第一章系统和系统工程
01系统工程-吴祈宗第1章
近代对世界、整体和部分的看法有了更深一 步认识,但是逐渐把世界看成是机械的、可 以分解为若干独立的部分;还原论占了统治 地位。到后来,这些学者也形成了有机体的 概念,同时认为宇宙系统是自组织演化的。 马克思、恩格斯的系统思想是辨证唯物的。 在恩格斯看来,整个世界是一个有机联系起 来的复杂的系统,物质世界是有层次的;马 克思认为整体不等于部分的简单相加,各个 部分之间协同配合好时可以产生新的东西, 新的力量。
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1.2.2 系统工程的形成和发展
(1).系统工程的初创阶段:个别研究和简 单应用
1940年,在美国等国家的电讯工业部门中, 为完成巨大规模的复杂工程和科学研究任务, 开始使用系统观点和方法处理问题;第二次 世界大战期间,产生了运筹学,以后成为系 统工程的重要理论基础;1940年至1945年, 美国制造原子弹的“曼哈顿”计划,采用了 系统工程方法,取得成功;1948年美国兰德 公司成立,发展了系统分析方法,成为系统 工程的重要方法。
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(5).目的性 系统工程研究的对象系统都具有一定 的目的性,要达到既定的目的,系统 必须具有一定的功能; 系统的目的一般用更具体的目标来体 现。比较复杂的社会经济系统一般都 具有多个目标,需要用一个指标体系 来描述系统的目的。 为了实现系统的目的,系统必须具有 控制、调节和管理的功能。
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(6).环境适应性 任何系统都是在一定的环境中产生, 又在一定的环境中发展; 系统与外界环境产生物质、能量和 信息交换,外界环境的变化必然会 引起系统内部的变化; 系统必须适应外部环境的变化,理 想系统必须能够经常与外界环境保 持最优适应状态。
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1.1.1 系统概述 (1) 西方传统系统思想演化 公元前五、六百年,古希腊的哲学家和 科学家就探索了系统的基本思想,认识 到世界是一个系统,由一些基本要素组 成;并认识到整体和部分的辨证关系。 著名古希腊哲学家亚里士多德 (Aristotle)在公元前三百多年就提出 整体是由部分组成,整体大于各个部分 的总和。
系统工程
学院:经济与管理学院班级:工业工程091601 姓名:****** 学号:2009160201**System Engineering系统工程太原科技大学经济与管理学院工业工程系统工程期中“第一次”作业第一章系统与系统工程第7题:阐明系统工程与传统工程技术的主要区别。
答:系统工程与传统工程技术主要区别如下:(1)概念不同。
传统工程技术的“工程”概念是指把自然科学的原理和方法应用于实践,设计和产出诸如机床、电机、仪表、建筑物等有形产品的技术过程,可将它看成是制造“硬件”的工程;系统工程的“工程”概念,是指不仅包含“硬件”的设计与制造,而且还包含与设计和制造“硬件”紧密相关的“软件”,诸如规划、计划、方案、程序等过程,所以这样就扩展了传统“工程”的含义,给系统工程的“工程”富裕了新的研究内容。
(2)对象不同。
传统工程技术都是把各自特定领域内的工程物质对象作为研究对象,是具体的、确定的对象;而系统工程则是以“系统”为研究对象,不仅把各种工程技术的物质对象包括在内,而且把社会系统、经济系统、管理系统等非物质对象也包括在内。
这样,系统工程的研究对象是一个表现为普遍联系、相互影响、规模和层次都极其复杂的综合系统。
(3)任务不同。
传统工程技术是用来解决某个特定专业领域中的具体技术问题,而系统工程的任务是解决系统的全盘统筹问题,这就是通过系统工程的活动,妥善解决系统内部各分系统、各元素之间的总体协调问题,同时涉及到系统的自然环境、社会环境、经济环境等相互联系的问题。
(4)方法不同。
传统工程技术所用的方法是在明确目标后,根据条件采用可能实现目标的方法,提出不同方案进行设计,试制出原型,经试验后最终达到生产和建设的目的。
而系统工程在解决各种问题的过程中,采用一整套系统方法:以系统工程观念(如整体观念、价值观念、综合观念、优化观念和评价观念等)按照完整的解决问题的程序(即明确问题、设置系统目标、系统方案综合、模型化、决策和实施)运用电子计算机(增强了逻辑判断能力和人工模拟能力)对系统进行定量分析和计算,从而为解决复杂系统问题提供有效手段和工具。
系统工程学
第四章 网络计划技术:网络计划技术是系
统管理的重要工具之一,是系统工程常 用的管理技术。它是利用网络图对计划 任务的进度、费用及其组成部分之间的 相互关系进行计划、检查和控制,以使 系统协调运转的科学方法。通过本章学 习,同学们能够了解了解网络计划技术知识
及其应用领域 ,掌握CPM,PERT,GERP的工 程实际应用。
资源能源问题、新农村建设、城镇化、社会保 障、应急管理等) 管理科学、经济科学、工程科学各种前沿问题 落实科学发展观 社会信息化变革 重大投资和大型项目管理 思维科学和生命科学
二、系统工程研究对象
(一)SE的研究对象是大规模复杂系统 该类系统的主要特点有:规模庞大、结构复杂、属性及目
标多样、一般为人机系统、经济性突出等。 (二)系统的概念
(三)系统的分类
自然系统与人造系统 实体系统与概念系统 动态系统与静态系统 封闭系统与开放系统
主要明确SE研究什么样的系统 问题?
