系统工程基础理论

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系统工程的基础理论及方法论【共49张PPT】

系统工程的基础理论及方法论【共49张PPT】
六个阶段和七个步骤,并同时考虑到为完成这些阶段 某大学开展创办世界一流大学的研究,这是一个典型的软系统问题研究,如果采用霍尔系统工程方法进行研究就会碰到很多无法跨越的困难。
霍尔管理矩阵可以提醒人们在哪个阶段该做哪一步工作,同时明确各项具体工作在全局中的地位和作用,从而使工作得到合理安排。
时间、空间、物质和能量乃至整个宇宙本身就是一个整体,必须作为一个整体来研究。
系统工程的基础理论及方法论
(优选)系统工程的基础理论及方法论
2.2 还原论与整体论
系统思想是关于事物的整体性观念、相互联系的观念、 演化发展的观念。即全面而不是片面的、联系的而不是孤立 的、发展的而不是静止的看问题。
(1)古代的系统思想:“不见树木,只见森林” (2)近代的分析方法:“只见树木,不见森林” (3)现代的系统思想:“既见树木,又见森林”
2.2 还原论与整体论
钱学森提出将还原论方法和整体论方法结合起来,他
提出“从定性到定量综合集成方法”。
综合集成方法论的实质是把专家体系、数据和 信息体系以及计算机体系有机结合起来,构成一个 高度智能化的人、机结合,人、网结合的体系。运 用这个方法也需要系统分解,在系统分解后研究的 基础上,再综合集成到整体,实现“1+1﹥2”的飞 跃,达到从整体上研究和解决问题的目的。综合集 成方法既吸收了还原论方法和整体方法的长处,同 时也弥补了各自的局限性,既超越了还原论方法, 也发展了整体论方法。
和步骤的工作所需的各种专业管理知识。三维结构由 比如,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由电子和原子核组成的,等等,研究微观粒子就可以推知整体的规律。
通常应根据系统方案对于系统目标满足的程度,对每一个被选方案进行综合评价,从中选出最优方案、次优方案、满意方案,分析者应递交多方案给决策者,以 便决策者做出正确的决策。

