第七讲资料 重读《控制理论---模型论还是控制论》
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浅谈管理学中的控制理论1834 年,著名的法国物理学家安培写了一篇论述科学哲理的文章,他进行科学分类时,把管理国家的科学称为“控制论”,他把希腊文译成法“Cybernetigue”。
“控制论”一词最初来源希腊文“mberuhhtz”,原意为“操舵术”,就是掌舵的方法和技术的意思。
在柏拉图(古希腊哲学家)的著作中,经常用它来表示管理的艺术。
实际上由此也可以看出,译介的重要性。
可能“控制”这个管理学中的名词显得很直白,我们只能称这种理论为“管理学中的控制理论”,因为“控制”存在于很多领域,而它就管理学来说应当有某些很独立、很值得区分开来的东西,所以我们不应该把它想得过于简单。
也许是管理学的兴起过于迅速,所以不像经济学、哲学等门类具有较多指向性高、独具特色的专有名词,大多数都是几个英文单词的首字母缩写或者某个英语人名构造的理论。
但也有可能是,管理学的定位就是一门面向整个群体的学科,看重它的普世价值。
猜测而已。
控制理论与管理、控制论的关系:1.从控制系统的主要特征出发来考察管理系统,可以得出这样的论:管理系统是一种典型的控制系统。
<控制论>2.管理就是计划、组织、指挥、协调、控制。
<工程管理与一般管理>3.管理就是控制。
4.管理的关键在于控制。
控制不仅是管理的一项重要职能,管理的关键在于能否实施有效的控制。
5.控制论是一般控制理论,而控制理论通常指自动控制理论(飞行器控制技术)。
关于控制理论,大部分教科书是从自动化技术的角度讨论的,较少有从管理科学的角度讨论。
真正从管理学的角度去讲解控制理论的书极少,很可能只有在管理学的教科书上才有论述,因为这种理论是从控制论中嫁接过来的。
自从诺伯特·维纳发表了著名的《控制论》一书以来,控制论的思想和方法已经渗透到了几乎所有的自然科学和社会科学领域。
实际上,我们的《卫生管理学基础教程》这本书,这一本书是由几十本书的主体思想构成的,泰勒的《科学管理原则》、法约尔的《工业管理和一般管理》、马斯洛的《动机和人格》、赫伯特.西门的《管理决策新科学》、梅奥的《工业文明的社会问题》、亚丹.斯密的《国富论》。
什么是控制论?听说过“控制论”这门学科么?很多工程学的同学是不是看见字面就以为是“自动控制原理”啦?其实并不是,今天,科技千里眼的极简课堂就为大家讲一讲什么叫“控制论”,为什么控制论是一门超级实用的能解决具体问题的科学。
“工程控制论”只是“控制论”的一部分控制论不仅研究机器,还研究动物、自然、社会,凡是可以称之为“系统”中的控制、反馈、通信问题,都可以用“控制论”来解决。
控制论的内容包含4大方面:1.以技术科学为基础的工程控制论;2.以社会科学为基础的社会经济控制论;3.以自然科学为基础的自然控制论;4.以思维科学为基础的认知控制论。
所以看到了吧,几乎涵盖了一切呀!而我们无论是工作还是生活,几乎所有的具体问题,完全都可以认为是对于某一系统的控制、反馈和通信问题呀!划重点——“控制论”的启迪凡是系统,就可以用控制论来研究,所以说,控制论是一门“能解决具体问题的哲学”!所以这里让科技千里眼用最简洁的语言总结一下控制论的方法的精髓,保证你看看就有启迪,也许就能解决一个问题呢。
方法论A:想要“理解”一个系统,可以试着对不同“部分”(子系统)进行分析——确定输入、输出及中间处理的过程(事情的因果关系);方法论B:想要“控制”一个系统,可以试着对整个系统或其中的子系统加一个“闭环”,也就是“反馈”,输入端能感觉到输出端的情况;方法论C:想要“利用”一个系统,但不清楚因果关系,也没事,把中间部分当成一个“黑箱”,可以直接分析这个大系统的输入与输出;方法论D:也是最神奇的方法论——系统与系统之间有着天壤之别,也有着相似的精髓,从其它系统中模仿来的方法,经常会奇迹般的产生作用哦。
控制论是最实用的哲学!控制论、信息论、系统论,被称为“科学方法三论”,作为方法论,它就不仅仅是一门知识,而是你理解之后可应用于工作生活中的各各方面的思维方法,怎么样,想不想认真地学一学呢?。
2.1 控制系统的数学模型在自然科学、社会科学及日常社会生活中,人们广泛地使用各种模型来表示现实事物。
模型反映了实物某一方面的属性和特征,是对现实事物的一种表示形式。
例如,地球仪是地球的一种模型,军事演习是实战的一种模型,实验室的某些装置是工厂大型设备的模型等。
以上这些模型是以实物来表示实物,可以称为具体模型或物理模型。
