系统工程基础概述
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第一章系统工程的概述一、系统的定义系统是由两个或两个以上相互区别、相互依赖和相互制约的要素(或单元、组成部分)结合而成的具有特定功能、结构和环境的有机整体三、系统的特征系统的特征,是从各种具体的系统中抽象出来的系统的共性。
明确系统的特征是我们正确认识系统的关键。
一般具备五大特征:1.目的性通常系统都具有某种目的。
系统的目的就是系统要达到的终极形式。
2.多元性系统由多个元素构成,至少需要两个元素3.整体性系统是由相互联系的各个部分组成的有机整体。
4.相关性(1)各个组成部分是相互联系和制约的,这是系统内部的相关性5.层次性系统具有层次结构。
即系统由若干个子系统构成,而系统与其它系统可构成更大的系统6.环境适应性系统适应外部环境的变化,以获取生存和发展能力的性质,就是系统的环境适应性。
系统与环境的作用是相互的。
四.本课的定义系统工程系统工程是处理系统问题的工程技术。
它包含了开发、运行、革新系统所需思想、程序、方法的总和五.系统工程的概念-与其它工程学科的关系系统工程是以已经体系了的原有的科学和技术为基础,使各种管理技术融合起来,重新又体系化了的科学。
因此,系统工程与各方面工程技术、与先后发展起来的管理技术有密切的关系。
它是各工程学科的综合运用,同时,它又普遍适用于各特定的工程学科第二章系统工程方法论一.系统工程方法论特点:1.研究方法强调整体性 2.技术应用强调综合性 3.管理决策强调科学性1、霍尔的三维结构原理:系统的整个管理过程分为前后紧密相连的七个阶段和七个步骤,并同时考虑到为完成这些阶段和步骤的工作所需的各种专业管理知识。
三维结构由时间维、逻辑维、知识维组成步骤:1)时间维系统工程工作从规划到更新的整个过程或寿命周期,按时间顺序排列,用以表示系统工程的工作阶段和进程。
一般分为七个阶段:规划阶段——谋求系统工程工作在总体上、战略上、方针上的设想和规划;设计方案——根据规划提出具体的计划方案;研制阶段——实现系统的计划方案,并作出较为详细而具体的生产计划;生产制造阶段——生产出系统所需要的构件及整个系统,并提出较为详细而具体的安装计划;安装阶段(系统实施)——把系统安装好,通过试验运行作出较为具体的运行计划;运行阶段——系统投入运行,为预期用途服务;更新阶段——系统经过长时间运行后,改进旧系统,或取消旧系统,建立新系统。
系统工程手册中文引言:系统工程是一个多学科、综合性的领域,旨在以系统化的方式开发和管理复杂系统。
系统工程的目标是通过将不同的组成部分组合在一起,以创造一个整体,该整体的性能和功能超过了各个单独组成部分的综合。
本手册旨在介绍系统工程的基本原理、方法和工具,以帮助读者理解和应用系统工程的概念。
一、系统工程基础1.1系统工程概述系统工程是一种综合性的方法论,其目标是为了满足复杂系统的需求。
系统工程师需要具备跨学科的知识,能够与不同的专业领域进行沟通和协调。
1.2系统工程过程系统工程过程包括需求分析、系统设计、系统集成、系统验证和系统管理等环节。
每个环节都有其特定的工作内容和方法。
1.3系统工程原则系统工程的原则包括系统思维、综合性方法、需求驱动、风险管理和迭代开发等。
这些原则是指导系统工程实践的重要准则。
二、系统工程方法2.1需求分析需求分析是系统工程的起点,通过调查用户需求和系统约束条件,确定系统的功能和性能需求。
需求分析包括功能需求、非功能需求和约束条件等。
2.2系统设计系统设计是将需求转化为具体的系统结构和组件的过程。
系统设计包括结构设计、功能设计、性能设计和界面设计等。
2.3系统集成系统集成是将各个组件组合起来,形成一个完整的系统的过程。
系统集成包括软件集成、硬件集成和人机接口集成等。
