2023年-系统科学与系统工程概述.docx
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1、第一章系统科学与系统工程1.1 系统科学半个多世纪以来,在国际上“系统”作为一个研究对象引起了很多人的注意,吸引了 众多领域的专家从事研究和应用,并逐步形成了一门新兴的学科体系,即“系统科学”。“系统”(system)这一概念来源于人类长期的社会实践。人们认识现实世界的过程是 一个不断深化的过程。在古代,哲学家往往把世界看成一个整体,寻求共性和统一,但由 于科学技术理论的贫乏,又缺乏观测和实验手段,所以对很多事物只能看到一些轮廓和表 面现象,往往是只见森林而不见树木。随着科学技术的发展,理论逐渐丰富,工具与手段 更先进了,认识也逐步深化,但仍受到当时科学技术水平的限制和世界观的局限,往往又 只
2、看到一些局部现象,致力于对微观现象的研究,以致只见树木而不见森林。进入19世纪 以来,认识不断深化。在对个体、对局部有了更多、更深的了解以后,再把这些分散的认 识联系起来,才看到了事物的整体,以及构成整体的各个部分之间的相互联系,从而形成 了科学的系统观。现代科学的发展比过去更要求在多种学科门类之间进行相互渗透,这是 在更深刻地分析的基础上向更高一级综合发展的新阶段,因而出现了许多交叉学科与边缘 学科。系统科学也就是在这种背景下,在研究控制论、信息论、运筹学和一般系统论的过 程中产生的一门交叉性学科。现在它已发展成与自然科学、社会科学并列的基础科学,是 一门独立于其他各门科学的学科。1.1.1
3、 什么是系统“系统” 一词来源于拉丁语的systema, 一般认为是“群”与“集合”的意思。长期以 来,它存在于自然界、人类社会以及人类思维描述的各个领域,早已为人们所熟悉。它频 繁出现在学术讨论和社会生活中,但不同的人或同一个人在不同的场合会对它赋予不同的 含义。究竟什么是系统呢?我们在此采用钱学森给出的对系统的描述性定义:系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合的具有特定功能的有机整体。这个定义与类似的许多定义一样,指出了作为系统的三个基本特征: 系统是由若干元素组成的; 这些元素相互作用、相互依赖; 由于元素间的相互作用,使系统作为一个整体具有特定的功能。虽然有关系统的定义有很多种,
4、但都有包含了上述三个基本的特征,也即它们是系统 的基本出发点。因此,在美国的韦氏(Webster)大辞典中,“系统” 一词被解释为“有组织的或被 组织化的整体;结合着的整体所形成的各种概念和原理的结合;由有规则的相互作用、相 互依赖的形式组成的诸要素集合。”在日本的JIS (日本工业标准)中,“系统”被定义为“许 多组成要素保持有机的秩序向同一目的的行动的集合体。”前苏联大百科全书中定义“系统” 为“一些在相互关联与联系之下的要素组成的集合,形成了一定的整体性、统一性。”中 国大百科全书自动控制与系统工程解释“系统”是“由相互制约、相互作用的一些部 分组成的具有某种功能的有机整体。”1.1.2
5、 系统的特征由系统的定义,不难总结出一般系统应具有的下述特性。1.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根据逻辑统一性的 要求,协商存在于系统整体之中。就是说,任何一个要素不能离开整体去研究,要素之间 的联系和作用也不能脱离整体去考虑。系统不是各个要素的简单集合,否则它就不会具有 作为整体的特定功能,而脱离了整体性,要素的机能和要素之间的作用便失去了原有的意 义,研究任何事物的单独部分不能得出有关整体性的结论。系统的构成要素和要素之间的 机能、要素间的相互联系要服从系统整体的功能和目的,在整体功能的基础上展开各要素 及相互之间的活动,这种活动的总和形成了系统整体的有机
6、行为。在一个系统整体中,即 持下,在国防尖端技术方面应用系统工程方法取得了显著成效。自70年代后期以来,系统 工程在我国的研究和应用进入了一个前所未有的新时期:系统工程作为重点学科列入了全 国科学技术发展规划;在高等学校设置了系统工程专业,培养各个层次的人才;中国自动 化学会系统工程专业委员会和中国系统工程学会相继成立。从此,系统工程在我国的研究 工作便由初期的传播系统工程的理论、方法到独立开展系统工程的理论方法研究。在系统 工程的应用方面,注重结合我国实际情况,开发系统工程的应用研究,已在能源系统工程、 军事系统工程、社会系统工程、人口系统工程、农业系统工程和大型系统工程的研究与应 用方面取
