瑞安求购齿轮:哪里有关于系统工程的资料啊

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 12:54:59
像系统的概念,系统工程的原理,方法之类的

我们党已经把全党工作着重点转移到社会主义现代化的建设上。实现四个现代化是一场根本改变我国经济和技术落后面貌,进一步巩固无产阶级专政的伟大革命,这必然要多方面改变生产关系,改变上层建筑,改变工农企业的管理方式和国家工农企业的一曲体制,甚至要改变人们的活动方式和思想方式。这样才能够适应现代化大经济的需要。这一方面,是方针政策问题。我现在要讲的,是具体执行当中的一些技术问题,也就是组织管理的科学技术,这当然要涉及到社会科学了。社会科学能否借鉴自然科学中的某些东西? 我觉得可以提供一个线索?,这就是系统工程。

  在复杂的工程技术工作当中,比如说,在发射人造卫星、研究原子弹、氢弹这些很复杂的科学技术工作当中,我们发现需要个为党的领导当技术参谋的部门。也就是说,一个工程师,或者一个总工程师加上几个副总工程师,已经不能够应付局面, 已经不能够抓总复杂体系的设计工作了,必须要有一个在我们的工作当中,称之为总体设计部的韶门。这个部门不是几个人,也不是十几个人,常常是几百人,甚至于近千人的组织。这样一个组织来抓总复杂系统的设计工作,这是现代科学技术里面复杂的大工程所必需的。比如说,作为个体劳动者的一位泥瓦匠造一所简单房子,首先他要搞到材料,要选定一个可行的方案,然后再进行建造。在他动手建造以前,当然在他脑予里头已经有要盖的这个房子的形象了。要盖这个房子,先怎么办,后又怎么办,他也有一个方案。在整个建造过程当中,他既是构想这所房子的结构设计师,又是从每一个局部来实现房子的建造工人。他既是管理工作者,也是劳动者.两者是合一的。后来在手工业的工场里出现了以分工为基础的协作,对此马克思说:许多人在网一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作。马克思又说:一切规模较大的直接社会劳动和共同劳动,都或多或少地需要指挥,以协调个人的活动,并执行生产总体的运动-----不同于这一总体的独立器官的运动----所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。也就是说,在集体劳动的时候,就有职能的分工,在一切规模比较大的工程技术里面,都有所谓总体。总体是于什么的呢?就是把复杂的工程体系里面各个部分协调好,使得最后的体系能够达到所要求的性能。总体就是指挥各个具体的组成部分,怎么样设计,使得最后联系起来的整体能够更好地工作。在手工业的工场里,这个指挥就是监工,后来生产进一步发展了,在产业革命以后出现的大工业的生产当中,这个指挥就是我们习惯说的总工程师。在制造一部复杂的机器设备的时候,如果它的一个一个的局部构件彼此协调不好的话,最后的这部机器也是不行的,不会是先进的。所以在设计过程当中要有一个人来协调各方面的工作,这就是我们说的总设计师。