2.4系统验证系统验证是验证系统是否满足用户需求和设计要求的过程。
系统验证包括功能测试、性能测试和可靠性测试等。
三、系统工程工具3.1系统建模工具系统建模工具是用于描述和分析系统的工具,其中最常用的是统一建模语言(UML)和功能模型语言(SysML)。
3.2系统仿真工具系统仿真工具可以帮助系统工程师在系统开发的早期阶段进行系统分析和优化。
常用的系统仿真工具包括MATLAB、Simulink和LabVIEW等。
3.3配置管理工具配置管理工具用于跟踪和管理系统的配置。
常见的配置管理工具有SVN和Git等。
四、系统工程实践4.1敏捷系统工程敏捷系统工程是一种以敏捷开发为基础的系统工程方法。
自动化学院 08200308系统工程的概述摘要:随着化工生产日趋复杂化、大型化和自动化,化工系统工程这门学科正在蓬勃发展并得社会各界的日益关注。
本文对系统工程发展现状进行了客观的阐述,及化工生产中的应用及发展趋势地行了分析探讨。
关键词:系统工程;发展;应用;特点一、系统工程的综述1、系统工程定义系统工程是组织管理的技术。
把极其复杂的研制对象称为系统,即由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。
系统工程则是组织管理这种系统的规划、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。
直接为系统工程提供理论方法的有运筹学、控制论、信息论、系统学等,还有数学与计算机技术。
由于实际系统不同,用到哪类系统上,还要用到与这个系统有关的科学理论、方法与技术。
例如,用到社会系统上,就需要社会科学、人文科学方面的知识。
从这些特点来看,系统工程不同于其它技术,它是一类综合性的整体技术,一种整体优化的定量技术,一门综合集成的系统技术,是从整体上研究和解决问题的科学方法。
2、系统工程的产生是20世纪2O年代美国贝尔实验室在建造美国全国电话网络中首先提出。
系统工程的雏形形成于4O年代,在5O年代到6O年代,系统工程迎来了其发展的高潮。
电子计算机的出现和应用,则为系统工程提供了强有力的运算工具和信息处理手段,成为实施系统工程的重要物质基础。
系统工程可以说是工程活动的总结,是为构建系统的所有工程活动的支持。
系统工程标准源自于系统工程实践,是系统工程实践经验的总结。
3、系统工程的发展3.3.1系统工程的整体发展系统工程的应用首先是从工程系统开始的,实践已证明了它的有效性,如航天系统工程,我们常把这类系统工程称为工程系统工程,它是组织管理工程系统研究、规划、设计、制造、试验、使用的技术。
当我们把系统工程用来组织管理复杂系统和复杂巨系统时,处理工程系统的方法不够用了,它已处理不了复杂系统、复杂巨系统的组织管理问题。
系统工程的基本要素系统工程是一门综合性学科,旨在研究和设计复杂的工程系统。
它集成了工程学、管理学及一系列相关学科的理论与方法,旨在解决现实世界中遇到的复杂系统问题。
系统工程的基本要素包括理论基础、系统思维、系统工程管理、系统工程方法和工具等几个方面。
首先,系统工程的基本要素是理论基础。
系统工程的理论基础主要包括系统思想、系统论、控制论、信息论等。
系统思想是系统工程的基本观念和方法论,它强调整个系统的整体性、综合性、协同性和演化性。
系统论是系统工程的理论基础,研究系统的结构、行为和特性,以及系统与环境之间的相互作用关系。
控制论是系统工程的基本理论之一,它研究如何通过控制手段使系统达到预定的目标。
信息论是研究信息传递和处理的原理和方法,也是系统工程中重要的理论基础之一其次,系统工程的基本要素是系统思维。
系统思维是指以系统的观点看待问题和解决问题的能力。
系统思维强调整体性和综合性,注重分析和理解问题的多个方面之间的相互关系。
它能够帮助人们从更宏观的角度去认识和理解问题,从而更好地进行系统的分析和设计。