系统工程和控制理论的基础和应用

系统工程和控制理论的基础和应用

系统工程和控制理论的基础和应用系统工程和控制理论是现代科技发展的基石,它们的基础理论和应用技术已经成为人们改变世界的有力工具。

一、系统工程的基础系统工程是将基础理论和工程应用结合起来的一种科学方法,它涵盖了多个学科的知识和技能。

系统工程的基础理论是系统论,它包括系统的定义、分类和特征等。

系统是我们常见的一个概念,可以是一个简单的物体,也可以是一个复杂的系统。

在系统工程中,系统是指一个由多个部分组成的整体,它们相互作用以实现某种目标。

系统可以分为开放系统和封闭系统,其中开放系统是指能够与环境进行交互的系统,而封闭系统则是指不能与环境进行交互的系统。

系统工程的基础理论还包括控制论、信息论、决策论等。

其中,控制论是指研究如何通过对系统进行控制以实现预定目标的理论,它是控制工程的核心内容。

信息论则是研究信息的传输、存储和处理的理论,在系统工程中起到了重要的作用。

决策论则是研究如何做出最优决策的理论,它与系统工程紧密相关。

二、控制理论的基础控制理论是控制工程的基础,它包括控制系统的基本概念、模型和控制方法等。

在控制理论中,控制系统是指可以通过控制器来控制一个或多个变量的系统。

控制系统可以分为开环控制系统和闭环控制系统。

在控制理论中,模型是指控制系统的数学描述,在模型中引入控制器可以实现对系统的控制。

常见的控制器有比例控制器、积分控制器和微分控制器。

控制理论的应用非常广泛,包括自动控制领域、工业控制领域、机械控制领域等。

例如,在自动控制领域,控制理论被应用于自动驾驶汽车、智能家居等领域,实现了人机交互的自动化控制。

三、应用案例“复兴号”高速动车组是中国自主研发的高速列车,其在设计和制造中充分应用了系统工程和控制理论。

复兴号高速动车组采用了多种拓扑分布的控制器,实现了对车体及其各个部分的控制。

该控制系统使用高精度传感器、自适应控制器以及实时控制算法等高科技手段,确保了列车的运行效率和安全性。

在航空航天领域,系统工程和控制理论也被广泛应用。

系统工基程础理论及方法

系统工基程础理论及方法
国际标准与规范推广
推广国际通用的系统工程标准和规范,提高项目的国际化水平和互操作性。
THANKS.
系统工基程础理论及方 法
目录
• 系统工程概述 • 系统工程基础理论 • 系统工程方法与技术 • 系统工程实践应用 • 系统工程前沿研究 • 系统工程未来发展趋势
系统工程概述
01
系统工程定义与发展
系统工程的定义
系统工程是一种综合性的工程技术,它运用系统科学的原理和方法,对复杂系 统进行规划、设计、实施和运行,以实现系统的最优性能和总体效益。
运筹学的基本原理
包括最优化原理、对偶原理、灵敏度分析等,这些原理为优化问题的建模和求解提供了基本思路 和方法。
运筹学的应用领域
运筹学在物流、生产管理、金融工程等领域有着广泛的应用,为实现资源的优化配置和决策的科 学化提供了有力支持。
系统工程方法与技术
03
系统分析方法
01
02
03
结构化分析方法
通过自顶向下逐层分解的 方式,将复杂系统划分为 简单的组成部分,便于理 解和分析。
系统工程未来发展趋
06

跨学科融合与创新发展
学科交叉融合
系统工程将更多地与计算机科学、数 学、物理学、经济学等学科进行交叉 融合,形成新的理论和方法体系。
创新驱动发展
通过引入创新理念和方法,如设计思 维、敏捷开发等,推动系统工程的创 新发展,提高解决复杂问题的能力。
智能化、自动化、可视化趋势
01
物联网感知技术
通过传感器、RFID等技术对物理世界进行感知和数据采集,为系统工程提供实时、准确 的数据输入。
物联网通信技术
利用无线通信技术实现物联网设备间的信息交互和数据传输,支持系统工程中的远程监控 和控制。

系统工程的理论与实践研究

系统工程的理论与实践研究

系统工程的理论与实践研究一、什么是系统工程系统工程,又称为系统工学、系统科学和系统论,是一门以系统为研究对象,通过总体性思维方法,综合运用各种途径,对资源、制造、服务等流程进行管理,以达到最优解决方案的一门学科。

自从20世纪50年代起,系统工程便成为了一门研究如何在诸多不确定因素下,在复杂的组织和技术环境中设计和开发可行的方案的学科。

系统工程的范畴非常广泛,并且在多个学科的交叉部分产生。

可以简单地将其定义为运用跨学科知识、原则、方法和工具,在合理的约束条件下,系统地和综合地设计、实现和管理可靠的、有效的产品、过程和服务。

二、它的基础理论1. 系统论系统论是系统工程的基础理论,是揭示系统一系列基本概念、方法和原则的研究领域,包括了从系统的概念、属性、模型、结构、函数、演化、控制等各方面的研究。