  这基本上是在上世纪或者到本世纪韧的一些情况。到了本世纪以后,科学技术活动的规模有了很大的发展,工程技术装置的复杂程度不断地提高。比如说20世纪4O年代,在美国研制原子弹的时候,参加这个研究工作的人一共有1.5万人。到了60年代美国人搞登月飞行的时候,参加制造火箭、飞船整个活动的有多少人呢?有42万人。可以想象,要指挥规摸如此之大的社会劳动(它已经是社会劳动了,不是个人的活动),靠一个总工程师或总设计师,不管他有多大的本事,那也是不可能时。这个时候就需要把这个总工程师、总设计师的活动充实起来,加以扩大,需要组织一个几十人、几百人的集体,来承担起这么复杂的工作。这就是刚才提出来的为领导做技术参谋的部门,已经不是一个人了,而是一个部门了,就是总体设计部。我们国家的情况也是这样,在5年代的后期,我国搞国防尖端技术也就是开始搞原子弹、氢弹,摘导弹的时候,也碰到了这个问题。我们发现,复杂性在于我们所要从事的这项任务,是一个庞大的系统,是由相互作用和相互依赖的若干个组成部分结合起来的,结合到一个规定达到的功能和指标。当然有的时候我们还要考虑更大的系统。比如说,我们研制一个导弹核武器,这个核武器又是我们国家国防力量的更大系统的一个组成部分。战略核导弹,本身有弹体、弹头、发动机、制导系统。在试验的时候,导弹的工作状态还要由无线电信号传下来,这叫遥远测量,简称遥测。还有,在进行飞行试验的时候,为了观察导弹是不是接原来设计的飞行轨道飞行,还要有一大套测量导弹外弹道飞行状态的地面测量系统,即外弹道测量系统。发射之前,对导弹各个部位预先要用仪器测试,看是不是能够正常地工作,然后才能够决定发射还是不发射;如果这个导弹用的是液体燃料,那么还要及时地把燃料加入到导弹里面去。发射的时候,还要有一套光学测量设备,观测起飞是不是正常。所有这些东西,构成一个很复杂的体系。但是还不止于此。对于战略核导弹,还耍考虑它完成任务时的指标,比如说,射程要多大? 命中精度要求有多高?氢弹头爆炸的威力到底耍多大?要考虑还有其它的战略武器。比如说,由核动力潜艇发射的导弹,以及其它不属于战略武器的武器,我们全部的国防武器体系要有一个总的安排。从核导弹本身来说,它是一个复杂的系统,但是要决定核导弹这个复杂系统,还要考虑更复杂的、包括更大范围的系统,就是我们整个国防力量的构成。这么复杂的问题要由一个设计师或者一个总设计师、几个副总设计师去解决,那是很难设想的。

  刚才说了,美国人在研制原子弹的时候,参加工作的有l.5万人,后来搞登月飞行,参加工作的有42万人。这么大规模的一个组织,联系到每一个部位、每一个人的工作都要安排好,这么复杂的一个系统设计工作,当然靠一个人几个人是不行的,所以这就产生了—个新的行业,叫系统工程,是专门搞这种复杂系统的协调,搞总体工作的。除了复杂的工程系统的组织管理技术的发展以外,在国外还有另一方面的发展,就是大企业的经营管理技术,国外叫“经营科学”。经营管理作为一门科学萌芽于本世纪初的泰罗制,到了40年代之后成为一门比较成形的科学。实质上,不论复杂的工程还是大企业,以至国家的部门,都可以作为一个体系。组织建立这个体系,经营运转这个体系是一项工程实践,就如水利枢纽、电力网、或钢铁联合企业的建设那样,是工程技术。所以应该统统看成是系统工程。正象机械工程、水利工程、土木工程、电子工程等等需要有实现这些工程的理论一样,系统工程也需要实现它的理论,这科学理论是系统工程的基础,系统工程则是这门科学理论的具体运用。这门科学理论可以沿用一个已经建立的名词,叫运筹学,但内容和范围更明确了,它是体系组织管理的实践所总结出来的、有普遍意义的科学理论。

  社会劳动规模的日益扩大,要求我们对统筹兼顾、全面规划、局部服从全局等等原则队朴素的自发的应用提高到科学的自觉的应用,把它从日常的经验提高到反映组织管理工作客观规律的科学理论。所谓科学理论就是要把规律用数字的形式表达出来,最后要能上电子机算机去算。这就是运筹学的实质。运筹二字取自古代中国的名句“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。这同时表达一个历史情况,就是运筹学的发展是开始于军事指挥工作的需要。第二次世界大战中,国外一些数学家参预了这个方面的工作,发现了军事指挥里面的一些问题,可以变成数学的关系加以比较精确的处理,运筹学就是从这发展起来的,逐渐形成系统工程的理论。运筹学并不神奇,它只是把我们办事情的道理提炼成为普遍性的理论而已。举个例子说明一下。运筹学里有一个方法,叫计划协调技术。实际上是说任何一项任务都是由一件一件的具体工作组成的,先办哪一件,后办哪一件,有严格的顺序。把所要做的事情,一个圆圈一个圆圈地面在一张纸上,先办的画在左边,后办的画在右边,把它安排好。然后在这两个圆圈当中画一条线,表示从前一事件到后一事件必须进行的工作,并注明所需时间。复杂的任务,步数或事件数就多。在一张画好的图上,队头至尾有许多工作线,总可以找出需要时间最长的一条线,这条线叫关键线,或者用我们习惯的语言叫短线吧,因为是最吃紧的。计划协调技术所要协调的就是想法子采取措施,使得关键线需要的时间能够缩短一点。因为它一缩短,整个任务的完成时间就可以提前。计划协调技术帮助我们找出关键线。采取措施使这个关键线的时间缩短了,另外一条线又可能变成关键线了,那么,再采取措施把那条线的状况改变一下,让它时间能够提前。整个计划协调技术就是这么回事。我举的这个例子,说明运筹学的本质也没有什么神奇,它把我们日常做的事情条理化了。所以我说什么叫运筹学?运筹学就是事理学。办事情是有道理的,我们天天办事,只是没有把它系统化、精确化,变成用数学语言表达的理论而已。当然这些道理形成理论后就得起个名字了,这些名字都是新名词,什么线性规划论、非线性规划论、排队论、搜索论、决策论等等。

