系统工程知识点
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安全系统工程知识点总结安全系统工程是一门涉及多个学科领域的综合性学科,它运用系统论、控制论、信息论等理论方法,对系统中存在的各种危险因素进行全面分析和研究,以实现系统安全、可靠运行为目的。
下面是对安全系统工程知识点的总结:1.系统安全概念:系统安全是指在系统生命周期内,通过采取一系列措施,避免因系统本身缺陷或人为操作失误导致的危险和损失。
系统安全包括硬件安全、软件安全、人员安全等方面。
2.危险因素分类:危险因素可分为两类,即事故危险和职业病危险。
事故危险包括机械伤害、电气事故、火灾爆炸等;职业病危险包括尘肺病、职业中毒、噪声污染等。
3.安全系统工程方法:安全系统工程方法主要包括系统安全分析、系统安全评价、系统安全控制三个方面。
系统安全分析是对系统进行危险因素识别、分析和评价的过程;系统安全评价是对系统安全性的评估和判断;系统安全控制是对系统采取一系列措施,以实现系统安全、可靠运行。
4.系统安全分析方法:系统安全分析方法包括事件树分析(ETA)、故障树分析(FTA)、危险与可操作性研究(HAZOP)、预先危险性分析(PHA)等。
这些方法可帮助我们全面了解系统中存在的危险因素,为制定相应的安全措施提供依据。
5.系统安全评价方法:系统安全评价方法包括定量风险评价(QRA)、定性风险评价(IRA)、故障模式及影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)等。
这些方法可对系统的安全性进行评估和判断,确定系统中存在的重大危险因素,为采取相应的安全措施提供依据。
6.系统安全控制方法:系统安全控制方法包括安全预防措施、安全管理制度、应急预案等。
这些方法可对系统中存在的危险因素进行控制和管理,避免因系统本身缺陷或人为操作失误导致的危险和损失。
7.人员安全管理:人员安全管理包括培训教育、职业健康监护、作业许可制度等方面。
通过加强人员安全培训教育,提高员工的安全意识和技能水平;通过职业健康监护,及时发现并解决员工在工作中存在的健康问题;通过作业许可制度,规范员工在工作中应遵守的安全操作规程。
安全系统工程知识点总结一、系统: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。
系统的5个属性:整体性,相互性,目的性,有序性,环境适应性二、系统工程:以系统为研究对象,以达到总体最佳效果为目标,为达到这一目标而采取组织,管理,技术等多方面的最新科学成就和知识的一门综合性的科学技术.三、用系统工程的方法解决安全问题的理由,为何能够防患于未然?1、使用系统工程方法,可以识别出存在于系统各个要素本身、各要素之间的危险性。
2、使用系统工程方法,可以了解各要素之间的相互关系,消除各要素由于相互依存、相互制约而产生的危险性;3、系统工程采用的一些方法手段都能用于解决安全问题;四、系统工程在解决安全问题中常采用以下方法:工程逻辑,工程分析,概率论与统计理论,运筹学,现代管理学理论与原则五、安全系统工程:1、定义:采用系统工程的基本原理和方法,预先识别、分析系统中的危险因素,评价并控制系统风险,使系统安全性达到预期目标的工程技术。
2、安全系统工程的研究对象:人子系统、机器子系统、环境子系统;安全系统工程的目标:控制危险、消除事故对环境子系统主要考虑:环境的理化因素和社会因素3、研究内容或主要技术手段:系统安全分析、系统安全评价、安全决策与事故控制。
系统安全评价的任务:以系统安全分析为基础,了解系统存在的危险因素,评价系统的事故风险大小,与安全指标比较,如果超出指标,则应对系统的主要危险因素采取控制措施,使其降至安全指标以下。
4、安全系统工程的研究方法:①从系统整体出发的研究方法;②本质安全方法;③人—机匹配法;④安全经济方法;⑤系统安全管理方法;5、安全系统工程的优点:①通过分析可以了解系统的薄弱环节所在及危险性可能导致事故的条件;②通过评价和优化技术,可以找出最适当的方法使各分系统之间达到最佳配合,用最少的投资达到最佳的安全效果,大幅度地减少伤亡事故;③安全系统工程的方法,不仅适用于工程,而且适用于管理,现已形成安全系统工程和安全系统管理两个分支。
概述1、钱学森对系统的定义系统是由两个以上相互联系的要素组成,且具有特定功能、结构和环境的整体。
2、系统的一般属性整体性、相关性和环境适应性。
3、系统的分类自然系统和人造系统;实体系统和概念系统;封闭系统和开放系统;静态系统和动态系统;4、SE的定义、理论基础系统工程:是用来开发、运行、革新一个大规模复杂系统所需思想、程序、方法的总称。
理论基础:一般系统论、控制论、信息论、耗散结构理论、协同学、自组织理论。
5、SE的研究对象组织化的大规模复杂系统。
6、三个阶段系统思想的演变及其特点“只见森林”阶段(古代朴素的系统思想)“只见树木”阶段(近代西方的系统思想)“先见森林,后见树木”阶段(现代科学的系统思想)。
7、系统工程与其他工程的区别(1)研究对象方面:其他工程的研究对象为特定领域的工程物质对象;系统工程研究对象不仅限于物质,还包括自然现象、生态、人类、企业和社会、管理方法等。