系统工程中主要运用系统论来描述问题状况、设计方案以及量化分析等方面。

2. 线性系统理论线性系统理论是指在系统运行过程中输出量与输入量之间的线性关系。

这个理论是系统工程中的基础,因为绝大部分的系统都可以用线性模型来描述。

线性系统理论包括线性代数、矩阵理论和控制理论等方面。

3. 博弈论博弈论是以解决问题中不确定性因素的作用为研究对象的学科。

在系统工程中,博弈论主要研究冲突、协作和组织关系等问题,为解决冲突和谈判提供了一种新颖的思维方式。

三、系统工程的应用系统工程的应用具有非常广泛的范畴,并且在多个领域上有不可替代的意义。

1. 制造业在制造业中,系统工程的应用主要包括生产流程、供应链、质量控制和在制品管理等方面。

通过对制造流程的优化,系统工程帮助企业降低了成本、提高了产量,并提供更好的服务。

2. 航空航天在航空航天领域中,系统工程起着至关重要的作用。

这个领域的复杂性和难度要高于其他许多制造业,因此需要对整个生产过程进行严格的跟踪和管理。

3. 交通运输在交通运输领域中,系统工程的应用主要包括交通控制和安全管理。

这种管理在控制流量和优化运输产能方面非常重要,同时还需要保障运输的安全性。

1.系统工程的基础理论与方法论

1.系统工程的基础理论与方法论
i 1 i i 1 j 1 ij j 1
m
m
n
n
j
(2-5)
即意味着产量与销量持平 (或称为产销平衡) 该问题又称为运输规划问题。 。
2.1 系统最优化理论
上述两个例子表明, 线性规划模型由三个基本要素构成: 1) ( x 决策变量,如例 2-1 中的 和x ,例 2-2 中的 x , i 1, 2, m, j 1, 2, n 。决策 变量是问题中要确定的未知量, 决策者通过调控决策变量来选取 不同的方案、设计、措施以达到最优目的。 (2)目标函数,如例
第二章系统工程的基础理论与方法论
系统最优化理论 控制理论基础
信息论基础
系统工程方法论
第2.1节
系统最优化理论
系统工程是一门交叉学科,其最基础的理论涉
及系统最优化、系统控制与系统的信息处理三 个方面。
系统工程,其核心目标之一是使系统运行在最
优状态,因此,系统最优化技术是其最重要的 理论支撑。
2.1 系统最优化理论

n
x 首先, 在假设运输量为 的条件下其总的运费为 cij xij 。 i
其次,要考虑到从任意产地运出的量要等于该产地的产量,即
x
j 1
ij
ai , i 1, 2, m
。第三,还要考虑到运到任意销地的量要等
m
于该销地能销出的量,即 i 1
x x
i 1 j 1 m
n
ai , i 1, 2, m b j , j 1, 2, n
ij
xij 0, i 1, 2, m, j 1, 2, n
(2-4)
将上述方程约束条件部分的第一式两边 i 求和,第二式两边对 j 求和,有:

系统工程的理论基础

系统工程的理论基础

系统工程理论基础1一般系统论1.1一般系统论的历史背景系统的存在是客观事实,但人类对系统的认识却经历了漫长的岁月,对简单系统研究得较多,而对复杂系统则研究得较少。

直到20世纪30年代前后才逐渐形成一般系统论。

一般系统论来源于生物学中的机体论,是在研究复杂的生命系统中诞生的。

1924~1928年奥地利理论生物学家L.von贝塔朗菲多次发表文章表达一般系统论的思想,提出生物学中有机体的概念,强调必须把有机体当作一个整体或系统来研究,才能发现不同层次上的组织原理。

他在1932年发表的《理论生物学》和1934年发表的《现代发展理论》中提出用数学模型来研究生物学的方法和机体系统论的概念,把协调、有序、目的性等概念用于研究有机体,形成研究生命体的三个基本观点,即系统观点、动态观点和层次观点。

1945年他发表《关于一般系统论》的文章,但不久毁于战火,没有引起人们的注意。

1947~1948年贝塔朗菲在美国讲学和参加专题讨论会时进一步阐明了一般系统论的思想,指出不论系统的具体种类、组成部分的性质和它们之间的关系如何,存在着适用于综合系统或子系统的一般模式、原则和规律,并于1954年发起成立一般系统论学会(后改名为一般系统论研究会),促进一般系统论的发展,出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》。

虽然一般系统论几乎是与控制论、信息论同时出现的,但直到60~70年代才受到人们的重视。

1968年贝塔朗菲的专著《一般系统论──基础、发展和应用》,总结了一般系统论的概念、方法和应用。

1972年他发表《一般系统论的历史和现状》,试图重新定义一般系统论。

贝塔朗菲认为,把一般系统论局限于技术方面当作一种数学理论来看是不适宜的,因为有许多系统问题不能用现代数学概念表达。

1.2一般系统论的基本观点(1)系统的整体性系统是若干事物的集合,系统反映了客观事物的整体性,但又不简单地等同于整体。

因为系统除了反映客观事物的整体之外,它还反映整体与部分、整体与层次、整体与结构、整体与环境的关系。

系统工程基础理论

系统工程基础理论
阳——运动、外向、上升、温热、明亮的
阴——相对静止、内守、下降、寒冷、晦暗的
土-性情温厚笃实,而具有自信心。信,就是又诚实又温厚诚恳之意。
金-性情刚强,而具有自尊心。义,就是崇善弃恶,事事都顺理。
水-聪明,并能推测事物。智,观察事物详细,能预知前兆,善理权谋术事。
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阴阳五行学说:是中国古代朴素的唯物论和 自发的辩证法思想,它认为世界是物质的, 物质世界是在阴阳二气作用的推动下孳生、 发展和变化;并认为木、火、土、金、水 五种最基本的物质是构成世界不可缺少的 元素。
第四阶段:20世纪中期现代科学技术的成就,为系 统思想提供了定量方法和计算工具;
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现代科学技术对系统思想方法的贡献
现代科学技术对于系统思想方法来说,第一个贡 献在于使系统思想定量化,成为一套具有数学理论、 能够定量处理系统各组成部分相互联系的科学方法; 第二个贡献在于为定量化系统思想的实际应用提供了 强有力的计算工具——电子计算机。这两大贡献都是 在20世纪中期实现的。
(一)系统思想的形成过程
第一阶段:古代朴素的唯物主义自然观 第二阶段:近代形而上学自然观 第三阶段:19世纪辩证唯物主义自然观 第四阶段:二十世纪中期形成的系统观 第五阶段:现代系统理论
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系统思想从经验到哲学到科学,从思维到定性到 定量的发展过程。即:
第一阶段:古代农事、工程、医药、天文方面的实 践成就,以及建立在这些成就之上的古代中国和古希 腊朴素的唯物主义自然观(以抽象的思辨原则来代替 自然现象的客观联系);
美国学者阿柯夫教授:系统是有由两个或两个以上相 互联系的任何类的要素所构成的集合。
生物学家冯·贝塔朗菲:系统是由相互作用着的诸要 素的综合体。

