系统工程课件:第二章 系统工程的理论基础.ppt
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1、第二章 系统工程理论 第一节:系统科学的学科体系 第二节:系统工程的理论基础 第三节:系统工程理论的新发展 第四节:运筹学第一节 系统科学的学科体系 我国著名科学家钱学森提出了一个清晰的现代科学技术的体系结构,认为从应用实践到基础理论,现代科学技术可以分为四个层次:首先是工程技术这一层次,然后是直接为工程技术提供理论基础的技术科学这一层次,再就是基础科学这一层次,最后通过进一步综合、提炼达到最高概括的马克思主义哲学。如图2-1所示。马克思主义哲学自然科学数 学社会科学工程技术技术科学图2-1现代科学技术体系 在此基础上他又进一步提出了一个系统科学的体系结构。认为系统科学是由系统工程这类工程技术
2、,系统工程的理论方法(像运筹学、大系统理论等)这一类技术科学(统称为系统学),以及它们的理论基础和哲学层面的科学所组成的一类新兴科学。如图2-2所示。马克思主义哲学系统学运筹学巨系统理论控制论信息论各门系统工程自动化技 术 通信技术(系统观)系统科学哲 学基础科学技术科学工程技术图2-2 系统科学的体系 系统学系统学主要研究系统的普遍属性和运动规律,研究系统演化、转化、协同和控制的一般规律,研究系统间复杂关系的形成法则、结构和功能的关系、有序、无序状态的形成规律以及系统仿真的基本原理等,随着科学的发展,它的内容也不断在丰富。由于其尚属于起步阶段,还不够成熟,因而学者们对系统科学的学科体系的认识
3、仍有较大差异。 系统工程系统工程是从实践中产生的,它用系统的思想与定量和定性相结合的系统方法处理大型复杂系统的问题,它是一门交叉学科。 系统工程系统工程是把自然科学和社会科学的某些思想、理论、方法、策略和手段等根据总体协调的需要,有机地联系起来,把人们的生产、科研、经济和社会活动有效地组织起来,应用定量和定性分析相结合的方法和计算机等技术工具,对系统的构成要素、组织结构、信息交换和反馈控制等功能进行分析、设计、制造和服务,从而达到最优设计、最优控制和最优管理的目的,以便最充分地发挥人力、物力和信息的潜力,通过各种组织管理技术,使局部和整体之间的关系协调配合,以实现系统的综合最优化。 系统工程系
4、统工程是一门工程技术,但它与机械工程、电子工程、水利工程等其它工程学的某些性质不尽相同。上述各门工程学都有其特定的工程物质对象,而系统工程则不然,任何一种物质系统都能成为它的研究对象,而且还不只限于物质系统,它可以包括自然系统、社会经济系统、经营管理系统、军事指挥系统等等。由于系统工程处理的对象主要是信息,所以系统工程是一门“软科学”。 系统工程在自然科学与社会科学之间架设了一座沟通桥梁。现代数学方法和计算机技术,通过系统工程,为社会科学研究增加了极为有用的定量方法、模型方法、模拟实验方法和优化方法。系统工程为从事自然科学的工程技术人员和从事社会科学的研究人员的相互合作开辟了广阔的道路。 1)
5、 控制论2) 信息论3) 一般系统论4) 大系统论第二节 系统工程的理论基础一、控制论 1、控制论的产生与发展 1947年由美国人维纳(Norbert Wiener)创立的控制论(Cybernetics)是一门研究系统的控制的学科。维纳于1948年出版了控制论一书,他对控制论的定义是:“关于动物和机器中控制和通信的科学。” 控制论的发展已大致经历了三个时期。从20世纪40年代末到50年代是第一个时期,即经典控制理论时期。在这一时期,主要的研究对象是单因素控制系统,重点是反馈控制,借以实现的工具是各种各样的自动调节器、伺服机构及其有关的电子设备,着重解决单机自动化和局部自动化问题。 控制论发展的
6、第二个时期为60年代,即现代控制理论时期。这一时期,控制论的主要研究对象就成了多因素控制系统,研究重点是“最优控制”,研究借助的工具是电子计算机。 进入70年代以后,是大系统控制理论时期。在这一时期,主要研究对象是因素众多的大系统,重点是大系统多级递阶控制,借助的工具是电子计算机联机和智能机器,应用领域主要为社会系统、经济系统、生态系统、管理系统、环境系统等。 2 、控制系统 控制系统由施控器、受控器和控制作用的传递者三者组成,形成一个整体的控制功能和行为,但这又是相对于某种环境而言。因而可以把施控器、受控器和控制作用的传递者三个部分所组成的、相对于某种环境而具有控制功能与行为的系统,称为控制
