我们理解系统的整体功能以及子功能之间的依赖关系。

常见的功能模型包括功能流程图和功能树等。

2. 结构模型结构模型主要关注系统中各个组成部分的结构和组织关系。

通过结构模型,我们可以清晰地描述系统中各种组件、模块或对象之间的关系,从而更好地理解系统的内部结构。

常见的结构模型有层次结构图、数据流图等。

3. 行为模型行为模型是描述系统中各个部分的动态行为和相互作用方式的模型。

通过行为模型,我们可以模拟系统中各种状态的变化,分析系统的响应和行为,并发现潜在的问题或优化方案。

常见的行为模型包括状态转换图、时序图等。

二、系统优化系统优化是通过调整系统的各个组成部分、参数或结构,使系统在满足一定约束条件的前提下,达到最优性能或效果。

系统优化不仅依赖于理论的支持,也需要实践中的验证和调整。

1. 数学建模数学建模是系统优化的重要手段之一。

通过建立合适的数学模型,我们可以将复杂的系统问题转化为数学形式,并利用数学工具和方法进行求解和优化。

常用的数学建模方法包括线性规划、动态规划、遗传算法等。

2. 实验设计实验设计是系统优化的另一种重要方式。

通过设计合适的实验方案,我们可以获取系统的观测数据,并利用统计学方法进行分析和优化。

实验设计可以帮助我们验证理论模型的有效性,并找出系统中的潜在问题与改进方向。

3. 模拟与仿真模拟与仿真是系统优化的实践手段之一。

合肥工业大学系统工程导论第章系统学基础

合肥工业大学系统工程导论第章系统学基础
(4)
其解为
消去时间变量t,可简化得
这称为比例增长模型.它表明了两个元素相互依存发展地关系.例如,经济中个人收入和国民收入间地比例增长关系就属于这种情况.
若在方程(4)中再增加一个相关项,则系统演化方程变为
当方程中地系数α和β在满足一定条件时,则体现了自然界中所普遍存在地竞争生存规律.
(3)目地性
由上述分析可见,系统可能随时间逐渐达到稳定地平衡态,或出现周期震荡,或永远达不到平衡态.这表明,系统似乎是朝着某种目标发展地,或者说现在发生地情况依赖于未来地最终状态,这就是所谓地目地性.例如,动物地羽毛和脂肪层地生长适合于身体保温.
累加性
当方程组(2)中地各系数aij(i≠j)都等于零时,则方程组(2)退化为每个元素地变化之取决于该元素本身,而与其它元素无关.此时,整个系统地变化将是各系统元素单独变化之和,系统地这种行为就称为“累加性”.例如,对于三个彼此分开地带电体组成地系统,其电场强度可分别测量,则该系统地总场强就等于其三者之和.
概括地说,产生耗散结构地条件是:
(1)开放系统
系统必须不断地从外界摄取能量,以维持系统形成新地有序结构.
(2)远离平衡态
系统处在近平衡时,实际上是处于线性区,系统总是趋于无序.只有远离平衡态,越出非平衡线性区,达到远离平衡态地非线性区,系统才能形成新地结构.
(3)涨落
热力学系统失稳只是为系统演变准备了必要条件,而在远离平衡态地非线性区临界点附近,涨落可能不会被耗散掉,它将促使系统进入到新地有序地耗散结构.
3.动力学状态、热力学状态与涨落
动力学状态是描述系统所需地最小一组变量,只要知道t=t0时刻地这组变量和t≥t0时地输入,那么就完全能确定系统在任何时间t≥t0地行为,这组变量就称为状态变量.例如,描述空间中一个质点地状态,需要了解该点在三维坐标系中所处地位置以及该点在三个方向地速度,即6个状态变量才能决定该系统地动力学状态.

合肥工业大学系统工程导论第章系统学基础

合肥工业大学系统工程导论第章系统学基础
1.一般系统论
在控制论和信息论出现之前,奥地利生物学家贝塔朗菲(L. V. Bertalanffy)于1925年就提出了“一般系统论”地思想,并于1968年正式发表了著作《一般系统论:基础、发展与应用》.
一般系统论将系统定义为具有相互关系地元素集合,并用微分方程组来描述.对于由有限个元素组成地系统,假设其元素pi(i=1, 2, …, n)地测度为Qi,则各测度间地关系为
3.动力学状态、热力学状态与涨落
动力学状态是描述系统所需地最小一组变量,只要知道t=t0时刻地这组变量和t≥t0时地输入,那么就完全能确定系统在任何时间t≥t0地行为,这组变量就称为状态变量.例如,描述空间中一个质点地状态,需要了解该点在三维坐标系中所处地位置以及该点在三个方向地速度,即6个状态变量才能决定该系统地动力学状态.
由于热力学系统中地粒子数很大,人们不可能完全控制这些微观粒子地运动过程,而我们所能测量到地宏观量,如温度、压力等,只是反映了众多微观粒子地统计平均效应,所以系统在任一时刻地实际物理量并不能精确地处在这些统计平均值,而是或多或少有些偏离,这些偏离就称为“涨落”.
涨落是杂乱无章地、随机地.一般情况下,涨落相对于统计平均值来说是很小地,即使偶尔有较大地涨落也会被耗散掉,因而常被忽略.然而,在临界点附近,情况就大不相同了,这时涨落可能不被耗散,甚至还可能被放大,导致系统宏观变化,从而促使系统达到新地宏观状态.因此,涨落在促使系统演化过程中起着重要作用,涨落导致有序.
所谓封闭系统,是指系统与外界环境可以进行能量交换,但不能进行物质交换.例如,一个密闭地容器就是封闭系统地实例.
所谓开放系统,是指系统与外界环境既可进行物质交换,也可以进行能量交换.显然,开放系统是普遍存在地系统.例如,小到细胞、分子,大到城市、国家,它们每时每刻都与外界环境进行物质和能量交换,都是开放系统.