7、得了一定的成效。目前,系统工程与我国现代化建设的密切关系正在为更多的人 所认识,系统工程必将在我国的现代化建设中发挥愈来愈大的作用。但也应看到的是,应用实践中的一个难点,是将系统科学的原理和方法,正确地用来 解决社会、经济、军事、生态等领域的问题。钱学森把这些系统归于开放的复杂巨系统。 这是一个新的认识层次,代表一种新的研究方法。他还认为:现阶段唯一能够处理复杂巨 系统的方法,就是从定性到定量的综合集成方法。1 3.3 研究趋势与展望系统工程在理论上和实际应用中取得了很大的成就,引起了人们的高度重视,目前系 统工程的发展趋势主要在下面几个方面。1 .系统工程作为一门交叉学科,日益向多学科渗透和
8、交叉发展。由于自然科学与社会 科学的相互渗透日益深化,为了使科学技术、经济、社会协调发展,需要社会学、经济学、 系统科学、数学、计算机科学与各门技术学科的综合应用。由于社会经济系统的规模日益庞大,影响决策的因素越来越复杂,在决策过程中有许 多不确定的因素需要考虑。因此,现代决策理论中不仅要应用数学方法,还要应用心理学 和行为科学,同时还需要广泛应用计算机这个现代化工具,形成决策支持系统和以计算机 为核心的决策专家系统。由于现代管理科学的发展日益依靠现代计算机科学和通信技术,从而形成了各种管理 信息系统和远距离通信网络系统。2 .系统工程作为一门软科学,日益受到人们的重视。从20世纪70年代开始
9、,人们在 重视硬技术的同时也注重起软技术,并探讨人在系统中作用,对系统的研究也从“硬件 (hardware)扩展到“软件(software),后来又提出“斡件(orgware),即协调硬件与 软件的技术,近年来又有人提出要研究“人件(humanware) ”,即探讨人类活动系统。系统工程的研究对象往往可以分为“硬系统”和“软系统”两类。所谓硬系统一般是 偏工程、物理型的,它们的机理比较清楚,因而比较容易使用数学模型来描述,有较多的 定量方法可以计算出系统的最优解。这种硬系统虽然结构良好,但常常由于计算复杂,计 算费用昂贵,有时不得不采取一些软方法处理,如人一机对话方法、启发式方法等,引入 人的
10、经验判断,使复杂的问题得以简化。所谓软系统一般是偏社会、经济的系统,它们的机理比较模糊,完全用数学模型来描 述比较困难,需要用定量与定性相结合的方法来处理。当然,为了求解方便,对于软系统 也可以用近似的硬系统来代替。这种软系统的“硬化”处理,首先是要把某些定性的问题 定量化,然后采取定量为主、定性为辅的方法来处理。3 .系统工程的应用领域日益扩大,进而推动系统工程理论和方法不断发展与完善。近 年来,模糊决策理论、多目标决策和风险决策的理论和方法、系统动力学、层次分析法、 情景分析法、冲突分析、多相系统分析工计算机决策支持系统、计算机决策专家系统等方 法层出不穷,展示了系统工程广阔的发展远景。1
11、.4系统工程的应用领域随着社会与科学的进步,系统工程的应用日益广泛,其范围从工程系统到社会经济系 统,几乎遍及工程技术和社会经济的各个方面。1.4.1 社会系统工程它的研究对象是整个社会,是一个开放的复杂巨系统。具有多层次、多区域、多阶段的特点。近年来的趋势是探讨一种从定性到定量,综合运用多种学科处理复杂巨系统的方 法论。著名的一篇论文是钱学森、戴汝为、于景元的一个科学新领域一一开放的复杂巨 系统及其方法论川.1.4.2 经济系统工程运用系统工程的方法研究宏观经济系统的问题,如国家的经济发展战略、综合发展计 划、经济指标体系、投入产出分析、积累与消费分析、产业结构分析、消费结构分析、价 格系统
12、分析、投资决策分析、资源合理分配、综合国力分析、世界经济模型等。1.4.3 企业系统工程研究与预测市场情况、新产品开发、CIMS及并行工程、计算机辅助设计、制造、生产 管理系统、计划管理系统、全面质量管理、成本核算系统、成本一效益分析、财务分析、 组织理论等。1.4.4 城市管理系统工程研究城市规划及发展战略、紧急调度、防灾对策、供水供电管理、三废处理、商业和 工农业合理布局、住宅管理、环境保护、物质供应、交通规划与管理等。1.4.5 生态环境系统工程研究大气生态系统、大地生态系统、流域生态系统、森林与生物生态系统、城市生态 系统等系统分析、规划、建设、防治等方面的问题,以及环境监测系统、环境
13、计量预测模 型、环境污染防治等。1.4.6 能源系统工程研究能源合理结构、能源需求预测、能源开发规模预测、能源生产优化模型、能源合 理利用模型、电力系统规划、节能规划、能源数据库等问题。1.4.7 自然资源系统工程研究自然资源的综合利用规划、对资源的保护规划、水能利用规划、防洪规划、水污 染控制等。1.4.8 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、铁路调度系统、公路运输 调度系统、航运调度系统、空运调度系统、综合运输优化模型、综合运输效益分析等。近十年刚刚兴起的智能交通系统(Intelligent Traffic System)是一个典型的系统工程应 用范例。1.