三、SE的内容与特点 所谓SE,是用来开发、运行、革新一个大
规模复杂系统所需思想、程序、方法的综合 (或总称)。
SE强调以下基本观点: 1)整体性和系统化观点(前提) 2)总体最优或平衡协调观点(目的) 3)多种方法综合运用的观点(手段) 4)问题导向及反馈控制观点(保障)
《系统工程学》是工业工程专业以及管 理工程专业的基础课程之一。它的任务 是通过对本课程的学习,使学生熟悉系 统及系统工程的概念和内涵,了解国内 外系统工程的发展现状和趋势,掌握系 统工程的预测技术、分析方法、设计理 论、模型与仿真、决策分析,并引导学 生将系统工程的观点、思想、方法和原 理具体应用到工程机械的制造、规划和 管理以及路桥机械化施工等工程实践中。
逻辑 步骤 工作 活动 时间 项目
西安交大系统工程课件1
阶段
年代(份) 1930
重大工程实践或事 重要理论与方法贡献 件 美国发展与研究广 正式提出系统方法(Systems 播电视 approach)的概念 美国实施彩电开发 采用系统方法,并取得巨大成 计划 功 美国Bell电话公司 正式使用系统工程(Systems 开发微波通讯系统 Engineering)一词 英、美等国的反空 产生军事运筹学(Military 袭等军事行动 Operations Research),也即 军事系统工程
I 1940
II
第二次世界 大战期间
本世纪40年 代 II 1945 40年代后期 到50年代初 期
美国研制原子弹的 运用SE,并推动了其发展(1万 “曼哈顿计划” 5千人,运用系统工程的方法) 美国空军建立兰德 曾经提出系统分析(Systems (RAND)公司 analysis)概念,强调了其重 要性 运筹学的广泛运用与发展、控制论的创立与应用、 电子计算机的出现,为SE奠定了重要的学科基础
美国H.切斯纳
系统工程则是按照各个目标进行权衡, 全面求得最优解(或满意解)的方法,并 使各个组成部分能够最大限度地互相适应。
日本学者三浦武雄
跨学科,因为系统工程的目的是研究 系统,而系统不仅涉及到工程学的领域, 还涉及到社会、经济和政治等领域,为了 圆满解决这些交叉领域的问题,除了需要 某些纵向的专门技术以外,还要由一种技 术从横向把他们组织起来,这种横向技术 就是系统工程。
(5) 交通运输系统工程 研究铁路、公路、航运、航空综合运 输规划及其发展战略,铁路运输规划, 铁路调度系统,公路运输规划,公路运 输调度系统,航运规划,航运调度系统, 空运规划,空运调度系统,综合运输规 划,综合运输优化模型,综合运输效益 分析。
系统工程第一章
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2.1 系统的特征
(1)系统的整体性 反映要素之间的关系 (2)相关性 反映系统的功能,确 (3)系统的目的性 定系统和环境的边界 (4)有序性 反映了系统的结构形态 (5)环境适应性 明确了系统与环境之间的关系 (6)动态性
系统特性之间的关系? 反映了系统的变化趋势
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确定系统的组成要素
(1)整体性
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正因果关系
若满足下列条件之一: (1)A加到B 中; (2)A是B的乘积因子; (3)A变到A±ΔA,有B变到B±ΔB,即A、B的变化方向 相同 则,A到B具有正因果关系,简称正关系,用
“+”号标在因果链上。
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负因果关系
若满足下列条件之一: (1)A从B 中减去; (2)1/A是B的乘积因子; (3)A变到A±ΔA,有B变到B-+ΔB,即A、B的变化方向 相反 则,A到B具有负因果关系,简称负关系,用
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(3)系统边界划分注意的几个问题
系统的目的性 现有的技术、理论水平 问题解决的时效性
系统的表现程度
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3、系统结构概念
系统结构是指系统的构成要素在时空连
续区上的排列组合方式和相互作用方式。 系统结构的普遍形式决定了系统的基本 特征。