系统工程导论-第七章系统模型与仿真

系统工程导论-第七章系统模型与仿真



建立系统模型是一种创造性的劳动,不仅是 一种技术,而且是一种艺术。所谓“戏法人人会 变,各有巧妙不同”,对于同一个系统,不同的 人员建立的模型可能大不相同,有巧拙优劣之分。 企图提出一些教条,对一切系统都能照搬照用, 显然是不现实的。必须一切从实际出发,具体问 题具体分析。必须实事求是,从理论与实践的结 合上解决问题。 系统模型的种类很多,下面介绍模型的分类, 目的在于从不同的角度来认识模型的多样性,选 择建立适当的模型以研究系统。
第七章 系统模型与仿真
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 引言 系统模型的定义和作用 系统模型的分类 系统模型的构建 系统仿真
7.1 引言
系统(system)、模型(即系统模型,system model)、 仿真(即系统仿真,system simulation)三个概念是一根 链条上的三个环节,是一个工作程序的三个步骤。研究系 统要借助模型,有了模型要进行运作——这就是仿真。根 据仿真的结果,修改模型,再进行仿真(反复若干次);根 据一系列仿真的结果,得出现有系统的调整、改革方案或 者新系统的设计、建造方案,中间穿插若干其他环节。这 就是系统工程研究解决实际问题的工作过程。




(2)数学模型 这是用数学语言对系统所作的描述与 抽象。依据所用的数学语言不同,数学模型可以分为以下 几类: ①解析模型-用解析式子表示的模型。 ②逻辑模型-表示逻辑关系的模型,如方框图、计算 机程序等。 ③网络模型-用网络图形来描述系统的组成元素以及 元素之间的相互关系(包括逻辑关系与数学关系) ④图像与表格-这里说的图像是坐标系中的曲线、曲 面和点等几何图形,以及甘特图、直方图、切饼图等,它 们通常伴有数据表格。 ⑤信息网络与数字化模型-这是一类新的模型。

系统建模与系统分析详解课件

系统建模与系统分析详解课件

第三章
如今,兰德公司的研究范围已从最初的 军事、外交事务扩大到经济、交通、通 讯等公共事务的各个方面。系统分析方 法也从改善武器装备系统,走向了经济 管理、社会发展等各个域。
第三章
3.3.1 系统分析的定义
目前对于系统分析的解释有广义与狭义之分。 广义的解释是把系统分析作为系统工程的同义 语,认为系统分析就是系统工程。 狭义的解释是把系统分析作为系统工程的一个 逻辑步骤,系统工程在处理大型复杂系统的规划、 研制和运用问题时,必须经过这个逻辑步骤。
第三章
步骤
明确 问题
确定 目标
探索 建立模型 方案
优化或 仿真 分析
系统 评价
Y
决策 (分析)
N
第三章
案例: 企业与系统管理案例—— 海尔OEC管理法
O—Overall;E—Everything, Everyone ,Everyday; C—Control and clear
OEC—全方位地对每个人每一天的所做的每 件事进行控制和清理,即“日事日毕,日 清日高”,总账不漏项,事事有人管,人 人都管事,管事凭效果,管人凭考核。
3.地位:模型的本质决定了它的作用的局限性。它不 能代替以客观系统内容的研究,只有在和对客体系统相 配合时,模型的作用才能充分发挥。
第三章
3.1.2 使用系统模型的必要性
人类认识和改造客观世界的研究方法,一 般来说主要有三种,即实验法、抽象法、模 型法。
第三章
三种系统研究方法对比
实验法 抽象法
模型法
目标
发展能源
手段 目标
发展能源生产
开发新能源 节能
手段 资源 基地 目标 勘探 建设
运输
太生 阳物 能能