(2)方法论方面:系统工程既要应用数学、物理等自然科学,又要应用其他的工程技术以及社会学、经济学等各种学科。
SE理论与方法论1、老三论与新三论老三论(形成于20世纪四十年代):一般系统论、控制论和信息论。
新三论(形成于20世纪七十年代):耗散结构理论、协同学和突变论。
2、香农对信息的定义不确定性的减少3、信息与消息的区别消息是信息的携带者,但并非每条消息都带有信息,或带有同等信息量的信息。
4、方法论与方法方法是完成一个既定目标的具体技术与工具;方法论即关于方法的理论,是进行探索的一般途径,它高于方法,是对方法使用的指导。
5、霍尔三维结构的逻辑维摆明问题,系统设计,系统综合,模型化,最优化,决策,实施计划。
6、霍尔三维结构与切克兰德方法的比较(相同点与不同点)相同点:问题导向,注重程序及阶段。
不同点:研究对象或应用领域、基本方法、核心内容或关键点、反馈机制。
(霍尔三维结构和切克兰德方法论均为系统工程方法论,均已问题为起点,具有相应的逻辑过程。
整体。
: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。
3 ) 层次性。
一个系统可分解为若干子系统,而子系统还可以分解为亚子系统等等,以致最终可分解为要素,这样就可构成具有特定的空间层次结构。
例如一个公司就是由子公司或二级厂(矿)、车间、工段、班组,以及相应的职能部门构成。
各层次的子系统相互联系,相互作用,以其特有的功能为统一的目标而相互协调运行。
4)整体性。
系统不是各个要素的简单拼凑,而是根据特定的统一性要求协调存在于系统整体之中。
是具有整体的特定功能和特性。
整体性强调要素间的协调与综合,这样才能获得具有良好功能的系统。
5 ) 功能性。
功能性是系统的基本特性之一:它表明系统具有的作用和效能,系统的功能以系统的结构为基础。
系统的特定结构决定系统的特定功能,系统不同,其功能也不同、这正是区别一个系统和另一个系统的主要标志。
人造系统是根据系统目的来设定功能,而自然系统虽无目的但却有功能。
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。
: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,开放系统与封闭系统:系统工程是一门研究大规模复杂系统的交叉学科,它是根据整体协调的需要,综合运用各种现代科学思想、理论、技术、方法、工具,对系统进行研究分析、设计制造和服务,使系统整体尽量达到最佳协调和最满意的优化。
:不限于物质系统,还包括自然系统、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。
:边缘性交叉学科,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。
安全系统工程知识点总结安全系统工程是指利用科学技术手段对有关系统进行分析、设计、实施和评估,以提供高效可靠的安全保障和应急处理能力。
安全系统工程要求对系统的各个方面进行全面的考虑,包括技术、组织、管理和环境等,下面对关键的知识点进行总结。
1. 安全系统工程的基本概念安全系统工程是一种综合性的工程学科,旨在对安全管理、保护及恢复进行科学、系统的分析、设计、实施和评估。
安全系统工程将技术与管理有机结合,以风险管理为导向,实现系统安全性和效率的平衡。
2. 安全系统工程的基本原理(1)风险管理原理:风险管理是安全系统工程的核心理念,通过风险评估和控制,最大程度地降低系统遭受威胁的概率和影响。
(2)系统思维原理:系统思维要求将系统各个部分看作一个整体,并考虑它们之间的相互作用和反馈机制。
(3)全生命周期原理:系统安全管理需要贯穿整个系统的生命周期,从设计、实施到运营和维护都需要考虑安全因素。
(4)持续改进原理:安全系统工程是一个不断演化的过程,需要不断进行改进和优化。
3. 安全系统工程的关键组成部分(1)风险评估与管理:通过风险评估,确定系统所面临的威胁和风险,并采取相应的控制措施,确保系统的安全性。
(2)安全需求分析与设计:根据风险评估的结果,明确系统需求,进行安全需求分析和设计,确保系统能够满足安全要求。
(3)安全控制与防护系统:根据安全需求,设计和实施相关的安全控制措施和防护系统,如防火墙、入侵检测系统等,以降低安全风险。
(4)监控与预警系统:建立监控和预警系统,对系统进行实时监测,及时发现并应对安全事件,以防止事故发生或减少损失。
(5)应急响应与恢复:制定完善的应急响应计划,及时应对突发事件,并进行事后恢复和复原操作,最大限度地减少因安全事件导致的损失。
(6)安全培训与意识教育:加强安全教育和培训,提高员工的安全意识和技能,确保他们能够正确应对安全威胁。
4. 安全系统工程的方法和工具(1)系统分析方法:如事件树分析、失效模式与影响分析(FMEA)、失效树分析等,用于分析系统可能出现的失效和事故的潜在影响。
体系工程师必背知识点总结1. 系统工程原理体系工程师起首需要了解系统工程原理。
这包括系统工程的定义、目标以及基本原则。