  刚才说的计划协调技术,如果有好几百个事件,那么用人工、算盘,把关键线算出来,可太费事了,也许要算好几个月。计划还没调整,时间已经过去了,算出来也是马后炮了,没有用处。所以很重要的,就是在运筹学出现以后,又出现了电子计算机,所有计算部分的工作可以大大地加快,不要几个月,几分钟就行了。这样才使得运筹学的理论用到系统工程,成为实际可?能,要不然是空谈的,做不到的。所以,可以这样说,系统工程是应运面生,也是水到渠成。因为有复杂的体系的问题,所以出现了系统工程。而要解决系统工程,又必须有理论,这个理论从二次世界大战开始,近30年来,己逐步完善了。就在这同时,又出现了电子计算机,为系统工程的实践、运筹学的应用提供了实际可能。一方面有运筹学的理论,一方面有电子计算机这个计算工具,这就使得系统工程能够真正实于了,就使得系统工程蓬勃发展了。现在系统工程的方法在国外已经普遍地应用于工程设计中,应用于企业的管理中。在军事指挥、参谋工作当中,如部队的调动,武器的配备、使用,用系统工程的方法来提出参谋的意见,这就叫军事系统工程了。在系统工程用得很有效的方法中还有一个关于仓库管理的方法。我们的仓库管理,问题确实很多,各个下属单位的仓库里头到底有些什么东西,主管人员往往搞不清。有的东西都搁十几年、二十几年了。管理好仓库,也要用科学的办法,当然,我们需要有象大庆油田齐莉莉那样的好仓库管理员,但是,对更复杂的仓库,要提高仓库的效率,就要用库存论等系统工程的方法。

  系统工程的应用广得很,用到工程建设当中去,叫工程系统工程,用到企业管理当中去,叫生产系统工程,用到军事指挥方面去,叫军事系统工程,用到仓库物资的管理方面去,叫仓库系统工程。

  二、人工系统与自然系统

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  自然系统也叫天然系统,是宇宙巨系统中亿万年来天然形成的各种自循环系统,诸如天体、地球、海洋、生态、气象、生物等。它也是一个高阶复杂的自平衡系统,如天体的先天运转、季节的周而复始、地球上动植物的生态循环,直至食物链等维持人体生命的各种系统都是自动高速平衡的。在自然界中,物质流的循环和演变是最重要的,自然环境系统没有尽头,没有废止,只有循环往复,并从一个层次发展到另一个层次。

  人工系统亦称人造系统或人为系统,都是指存在于自然系统中通过人类劳动人为地设计制造出来的系统,它与自然系统一样具有整体性、目的性、相关性、复杂性、随机性、动态性等一系列系统特征。如人造卫星系统、空运航运系统、机械设备系统、交通运输系统等。

  自然系统与人工系统之间存在着界面。两者既有区别又相互渗透和影响。原始人类对自然系统的影响不大。但近年来随着科技发展的加快,也开始对自然系统产生一定影响,它既造福于人类,也给人类社会带来危害和灾难,因此引起人们极大关注。通过人类智慧和高科技工业化的发展,不断对自然资源进行深度开发和利用,一方面给人们创造了高度的物质文明与生活享受,另一方面却带来了环境污染、生态平衡破坏等问题,已直接威胁到人类本身的生存与安全。所以联合国通过巴西会议向全世界发出呼吁,要求各国共同关注环境保护和生态平衡问题,以确保人类社会持续协调地发展。