系统建模与系统分析课件

系统建模与系统分析课件
案例一
城市交通拥堵问题
案例二
气候变化问题
案例三
生态系统问题
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离散事件系统建模
离散事件系统的基础知识
离散事件系统的定义
离散事件系统是由一系列离散事件驱 动的动态系统,这些事件在时间上相 互独立且具有确定的触发条件。
离散事件系统的特点
离散事件系统的分类
根据事件的触发条件和系统状态的变 化方式,离散事件系统可以分为同步 系统和异步系统、确定性系统和不确 定性系统等。
03
系统动力学建模
系统动力学的基本概念
01
系统动力学是研究系统行为变化的一种方法,通过建立系统模 型来分析系统的动态行为和性能。
02
系统动力学模型由变量、参数和结构组成,通过模拟和仿真来
预测系统的未来行为和性能。
系统动力学适用于研究复杂系统的行为变化,如经济、生态、
03
交通等领域的系统。
系统动力学建模步骤
确定系统边界和变量
明确系统的范围和关键变量,确定系统的输 入和输出。
设定系统参数
根据历史数据和实验数据,设定系统模型的 参数值。
建立系统结构模型
根据系统变量之间的关系,建立系统的结构 模型,包括因果关系图和流图。
进行系统仿真和预测
利用系统模型进行仿真和预测,分析系统的 动态行为和性能。
系统动力学建模案例分析
排队论的模型建立
建立排队论模型需要考虑顾客到达的 时间间隔和服务时间的概率分布,并 确定服务台的数量和服务规则。常见 的排队模型包括M/M/1、M/M/n、 M/D/1和D/M/n等。
03
排队论的应用
排队论广泛应用于生产和服务系统中 的资源分配、流程优化和质量控制等 领域,例如电话呼叫中心、银行取号 机、机场安检通道等场景。

系统建模方法讲解

系统建模方法讲解

系统建模方法2.1系统抽象与数学描述2.1.1 实际系统的抽象本质上讲,系统数学模型是从系统概念出发的关于现实世界的一小部分或几个方面的抽象的“映像”。

为此,系统数学模型的建立需要建立如下抽象:输入、输出、状态变量及其间的函数关系。

这种抽象过程称为模型构造。

抽象中,必须联系真实系统与建模目标,其中描述变量起着很重要的作用,它可观测,或不可观测。

从外部对系统施加影响或干扰的可观测变量称为输入变量。

系统对输入变量的响应结果称为输出变量。

输入、输出变量对的集合,表征着真实系统的“输入-输出”性状(关系)。

综上述,真实系统可视为产生一定性状数据的信息源,而模型则是产生与真实系统相同性状数据的一些规则、指令的集合,抽象在其中则起着媒介作用。

系统数学建模就是将真实系统抽象成相应的数学表达式(一些规则、指令的集合)。

(可观测) 输出变量(可观测)输入变量 黑箱灰箱白箱 ωt )ω(t )、ρ(t )---输入输出变量对真实系统建模的抽象过程2.1.2 系统模型的一般描述及描述级(水平)2.1.2.1 系统模型的一般描述:一个系统的数学模型可以用如下七元组集合来描述:2.1.2.2 系统模型描述级(水平):按照系统论的观点,实际系统可在某种级(水平)上被分解,因此系统的数学模型可以有不同的描述级(水平):⑴ 性状描述级性状描述级或称为行为描述级(行为水平)。

在此级上描述系统是将系统堪称黑箱,并施加输入信号,同时测得输出响应,结果是得出一个输入-输出对:(ω,ρ) 及其关系R s ={(ω,ρ):Ω,ω,ρ}。

()λδ,,,,,,Y Q X T S Ω=其中::T 时间基,描述系统变化的时间坐标,T 为整数则称为离散时间系统,为实数则称为连续时间系统;:X 输入集,代表外部环境对系统的作用。

:Ω输入段集,描述某个时间间隔内的输入模式,是()T X ,的一个子集。

:Q 内部状态集,描述系统内部状态量,是系统内部结构建模的核心。

系统工程系统模型与仿真PPT课件

系统工程系统模型与仿真PPT课件

2、建模过程
建模的基本步骤 ①明确建模的目的和要求 以便使模型满足实际
要求,不致产生太大偏差; ②对系统进行一般语言描述 因为系统的语言描
述是进一步确定模型结构的基础;
③弄清系统中的主要因素(变量)及其相互关系 (结构关系和函数关系) 以便使模型准确表示 现实系统;
④确定模型的结构 这一步决定了模型定量方面 的内容;
?合适的选择
以上各条要求往往相抵触,特别是其真 实性与简明性这两条。一个成功的模型 须在它们之间恰当权衡与折衷。
7.2 系统模型的分类
系统模型的分类方法很多,下面叙述常用的几 种,目的在于从不同的角度来认识模型的多样性。
7.3 建立系统模型的方法及过程
1、方法
建模是科学研究的重要一步,是一种创造性的劳动。 建模的思考方法主要有如下几种:直接分析法,数据 分析法,比拟思考法,传递函数法,状态空间法。下 面分别如以叙述。
(1)直接分析法
当研究的问题比较简单又足够明确时,可以根据物 理的、化学的、经济的规律,通过一般的推理分析, 将模型构造出来,这就是所谓直接分析法。
线性规划模型就是利用直接分析法建立起来的。 下面举例说明。