7、系统。恒温控制系统一般自动控制系统的结构图控制论和工程控制论控制论和工程控制论 工程控制论可以被理解为是控制论运用于工程技术方面而形成的自动控制理论。 控制论与工程控制论在学科体系中属于两个不同的层次,后者又称为自动控制理论,或简称为控制理论,还有人称为系统理论(System theory)。我们必须将控制论(Cybernetics)与控制理论(control theory)这两个概念区别开来。控制论和工程控制论控制论和工程控制论 从1944年开始,一批麻省理工学院教授Norbert Wiener为首的科学家,包括神经生理学家A.Rosenbluth、心理学家J.Bigelow、计算机科学家J
8、.von Neumann以及来自波士顿、纽约的一些学者、研究生就科学体系的统一方法论展开了热烈而有成效的讨论。他们把各个本来毫无联系的学科融会贯通起来,推陈出新,粹取和推广了一些带普遍意义的基本概念,例如信息、通信、系统、控制、反馈、平衡、稳定等等。Norbert Wiener在如此反复探讨的科学方法论命名为Cybernetics(Cybernetics由Norbert Wiener 从古希腊文转化而来,原意为掌舵术,包含了调节、操纵、管 理、指挥、监督等多方面的涵义),并在1948年巴黎召开的一次国际学术讨论会上公开发表,同年以Cybernetics, or Control and Comm
9、unication in the Animal and the Machine为题正式出版。控制论和工程控制论控制论和工程控制论 Cybernetics针对充满不定性和关联性的不完备的客观世界,用统一的、综合的科学观点和必要的数学语言,提出诸如信息、通信、系统、控制、反馈、平衡、稳定,因果、有序、有组织等一系列重要概念的内在联系和普遍意义,以整体观点研究物质世界和非物质世界,即机器或机构和生物或活体以及社会经济现象中发生的动态过程及其相互关系。概括的说它是研究包括人在内的生物系统和包括工程在内的非生物系统、以及二者有关的社会经济系统内部通信、控制、组织、平衡、稳定、计算及其与周围环境相互反馈作
10、用的科学方法论。它的思想方法是唯物的,分析方法是辩证的,认为信息过程是认识客体的前提,控制过程是改选客体的途径。信息和控制在Cybernetics中具有同等地位,两者是不可分割的,它们一起反映了客观世界的可知性和可改造性。控制论和工程控制论控制论和工程控制论 Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine这本书翻译成汉语的题目为控制论:或在动物和机器中的通信和控制。按照汉语中“控制”(Control)概念,只不过是Cybernetics所包含的通信(信息)和控制两个孪生概念中的一个。控制理论(Con
11、trol theory)是在运用Cybernetics原理时发展起来的一整套数学理论和设 计方法。虽然目前发展已扩大应用到生物、生态、社会、经济等领域,但前期主要立足于工程技术,即为自动控制系统设计服务。早在Norbert Wiener提出Cybernetics之前,控制理论已经有了很大的发展,并根据社会生产的需要,在时域频域上围绕稳定性问题提出了相应的数学模型和反馈的概念,同时也得出稳定性的条件和判据。Norbert Wiener在总结前人的基础之上对控制的概念进行了拓展提出了Cybernetics的概念,其创立的本意在一定意义上更侧重信息的作用,更突出信息的本质,更强调信息在工程技术中、在
12、生物界、以及后来在社会经济领域所具有的特殊功能。系统工程和控制论 系统工程研究的系统是人工系统,人工系统都是受人控制或者是人们试图控制的系统。从控制的角度掌握系统运行 一般规律,控制系统的运行,这是控制论的主旨所在。 掌握和自觉运用控制规律,有助于系统工程实现总体目标的优化。 对于社会经济系统而言,由于其复杂性,一般用于工程控制系统的控制规律(如PID等)其适用性是不尽如人意的。 社会经济系统是复杂的大系统、巨系统,它们另有自身的控制规律,这些规律有的已被掌握,有的尚在探索中。对这种复杂系统控制规律的探索、掌握和应用,正是系统工程的任务之一。二、信息论 信息论于本世纪40年代末产生,其主要创立
13、者是美国的数学家香农(C.E.Shannon)和维纳。 人们根据不同的研究内容,把信息论分成三种不同的类型。 狭义信息论:即香农信息论。主要研究消息的信息量、信道(传输消息的通道)容量以及消息的编码问题。 一般信息论:主要研究通讯问题,但还包括噪声理论、信号滤波与预测、调制、信息处理等问题。 广义信息论:不仅包括前两项的研究内容,而且包括所有与信息有关的领域。 信息论研究运用了类比方法和统计方法 信息论运用了科学抽象和类比方法,将消息、信号、情报等不同领域中的具体概念,进行类比,抽象出了信息概念和信息论模型。 针对信息的随机性特点,运用统计数学(概率论与随机过程),解决了信息量问题,并扩展了信
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