了解系统的整体思维模式,将系统看作一个整体,而不是各个独立的部分。
清晰系统的目标和需求,以及满足这些目标和需求所务必实行的工程方法。
2. 系统生命周期管理体系工程师需要了解系统生命周期管理的各个方面。
了解系统需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署和系统运维等环节的详尽工作内容和方法。
精通系统生命周期管理的工具和技术,例如需求管理工具、项目管理工具、配置管理工具等。
3. 需求工程需求工程是体系工程师最关键的工作之一。
体系工程师需要精通需求工程的方法论和技术。
了解如何识别和分析用户需求,如何将用户需求转化为系统需求,如何进行需求验证和确认。
此外,需要了解需求追踪、变更管理以及如何编写高质量的需求文档。
4. 架构设计架构设计是体系工程师的核心职责之一。
体系工程师需要具备良好的系统设计思维能力和架构设计技能。
了解不同的架构风格和设计模式,如分层架构、客户端-服务器模式、微服务架构等。
熟识常用的设计工具和方法,如UML建模、面对对象设计原则、系统设计规范等。
5. 集成和验证体系工程师需要具备集成和验证系统的能力。
了解不同组件的接口和协议,如何进行组件的集成和测试,以及如何进行系统的验证和验收。
精通各类测试方法和工具,如单元测试、集成测试、系统测试、性能测试等。
6. 项目管理作为体系工程师,需要具备一定的项目管理知识。
了解项目管理的基本原则和方法,包括项目规划、任务分配、进度控制、风险管理等。
精通项目管理工具和技术,如甘特图、工作分解结构、问题追踪工具等。
7. 安全性和可靠性体系工程师在设计和实施系统时需要思量安全性和可靠性的问题。
了解常见的系统安全漏洞和攻击方式,精通安全性设计原则和安全性评估方法。
同时,需要了解如何设计和测试可靠性高的系统,如故障容错、备份和恢复机制等。
8. 系统优化与性能调优体系工程师需要具备系统优化和性能调优的能力。
系统工程知识点系统工程这四个字听起来好像挺高大上、挺复杂的,但其实啊,它就像我们日常生活中的拼图游戏,把一块块零散的小板块拼凑起来,最终形成一幅完整的大画面。
咱们先来说说啥是系统工程。
打个比方,就像盖房子。
从设计图纸、准备材料、找施工队,到一砖一瓦地搭建,再到最后的装修布置,这一系列的步骤组合在一起,就是一个系统工程。
每一个环节都不能出错,不然这房子可就盖不好啦。
系统工程有很多重要的特点呢。
比如说整体性,这就好比一辆汽车,少了哪个零件都跑不起来。
发动机再厉害,没有轮胎也只能原地打转;轮胎再好,没有方向盘也没法控制方向。
再比如说关联性,还是说汽车,发动机的性能会影响到车速,车速又会影响到刹车的效果,它们之间相互关联,牵一发而动全身。
系统工程的方法也很有趣。
首先得有明确的目标,就像我们出门旅游得先知道要去哪儿。
然后要进行系统分析,把整个大问题分解成一个个小问题,就像把一个大蛋糕切成小块,方便我们一口一口地吃掉。
接着是系统设计,这就像是给房子画蓝图,得想得周到全面。
最后是系统的实现和管理,确保一切都按照计划进行,不出岔子。
我记得有一次,学校组织了一场义卖活动。
这其实就是一个小小的系统工程。
我们得先确定活动的目标,是为了筹集多少钱帮助贫困学生。
然后分析需要准备哪些物品,怎么定价,在什么地方举办。
接着设计摊位的布置,人员的分工。
在实现的过程中,有人负责吆喝招揽顾客,有人负责收钱找零,有人负责整理物品。
这中间也出现了一些小问题,比如准备的物品不够吸引人,我们就赶紧调整策略,增加了一些热门的小玩意儿。
最后活动圆满结束,成功达到了筹款的目标。
通过这件事,我深切地体会到了系统工程的重要性。
系统工程在生活中的应用那可真是无处不在。
比如我们的城市交通系统,地铁、公交、出租车、私家车,它们得协调运行,才能让大家出行方便;再比如一个工厂的生产流程,从原材料采购到加工制造,再到质量检测和销售,每个环节都得安排得妥妥当当。
总之,系统工程虽然听起来有点神秘,但其实就在我们身边,只要我们留心观察,就能发现它的影子。
工程系统知识点总结一、工程系统概述工程系统是指在特定的工程项目中,为了实现特定的功能或者功能组合而利用一定的技术手段和资源进行设计、建造、运营和维护的一种系统。
工程系统通常由多个不同的部分组成,包括结构、材料、设备、设施、流程等。
在工程系统中,各个部分之间相互协调、相互作用,形成一个整体,以实现特定的目标和需求。
二、工程系统设计1. 工程系统设计的概念工程系统设计是指利用各种技术手段和方法,根据特定的需求和要求,对工程系统的结构、功能、性能、成本等方面进行规划、设计和确定。
2. 工程系统设计的基本原则(1)系统思维:工程系统设计应该从整体出发,对系统内部各个部分进行协调和整合,以实现系统整体性能的最优化。
(2)目标导向:工程系统设计应该以实现特定的目标和需求为目标。
(3)多学科交叉:工程系统设计应该充分利用多学科、跨学科的知识和技术,以满足不同方面的需求。
(4)可持续发展:工程系统设计应该考虑到系统的长期运行和维护,尽可能减少对环境的影响,实现可持续发展。
3. 工程系统设计的步骤(1)需求分析:明确工程系统的需求和目标,包括功能、性能、成本、运行等方面的要求。