例1
混合配料模型:某养鸡场有一万只鸡,用动物饲料和谷物饲料混合 喂养,每天每只鸡平均吃混合饲料一斤,其中动物饲料占的比例不 得少于1/5,动物饲料每斤0.25元,谷物饲料每斤0.20元,饲料至多 能供应谷物饲料5万斤/周,问应怎样混合饲料,才能使养鸡场每周 的成本最低?
因此所求的线性回归方程是y=22.410 67+0.765 56x; (4)若某学生入学数学成绩为80分,代入上式可求得,y≈84
分,即这个学生高一期末数学成绩预测值为84分.
(3)比拟思考法

系统工程导论陈宏民版课后习题答案

系统工程导论陈宏民版课后习题答案

第一章《序言》习题与思考1.从系统工程产生的背景的描述中,你认为系统工程主要适用于研究、处理、解决哪类问题?这些问题有什么特征?【答案要点】(1)对从系统工程产生的历史背景进行描述,如:从其发展的必要性、社会经济角度以及科学技术发展等方面描述。

(2)从描述中得出它成为研究、分析和处理复杂系统问题最有效的理论、方法和工具。

(3)这些问题的基本特征是由很多政治、经济、社会、技术、环境等熔合一起,且规模大、关系复杂、因素众多、目标多样,需要用多种理论和知识、技术综合集成的方法去解决。

2.从推动系统工程发展的主要理论看,你认为要研究、处理、解决复杂系统问题还要哪些科学技术的支持?【答案要点】研究、分析、解决系统问题除了需要运筹学、控制论、一般系统理论等基本理论的支持,还需要信息论,耗散结构理论、协同理论、突变论以及现代控制论、计算机科学、信息技术等相关学科,且后三者使系统工程的实际应用成为现实。

3.从我国古代朴素系统观的应用案例的介绍中,你认为这些案例中主要体现了什么样的系统观念?【答案要点】结合案例(孙子兵法、都江堰水利工程、丁谓修复皇宫、冶炼等)可知我国古代朴素系统观念是从系统整体出发,对不同层次以及系统与环境进行全面地分析,从而解决问题。

4.请你谈谈钱学森对中国系统工程做出了哪些杰出贡献。

【答案要点】钱学森对我国系统工程的发展贡献是:(1)创建第一个运筹学研究小组,并把它作为其组建的中国科学院研究所的组成部分;(2)创建第一个军事研究机构,开辟系统科学面向我国武器装备规划的新领域;(3)在其指导下,许多计划和工程部门按照技术上和组织上的各种时序联系和逻辑联系的计划流程图,运用数学方法进行计划和工程的分析预测,分清主次,明确关键,寻求人才资源和物资资源利用的最优方案;(4)他积极建议我国军事部门将系统工程原理和方法,作为我军不断向现代化迈进的重要手段;(5)在他古稀之年,发表一系列关于系统科学的学术演讲;(6)在其倡议和指导下,我国运用系统科学的理论与方法对我国的经济建设与社会发展做出了科学的预测和研究;总之,钱学森对系统科学最重要的贡献是发展了系统学和开饭的复杂巨系统的方法论。

第7章 系统分析与系统建模

第7章 系统分析与系统建模

第7章系统分析与系统建模一、系统分析1.系统分析的基本概念一般说来,系统的建立过程大致分为三个阶段:系统规划阶段、系统设计阶段以及系统制造和运行阶段。

其中,系统分析在整个系统建立过程中处于非常关键的地位。

所谓系统分析,是指决策者为选择问题的最优系统方案而进行的有目的、有步骤的探索和分析过程。

系统分析的目的.......是通过分析比较各种可行方案的费用、效益、功能和可靠性等各项技术经济指标,从而得出决策者所必需的资料和信息,以获得最优方案。

系统分析的主要工具....是系统建模和最优化方法,如规划论、.........是电子计算机,其主要方法排队论等。

2.系统分析的要素、原则和步骤系统分析的要素.......包括:○1目的;○2可行方案(替代方案);○3费用和效益;○4模型;○5评价标准。

系统分析的原则.......是:○1内部因素与外部因素相结合;○2当前利益与长远利益相结合;○3局部效益与总体效益相结合;○4定性分析与定量分析相结合。

系统分析的步骤.......主要有:○1系统目的分析和确定;○2系统模型化;○3系统最优化;○4系统评价。

3.系统分析方法根据具体情况可将系统分析方法分为定量方法和定性方法两类...........................。

定量方法包括投入产出分析法、效益成本分析法等,主要适用于系统结构清楚,收集到的信息准确,可建立数学模型等情况。

定性方法有目标-手段分析法、因果分析法、KJ法等,通常用于问题涉及的系统结构不清,收集到的信息不太准确,或是评价者对所提方案评价不一致时,难以形成常规的数学模型等情况。