如果对现实事物进行简化、抽象,用方程、公式、图表、曲线等是现实事物的数学模型.数学模型舍弃了现实事物的具体特点而抽象出了它们的共同变化规律.因此,这类模型称为抽象模型. 为了对控制系统进行定性和定量的分析研究,深刻地揭示控制科学的内在规律,建立控制系统的数学模型成为一项必不可少的工作.控制系统的数学模型主要是指描述控制系统及其各组成部分特性的微分方程、状态空间表达式、差分方程、传递函数、频率特性以及基于神经网络、模糊理论而建立的模型等.建立控制系统的数学模型有两种基本方法:一种是根据控制系统内部的运动规律,分析各种变量间的因果关系而建立起来的系统的数学模型.这种方法称为机理建模或理论分析法;另一种方法则是根据实际测试的数据或计算数据,按一定的数学方法,归纳出系统的数学模型,这种方法称为系统辨识法或试验分析法.在对控制系统的运动机理、内部规律比较了解的情况下,适合应用机理建模法.用这种方法建立的数学模型,能科学地揭示系统内部及外部的客观规律,因而代表性强,适应面广.在系统运动机理复杂很难掌握其内在规律的情况下,往往需要按系统辨识的方法得到系统的数学模型.这种模型是根据具体对象而得出的,因而适应面较窄,通用性差.建立控制系统的数学模型,是分析研究控制系统的基础.描述各种客观事物内在规律最基本的数学工具就是微分方程.下面,我们通过一些实例,来讨论建立控制系统微分方程的一般过程.建立控制系统微分方程的主要步骤有:(1)明确要解决问题的目的和要求,确定系统的输入变量和输出变量.(2)全面深入细致地分析系统的工作原理、系统内部各变量间的关系.在多数情况下,所研究的系统比较复杂,涉及到的因素很多,不可能把所有复杂的因素都考虑到.因此,必须抓住能代表系统运动规律的主要特征,舍去一些次要因素,对问题进行适当的简化,必要时还必须进行一些合理的假设.(3)如果把整个控制系统作为一个整体,组成控制系统的各元器件及装置则可以成为子系统。
控制论读书笔记读这本书,就像是走进了一个神秘又超级酷的科技大观园。
我刚拿到这本书的时候,心里直犯嘀咕,“这控制论到底是个啥玩意儿啊?”就像你看到一个从没见过的稀奇古怪的机器,满脑子都是问号。
我朋友还跟我打趣说:“这书听起来就像讲怎么控制机器人统治世界的呢!”当然,这只是个玩笑话。
翻开书才发现,控制论可不是那么简单粗暴的东西。
它就像是一把万能钥匙,试图打开好多扇不同学科的大门呢。
比如说,它和工程学的关系,就像厨师和食材的关系一样微妙。
工程学里那些复杂的系统,就好比是一道道难搞的菜肴,而控制论就像是厨师手中的烹饪技巧,能够巧妙地让这些系统按照人们想要的方式运行。
书里有很多让人惊叹的概念。
其中一个就是关于反馈的概念。
这就像是我们骑自行车的时候,如果车歪向左边了,我们的眼睛看到这个情况,就像一个小情报员,立马把这个消息传给大脑这个指挥官,大脑就会指挥身体做出反应,把车把往右边扭一点,让车重新保持平衡。
这就是一个超级简单的反馈系统啊。
要是没有这个反馈机制,骑自行车就跟在钢丝上跳舞一样危险,而且大概率会摔得很惨呢!再说到控制论在生物学中的体现,那就更神奇了。
生物体就像是一个超级精密的小宇宙。
细胞之间的信号传递,就像是一个个小信使在不同的城堡(细胞)之间穿梭传递着秘密指令。
控制论在这里就像是一个隐藏在幕后的大导演,指挥着这些信使的行动,确保整个生物体这个大舞台上的表演能够顺利进行。
我就想啊,这大自然可真是个鬼斧神工的设计师,居然能在生物体内构建起这么复杂又有序的控制体系。
我还和我的同学讨论过这本书。
我同学瞪大了眼睛跟我说:“这控制论是不是意味着我们人类也像是被某种看不见的程序控制着呀?”我当时就反驳他说:“哪能呢!我们人类可是有自主意识的。
不过你这么一说,倒也提醒了我,在某些行为习惯上,我们好像确实受到一些类似控制论原理的影响。
”就像我们每天早上的起床习惯,如果前一天晚上设了闹钟,闹钟响了就像是一个外部的刺激信号,我们听到这个信号然后决定起床或者再赖会儿床,这个过程是不是有点像一个简单的控制过程呢?读着,我越来越觉得这个世界到处都充满了控制论的影子。
控制论——概念、方法与应用
控制论是一种多学科交叉的学科,包括数学、工程、物理、心理学等多个领域,旨在分析并控制各种系统的行为和发展。
控制论中的概念
控制论中的概念主要包括以下几个方面:
1. 系统:指研究的对象,可以是机械系统、电子系统、声学系统、社会系统等。
2. 控制器:指用来控制系统行为的元件或设备,可以是电路、网络、算法或软件等。
3. 反馈:指系统输出量对系统输入量的测量以及利用这种测量结果对系统进行控制的过程。
4. 稳定性:指系统对外部干扰和内部变化的适应能力,即系统能否保持稳定状态。
控制论主要采用数学模型和计算机模拟等手段来描述和分析系统的行为和发展,并通过调节控制器参数来实现控制目标。
常用的控制论方法包括:
1. 状态空间分析法:通过将系统的状态表示为一组变量集合,推导出系统状态的运动方程,从而分析系统的控制性能。
2. 传递函数法:通过描述系统输入输出之间的传递关系,推导出系统的传递函数,并使用传递函数进行系统分析和设计。
3. 优化控制方法:通过确定系统的目标函数和约束条件,设计满足要求的控制策略。
控制论在实际应用中被广泛应用,包括自动控制、制造业、交通运输、机器人、航天等领域。
例如,自动驾驶汽车中就运用了控制论方法来实现车辆的自主导航和避撞等功能。
在工业领域,机器人控制与设计中常常需要运用控制论方法,以实现精确的运动和定位控制。
总之,控制论是一种重要的理论工具,为控制与调节各种系统的行为提供了有效的方法和理论支持。