(2)概念设计:根据需求分析的结果,进行初步的系统概念设计,确定系统的基本框架和关键要素。
(3)详细设计:对概念设计进行深入的细化和具体化,包括结构设计、材料选择、设备配置、流程规划等方面。
(4)验证和调整:对设计方案进行评估和验证,发现问题并进行调整和优化。
(5)最终设计:确定最终的设计方案,并进行详细的设计说明和图纸绘制。
三、工程系统建造1. 工程系统建造的概念工程系统建造是指根据设计方案和施工图纸,利用一定的技术和方法,对工程系统的各个部分进行施工和组装,以实现设计要求的过程。
2. 工程系统建造的基本原则(1)安全第一:工程系统建造应该以确保工程人员的安全和施工过程的安全为首要任务。
(2)精细化施工:工程系统建造应该严格按照设计要求进行施工,确保各个部分之间的精确配合。
数据库系统工程师知识点总结一、数据库基础概念。
1. 数据与数据库。
- 数据(Data):是描述事物的符号记录。
例如学生的姓名、年龄、成绩等都是数据。
- 数据库(Database,DB):是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。
它具有数据结构化、数据共享性高、冗余度低且易扩充、数据独立性高等特点。
2. 数据库管理系统(DBMS)- 功能:数据定义(定义数据库中的数据对象,如创建表、视图等)、数据操纵(对数据库中的数据进行查询、插入、删除、修改等操作)、数据库的运行管理(保证数据库的正常运行,如并发控制、安全性检查等)、数据库的建立和维护(数据库的初始建立、数据的转储和恢复等)。
- 常见的DBMS:Oracle(大型商业数据库,功能强大,适用于企业级应用)、MySQL(开源数据库,广泛应用于Web开发等多种场景)、SQL Server(微软的数据库产品,与Windows环境集成度高)等。
3. 数据库系统(DBS)- 由数据库、数据库管理系统(及其开发工具)、应用系统、数据库管理员(DBA)和用户构成。
二、数据模型。
1. 概念模型。
- 用于信息世界的建模,是现实世界到机器世界的一个中间层次。
- 常用的概念模型是E - R模型(Entity - Relationship Model)。
- E - R模型的基本元素:实体(Entity,如学生、课程等客观存在并可相互区分的事物)、属性(Attribute,实体所具有的某一特性,如学生的姓名是学生实体的一个属性)、联系(Relationship,实体之间的联系,如学生与课程之间存在选课联系)。
2. 逻辑模型。
- 层次模型:用树形结构表示实体及其之间的联系,有且只有一个根节点,根节点以外的节点有且只有一个父节点。
例如,一个公司的部门组织架构可以用层次模型表示。
- 网状模型:用网状结构表示实体及其之间的联系,允许一个以上的节点无双亲,一个节点可以有多于一个的双亲。
安全系统工程知识点总结安全系统工程是一门综合性的学科,包含了安全管理、安全工程、安全技术等多个领域的知识。
在建设和管理安全系统的过程中,需要掌握一系列的知识点。
下面是关于安全系统工程的知识点总结:一、安全管理1. 安全管理体系:包括组织结构、职责划分、安全政策、目标和目标、规划和实施、运行和评估等方面的内容。
2. 安全管理规范:包括法律法规、标准规范、行业标准等方面要求的规范。
3. 安全管理方法:包括安全管理制度、安全管理过程、安全管理指导、安全控制技术等方法。
4. 安全管理工具:包括安全绩效评估、风险评估、事故调查、安全审核等工具。
5. 安全组织建设:包括安全机构组织、岗位职责、人员配备、培训和教育等方面的内容。
二、安全工程1. 安全工程设计:包括安全防护措施、安全设备、消防系统、监控系统等内容。
2. 安全工程施工:包括施工组织设计、施工安全措施、施工现场管理等方面的内容。
3. 安全工程验收:包括工程质量验收、安全验收等方面的内容。
4. 安全工程管理:包括施工图管理、施工过程管理、质量管理等方面的内容。
5. 安全工程维护:包括设备保养、设备更新、检修维护等方面的内容。
三、安全技术1. 安全监控技术:包括视频监控系统、报警系统、安全门禁系统等技术。
2. 安全防护技术:包括防护门窗、防护网、防盗系统等技术。
3. 消防安全技术:包括自动火灾报警系统、消防水系统、灭火器材等技术。
4. 安全检测技术:包括安全检查、安全评估、安全检验等技术。
5. 安全救援技术:包括急救技术、安全逃生技术、安全救援设备等技术。
四、安全法律法规1. 安全生产法律法规:包括《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理规定》等。
2. 消防法律法规:包括《中华人民共和国消防法》、《消防设施维护管理办法》等。
3. 环境保护法律法规:包括《中华人民共和国环境保护法》、《企业环境信息公开办法》等。
五、安全风险管理1. 安全风险评估:包括常规风险评估、综合风险评估等方法。
第一章1. 系统思想发展三阶段:即只见森林(朴素的系统思想)-只见树木-先见森林,后见树木(科学的系统思想)。