系统工程基础概述

系统工程基础概述

一般系统论
1969年,比利时著名学者I.普利高津提出了“耗散结构(Dissipative Structure)理论”,认为一个开放的系统在远离平衡态的情况下,通过不断地与外界交换能量、物质和信息,当发生某些特殊事物耦合,达到一定的阈值时,就会突然出现以新的方式组织起来,产生新的质变,从原来混沌无序的混乱状态,转变为在时空上或功能上的稳定的有序状态。
系统工程
系统工程(Systems Engineering)是系统科学的一个分支,实际是系统科学的实际应用。 系统工程是以大型复杂系统为研究对象,应用定量分析和定性分析相结合的方法以及计算机等技术工具,对系统的构成要素、组织结构、信息交换、反馈控制等功能进行分析、设计、制造和服务,从而实现系统整体目标的最优化。它既是一个技术过程又是一个管理过程。
航天英雄---杨立伟 航天事业----庞大的系统工程 需要几代人、多少年的努力 千千万万的幕后英雄
发展趋势
STEP 03
STEP 01
STEPห้องสมุดไป่ตู้02
系统工程作为一门交叉学科,日益向多种学科渗透和交叉发展。
系统工程作为一门软科学,日益受到人们的重视。
系统工程的应用领域日益广泛,推动了系统工程理论和方法不断深化发展。
20世纪中总体发展情况
40年代是现代系统工程的起点; 50年代,系统工程方法全面形成; 60年代之后,系统工程方法取得突破; 70年代之后,系统工程应用范围不断扩大,由工程系统工程发展到复杂系统工程,特别是复杂巨系统工程; 70年代中后期,软系统思想出现,并创造出一些面向更复杂系统的方法。
阿波罗登月计划
农业系统工程
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系统工程的理论和应用