4.系统分析实例例1 阿拉斯加原油输送方案的系统分析解系统分析问题是:如何由阿拉斯加东北部的普拉德霍湾油田向美国本土运输原油?(1)任务和环境要求每天运送200万桶原油。

油田处在北极圈内,海湾长年处于冰封状态,陆地更是常年冰冻,最低气温达到零下50℃。

(2)提出可行方案可行方案有两个:方案I:由海路用油船运输;方案Ⅱ:用带加温系统的油管输送。

工程系统建模与仿真教学课件PPT

工程系统建模与仿真教学课件PPT

>> [a b c d]=linmod('example7_7inout'); >> zpk(ss(a,b,c,d)) 得到系统传递函数 Zero/pole/gain:(即系统传递函数) -1005.0301 (s+3.333) (s+0.5) ---------------------------(s+506.9) (s+0.003315)
SimPowerSystem/ExtraLibrary/Measurements
7.3.2 模拟电子线路仿真举例

【例7-6】NPN Bipolar Transistor 组成的电路 如下,试用仿真的方法分析输出。
仿真图

显示结果
【自编例】三极管放大电路放大倍数分析

TransisAmp.mdl
Magnitude (dB) Phase (deg)
0
-50
-100
-150 360 270 180 90 0 -2 10
10
0
10
2
10
4
10
6
10
8
10
10
Frequency (rad/sec)
Low-Noise Bipolar Transistor Voltage Amplifier(2010版)
双击 Utilities 图标:

【例7-3】电路如下所示,试用电路进行仿真。

搭建模型
电路图
修改元件参数



电容 电感 电阻 AC V
运行结果:
7.1.5 Simscape 模块定义语言入门

使用该语言可以定义出新的元件。文件名 .ssc. 以电容为例:

《系统工程》课件

《系统工程》课件

02
系统工程方法论
硬系统方法论
总结词
强调数学模型和定量分析的方法论
详细描述
硬系统方法论注重数学模型和定量分析在解决系统问题中的应用,通过建立精确的数学模型来描述系 统的结构和行为,并运用数学分析和优化方法来寻求最优解决方案。这种方法论在工程、物理和经济 学等领域有广泛应用。
软系统方法论
总结词
强拟、优化技术、决策分析等。
系统分析的局限性
数据获取难度大
对于某些复杂系统,难以获取完 整、准确的数据,导致分析结果 的不准确。
主观因素影响
系统分析的结果往往受到分析者 的主观因素影响,如经验、知识 背景等,可能导致结果的偏颇。
适用范围有限
系统分析方法适用于具有明确目 标、约束条件和决策变量的系统 ,对于某些模糊性、不确定性较 高的系统可能不适用。
04
系统设计
系统设计的概念和原则
概念
系统设计是根据用户需求,将系统抽 象为具体的物理结构或流程,以满足 预定目标的过程。
原则
系统设计应遵循整体性、最优化、可 靠性、可扩展性和可维护性等原则, 以确保系统能够高效、稳定地运行。
系统设计的步骤和方法
步骤
需求分析、系统规划、系统分析、系统设计、系统实施 和系统评估。
系统评价是对一个系统进行全面评估的过程,包括对其性能、效果、可行性和可 持续性等方面的评估。
目的
系统评价的目的是为了了解系统的现状,发现问题和不足,为系统的改进和创新 提供依据和支持。
系统评价的步骤和方法
步骤
确定评价目标、制定评价计划、收集 和分析数据、评估结果反馈。
方法
定性和定量评价方法,如专家评估、 问卷调查、实验法等。
系统工程的应用领域

合肥工业大学《系统建模计算机仿真》试卷2008级

合肥工业大学《系统建模计算机仿真》试卷2008级

一、名词解释(每小题2分,共10分)1.物理仿真答:按照真实系统的物理性质构造系统的物理模型,并在物理模型上进行实验的过程称为物理仿真。

物理仿真优点是:直观、形象,也称为“模拟”;物理仿真缺点是:模型改变困难,实验限制多,投资较大。

2.分布交互仿真3.并行计算4.虚拟现实答:虚拟现实是用高科技手段构造出来的一种人工环境,它具有模仿人的视觉、听觉、触觉等感知功能的能力,具有使人可以亲身体验沉浸在这种虚拟环境中并与之相互作用的能力5.多媒体仿真二、简答题(每题8分,共48分)1.数学模型的作用主要可从哪两方面来表达?建模的两个主要目标又是什么?概括起来,数学模型有两个方面的作用:提高对现实系统的认识(认识世界)及提高对现实系统决策的能力(改造世界)。