系统思维是系统工程师进行工作的基本方式和思维方式,是解决复杂问题的关键。
第三,系统工程的基本要素是系统工程管理。
系统工程管理是指对系统工程过程进行规范、组织、协调和控制的一系列管理活动。
系统工程管理包括项目管理、质量管理、风险管理、成本管理等方面。
它旨在确保系统工程项目能够按照计划、按时、按质地完成。
系统工程管理需要有效地协调各种资源,进行进度计划和资源分配,保证项目的顺利进行。
第四,系统工程的基本要素是系统工程方法和工具。
系统工程方法是指系统工程师在实际工程项目中,为解决具体问题而采用的一系列方法和技术。
系统工程方法包括需求分析、系统设计、系统集成、系统测试等方面。
它们能够帮助系统工程师更加科学地进行工程项目的研究和设计。
系统工程工具是指系统工程师在工程项目中所使用的计算机软件和其他工具,如模型仿真工具、协同工作平台、数据库管理工具等。
第二章系统工程基础概述教学目的:使学生理解系统工程的概念,了解系统工程的发展历程和基础理论,掌握系统工程的研究方法,理解物流系统工程的基本方法和技术。
基本要求:1、理解系统工程的概念;2、了解系统工程的基础理论;3、重点掌握系统工程的研究方法;4、理解物流系统工程的概念、基本方法和技术教学重点:系统工程方法论,物流系统工程的常用技术和手段。
教学时数:2学时第一节系统工程及其发展历程1. 系统工程的定义❑“系统工程”这个词来源于英文“System Engineering”。
❑系统工程主要提供一套现代化的管理方法,同时也能够促进工程活动本身获得最佳效果❑系统工程在不同的学科有多种不同的定义,代表性的定义有美国著名学者切斯纳(H. Chestnut):系统工程按照各个目标进行权衡,全面求得最优解(满意解),并使各组成部分能够最大限度的相互适应。
日本工业标准“运筹学术语”中指出:系统工程是为了更好地达到系统目标,而对系统的构成要素、组织结构、信息流动和控制机制等进行分析和设计的技术。
我国的定义:系统工程就是用科学的方法组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用,规划和组织人力、物力、财力,通过最优途径的选择,使工作在一定期限内收到最合理、最经济、最有效的成果。
该定义有三层含义:组织和管理的技术解决工程活动全过程的技术这种技术具有普遍性2. 系统工程的特征❑普遍性系统工程不限于某一特定的研究对象,各种自然的、社会的系统都可以做为它的研究对象❑全局最优性系统工程着眼于系统的整体状态和过程,而不拘泥于局部的、个别的部分,以系统整体的最佳为目标。
❑相关性系统工程与所处的环境和条件密切相关,离不开事物本来的性质与特征。
3.系统工程与常规工程学的区别1.常规工程学以自己特定的物质为对象,而系统工程则不限于某一特定的物质对象,各种自然的、生态的、人类的、企业的和社会的组织等都可以作为它的研究对象;2.系统工程具有多学科综合性的特点,它不仅应用于自然科学,而且也要用到其他工程技术,如管理科学、经济学、社会学,乃至心理学、生态学和医学等知识;现代自然科学的发展,出现了两大趋势,一是高度细化,一是高度综合。
系统工程是高度综合的产物。
3.常规工程学多着眼于技术的合理性,往往是利用组成元素的良好程度来确保和维持整个系统的总体功能。
而系统工程则是从整个系统的最优出发,首先确定整体的目标,然后再参照这个目标来决定各元素所必需的性能,并利用各元素间的巧妙联系和协调运转来实现总体目标。
这样做往往更能提高整个系统的水平。
有一项调查显示,在美国、日本生产的同一种产品,若考察该产品各部件的合格率,美国大于95%,日本70%多一点;若看产品整体的合格率,则日本大于98%,美国在90%左右。
4. 系统工程的形成与发展系统工程的发展大致可以分为萌芽、发展和初步成熟三个时期。