系统工程的理论和应用

系统工程的理论和应用【前言】系统工程是一门重要的交叉学科,其涉及的范围非常广泛,涵盖了数学、物理、计算机科学、工程管理等多个领域。

本文将着重探讨系统工程的理论基础以及其在实践中的应用。

【理论基础】系统工程的理论基础主要包含以下几个方面:1.系统论系统论是现代系统工程学的基础理论,奠定了系统思维的基础。

它包括系统概念、系统的层次结构、系统的行为规律以及系统间的相互影响等方面的内容。

系统论的发展可以追溯至20世纪50年代,被认为是理解、设计和控制复杂系统的基础。

2.控制论控制论是系统工程中的另一个重要理论基础,它的研究对象是动态系统的控制问题。

控制论涉及了系统动态行为的描述、控制综合方案的设计以及控制器参数的优化等问题。

控制论在工业自动化、航空航天、军事等领域都有广泛的应用。

3.优化论优化论是系统工程中的另一个重要的数学理论,主要研究如何在给定的约束条件下,将系统的某种性能指标最大化或最小化。

优化问题在系统工程中经常出现,例如在生产规划、资源调度、投资决策等方面的优化应用。

【应用实践】系统工程在实践中的应用非常广泛,下面将介绍一些典型的应用领域。

1.制造业制造业是系统工程的最早应用领域之一。

在制造业中,系统工程主要应用于生产流程的设计、质量控制以及成本管理等方面。

通过系统工程的应用,制造企业可以实现生产效率的提高、产品质量的提升以及产品成本的降低。

2.交通运输交通运输是另一个典型的系统工程应用领域。

在交通运输领域,系统工程主要应用于交通规划、道路网络设计、车辆调度以及交通安全管理等方面。

通过系统工程的应用,交通运输系统的效率可以得到提高,交通安全可以得到保障。

3.信息技术随着信息技术的发展,系统工程在信息技术领域的应用也越来越广泛。

在信息技术领域,系统工程主要应用于软件工程、网络优化以及信息安全管理等方面。

通过系统工程的应用,可以提高软件系统的可靠性、网络系统的性能和信息安全性。

4.军事战争系统工程在军事战争中也有广泛的应用。

系统工程理论及应用

系统工程理论及应用

系统工程理论及应用随着科技的跨越式进步,越来越多的系统被广泛应用于工业、交通、医疗、通讯等领域。

系统工程理论及其应用也逐渐成为了当今世界上一个热门的研究领域。

本文主要探讨系统工程的理论基础以及它在实际应用中所起到的重要作用。

一、系统工程的理论基础系统工程(system engineering)是一种应用科学。

它是指,通过将工程技术、数学和计算机科学等知识应用于物理系统、生物系统或社会系统等问题中,设计、制造、运作和维护系统的过程。

这其中,系统的制约和反馈是系统工程理论的核心。

以下是系统工程理论的主要内容。

1. 系统思维系统思维是指通过对系统的整体认识和分析,将一系列各异的元素归纳成一个完整的系统的思考方式。

我们需要通过系统思维来解决的问题包括:系统的性质、结构、行为和性能等方面的问题,以及系统存在的局限性和潜在问题等。

2. 系统模型系统模型是指对系统进行建模的过程,以及由此形成的系统模型。

系统模型可以分为两类:定量模型和定性模型。

其中,定量模型用数字或数学符号来描述系统的特征和行为,而定性模型则用自然语言、图形或网络等工具来描述系统的性质和行为。

3. 系统分析与设计系统分析是对系统要求、结构、功能、鲁棒性等进行分析的过程。

系统设计则是根据系统分析的结果,进行合理的设计,满足系统要求,并且保证系统的性能稳定性和可靠性。

4. 系统验证与测试系统验证是指验证系统的性能、功能和可靠性是否符合预期标准的过程。

测试则是指对系统进行实验或模拟,测试系统的行为和性能是否符合设计要求。

系统验证和测试是系统工程中极为重要的过程,它们可以确保系统可以稳定运行,并且能够达到设计要求和用户需求。

二、系统工程的应用系统工程的理论基础体系为实际应用奠定了坚实的基础。

以下是系统工程在各个领域中的应用。

1. 工业在工业过程中,系统工程被广泛应用于成本控制、产品质量控制、环保和安全方面。

例如在制造过程中,系统工程可以帮助企业降低制造成本,提高生产效率,提高产品质量,减少财务风险等。

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3.系统工程的首次提出
二十世纪40年代,美国贝尔电话公司在发展微波通讯网络 时首先应用系统方法,并提出了“系统工程”这个名词。
美国贝尔电话公司——马利娜G.Molina 丹麦哥本哈根电话公司——厄朗A.Erlang
研究整个电话通讯系统,不能只注意电话机和交换台站, 首次提出“系统工程”,运用了排队论原理。
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(二)系统工程科学的的必然产物。
1. 系统概念的最早提出:美国人泰勒——“管理之 父”在1911年出版的《科学管理原理》提出了工业管 理系统,包括“合理安排工序、动作分析、提高工作 效率等”。
2. 1930年前后,一般系统论的创始人贝塔朗菲指 出了自然界和社会的各种表面上极不相同的领域中存 在着某种共性,提出了一般系统论,为系统工程的产 生作好了准备。
火-性情急躁,而富有自尊心。礼,就是为人谦让谨慎,敬上而不欺下。
土-性情温厚笃实,而具有自信心。信,就是又诚实又温厚诚恳之意。
金-性情刚强,而具有自尊心。义,就是崇善弃恶,事事都顺理。
水-聪明,并能推测事物。智,观察事物详细,能预知前兆,善理权谋术事。
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阴阳五行学说:是中国古代朴素的唯物论和 自发的辩证法思想,它认为世界是物质的, 物质世界是在阴阳二气作用的推动下孳生、 发展和变化;并认为木、火、土、金、水 五种最基本的物质是构成世界不可缺少的 元素。