目的性——作为构造系统结构的出发点 集合性 相关性 阶层性 整体性 环境适应性
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2012-11-5
(2)相关性
系统中相互关联的部分或部件形成“部件 集”,“集”中各部分的特性和行为相互联系、 相互依赖、相互制约和相互作用,牵一发而动 全身。 故要求 S内各要素应根据整体目标,尽量避 免 “内耗 ”,设法提高 S整体运行效果。。
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(3)目的性
系统工程学
建筑工程学:建筑工程 机械工程学:机械工程 系统工程学:不限于某个领域
第一章 系统与系统工程
§1-2 系统工程引论
一、系统工程的概念 二、系统工程的特征
1.一门特殊的工程学
(1)研究对象的广泛性
(2)效益考核的综合性
一般工程学:技术合理性
系统工程学:从整体最优出发, 考虑功能、组成、协调、规划、 效果等组织管理性质之类的问 题
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要 一、系统的定义 二、系统的特征
系统存在层次结构 可分解为子系统
1.集合性 2.相关性
3.阶层性
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要 一、系统的定义 二、系统的特征
系统是一个有机整体 1+1>2C
1.集合性 2.相关性 3.阶层性
4.整体性
第一章 系统与系统工程
(1)动态系统
状态
1.按成因划分 2.按构成要素性质划分
3.按系统状态与时间关系划分
时间
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要 一、系统的定义 二、系统的特征 三、系统的分类
(1)动态系统
(2)静态系统
状态
1.按成因划分 2.按构成要素性质划分
3.按系统状态与时间关系划分
时间
第一章 系统与系统工程
(1)实体系统
1.按成因划分
2.按构成要素性质划分
实体系统 • 计算机硬件 • 项目施工
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要 一、系统的定义 二、系统的特征 三、系统的分类
(1)实体系统
(2)概念系统
1.按成因划分
实体系统
2.按构成要素性质划分 • 计算机硬件
系统工程教学大纲
教学大纲第一章系统工程概述为本课程的导论部分,主要介绍系统思想的发展、系统工程的产生及发展、系统工程的研究对象——系统的特性、系统工程的定义及其基本观点等内容。
通过本章的教学,使学生掌握系统与系统工程的概念以及它们的特点,了解系统的分类、系统工程的发展过程与趋势、了解系统科学体系。
1.系统工程背景介绍、系统工程导论重点介绍系统工程的产生背景,系统工程的基本概念和基本思想2.系统及系统工程简介重点介绍系统的定义、系统工程的基本概念3.系统的概念及特性重点介绍系统的基本概念以及系统的特点4.系统工程的定义、研究对象及基本思想重点介绍系统工程的基本概念,研究对象,以及系统工程在分析、解决问题时的基本思想。
5.系统工程的全体最优观点通过实例重点介绍系统工程基本思想中的全体最优思想6.系统工程的综合性观点通过实例重点介绍系统工程基本思想中的综合性观点7.定性定量相结合的系统工程思想通过实例重点介绍系统工程基本思想中的定性定量相结合的观点8.问题导向与反馈机制的系统工程思想通过实例重点介绍系统工程基本思想中的问题导向与反馈机制的观点9.系统工程的发展史及系统工程的应用重点介绍系统工程的发展历程以及系统工程在社会实际问题中的具体应用第二章系统工程方法论方法论是整个系统工程课程的核心,本部分重点讲述两种针对不同系统的重要方法论:霍尔三维结构和切克兰德模型,在此基础上对系统工程方法论新探索进行简要的介绍。
通过本章的教学,使学生了解系统工程方法论的基本概念,掌握霍尔系统工程方法论,切克兰德系统方法论;掌握系统分析的基本原理。