14、4.9 农业系统工程研究农业发展战略、大农业及立体农业的战略规划、农业结构分析、农业综合规划、 农业区域规划、农业政策分析、农业投资规划、农产品需求预测、农业产品发展速度预测、 农业投入一产出分析、农作物合理布局、农作物栽培技术规划、农业系统多层次开发模型 等。1.4.10 教育系统工程研究人才需求预测、人才与教育规划、人才结构分析、教育政策分析等。1.4.11 人口系统工程研究人口总目标、人口参数、人口指标体系、人口系统数学模型、人口系统动态特性 分析、人口政策分析、人口区域规划、人口系统稳定性等。1.4.12 军事系统工程研究国防战略、作战模拟、情报、通讯与指挥自动化系统、系统武器装备发展
15、规划、后勤保障系统、国防经济学、军事运筹等等。1.4.13 计算机网络系统工程1.4.14 信息系统工程1.4.15 法制系统工程1 .理解国内外学术界和工程界对系统和系统工程的不同定义,分析这些定义的内涵和侧重 点。2 .系统工程与系统科学的联系和区别是什么?3 .试论钱学森关于建立系统科学体系的思想。参考文献1钱学森,戴汝为,于景元.一个科学新领域一一开放的复杂巨系统及其方法论.自然杂 志,1990.12许国志,顾基发,范文涛,经土仁.系统工程的回顾与展望.系统工程理论与实践.1990.Vol.(6)13谭跃进,陈英武,易进先编著.系统工程原理.长沙:国防科技大学出版社1999.114夏绍
16、玮,杨家本,杨振斌.系统工程概论.北京:清华大学出版社,1995.15汪应洛主编.系统工程(第2版).北京:机械工业出版社.1994.56张延欣,吴涛,王明涛,孙在东编著.北京:气象出版社. 1997.17苗东升.系统科学精要.北京:中国人民大学出版社.1998.58王金山,谢家平编著.系统工程基础与应用.北京:地震出版社.1996.11近年来的系统工程理论与实践杂志使每个要素并不都很完善,但它们也可以协商、综合成为具有良好功能的系统。相反,即 使每个要素都是良好的,但作为整体却可能不具备某种良好的功能,也就不能称之为完善 的系统。2 . 集合性集合的概念就是把具有某种属性的一些对象看成一个整
17、体,从而形成一个集合。集合 里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的可 以互相区别的要素所组成的。这些要素可以是具体的物质,也可以是抽象的或非物质的软 件、组织等。例如,一个计算机系统,一般都是由CPU、存储器、输入输出设备等硬件组 成,同时还包含有操作系统、程序开发工具、数据库等软件,它们形成一个完整的集合。3 .层次性系统作为一个相互作用的诸要素的总体来看,它可以分解为一系列的子系统,并存在 一定的层次结构。这是系统结构的一种形式。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的关系。在不同的层次结构中的子系统存在着不同的运动形式,
18、它们一起构成了系统的整体运动特性,为深入研究复杂系统的结构、功能和有效地进行控 制与调节提供了条件。4 .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和演 变规律。例如,城市是一个大系统,它由资源系统、市政系统、文化教育系统、医疗卫生 系统、商业系统、工业系统、交通运输系统、邮电通讯系统等相互联系的部分组成,通过 系统内各子系统相互协调的运转去完成城市生活和发展的特定目标。各子系统之间具有密 切的关系,相互影响、相互制约、相互作用,牵一发而动全身。要求系统内的各个子系统 根据整体目标,尽量避免系统的“内耗”,提高系统整体运行的效果。5 .目的性通常系统都具有某种
19、目的。为达到既定的目的,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。比较复杂的社会 经济系统都具有不止一个目标。因此,需要用一个指标体系来描述系统的目标。比如,衡 量一个工业企业的经营业绩,不仅要考核它的产量、产值指标,而且要考核它的成本、利 润和质量指标。在指标体系中各个指标之间有时是相互矛盾的,为此,要从整体出发,力 求获得全局最优的经营效果,这就要求在矛盾的目标之间做好协调工作,寻求平衡或折衷 方案。6 .适应性任何一个系统都存在于一定的物质环境之中,因此,它必然要与外界产生物质、能量 和信息交换,外界环境的变化必然会引起系统内部各要