(1)萌芽时期(20世纪50年代以前)在古代,人们就有了系统工程思想的萌芽。
20世纪30—40年代工程技术有了巨大进步,加上第二次世界大战的因素,更有了飞速的发展。
随着生产规模越来越大,生产技术越来越复杂,科学研究涉及的专业和部门越来越多。
这些大规模的生产系统、技术系统和科学系统由许多部分组成,关系错综复杂,需要人们从整体和相互联系的角度去考虑问题,需要制定一套处理复杂系统和组织工作的科学方法及程序。
40年代,美国贝尔电话公司首先使用了“系统工程(system engineering)”命名设计新系统(研究发展微波通信网)的科学方法。
(2)发展时期(20世纪50年代至60年代)1957年,美国密治安大学的古德(A.H.Goode)和麦考尔(R.E.Machal)合作出版了第一本以“系统工程”命名的书。
第二次世界大战后,美国的兰德公司,针对大型社会、经济系统问题的研究,倡导“系统分析(System analysis)”,着重于解决大型社会经济系统中的问题时,对若干可供选择的执行特定任务的系统方案进行选择比较,进行费用效果分析。
此外,针对大型企业的经营管理技术的发展,以泰勒(F.W.Taylor,1856—1915)为代表的科学管理发展成了管理科学(Management Science)。
1958年美国在北极星导弹的研制中,首先采用了计划评审技术(PERT),有效地推进了计划管理。
1969年,阿波罗飞船登月成功,被公认为是系统工程成功的范例,引起了人们对系统工程的广泛重视。
在这一时期,一般系统论、运筹学、控制论、信息学等学科相互渗透融合,对系统工程的发展发挥的巨大的推动作用。
(3)初步成熟时期(20世纪60年代以后)1965年美国学者麦考尔(R.E.Machal)编写了《系统工程手册》一书,内容包括系统工程的方法论、系统环境、系统部件、系统理论、系统技术以及一些数学基础。
此书基本概括了系统工程各方面的内容,使系统工程形成了比较完整的体系。
以后,许多学者著书立说,使系统工程这一学科趋于完善。
第二节系统工程的理论基础系统工程的理论基础包括系统论、信息论、控制论、运筹学等科学技术,其中运筹学是系统工程最重要的理论基础。
应特别指出的是,系统工程除了上述理论基础之外,另一个重要的基础就是计算机科学和计算机技术。
(1)一般系统论贝塔朗菲是理论生物学家,1937年在芝加哥大学、莫里斯(C.Morris)主持的哲学会议上第一次提出了一般系统论的概念。
1945年贝塔朗菲的《关于一般系统论》于《德国哲学周刊》第18期上发表,明确提出一般系统论的任务“乃是确立适用于系统的一般原则”,并对系统的共性作了一定的概括,如系统的整体性、关联性、动态性、有序性、终结性(目的性)等。
经过40年代末50年代初的发展,一般系统论开始形成了国际性新学科。
1954年成立“一般系统论协会”(1956年改名为“一般系统研究会”,80年代末又改名为“国际系统科学学会”),出版了机关刊物《行为科学》、《一般系统年鉴》。
一般系统论对系统科学的形成和发展做出了贡献,但他们关于建立各种系统共同规律的探索,还是定性描述和概念的阐发居多,深入的定量理论和方法较少。
(2)运筹学30年代末,由于战争的需要,研制了雷达系统。
这个新的系统的有效运行,以及其他武器系统的分析和评价,提出许多问题并逐一得到较满意的解决,从而出现了运筹学(operational research)。
A.物资运输问题B.深水炸弹爆炸深度问题C.飞机极限使用问题D.Dantzig的单纯形法( 1947年在其硕士毕业论文中阐述并发表(Programming in a linear structure, Comptroller, USAF, Washington D.C., 1948),当年27岁,在世界范围内引起了很大的轰动)二次大战结束后,运筹学从单纯军事和战争中的应用研究,转移到经济和工业管理中的应用,并形成了自己的理论和方法。