系统工程方法论事系统工程思考问题和处理问题的一般方法与总体框架1.系统工程的基本过程系统工程解决实际问题的基本步骤与程序2.“阐明问题”阶段重点介绍系统工程基本步骤中的“阐明问题”阶段,及应注意的问题3.“谋划备选方案”重点介绍系统工程基本步骤中的“谋划备选”阶段,及方案的选择方法4.“建模与预计后果”阶段重点介绍系统工程基本步骤中的“建模与预计后果”阶段,及建模的过程与评估的方法5.系统工程分析原理中的“评比备选方案”及“系统工程报告的形成”通过实例,重点介绍系统工程基本步骤中的“屏蔽备选方案”及“系统工程报告的形成”阶段,及屏蔽方案的方法及报告形成过程6.精益思想产生的背景介绍通过精益生产的实例,介绍精益思想的产生背景7.精益思想的本质与特点重点介绍精益思想的实质与基本特点8.精益生产的应用及国内外煤矿推行精益管理的意义与现状重点介绍精益生产在国内外企业中的应用情况,以及国内外煤矿业推行精益管理的意义与存在的问题9.精益化理论与方法的具体应用过程以及如何在我国煤矿业推行精益化重点介绍精益化相关理论及方法在煤矿行业的具体应用过程第三章系统模型与模型化—解释结构模型在系统初步分析的基础上,将对象系统抽象为模型,进而进行优化或仿真,这是系统工程的特色。
系统工程(完整版)
② 逻辑维
e) 系统方案的优化与选择:用数学规划等定量的 优化方法去判别各种方案的优劣,以进行方案选 择。
f) 决策:以指标体系为评价准则,在考虑决策者 的偏好等基础上,选择最优方案。 g) 实施计划:按决策结果制定实施方案和计划。
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③ 知识维
知识维是指各工作步骤所需的各门 专业知识,由于系统工程是个综合 性的交叉学科,在上述各阶段中, 执行任何一步都会涉及多种专业技 术,如社会科学、工程技术、法律、 商业、医药、艺术等等。
社会经济系统、经营管理系统、军 事指挥系统等等。
系统工程在自然科学与社会科学之间架设了一 座沟通的桥梁。
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2.系统工程的理论基础
• 从系统工程的定义可以看出,系统工程
是一门跨学科的边缘性交叉学科,它包括
自然、社会及工程设计分析等方面的知识,
它是由一般系统论、经济控制论、运筹学
等学科相互渗透、交叉发展而形成的。
第一章 系统与系统工程
一、系统工程的应用举例 二、系统 三、系统工程 四、系统工程方法论
1
一、 系统工程的应用举例
三峡水利工程
• 是我国建国以来最大的工程项目,它的论证、 组织、实施与管理可以说就是一个庞大的系统 工程问题,这项工程涉及到了国家及地方的众 多部门,如水利、电力、能源、文物、生态、 移民等等,涉及到几个省的上百个县市,同时 实施过程要由众多单位共同努力,时间横跨将 近20年。
(1)问题 (2)目的及目标 (3)方案 (4)模型 (5)评价 (6)决策者
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系统工程方法论
弄清问题
|
目标选择
|
系
拟定方案
|
建立模型
|
《系统工程》复习资料
第一章系统工程概述(一)系统工程的产生、发展及应用识记:系统理论的形成与发展控制论是研究各类系统的控制和调节的一般规律的综合性理论,“信息”与“控制”等是其核心概念。
它是继一般系统论之后,由数学家维纳在20世纪40年代创立的。
信息论是研究信息的提取、变换、存储与流通等特点和规律的理论(二)系统工程的研究对象识记:系统的定义系统是由两个以上有机联系、相互作用的要素所组成、具有特定功能、结构和环境的整体。
有以下四个要点:(1)系统及要素。
系统是由两个以上要素组成的整体,构成这个整体的各个要素可以是单个事物(元素),也可以是一群事物组成的分系统、子系统等。
(2)系统和环境。
任一系统又是它所属的一个更大系统(环境或超系统)的组成部分,并与其相互作用,保持较为密切的输入输出关系。
(3)系统的结构。
在构成系统的诸要素之间存在着一定的有机联系,这样在系统的内部形成一定的结构和秩序。
(4)系统的功能。
任何系统都应有其存在的作用和价值,在其运作的具体目的,也即都有其特定的功能。
识记:系统的类型认识系统的类型,有助于人们在实际工作中对系统工程对象系统的性质有进一步的了解并进行分析。
(1)自然系统与人造系统自然系统是主要由自然物(动物、植物、矿物、水资源等)所自然形成的系统,像海洋系统、矿藏系统等。
人造系统是根据特定的目标,通过人的主观努力所建成的系统,如生产系统、管理系统等。
实际上,大多数系统是自然系统和人造系统的复合系统。
近年来,系统工程越来越注意从自然系统的中探讨和研究人造系统。