20、素的变化。不能适应环境变化的系 统是没有生命力的,只有能够经常与外界环境保持最优适应状态的系统,才是具有不断发 展势头的理想系统。例如,一个企业必须经常了解市场动态、同类企业的经营动向、有关 行业的发展动态和国内外市场的需求等环境的变化,在此基础上研究企业的经营策略,调 整企业的内部结构,以适应环境的变化。系统的分类在自然界和人类社会中普遍存在着各种不同性质的系统。为了对系统的性质加以研究, 需要对系统存在的各种形态加以探讨。1 .自然系统与人造系统按照系统的起源,自然系统是由自然过程产生的系统。这类系统是自然物(矿物、植 物、动物等)所形成的系统,像海洋系统、生态系统等。人造系统则是人们将有
21、关元素按 其属性和相互关系组合而成的系统,如人类对自然物质进行加工,制造出各种机器所构成 的各种工程系统。实际上,大多数系统是自然系统与人造系统的复合系统。如在人造系统中,有许多是 人们运用科学技术,改造了自然系统。随着科学技术的发展,出现了越来越多的人造系统。 但是,值得注意的是,许多人造系统的出现,却破坏了自然生态系统的平衡,造成严重的 环境污染和生态系统良性循环的破坏。近年来,系统工程愈来愈注意从自然系统的属性和 关系中,探讨研究人造系统。2实体系统与概念系统凡是以矿加、生福%械和人群等实体行为构成要素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实体所
22、构成的系统称为概念系统, 如管理系统、军事指挥系统、社会系统等。在实际生活中,实体系统和概念系统在多数情 况下是结合的,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, 指导实体系统的行为。如军事指挥系统中既包括军事指挥员的思想、信息、原则、命令等 概念系统,也包括计算机系统、通讯设备系统等实体系统。3 .动态系统和静态系统动态系统就是系统的状态变量随时间变化的系统,即系统的状态变量是时间的函数。 而静态系统则是表征系统运行规律的数学模型中不含有时间因素,即模型中的变量不随时 间变化,它是动态系统的一种极限状态,即处于稳定的系统。例如一个化工生产系统是一 种连续生产过程,系统
23、中的参数是随着时间变化而变化的动态系统。大多数系统都是动态 系统。但是,由于动态系统中各种参数之间的相互关系是非常复杂的,要找出其中的规律 性非常困难。有时为了简化起见而假设系统是静态的,或使系统中的参数随时间变化的幅 度很小而视同静态的。4 .开放系统与封闭系统开放系统是指系统与环境之间具有物质、能量与信息的交换的系统。例如,生态系统, 商业系统、工厂生产系统。这类系统通过系统内部各子系统的不断调整来适应环境变化, 以使其保持相对稳定状态,并谋求发展。开放系统一般具有自适应和自调节的功能。开放 系统是具有生命力的系统,一个国家,一个地区,一个企业都应该是一个开放系统,通过 和外界环境不断地交
24、换物质、能量和信息,而谋求不断地发展。封闭系统是指系统与环境之间没有物质,能量和信息的交换,由系统的界限将环境与 系统隔开,因而呈一种封闭状态的系统。这类系统要能存在,要求该系统内部的各个子系 统及其相互关系之中存在着某种均衡关系,以保持系统的持续运行。研究开放系统,不仅要研究系统本身的结构与状态,而且要研究系统所处的外部环境, 剖析环境因素对系统的影响方式及影响的程度,以及环境随机变化的因素。由于环境是动 态变化着的,具有较大的不确定性,甚至出现突变的环境。所以当一个开放系统存在于某 一特定环境之中时; 该系统必须具有某些特定的功能。值得强调的是,现实世界中没有完全意义上的封闭系统。系统的开
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