到六十年代末运筹学打到了成熟期,其标志是1969年出版的瓦格纳(H.W.Wagner)的《运筹学原理和对管理决策的应用》。
这是一本树立了运筹学新标准的教科书,获得广泛应用。
(3)控制论控制论(cybernetics)的创始人是美国人维纳(N.Wiener,1894—1964),他把控制论定义为:关于在动物和机械中控制和通信的科学。
控制论是在20世纪30—40年代蓬勃发展的自动控制技术和统计数学的背景下诞生的。
(4)信息学我们这里说的信息学(informatics, information science),是关于系统的信息传递和处理的科学理论,不仅是香农(C.E.Shannon)的信息论,还包括了电子计算机理论。
香农信息论形成的背景是通信工程。
第二次世界大战对通信的实际需要,迫切要求建立通信理论,香农在1948年发表了《通信的数学理论》,宣告了信息论的诞生。
香农的信息论提炼出了包括信息源、信息归宿、信息通道的信号传输的普遍适用的模型,定义了信息量,提出了信息编码定理等重要定理,为一般意义上的信息传输奠定了理论基础。
1948年电子计算机的诞生,是人类认识社会、改造世界的一个伟大事件。
电子计算机不但是威力巨大的计算手段,它首先标志着人类对信息处理本质的深刻认识。
信息处理原本是人的智能,电子计算机的诞生就宣告了对人类智能的机理有了基本的本质性的认识,并且实现了人的处理信息的职能可以部分有人造物代替。
电子计算机现在被广泛叫做“电脑”,不但形象,也是很确切的。
对于系统科学研究的一大类系统,控制论从系统外显的目的行为出发,把目的行为和信息的获取、传输和处理关联起来,概括成了一个反馈控制模型。
而香农信息论则撇开了所谓信息的语义,从信息的语法方面建立了传递信息的通信系统模型。
冯•诺伊曼(von. Neumann)计算机则实现了一种处理信息的“物理符号系统”,这是人类智能物化的伟大起点。
目的、行为、控制、信息、语法、语义、智能等本来都是表征人的活动的词汇,由于控制论、信息学的发展,这些词汇也被赋予了机器等人工物。
这样,运筹学、控制论和信息学的成就,就把科学的定量的系统思想的适用范围,从自然物扩展到人工物,从“物理”扩展到“事理”;为系统科学横向自然科学、社会科学和工程技术的基本特征的形成奠定了基础。
第三节系统工程研究方法系统工程方法论:是指运用系统工程研究问题的一套程序化方法,也就是为了达到系统的预期目标,运用系统工程思想及其技术内容解决问题的工作步骤。
(1)系统工程方法论的基本原则系统整体性原则不能从系统的局部得出有关系统整体的结论;子系统的目标必须服从于系统整体的目标;从优化系统出发开展各子系统之间的活动;从总体协调的需要来确定最佳方案。
系统有序相关原则系统目标优化原则系统动态性原则系统分解与综合原则系统创造思维原则(2)三维结构方法论三维结构方法论是一种适应面较宽、供不同系统参考的程序基本模型和统一思想方法。
1969年,美国贝尔研究所霍尔(A.D.Hall)提出了系统工程三维结构体系,它是由时间维、逻辑维和知识维组成的立体空间结构。
特点是强调明确目标,核心内容是模型化和定量化。
时间维:(1)规划阶段:按客观需要,探索应建立何种系统,提出建立这种系统的目的、制定出系统工程活动的规划;(2)拟定方案:提出具体的计划方案;(3)研制阶段:根据拟定的方案进行系统研制,并制定出生产计划;(4)生产阶段:生产和加工出系统的全部零部件,并提出安装计划;(5)安装试验阶段:把制成的零部件按照计划组装成系统,并完成调试工作;(6)运行阶段:系统按照预定的功能投入使用;(7)更新阶段:根据系统运行情况,对原系统不断地进行改进,或以新系统代替旧系统。
逻辑维:(1)摆明问题:按系统的观点、弄清需要解决什么问题,希望达到什么要求;。