(2)实体系统与概念系统凡是以矿物、生物、机械和人群等实体为基本要素所组成的系统称之为实体系统;凡是由概念、原理、原则、方法、制度、程序等概念性的非物质要素所构成的系统称为概念系统。
在实际生活中,实体系统和概念系统在多数情况下是结合在一起的。
实体系统是概念系统的物质基础;而概念系统往往是实体系统的中枢神经,指导实体系统的行动或为之服务。
化工系统工程
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2.系统工程与传统方法的区别
从前面对系统工程的介绍可以看出,系统工程的 目标是通过什么样的方法可使系统达到最优,而方 法论是把设想付诸实现的过程。对于传统方法,它 解决问题的目标往往是单一的,比如设计一个产品 或只强调成本低或只强调性能高,而系统工程对目 标的考虑需要从系统运行的全过程即时间方面以及 在每个阶段中处理问题的特殊思维过程即逻辑方面, 并综合运用各种专业知识即知识方面来综合考虑。
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目标树
X
X1
X2
X3
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目标冲突和利害冲突
• 在目标分析过程中,系统分析人员经常 会发现,许多关键情况往往是由于存在着 相互冲突的分目标造成的。这有两种情况:
– 一种是纯属专业性质的,即目标冲突问题; – 另一种是社会性质的,即利害冲突问题。
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目标冲突
• 例如在进行产品设计时,所可能强调的 两个目标:
6.环境适应性。任何一个系统都存在于一定的物质环境之中,它 必然与环境不断地进行物质、能量、信息的交换。外界环境的变 化对系统内部要素产生干扰,使要素和要素关系发生变化,从而 可能引起系统功能的波动。所以系统必须适应外部环境的变化, 这样的系统才更有生命力。
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3.系统的分类
自然系统与人造系 统 实体系统与概念系 统 动态系统与静态系 统 开放系统与封闭系
第一章 系统与系统工程
一、系统工程的应用举例 二、系统 三、系统工程 四、系统工程方法论
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一、 系统工程的应用举例
三峡水利工程
• 是我国建国以来最大的工程项目,它的论证、 组织、实施与管理可以说就是一个庞大的系统 工程问题,这项工程涉及到了国家及地方的众 多部门,如水利、电力、能源、文物、生态、 移民等等,涉及到几个省的上百个县市,同时 实施过程要由众多单位共同努力,时间横跨将 近20年。
系统工程导论第一章
第一章系统与系统工程第1讲基本概念1、系统的定义.系统是具有特定功能的、相互间具有有机联系的许多要素所组成的一个整体。
(有组织的或被组织化的整体)一个形成系统的诸要素的集合永远具有一定的特性,或者表现一定的行为,而这些特性或行为是它的任何一个部分都不具备的。
分析与综合的思想方式:在物质世界中,一个系统中的任何部分可以被看成一个子系统,而每一个系统又可以成为一个更大规模系统的一个部分。
2、系统的特性.①集合性. 系统的集合性表明系统是由两个或两个以上的可以互相区别的要素所组成的。
如:计算机系统(包括cpu、存储器、I/O设备等硬件、软件)②相关性. 组成系统的要素是相互联系、相互作用的,相关性说明这些联系之间的特定关系。
③层次性. 系统作为一个相互作用的诸要素的总体,它可以分解为一系列的子系统,并存在一定的层次结构,这是系统空间结构的特定形式。
在系统层次结构中表述了在不同层次子系统之间的从属关系或相互作用关系。
在不同的层次结构中存在着动态的信息流和物质流,构成了系统的运动特性,为深入研究系统层次之间的控制与调节功能提供了条件。
DCS系统为例④整体性. 具有独立功能的系统要素以及要素间的相互关系(相关性,层次性)是根据逻辑统一性的要求,协调存在于系统整体之中。
即:任何一个要素不能离开整体去研究,要素间的联系和作用也不能脱离整体的协调去考虑。
⑤目的性. 通常系统都具有某种目的,要达到既定的目的,系统都具有一定的功能,而这正是区别这一系统和那一系统的标志。