由于影响的层次不同,细分起来,数学模型共有六个方面的作用。

建模的两个主要目标是:一真实的反映实际系统的本质,即在一定程度上或一定范围内能够准确的反映被研究的客观系统的实际情况。

二要求模型在保证准确性的前提下,要尽可能简洁明了,容易求解;并且随着外部环境的变动,模型能够具有一定的变化适应能力。

(系统建模主要用于3个方面:①分析和设计实际系统。

②预测或预报实际系统某些状态的未来发展趋势。

③对系统实行最优控制。

)2.根据系统的动态特性,一般可对系统做哪些分类?3.在建模时为何要在模型简化与精确、线性和非线性之间进行综合考虑?一个好的数学模型应该是既能准确的反映实际系统的表征和内在特性,又不至于太复杂。

因此,对于复杂、精度较高的模型需要进行简化,为复杂系统准备一个低阶的近似模型,他在计算上、分析上都比原来模型容易处理,而又能提供关于原系统的足够多的信息。

保持准确性,即模型与原型特性应一致。

如对于控制系统,从频率特性角度讲要求他们的低、中、高频段的特性基本一致,且具有相同的稳态值;从传递函数角度看要求两者增益一致,等效延时相近,且支配极点相近。

因为所建模型只是实际系统原型的简化,因为模型不可能也没有必要把实际系统的所有细节都表现出来。

合肥工业大学信息管理与信息系统专业指导性教学计划

合肥工业大学信息管理与信息系统专业指导性教学计划

合肥工业大学信息管理与信息系统专业指导性教学计划一、培养目的与培养目标培养目的:本专业培养拥有系统化管理思想和较高管理素质,掌握管理学、信息科学、计算机科学、经济学等基础知识以及信息系统开发、信息工程管理与监理、信息资源管理等相关的技术知识,满足现代管理需要的,能够在各类企业、事业单位及政府机构从事信息管理和信息系统的规划、分析、设计、实施、维护和管理工作的高素质、复合型人才。

培养目标:本专业适应国民经济和社会发展的实际需要,注重学生的德智体全面发展,目标是让学生受到信息系统集成、信息系统开发、信息系统管理和维护、信息资源服务等方面的基本训练,具有本专业坚实的理论基础和业务能力,具有一定的专业分析能力和实践能力,具备职业道德与国际视野,并富有创新精神和具有创业能力。

其培养目标具体是:1)具有品德高尚、志存高远的意志:掌握马克思主义、毛泽东思想的基本理论;热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务;有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2)具有思维敏捷乐于创新的素质:善于思考,富有创新精神、具有创业能力。

3)具有刻苦务实精勤进取的精神和良好的身心素质:懂得社会主义民主和法制,遵纪守法,举止文明;具有敬业爱岗、艰苦求实、热爱劳动、遵纪守法、精诚团结的品质。

掌握科学锻炼身体的基本技能,养成锻炼身体的良好习惯,身体健康,达到国家规定的大学体育合格标准。

4)具有一定的人文社会科学、自然科学知识及专业前沿知识:较系统地掌握本专业所必须的社会科学和自然科学的理论知识,对本专业学科范围内的科学技术新发展及其动向有一定的了解。

5)具有本专业所须的数学、经济与管理的基础知识。

6)具有一定的工程技术基础和专业知识:具有一定的专业知识、相关的工程技术知识、管理知识。

7)具有独立获取信息、发现问题、分析和解决问题的综合能力:有独立获取知识、提出问题、分析问题、解决问题的基本能力以及具有较强开拓创新的精神,具备一定的社会活动能力、从事本专业业务工作的能力和适应相邻专业业务工作的基本能力和素养,具有工程经济观点,受到工程设计方法和科学研究方法的初步训练。

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第7章系统分析与系统建模在处理实际工程系统问题时,首先应考虑如何对系统进行分析,而系统分析强调的是在系统模型的基础上对系统进行定性或定量分析,所以本章着重介绍系统分析的基本概念、方法和步骤,以及系统建模的主要方法之一——结构模型解析法。

一、系统分析1.系统分析的基本概念一般说来,系统的建立过程大致分为三个阶段:系统规划阶段、系统设计阶段以及系统制造和运行阶段。

其中,系统分析在整个系统建立过程中处于非常关键的地位。

所谓系统分析,是指决策者为选择问题的最优系统方案而进行的有目的、有步骤的探索和分析过程。

系统分....是通过分析比较各种可行方案的费用、效益、功能和可靠性等各项技...析的目的术经济指标,从而得出决策者所必需的资料和信息,以获得最优方案。

系统分析的主要工具....是系统建模和最优化方法,如规划论、.........是电子计算机,其主要方法排队论等。

2.系统分析的要素、原则和步骤系统分析的要素.......包括:○1目的;○2可行方案(替代方案);○3费用和效益;○4模型;○5评价标准。

系统分析的原则.......是:○1内部因素与外部因素相结合;○2当前利益与长远利益相结合;○3局部效益与总体效益相结合;○4定性分析与定量分析相结合。

系统分析的步骤.......主要有:○1系统目的分析和确定;○2系统模型化;○3系统最优化;○4系统评价。

3.系统分析方法由于系统分析的对象和问题各不相同,所以通常并不存在一种普遍适用的系统分析方法。

因此,一般说来,根据具体情况可将系统分析方法分为定量方法和定性方法两类...........................。

定量方法包括投入产出分析法、效益成本分析法等,主要适用于系统结构清楚,收集到的信息准确,可建立数学模型等情况。

定性方法有目标-手段分析法、因果分析法、KJ法等,通常用于问题涉及的系统结构不清,收集到的信息不太准确,或是评价者对所提方案评价不一致时,难以形成常规的数学模型等情况。