科学的系统思想核心和本质整体思想与联系思想2.老三论:一般系统论(贝塔朗菲)、控制论(维纳)、信息论(香农)新三论:耗散结构理论(I.普利高津)、协同学(H.哈肯)、突变论(R.托姆)3. 系统的定义:由两个以上相互关联的要素所构成的具备特定功能,结构,环境的整体。
一般属性:整体性:最基本、最核心,系统性最集中的体现。
关联性:构成系统的要素是相互联系,相互作用的;同时,所有要素均隶属于系统整体,并具有互动关系。
环境适应性:任何一个系统都存在于一定的环境中,并于系统产生物质,能量和信息交流,环境变化引起其变化目的性、层次性4.系统工程:是从总体出发,合理开发、运行和革新一个组织化大规模复杂系统所需思想、理论、方法论、方法与技术的总和(或总称)。
5.系统工程的基本思想(1) 整体性和系统化观点(工作的前提)(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(解决问题的手段)(4) 问题导向及反馈控制观点(有效性的保障)6.系统工程的特点(与传区别)(1)系统工程采用先决定整体框架,后进入详细内部设计的程序;(2)系统工程试图通过将构成事物的要素的秩序加以适当的配置来提高整体的功能,其核心思想就是综合就是创造。
传统工程则坚持发明创造。
(3)系统工程是软科学。
7. 系统工程研究对象:组织化的大规模复杂系统。
研究方法:研究系统工程问题时,必须根据实际问题的需要灵活选择科学方法。
(1)描述系统工程问题的方法一般是定性描述与定量描述相结合,整体描述与局部描述相结合,确定性描述与不确定性描述相结合。
(2)分析研究系统工程问题的方法一般是模型分析与仿真实验型相结合,系统分析与系统集成相结合,系统评价与系统设计相结合。
对系统工程的认识:系统工程是一门交叉学科,是从整体出发,合理开发,运用和革新一个大规模复杂系统,所需思想,理论,方法的集合。
《安全系统工程》核心知识点第一章基本概念1、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成的具有特定功能的有机整体。
2、系统的特性:整体性,相关性,目的性,有序性,环境适应性。
3、系统工程:是组织管理系统的规划、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。
4、可靠性是指系统在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
5、可靠度是衡量系统可靠性的标准,它是指系统在规定时间内完成规定功能的概率。
6、可靠性工程就是研究系统可靠性的工程技术。
它要解决的是如何提高系统可靠度,使系统在其寿命周期内正常运行,圆满完成其规定功能的问题。
7、安全系统工程的研究对象:人子系统,机器子系统和环境子系统。
(填空/选择)8、安全系统工程的研究内容(主要手段):系统安全分析,系统安全评价,安全决策与事故控制。
(填空/选择)9、安全系统工程是采用系统工程的基本原理和方法,预先识别、分析系统存在的危险因素,评价并控制系统风险,使系统安全到达预期目标的工程技术。
(了解)第二章系统安全分析1、系统安全分析(System safety analysis)是从安全的角度对系统中的危险因素进行分析,主要分析导致系统故障或事故树的各种因素及相关关系。
2、系统安全分析方法:(名词解释、简答题,给出英文或者英文缩写,需要知道其汉语意思)安全检查表法(Safety Checklist)预先危险性分析(Preliminary Hazard Analysis,PHA)故障类型和影响分析(Failure Model and Effects Analysis,FMEA)事件树分析(Event Tree Analysis,ETA)危险性和可操作性研究(Hazard and Operability Analysis,HAZOP)事故树分析(Fault Tree Analysis,FTA)因果分析(Cause-Consequence Analysis,CCA)以及What If(如果出现异常将会怎样)分析,MORT(管理疏忽和风险树)分析3、系统安全分析的目的:是为了保证系统安全运行,查明系统中的危险因素,以便采取相应措施消除系统故障或事故。
系统工程知识点概述1、钱学森对系统的定义系统是由两个以上相互联系的要素组成,且具有特定功能、结构和环境的整体。
2、系统的一般属性整体性、相关性和环境适应性。
3、系统的分类自然系统和人造系统;实体系统和概念系统;封闭系统和开放系统;静态系统和动态系统;4、SE的定义、理论基础系统工程:是用来开发、运行、革新一个大规模复杂系统所需思想、程序、方法的总称。
理论基础:一般系统论、控制论、信息论、耗散结构理论、协同学、自组织理论。
5、SE的研究对象组织化的大规模复杂系统。
6、三个阶段系统思想的演变及其特点“只见森林”阶段(古代朴素的系统思想)“只见树木”阶段(近代西方的系统思想)“先见森林,后见树木”阶段(现代科学的系统思想)。
7、系统工程与其他工程的区别(1)研究对象方面:其他工程的研究对象为特定领域的工程物质对象;系统工程研究对象不仅限于物质,还包括自然现象、生态、人类、企业和社会、管理方法等。
(2)方法论方面:系统工程既要应用数学、物理等自然科学,又要应用其他的工程技术以及社会学、经济学等各种学科。