  作为系统工程研究对象的系统,大多是既包括人工系统也包括自然系统的复合系统,如社会经济规划系统、军事作战对抗系统等,其中既涉及到地理、气候等自然环境系统,也涉及人工系统,即人们通过规划和对抗摸拟等手段,对社会经济和军事系统进行直接干预,以期达到预想的目标。

  三、一般系统及一般系统论

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  人们在日常生活、工作中所置身的都是具体的系统,如:交通系统、商业系统、金融系统、工业系统、农业系统、教育系统、经济系统、文艺系统、军事系统、社会系统等等。可以这样说,人们不能脱离系统而存在。那么什么是一般系统呢?一般系统指的是,我们不去研究某个具体系统的组成、具体结构、具体关系及具体运行过程,而是研究一切系统所具有的共同的、一般性特征及规律,这种抽象的系统就称其为"一般系统"。?研究一般系统的目的是,更深刻地认识系统演化的一般规律,以使人们从整体上更好地把握系统的发展。

  本世纪初生物学家贝塔朗菲针对当时流行的只着眼于将自然现象分解的机械论观点与方法,指出"不能只是孤立地研究部分和过程,还必须研究各部分的相互作用,应把生物作为一个整体或系统来考虑",从而提出了存在适用于一般化系统的原理及规律,所以"需要一种理论,它不是属于专门系统的理论,而是适用于一般系统的通用原理",并称其为"一般系统论"。"它的主题表述和导出对一般系统都有效的原理"。

  一般系统具有哪些普遍适用的一般规律呢?比如系统具有"整体性",就是说,不能把系统割裂成要素孤立地去研究,应该注意研究要素及要素间的相互作用与相互影响。从系统整体性出发,就可引出一个基本的系统观,即"系统整体功能大于组织系统要素的功能和",例如:人们常说"三个臭皮匠等于一个诸葛亮",其意义就在于此。当然,相互作用及相互影响也可能是消极的,数学上称其为"负"的,也会导致"三个和尚没水吃",其原因是他们的能量消耗在内耗上。再有,一般系统多具有"层次性",即从系统结构上看是分层的,如行政系统分为科、处、局、部、委…;军事系统分为排、连、营、团、师、军…运作,都是系统表现出的层次性。还有,一般系统都具有"动态性",就是任何系统都不是静止的,而是时时刻刻在运动着、发展着。一般系统还具有其它一般性质,如"同形性"等等。

  四、系统论、控制论和信息论

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  20世纪40年代,由于自然科学、工程技术、社会科学和思维科学的相互渗透与交融汇流,产生了具有高度抽象性和广泛综合性的系统论、控制论和信息论。

  系统论是研究系统的模式、性能、行为和规律的一门科学。它为人们认识各种系统的组成、结构、性能、行为和发展规律提供了一般方法论的指导。

  系统论的创始人是美籍奥地利理论生物学家和哲学家路德维格·贝塔朗菲。系统是由若干相互联系的基本要素构成的,它是具有确定的特性和功能的有机整体。如太阳系是由太阳及其围绕它运转的行星(金星、地球、火星、木星等等)和卫星构成的。同时太阳系这个"整体"又是它所属的"更大整体"--银河系的一个组成部分。世界上的具体系统是纷繁复杂的,必须按照一定的标准,将千差万别的系统分门别类,以便分析、研究和管理,如:教育系统、医疗卫生系统、宇航系统、通讯系统等等。如果系统与外界或它所处的外部环境有物质、能量和信息的交流,那么这个系统就是一个开放系统,否则就是一个封闭系统。开放系统具有很强的生命力,它可能促进经济实力的迅速增长,使落后地区尽早走上现代化。如改革开放以来已大大增强了我们的综合国力。而我国的许多边远山区农村,由于交通不便,相对封闭,还处于比较落后的状态。

  人们研究和认识系统的目的之一,就在于有效地控制和管理系统。控制论则为人们对系统的管理和控制提供了一般方法论的指导,它是数学、自动控制、电子技术、数理逻辑、生物科学等学科和技术相互渗透而形成的综合性科学。?控制论的思想渊源可以追溯到遥远的古代。但是,控制论作为一个相对独立的科学学科的形成却起始于本世纪20~30年代,而1948年美国数学家维纳出版了《控制论》一书,标志着控制论的正式诞生。几十年来,控制论在纵深方向得到了很大发展,已应用到人类社会各个领域,如经济控制论、社会控制论和人口控制论等。