4.系统分析实例例1 阿拉斯加原油输送方案的系统分析解系统分析问题是:如何由阿拉斯加东北部的普拉德霍湾油田向美国本土运输原油?(1)任务和环境要求每天运送200万桶原油。

油田处在北极圈内,海湾长年处于冰封状态,陆地更是常年冰冻,最低气温达到零下50℃。

(2)提出可行方案可行方案有两个:方案I:由海路用油船运输;方案Ⅱ:用带加温系统的油管输送。

方案I的优点是每天仅需四至五艘超级油轮就可满足输送量的要求,似乎比铺设油管省钱,但存在的问题是:第一,要用破冰船引航,既不安全又增加了费用;第二,起点和终点都要建造大型油库,这又是一笔巨额花费,而且考虑到海运可能受到海上风暴的影响,油库的储量应在油田日产量的十倍以上。

总之,该方案的主要问题是:不安全、费用大、无保证。

方案Ⅱ的优点是可利用成熟的管道输油技术,但存在的问题是:第一,要在沿途设加温站,这样不仅管理复杂,而且还要供给燃料,然而运送燃料本身又是一件很困难的事;第二,加温后的输油管不能简单地铺在冻土里,因为冻土层受热溶化后会引起管道变形,甚至造成断裂。

为了避免这种危险,有一半的管道需要用底架支撑和作保温处理,这样架设管道的成本费用要比铺设地下油管高出三倍。

(3)决策人员的处理策略○1考虑到安全和供油的稳定性,暂把方案Ⅱ作为参考方案做进一步的细致研究,为规划做准备;○2继续拨出经费,广泛邀请系统分析人员提出新的可行方案。

(4)提出可行方案Ⅲ其原理是把含10%~20%氯化钠的海水加到原油中去,使在低温下的原油成乳状液,仍能畅流,这样就可用普通的输油管道运送了。

该方案获得了很高的评价,并取得了专利。

(5)提出可行方案Ⅳ后来,又有人提出了可行方案Ⅳ。

该方案提出者对石油的生成和变化有丰富的知识,他们注意到埋在地下的石油原来是油、气合一的,这时它们的熔点很低,经过漫长的年代后,油气才逐渐分离。

于是他们提出将天然气转换为甲醇后再加到原油中去,以降低原油的熔点,增加其流动性,这样用普通的管道就可以同时输送原油和天然气。

与方案Ⅲ相比,不仅不需要运送无用的海水,而且也不必另外铺设输送天然气的管道。

由于采用这一方案,仅管道铺设费就节省了将近60亿美元,且比方案Ⅲ节省了一半花费。

本例表明,系统分析的重要性以及系统分析工作与专业工程技术工作之间相辅相成的关系。

若当初只是在方案Ⅱ、Ⅲ基础上进行系统优化,即确定最好的管道直径、壁厚、加压等,则无论如何也达不到方案Ⅳ所取得的巨大效益。

二、系统建模要对大型复杂系统进行有效分析,就必须先建立系统模型,然后再借助模型对系统进行定性或定量分析,以得到有效的分析结果。

可见,系统建模是系统分析的工具和基础。

1.使用系统模型的必要性一般来说,研究系统问题的主要方法...........有:实验法、抽象法和模型法。

由于实验法受客观条件的限制较大,抽象法又过于概念化,而模型法则可以避免这两类方法的不足,因而它成为现代工程中的一种最常用方法。

此外,在工程系统中广泛使用系统模型还基于以下五方面的考虑:(1)系统开发的需要;(2)经济上的考虑;(3)安全上的考虑;(4)时间上的考虑;(5)系统模型容易操作,其分析结果易于理解。

2.系统模型的定义和特征系统模型是指以某种确定的形式(如文字、符号、图表、实物、数学公式等),对系统某一方面本质属性的描述。

由于系统模型只是描述了系统某方面的本质属性,而本质属性的选取则完全取决系统工程研究的目的。

因此,一方面,根据不同的研究目的,对同一系统可建立不同的系统模型,例如,根据研究需要,可建立RLC网络系统的传递函数模型或微分方程模型;另一方面,同一系统模型也可代表不同的系统,例如,对系统模型y= kx(k为常量),则:○1若k为弹簧系数,x为弹簧的伸长量,y为弹簧力大小,则该模型表示一个物理上的弹簧运动系统;○2若k为直线斜率,x、y分别为任意点的横坐标和纵坐标,则该模型表示一个数学上过原点的直线系统。