SE理论与方法论1、老三论与新三论老三论(形成于20世纪四十年代):一般系统论、控制论和信息论。
新三论(形成于20世纪七十年代):耗散结构理论、协同学和突变论。
2、香农对信息的定义不确定性的减少3、信息与消息的区别消息是信息的携带者,但并非每条消息都带有信息,或带有同等信息量的信息。
4、方法论与方法方法是完成一个既定目标的具体技术与工具;方法论即关于方法的理论,是进行探索的一般途径,它高于方法,是对方法使用的指导。
5、霍尔三维结构的逻辑维摆明问题,系统设计,系统综合,模型化,最优化,决策,实施计划。
6、霍尔三维结构与切克兰德方法的比较(相同点与不同点)相同点:问题导向,注重程序及阶段。
不同点:研究对象或应用领域、基本方法、核心内容或关键点、反馈机制。
(霍尔三维结构和切克兰德方法论均为系统工程方法论,均已问题为起点,具有相应的逻辑过程。
1.系统(System):是由相互作用和相互依赖的若干组成部分(要素)结合而成的、具有特定功能的有机体。
Ch12.系统工程(System Engineering):系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验与使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的方法。
简言之“系统工程是一门组织管理的技术”。
4.系统必须具备的3个条件:第一,系统是由两个或两个以上可以相互区别的元素组成的(单个元素构不成系统);第二,要素与要素之间存在有机联系(彼此独立的各元素不能称其为系统);第三,系统具有特定的功能(新功能)。
5系统的特性:(1)整体性a含义:1. 系统内部的不可分割性(军阀混战);2. 系统内部的关联性(欧元明天?);b内容体现:1. 系统目标最佳化;2. 系统的运动规律是整体的规律;3. 功能的整体性(两方面理解)c类型:时间、空间、逻辑整体性d系统中的地位: 1.系统的核心(无整体性即无系统性);2.整体性变化影响系统性能。
(2)相关性含义:组成要素之间的关系(3)层次性含义:组成系统的要素之间按照整体和部分的构成关系形成的不同质态及其排列次序。
类型:数量、时间、空间、逻辑层次性a层次间的对立统一关系(对立基础;相互作用)b层次与等级、类别、要素的关系?①层次与等级的关系:首先层次与等级之间的区别在于等级性体现的主要是物质之间量的差别。
其次,层次与等级之间也有某种联系,由于不同层次之间不仅有质的差异,而且还有量的不同,所以不同层次之间会有等级特征。
②层次与类别的关系:首先,层次和类别是相互区别的。
层次本是系统在纵向意义上的一种差别,不同层次事物之间存在着整体与部分之间的构成关系,而不同种事物之间则不一定存在着这种关系;其次,层次与类别相似或相互联系之处在于物质系统的层次差别有时与类型划分相重合,即同一层次的要素往往具有很多共性,因而属于同一类型。
③层次与要素的关系:层次是指构成系统的要素在纵向上的不同质态及其排列的次序,它形成系统的纵向结构;而要素则是构成系统的各个单元,这些单元相互联系相互作用,形成系统的横向结构。
系统工程知识点(2.0版)1.工程:以人类的需求为指向,进行功能分析,以全寿命周期的角度来考虑,经历从概念提出、设计、生产、使用、维护、退役等环节的,应用各种已经存在的相关知识和技术手段,调用人力资源、自然资源、社会资源,通过一群具有专业技术的人的协作,在尽量保护自然环境的前提下,将某些现有实体汇聚并建造出的具有预期功能的使用价值的人造物的过程。
注:是一种科学知识(理论),所有需求必须得到确认,需求必须可以量化定义问题空间需求分析(内涵外延例子)2.系统:系统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。
系统主要包括三点:1.它至少包括两个组成部分。
2.组成部分之间存在相互关联关系。
3.由于组成部分之间的相互关系,使得系统的功能不等于所有组成部分功能的累加,而是可以出现新功能。
系统的价值在于功能。
系统分析六个要素:目标、替代该方案、费用、效果、模型、评价规则3.系统工程:是工程的方法论(指导工程)。
从工程实践领域出发,是指建造和管理人工系统的方法。
它从需求出发,综合多种专业技术,通过分析-综合-试验的反复迭代流程,开发出一个整体性能优化的系统。
系统工程是一种实现成功系统的跨学科的方法和途径。
它专注于在开发周期的早期阶段就定义客户的需要和所需要的功能,将需求文档化,通过设计综合和系统确认来推进工作,同时考虑运营、成本、进度、性能、培训与支持、测试、制造、弃置等所有问题。
过程:协议过程、项目使能、(人力、质量、风险管理)技术管理、技术过程技术过程:1业务或使命分析2相关的需要与需求定义过程3系统需求定义4架构定义5设计定义6系统分析7实现过程8集成9验证10移交11确认12运行13维护14弃置内涵:从空间角度:总体设计、分解、集成相结合。
从时间角度:全寿命周期角度来分析。
从逻辑(合理性)角度:分析-设计-验证过程。
系统→系统结构。
从方法角度:定性+定量分析。
建模、仿真。