现代数学理论(运筹学、数学规划、排队论、博弈论)
计算机与电子信息科学(1946年出现并广泛应用)
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第五阶段:现代系统理论
系统论、信息论、控制论、耗散结构理论、 协同学、突变论、非线性系统理论的迅速 发展,系统工程不仅涉及到工程技术领域, 还涉及到社会经济系统等人类社会各方面 紧密联系起来。
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第三阶段:19世纪自然科学的伟大成就,以及建立 在这些成就基础之上的辩证唯物主义自然观(以实验 材料来说明自然界是有内部联系的统一整体,其中各 个事物、现象是有机地相互联系、相互依赖、相互制 约着的);
第四阶段:20世纪中期现代科学技术的成就,为系 统思想提供了定量方法和计算工具;
为道祖。
著有“道德经”。
唐皇武后封为:
太上老君
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《易经》——阴阳五行和八卦学说
五行指:金、木、水、火、土。
认为大自然由五种要素所构 成,随着这五个要素的盛衰,而 使得大自然产生变化,不但影响 到人的命运,同时也使宇宙万物
循环不已。
木-好华美,且具有风雅的个性。仁,慈爱,行善。
系统工程基础理论
2020/7/31
evilkiller@IIIS THU
2015.01.29
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一、 系统工程的产生与发展 二、 系统工程的概念 三、 系统工程方法论
2020/7/31
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第一节 系统工程的产生与发展
什么是系统?
日本JIS(工业标准):系统是许多要素保持有机的秩 序,向着同一目的行动的东西。 美国学者阿柯夫教授:系统是有由两个或两个以上相 互联系的任何类的要素所构成的集合。 生物学家冯·贝塔朗菲:系统是由相互作用着的诸要 素的综合体。 汪应洛院士:“系统是有特定功能的、相互间具有联 系的许多要素所构成的一个整体”。
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4. 二次世界大战(1939-1945),产生和发展了“运筹 学”Operation Research
1)英国为防御德国的突然空袭,研究了雷达报警系统、飞机 排队降落系统,广泛采用了数学规划、排队论、博弈论等 方法。
2)1945年,美国军事部设立兰德公司(政府和军方的最大智 囊团),开发了许多系统分析方法。
7.进入70年代后,由于电子计算机的迅速发展和普及, 系统工程得到了广泛地应用。
工程系统社会经济系统
行为科学+思维科学政策研究
作为一门交叉学科解决复杂大系统研究非线性系统理论 迅速发展
2020/7/31
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1122
(三)系统工程在中国的发展
1、我国古代朴素的系统思想
“协同学”创始人哈肯评论 “系统科学的概念是中国 学者较早提出的”
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1133
我国古代朴素的系统思想
(1)道教与易经
老子—用自发的系统概念观察自然现 象,认为自然界是统一的。
认为道是事物之本原,又是事物的法则, 天地人都是道的产物。
“道生一,一生二,二生 三,三生万物”
道可道,非常道。
名可名,非常名。
老子:约公元前571~公元 前471,道教中老子被尊
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系统思想从经验到哲学到科学,从思维到定性到 定量的发展过程。即:
第一阶段:古代农事、工程、医药、天文方面的实 践成就,以及建立在这些成就之上的古代中国和古希 腊朴素的唯物主义自然观(以抽象的思辨原则来代替 自然现象的客观联系);
第二阶段:近代自然科学的兴起,以及由此产生的 形而上学自然观(把自然界看作彼此不相依赖的各个 事物或各个现象的偶然堆积);
3)1942-1945年,美国制造原子弹的“曼哈顿”计划
负责人L.R.格罗夫斯和R.奥本海默应用了系统工程的思 路和方法,大大缩短了工程所耗时间。
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5. 1957年首部《系统工程》著作出版
美国密执安大学古德H.Goode与马乔尔R.Machol合著
6.1961-1969年“阿波罗”登月计划—系统工程的光辉 成就。
2020/7/31
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现代科学技术对系统思想方法的贡献
现代科学技术对于系统思想方法来说,第一个贡 献在于使系统思想定量化,成为一套具有数学理论、 能够定量处理系统各组成部分相互联系的科学方法; 第二个贡献在于为定量化系统思想的实际应用提供了 强有力的计算工具——电子计算机。这两大贡献都是 在20世纪中期实现的。
原子、生物、工程、机构、社会等
2020/7/31
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第一节 系统工程的产生与发展
(一)系统思想的形成过程
第一阶段:古代朴素的唯物主义自然观 第二阶段:近代形而上学自然观 第三阶段:19世纪辩证唯物主义自然观 第四阶段:二十世纪中期形成的系统观 第五阶段:现代系统理论
2020/7/31
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