  为了正确地认识并有效地控制系统,必须了解和掌握系统的各种信息的流动与交换,信息论为此提供了一般方法论的指导。语言是人与人之间的信息交流的工具,文字扩大了信息交流的范围,19世纪电话和电报的发明和应用使信息交流进入了电气化时代。信息论最早产生于通讯领域,现在已同材料和能源一起构成了现代文明的三大支柱。信息的概念已渗透到人类社会的各个领域,因此,人们说现在是信息社会、信息时代。美国政府提出了建设信息高速公路的宏大计划,得到了国内外的广泛支持,欧洲和日本等发达国家积极呼应,我国政府也拨出了巨额资金,以便在这项高科技领域内跟上世界发展的步伐。

  五、系统环境与约束条件

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  系统通常被认为是由相互作用的要素组成并具有特定功能的有机整体。系统又是一个相对概念,该系统本身又是另一个更大系统的组成部分。因此,一个特定的系统不可能包罗万象,它与别的系统之间总要划出一条界限,这个界限通常称之为系统边界。边界以外所有同系统有关联的部分的集合,我们就称之为系统环境。系统对环境具有相对独立性。系统环境的变化对系统本身有影响,系统动作也会引起某些环境要素的变化,所以系统工作者对系统进行研究分析时,必须明确系统的环境与边界,了解与系统有关的环境要素。系统环境不仅对系统设备的结构性能或电气性能等提出某些要求,而且有时环境条件的参数还作为系统的输入参数、信息和系统运行的外部约束条件。

  约束条件一词来源于运筹学中的优化理论,通常是指一组反映客观事物规律的数学公式或模型在其优化时的适用范围和限制条件,一般采用简单的数字或数学方程式表示。在系统工程中是指系统模型和外部设备环境进行优化时的特定限制条件。

  试举运筹学中最常用的线性规划的优化模型为例,设工厂欲生产甲、乙两种产品,已知该厂可能投入生产的设备、原料总量及两种产品的单位消耗情况如表16-1:

  表16-1 生产单位产品资源耗用情况

  资源/单位消耗量/产品
  甲产品
  乙产品
  资源拥有量

  设 备

  原 料A

  原 料B
  1

  4

  0
  2

  0

  4
  8台时

  16公斤

  12公斤

  设备的总台时为8,这是一个限制产量的条件。同理,原料A,B的限量分别为16公斤和12公斤。假若X1,X2分别为产品甲、乙的产量。Z表示利润,则该规划问题可用数学模型表示为:目标函数 MaxZ=2X1+3X2
  满足约束条件:X1+2X2≤8;4X1≤16;4X2≤12;X1,X2≥0。

  设备的总台时为8,这是一个限制产量的条件。同理,原料A,B的限量分别为16公斤和12公斤。假若X1,X2分别为产品甲、乙的产量。Z表示利润,则该规划问题可用数学模型表示为:目标函数 MaxZ=2X1+3X2

  满足约束条件:X1+2X2≤8;4X1≤16;4X2≤12;X1,X2≥0。

  六、系统结构与功能

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  系统的结构与功能是系统科学的基本范畴,任何系统都有一定的结构。系统的结构是系统保持整体性及具有一切功能内在根据,也是系统内部各组成要素之间在时空方面有机联系与相互作用的方式或顺序。

  系统的结构在整体上具有下列特性:(1)稳定性。稳定性是系统存在的一个基本特点。一个系统的结构一旦形成,就总是趋向保持某一状态;(2)层次性。它包含等级性和多侧面性。前者属于上下级纵向多层次关系,其中低一级系统是高一级系统结构的有机部分;多侧面性是指同一级复杂系统又可以横向展开若干相互联系和相互制约又各自独立的平行部分;(3)可变性。系统处在环境之中,总要与外界进行能量、物质、信息交换,于是就有可能产生从量变、序变到质变的过程,这就存在着可变性;(4)相对性。可变性是绝对的,稳定性是相对的。系统与环境、系统与要素之间关系都是相对的。客观世界是无限的,因此系统的结构形式也是无限的。

  构成系统的基本结构形式有三类:第1类是集中系统;第2类是分散系统;第3类是多级递阶系统。?