4.工程系统:指工程实践,可以实现工程实践功能的系统相加,从而形成一个体系。
《系统工程》学习心得体会通过六周《系统工程》课程的学习,对我的生活产生了很大的影响,学习了许多、收获了许多。
下面将所学习的一些知识整理如下:1、什么是系统工程?不同的人有不同的理解不同的定义:《苏联大百科全书》中将其定义为一门研究复杂系统的设计、建立、试验和运行的科学技术;钱学森《论系统工程》中将其定义为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方法;《中国大百科全书自动控制与系统工程》将其定义为从整体出发,合理开发、设计、实施和运用系统的工程技术,它是系统科学中直接改造世界的工程技术。
2、系统工程的特征有哪些?系统工程主要有以下特征:整体性、相关性、目的性、适应性和等级结构性。
3、系统工程的任务是什么?系统工程的主要任务是根据总体协调的需要,把自然科学和社会科学中的基础思想、理论、策略和方法等从横的方面联系起来,应用现代数学和电子计算机等工具,对系统的构成要素、组织结构、信息交换和自动控制等功能进行分析研究,借以达到最优化设计,最优控制和最优管理的目标。
4、系统工程的可以分为哪些阶段?系统工程大致可分为系统开发、系统制造和系统运用等3个阶段,而每一个阶段又可分为若干小的阶段或步骤。
5、系统工程的基本方法是什么?系统工程的基本方法是:系统分析、系统设计与系统的综合评价(性能、费用和时间等)。
系统工程的应用日趋广泛,至20世纪70年代已发展成许多分支,如经营管理系统工程、后勤系统工程、行政系统工程、科研系统工程、环境系统工程、军事系统工程等。
用定量和定性相结合的系统思想和方法处理大型复杂系统的问题,无论是系统的设计或组织建立,还是系统的经营管理,都可以统一的看成是一类工程实践。
6、系统工程是如何发展的?第二次世界大战以后。
为适应社会化大生产和复杂的科学技术体系的需要.逐步把自然科学与社会科学中的某些理论和策略、方法联系起来.应用现代数学和电子计算机等工具.解决复杂系统的组织、管理相控制问题,以达到最优设计、最优控制和最优管理的目标。
安全系统工程知识要点第一章:1、问题出发型方法是在事故发生后吸取经验教训,进行事故预防的方法。
2、问题发现型方法是从系统内部出发,研究系统各构成要素之间存在的安全上的联系,分析可能发生事故的危险性及其发生途径,通过重新设计或变更操作来减少或消除系统的危险性,把发生事故的可能性降到最低。
3、安全系统工程定义:安全系统工程是采用系统工程的原理和方法,识别、分析和评价系统中的危险性,并根据其结果调整工艺、设备、操作、管理、生产周期等因素,是系统存在的危险因素能得到消除或控制,使事故的发生减少到最低程度,从而达到最佳安全状态。
第二章1、安全相对性:安全是和危险相对的,系统存在的危险可能会导致事故。
当人们意识到危险的存在,会集中精力注意防范,这样就把事故苗头消失在萌芽状态。
而在一些相对安全的地方,人们往往就会放松警惕,把本该注意的细节忽略了,从而导致事故的发生。
2、危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。
3、生产中的伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒事故,可分为:a.暂时性失能伤害 b.永久性部分失能伤害 c.永久性全失能伤害4、事故的特征:a.事故的因果性b.事故的偶然性c.事故的潜在性d.事故的规律性(重伤轻伤和无伤时间发生概率之比为1:29:300)e.事故的预测性5、事故的分类:按事故致因分为:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他伤害按伤害严重度分类:轻伤,指损失工作日低于105日的失能伤害重伤,指损失工作日等于或大于105日的失能伤害死亡根据人员伤亡或经济损失分类:6、按类别划分事故原因—4M(man、machine、media、management)人的原因:指认的不安全行为物的原因:指物的不安全状态环境原因:人的不安全行为往往是环境因素所造成的管理原因:发生事故的根本原因多是管理上的缺陷7、按性质划分事故原因直接原因:又称一次原因,是直接导致事故发生的原因或是在时间上最接近事故发生的原因。
概述
1、钱学森对系统的定义
系统是由两个以上相互联系的要素组成,且具有特定功能、结构和环境的整体。
2、系统的一般属性
整体性、相关性和环境适应性。
3、系统的分类
自然系统和人造系统;实体系统和概念系统;
封闭系统和开放系统;静态系统和动态系统;
4、SE的定义、理论基础
系统工程:是用来开发、运行、革新一个大规模复杂系统所需思想、程序、方法的总称。
理论基础:一般系统论、控制论、信息论、耗散结构理论、协同学、自组织理论。
5、SE的研究对象
组织化的大规模复杂系统。
6、三个阶段系统思想的演变及其特点
“只见森林”阶段(古代朴素的系统思想)
“只见树木”阶段(近代西方的系统思想)
“先见森林,后见树木”阶段(现代科学的系统思想)。
7、系统工程与其他工程的区别