系统的目的一般用更具体的目标来体现,一般说来,比较复杂的系统都具有不止一个的目标,因此需要一个指标体系来描述系统的目标。
例:衡量一个工业企业的经营实绩,不仅要考核它的产量、产值指标,而且更重要的是要考核它的利润、成本和规定的质量指标完成情况。
在指标体系中,各个指标之间有时是相互矛盾的,有时是互为消长的。
为此,要从整体出发力求获得全局最优的经营效果,要在矛盾的目标之间做好协调工作,寻求平衡或折衷方案。
系统工程(完整版PPT课件)
至今还没
有统一定
义
13
系统工程的定义
(3)日本学者三浦武雄指出:“系统工程与其它工程学不同之处在 于它是跨越许多学科的科学,而且是填补这些学科边界空白的边 缘科学。因为系统工程的目的是研究系统,而系统不仅涉及到工 程学的领域,还涉及到社会、经济和政治等领域,为了圆满解决 这些交叉领域的问题,除了需要某些纵向的专门技术以外,还要 有一种技术从横向把它们组织起来,这种横向技术就是系统工程 ,也就是研究系统所需的思想、技术和理论等体系化的总称。”
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系统概念的形成
15世纪下半叶以后: “只见树木” 具体化
19世纪: “先见森林,后见树木”
辨证唯物主义: 世界是由无数相互关联、
相互依赖、相互制约和
科学系统思 想的实质
相互作用的过程所形成 的统一整体。
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系统的概念
系统是由两个以上有机联系、相互作用的 要素所组成,具有特定功能、结构和环境 的整体。
➢ 一台机器、一个部门、一项计划、一个研究项 目、一种组织、一套制度都可以看成一个系统;
➢ 系统的存在具有普遍性;
➢ 系统的概念是相对的而不是绝对的,它没有绝 对规模的界限。
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2.系统的特性
1)集合性。系统是由两个以上的可以相互区别的要素所组成。
2)相关性。组成系统的各要素之间具有相互联系、相互作用 、相互依赖的特定关系。某—要素若发生变化则会影响其他 要素的状态变化。
4
第一章 系统与系统工程
一、系统工程的应用举例 二、系统 三、系统工程 四、系统工程方法论
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二、 系统
1.系统的概念
系统概念的形成
只见森林
➢公元前古希腊对“宇宙大系统”的认识;
➢我国西周时期的“阴阳二气”及金、木、 水、火、土“五行”;
【知识】安全系统工程重要知识点---中南_共3页【精华】
第一章系统系统就是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。
对生产系统而言,系统构成包括人员、物资、设备、资金、任务指标和信息六个要素。
系统的特点:整体性、目的性、有序性、相关性、环境适应性、动态性系统的观点,就是把新研究的事物,看作是一个系统;系统的整体性、目的性和系统的最优化,是系统理论的核心。
系统学原理整体性原理、相关性原理、有序性原理、动态性原理、分解综合原理、创造思维原理、验证性原理、反馈原理。
系统工程系统工程是20世纪50年代发展起来的一门新兴学科,是以系统为研究对象,以现代科学技术为研究手段,以系统最佳化为研究目标的工程学。
钱学森教授所下定义为:系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。
这个定义表示:①系统工程属工程技术范畴,主要是组织管理各类工程的方法论,即组织管理工程;②系统工程是解决系统整体及其全过程优化问题的工程技术;③系统工程对所有系统都具有普遍适用性。
系统工程的主要思想:(1)用最优化的方法使系统状态总是达到最佳效果的特征;(2)它离不开具体的环境和条件,离不开事物本来性质和特征;(3)它着眼于整个过程和状态,而不拘泥于局部的,个别的部分。
系统工程的基本观点:全局的观点、总体最优化的观点、实践性的观点、综合性的观点、定性和定量分析相结合的观点安全安全是指免遭不可接受危险的伤害,是一种使伤害或损险的风险限制在可以接受的水平的状态。
安全性是衡量系统安全程度的客观量。
危险危险是指存在引起人身伤亡、设备破坏或降低完成预定功能能力的状态。