可见,系统模型不仅反映了实际系统的主要特征,而且还体现了同类问题的某些共性。

因此,系统模型的特征.......有以下三个:(1)它是现实系统的抽象或模仿;(2)它是由反映系统本质或特征的主要因素构成的;(3)它集中体现了这些主要因素之间的关系。

3.系统模型的分类系统模型的种类繁多,常用的系统模型通常可分为物理模型、文字模型...........................和数学模型三类.,其中物理模型与数学模型又可分为若干种,如图所示(参见P141图7-7)。

在所有模型中,通常普遍采用数学模型来分析系统工程问题,其原因在于:(1)它是定量分析的基础;(2)它是系统预测和决策的工具;(3)它可变性好,适应性强,分析问题速度快,省时省钱,且便于使用计算机。

4.系统建模的要求、遵循原则和方法建立一个简单、适用的系统模型,将为系统分析、评价和决策提供可靠的依据,因此系统建模是系统工程人员的重要工作之一。

系统建模的要求.......可概括为:现实性、简明性、标准化。

由此可导出,系统建......是:○1切题;○2模型结构清晰;○3精度要求适当;...模的遵循原则○4尽量使用标准模型。

根据系统对象的不同,则系统建模的方法可分为推理法、实验法、统计分析法、混合法和类似法。

根据系统特性的不同描述,则系统建模的方法可以有状态空间法、结构模型解析法(ISM)以及最小二乘估计法(LKL)等。

其中,最小二乘估计法(LKL)是一种基于工程系统的统计学特征和动态辨识,寻求在小样本数据下克服较大观测误差的参数估计方法,它属于动态建模范畴。

注意:在上述方法中,由于状态空间法在现代控制理论中已有详细介绍,而最小二乘估计法因涉及现代信号处理中卡尔曼滤波的有关知识,故本章只着重介绍结构模型解析法(ISM)。

5.结构模型解析法(ISM)结构模型解析法的基本思路............:由有向连接图建立相邻矩阵,并由相邻矩阵计算得到可达性矩阵,然后再通过分解可达性矩阵,从而使复杂系统分解成多级递阶的结构形式。

由于这种建模方法可以使复杂的系统关系分解成条理分明的多级递阶结构形式,因此,它通常在制定复杂的企业计划、城市规划设计、区域环境规划等方面得到了广泛的应用。

(1)有关概念○1有向连接图假设某系统中各元素用点i表示,各元素间的关系用带箭头的连线表示,则可构成该系统的有向连接图,如图1所示(参见P153图7-12)。

图1 系统的有向连接图○2 相邻矩阵 表示有向连接图中各元素间连接状态的矩阵称为相邻矩阵(A )。

其元素a ij 定义为:⎪⎩⎪⎨⎧=ji ji ijnn n n a 直接到达点不能从点直接到达点可以从点,,01○3 可达性矩阵 表示有向连接图中各节点之间通过一定的路径可到达程度的矩阵称为可达性矩阵(M )。

可达性矩阵M 可以由相邻矩阵A 加上单位矩阵I ,经过一定的矩阵布尔运算后求得。

且判断是否得到可达性矩阵...........M .的条件...是: A+I ≠(A+I)2≠…≠(A+I) r -1 = (A+I) r 即 A 1≠A 2≠A 3≠…≠A r -1 = A r 则可达性矩阵M = (A+I) r -1 = A r -1。

若矩阵M = [ m ij ]中元素m ij 为1,则表示节点间可以用多至(r -1)条路径到达。

例1 试求出图1所示系统的可达性矩阵M 。

解 第一步,写出图1所示系统的相邻矩阵⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=00100010000000000011000000010000000001000000076543217654321A 第二步,由相邻矩阵A 加上单位矩阵I ,可得⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=+=10100101000001000001110000001100000001100000011I A A 若矩阵A l 中的元素a ij 为1时,则表示从节点i 可直接到达到节点j 。

但A 1并不是可达性矩阵M ,因此还要继续进行运算。

第三步,将A 1平方,并按布尔代数规则进行矩阵运算,可得()()⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=+==10110111000001000001110000111100000001100000012212IAA A 若矩阵A 2中的元素为1,则表示节点之间可以用多至两条的路径才能到达。

注意:在上述矩阵运算中,矩阵元素相乘相当于逻辑与运算,元素相加相当于逻辑或运算。

同理,可得()()⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=+==10110111000001000001110000111100000001100000013313IAA A 由于A 1≠A 2 = A 3,所以可达性矩阵⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡==10110111000001000001110000111100000001100000012A M 由可达性矩阵M 可知,从节点7到1可以用多至两条的路径到达。

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