(1)研究对象方面:其他工程的研究对象为特定领域的工程物质对象;系统工程研究对象不仅限于物质,还包括自然现象、生态、人类、企业和社会、管理方法等。
(2)方法论方面:系统工程既要应用数学、物理等自然科学,又要应用其他的工程技术以及社会学、经济学等各种学科。
SE理论与方法论
1、老三论与新三论
老三论(形成于20世纪四十年代):一般系统论、控制论和信息论。
新三论(形成于20世纪七十年代):耗散结构理论、协同学和突变论。
2、香农对信息的定义
不确定性的减少
3、信息与消息的区别
消息是信息的携带者,但并非每条消息都带有信息,或带有同等信息量的信息。
4、方法论与方法
方法是完成一个既定目标的具体技术与工具;
方法论即关于方法的理论,是进行探索的一般途径,它高于方法,是对方法使用的指导。
5、霍尔三维结构的逻辑维
摆明问题,系统设计,系统综合,模型化,最优化,决策,实施计划。
6、霍尔三维结构与切克兰德方法的比较(相同点与不同点)
相同点:问题导向,注重程序及阶段。
不同点:研究对象或应用领域、基本方法、核心内容或关键点、反馈机制。
(霍尔三维结构和切克兰德方法论均为系统工程方法论,均已问题为起点,具有相应的逻辑过程。
在此基础上,两种方法论主要存在以下不同点:
(1)霍尔方法论主要以工程系统为研究对象,而切克兰德方法更适合于对社会经济和经营管理等“软”系统问题的研究。
(2)前者的核心内容是优化分析,而后者的核心内容是比较学习。
(3)前者更多关注定量分析方法,而后者比较强调定性或定性与定量有机结合的基本方法。
)
系统分析
1、系统的问题分析(*)
系统分析(SA)是在对系统问题现状及目标充分挖掘的基础上,运用建模及预测、优化、仿真、评价等方法,对系统的有关方面进行定性与定量相结合的分析,为决策者选择满意的系统方案提供决策依据的分析研究过程。
2、SA要素
①问题②目的及目标③方案④模型⑤评价⑥决策
3、系统分析框架图书P18
认识问题探寻目标综合方案模型化优化或仿真分析系统评价决策
4、问题信息搜集的四方面
问题的确认,发生地点,发生时间,问题的广度。
5、问题的原因分析方法
横向分析(找出可能的原因)纵向分析(对可能的原因进行检验)逆向论证(证实真正的原因)
系统模型
1、模型的分类(见教材)P36
2、源点、汇点、起始集、终止集
源点:有一列(如第j列)元素全为0,则Sj属于源点,
汇点:有一行(如第i行)元素全为0,则Si属于汇点,
起始集B(S):系统要素集合S的起始集是在S中只影响其他要素而不受其他要素影响的要素所构成的集合,记为B(S)。
终止集E(S):系统要素集合S的终止集是在S中只被其他要素影响而不影响其他要素的要素所构成的集合,记为E(S)
3、系统结构的几种矩阵表达及其内涵
邻接矩阵(A)表示系统内所有的基本二元关系(直接联系)的方阵。
可达矩阵(M)表示系统内所有二元关系的方阵。
缩减矩阵(M')在邻接矩阵和可达矩阵的基础上,对具有强连接关系的要素,保留其中的某个代表要素,删除掉其余要素及其在M中的行和列,得到的矩阵称为缩减矩阵M' 骨架矩阵(A')对于给定系统,A的可达矩阵M是惟一的。
但实现某一可达矩阵M的邻接矩阵A可以具有多个。
我们把实现某一可达矩阵M、具有最小二元关系个数(“1”元素最少)的邻接矩阵叫做M的最小实现二元关系矩阵,或称之为骨架矩阵,记作A'
4、各种矩阵计算(ch4-1系统结构的矩阵表达与计算.ppt)
5、建立ISM实用化方法(ch4-3 ISM实用化方法.ppt)
建立可达矩阵及缩减矩阵;对缩减矩阵进行层次化处理;绘制多级递阶有向图
6、ISM含义?全称?
全称:解释结构模型
含义:应用有向连接图描述系统各要素间的关系,以表示一个作为要素集合体的系统的模型。
系统评价
1、评价几要素
What:评价对象;Who:评价主体;Why:评价目的;
When:评价时期;Where:评价地点;How:评价方法。
2、关联矩阵法:两两比较法与古林法的特点
关联矩阵法:???
逐对比较法:???
古林法特点:1、相对主观2、体现了逐项对比的相对重要程度;3、各指标下每个方案的价值评定分数直接由原始数据计算。
4、不单是可以算权重,还可以算价值量
3、两两比较法与古林法的计算(ch5-1关联矩阵.ppt)
4、层次分析法权重的计算,方根法,一致性检验标准(ch5-2层次分析.ppt)
5、常见的多级递阶结构类型
完全相关结构;完全独立结构;混合结构
6、模糊综合评判法-隶属度、综合隶属度的计算(ch5-3模糊评价.ppt)
7、本课程的几种系统评价方法及其特点???
决策分析
1、一般决策问题的条件
存在明确的目标;存在确定的自然状态;存在可供选择的两个及以上的行动方案;自然状态不确定,但已知自然状态的概率;自然状态不确定,且出现的概率不可知;不同方案在确定状态下的损益值可以计算
2、决策问题的分类
确定型决策;风险型决策;不确定型决策(对自然);对抗型决策(对人);多目标决策3、风险型决策的条件
条件:存在明确的目标;自然状态不确定,但已知自然状态的概率;存在可供选择的两个及以上的行动方案;不同方案在确定状态下的损益值可以计算
4、不确定型决策的几种准则及计算(ch6-2不确定型决策.ppt)
5、风险型决策的决策树方法(ch6-3 风险型决策.ppt)。