危险性(即风险)是对系统危险程度的客观描述,说明危险的相对程度。
危险概率是发生危险的可能性,一般用单位时间内危险可能出现的次数来描述。
危险严重度是对危险造成结果的评价。
安全科学安全科学是认识和揭示人的身心免受外界(不利)因素影响的安全状态及保障条件与其转化规律的学问。
《系统工程导论》重点内容总结
《系统工程导论》重点内容第一章系统与系统工程1、《黄帝内经》强调人体各器官的有机联系、生理现象与心理现象的联系,以及身体健康与自然环境的联系。
2、古代朴素唯物主义哲学思想虽然强调对自然界整体性、统一性的认识,却缺乏对这一整体各个细节的认识能力,因而对整体性和统一性的认识也是不完全的3、马克思、恩格斯的辩证唯物主义认为,物质是世界由许多相互联系、相互制约、相互依赖、相互作用的事物和过程形成的统一整体,这也就是系统的实质。
4、钱学森在《系统思想和系统工程》一文中指出:“系统思想是进行分析和综合的辩证思维工具,它在唯物主义那里取得了哲学的表达形式,在运筹学和其他系统科学那里取得了定量的表达方式,在系统工程那里获得了丰富的实践内容。
”5、“系统”一般认为是“群”与“集合”的意思。
6、系统的定义:系统可被定义为具有一定功能的、相互间具有有机联系的、由许多要素或构成部分组成的一个整体。
7、系统的概念包括以下五个要点:(1)由两个或两个以上的元素组成;(2)各元素之间相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用;(3)各元素协同运作,使“系统”作为整体具有各组成元素单独存在时所没有的某种特定功能;(4)系统是运动和发展变化的,是动态的过程;(5)“系统”的运动具有明确的目标;由此可见,一台机器、一个部门、一项计划、一个研究项目、一种组织、一套制度都可看成一个系统。
8、在现实世界中,任何一个系统都是可分的。
因此,系统是有层次的,任何一个系统都有它的层次结构、规模、坏境与功能9、从系统的定义可以看出,所有系统都具有以下几个共同特性:(1)层次性:层次性是系统最基本的特性之一。
系统本身又属于另外一个更强大的子系统,这就充分反映了系统所具有的层次性。
(2)整体性:系统整体性说明,具有独立功能的系统要素以及要素间的相互关系(相关性、阶层性)根据逻辑统一性的要求,协调存在于系统整体之中。
(3)集合性。
集合就是把具有某种属性的一些对象看成一个完整的整体,从而形成一个集合,集合离的各个对象叫做集合的要素(子集),系统的集合性表明,系统是由两个或两个以上可以互相区别的要素组成的。
建筑系统工程学(全套547页PPT课件)
系统存在层次结构 可分解为子系统
1.集合性 2.相关性 3.阶层性
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义 二、系统的特征
系统是一个有机整体 1+1>2
1.集合性 2.相关性 3.阶层性 4.整体性
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义 二、系统的特征
目的决定系统功能 无目的就无存在价值
§1-1 系统概要
一、系统的定义 二、系统的特征 三、系统的分类
(1)动态系统 (2)静态系统 状态
1.按成因划分 2.按构成要素性质划分 3.按系统状态与时间关系划分
时间
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义 二、系统的特征 三、系统的分类
(1)开环系统
物质交换
1.按成因划分 2.按构成要素性质划分 3.按系统状态与时间关系划分 4.按系统与环境的关系划分
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义
二、系统的特征
I
三、系统的分类
四、系统的基本问题
1.系统分析 2.系统运行 3.系统转向
环境 O
T
已知 T、 O ,求I T(O)=I T:O→I
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义
二、系统的特征
I
三、系统的分类
四、系统的基本问题
1.按成因划分
(1)自然系统 (2)人造系统 (3)复合系统
第一章 系统与系统工程
§1-1 系统概要
一、系统的定义 二、系统的特征 三、系统的分类
(1)实体系统
1.按成因划分 实体系统
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第一章系统和系统工程
1.1 系统
一.系统的定义:
所谓系统,是由两个以上互相区别又互相联系的单元结合起来为完成特定功能的有机结合体。
每个单元可以称为一个子系统,它又可以分成更小的子系统。
系统本身又是更大系统的组成部分。
系统概念的要点:
1)多个单元;
2)互相区别又互相联系;
3)具有特定功能;
4)有机结合体:
5)往下可以再分,往上可以再合;
6)系统都有一个环境。
二.系统的特征:
A。
集合性:
是由两个以上的单元结合起来的有机结合体。
整体的功能可能大于各个子系统的分功能之和。
B。
相关性:
各单元互相区别又互相联系。
其相关性主要表现在:
各单元之间的关系
各层次之间的等级层次关系
单元和系统之间的关系
单元、系统和环境之间的关系
C。
目的性:
为完成特定功能而结合起来,要根据系统的目标来设立系统。
D。
环境适应性:
系统的环境是系统情愿或不情愿必须接受的外部条件,系统必须适应环境才能生存;系统可以能动地改造环境。
三.系统的环境和模式:
系统的环境是系统的外部条件,情愿或不情愿必须接受的外部条件。
包括:
(输入) 系统处理 (输出) (约束和干扰) (环境) 图1-1 系统的模式
系统的输入:是环境对系统的直接输入,是系统处理的对象。
系统的输出:是系统对环境的直接输出,是系统处理的结果。
约束和干扰:是系统处理的外部条件,是环境对系统的间接输入、强迫性输入。
是系统处理的约束条件。
约束主要表现为环境对系统在能源、
信息、物资、人员、技术、政策、风俗、
地理、气候等方面的正常输入。
干扰,也是一种约束,它与一般约束
不同的地方在于,它是一种偶然的约束,
突然发生、不能够预先估计到的约束,例
如突然发生的故障、灾害等。
四.系统的分类:
自然系统和人工系统
实体系统和概念系统
静态系统和动态系统
开环系统和闭环系统 五.案例:系统的例子
1.2系统工程:
一.系统工程的定义:
所谓系统工程,是为了创造或改造系统,使之最有效地达到系统的目标,运用各种科学知识,根据系统的思考方法,把它作为系统而进行开发、设计、制造或运行的综合性工程体系。
二.特点
研究方法的整体化(全局、全过程、相互联系)
技术应用上的综合化
追求目标的最优化
三.系统工程与一般工程的关系
工作对象是系统
综合运用各种知识
应用范围更广泛
四.系统工程发展简史
国外发展情况(40年代初开始)
40年代美国贝尔电话公司提出”系统工程”和五个阶段的系统工程方法;二次大战:运筹学,1942曼哈顿工程研究原子弹,1945美国空军兰德公司;1957美国密执安大学H.H.Goode和R.E.Machol 第一本《系统工程》;1958年1月美国海军用“PERT”技术于北极星导弹核潜艇研制成功;1961年至1972年阿波罗登月计划;
1965年美国学者编写第一本《系统工程手册》,形成完整的理论体系;以后得以推广,1972年成立国际应用系统分析研究所(奥地利维也纳);我国发展情况(60年代初开始)
钱学森运用系统工程发展尖端技术
华罗庚推广:统筹法、优选法
1980年成立系统工程研究所和中国系统工程学会
五.系统工程基本内容
系统工程基本概念原则方法和工作程序
系统模型与模拟
系统分析与评价
系统预测与决策
系统可靠性技术
系统优化技术
网络分析技术
六.系统工程的基本思想方法:
1)。
美国A.B.Hall 的三维空间系统:
把系统工程进行的全过程用一个三维系统来描述:
X座标表示时间维,把全过程依次分为七个阶段如下:
规划阶段:
拟订方案:
分析阶段:
实验阶段:
调试阶段:
运行阶段:
更新阶段:
Y座标表示程序维,即每个时间阶段上进行的步骤,依次分为七个步骤如下:
摆明问题:
指标设计:
系统综合:
系统分析:
系统优化:
择优决策:
计划实施:
Z座标为知识维,表示每个时间阶段上每个步骤所用的知识,包括:
自然科学
社会科学
管理科学
哲学
数学科学
2)。
七个步骤的方法:
三维结构的核心是七个步骤,即:
摆明问题:
指标设计:
系统综合:
系统分析:
系统优化:
择优决策:
计划实施:
即在弄清问题的基础设定目标的基础上列出各种可行方案,从中比较选择最优方案进行实施。
系统工程的基本观点:
整体最优的观点:
发展变化的观点:
协调配合的观点:
适应环境的观点:
人是主体的观点:七.系统工程基本理论基础
运筹学
控制论
信息论
耗散结构理论
协同学理论
超循环理论。