  对于集中系统来说,系统有n个子系统都集中到上层(称之为协调器),并受它的指挥,使系统运行在一个满意的协调的工作状态。这类系统总的协调性能好,但是系统不能过大,否则协调器负担过重;另外上层的协调器一旦出现故障,则全部系统瓦解。分散系统故名思意是子系统分散工作的,最多在子系统之间有一些信息传送。这类系统运行简单,相当于围绕共同目的"独立作战",而且当一个或少数子系统出现瘫痪时,整个系统基本上还在运行;缺点是,系统很难运行在整体最理想状态。目前的城市交通管理系统就属于这类系统。多级递阶系统的结构特点是分级的,每一级只管理一定范围,递阶就是降维的。这类系统集中了上两类系统的优点,又克服了他们的缺点,既能实现总体最优,又提高了系统的可靠性。因此,这类系统是目前大量存在的,如行政管理方面的行政机构和层次的划分就是多级递阶结构。企业的计算机网络系统也可以安装成这类系统。

  上面介绍的是三种基本的系统结构。在我们构造系统时,可以是上述基本系统结构的变形或复合。

  系统的功能是与结构不可分割的。如果说结构是系统内部联系作用的秩序,那么功能就是系统外部联系作用的秩序和能力。系统功能的发挥,既受外部环境变化的制约,也受系统内部结构的制约,这正体现了功能对于结构的相对独立性和绝对依赖性的两重关系。

  系统功能体现了系统与外部环境之间的物质、能量、信息输入与输出的变换关系,系统输入输出时同外部介质的相互作用就是系统的功能。系统功能同时也是为实现系统目标所具有的能力。

  七、参考资料:

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  1.系统
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  系统概念来源于人类的长期实践活动和科学总结。"系统"这个词早在古希腊时代就已使用,亚里士多德关于整体性、目的性、组织性的观点,以及关于事物相互联系的思想,是古代关于系统的一种朴素概念。我国古代思想家老子用古代朴素的唯物主义哲学思想,阐明自然界的统一性和整体性。19世纪以来,自然科学取得伟大成就,使人类对自然界的相互联系的认识有了很大提高。马克思、恩格斯的辩证唯物主义认为,物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体。这就是系统概念的实质。钱学森指出:"系统思想是进行分析和综合的辩证思维工具,它在辩证唯物主义那里取得了哲学的表达形式,在运筹学和其它系统科学那里取得了定量的表达形式,在系统工程那里获得了丰富的实践内容"。他还说明:"20世纪中期现代科学技术的成就,为系统思维提供了定量方法和计算工具,这就是系统思想如何从经验到哲学到科学,从思辩到定性到定量的大致发展情况。"

  "系统"一词来自拉丁语,是"群"与"集合"的意思。在韦氏大辞典中,"系统"一词定义为"有组织的或被组织化的整体",是"形成集合整体的各种概念、原理的综合",是"以有规律的相互作用或相互依存形式结合起来的对象的集合"。因此,"系统"可以定义为具有一定功能的、相互间具有有机联系的、由许多要素组成的整体。

  依据系统思想建立起来的完整科学体系称为系统科学。它的基础理论是系统学;它的技术基础是运筹学、控制论、信息论等;它的应用技术是系统工程。

  系统学所研究的是一般系统,尤其是复杂系统,所具有的概念、性质和演化规律。它所反映的是自然界中各门科学、各个领域系统中共同的东西。?系统工程是处理系统的工程技术,其目的是使系统达到以整体最优或满意。

  2.系统工程应用

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  系统工程是从整体出发合理开发、设计、实施和运用系统科学的工程技术。它根据总体协调的需要,综合应用自然科学和社会科学中有关的思想、理论和方法,利用电子计算机作为工具,对系统的结构、要素、信息和反馈等进行分析,以达到最优规划、最优设计、最优管理和最优控制的目的。

  系统工程以复杂的大系统为研究对象,是在20世纪40年代美国贝尔电话公司首先提出和应用的。50年代在美国的一些大型工程项目和军事装备系统的开发中,又充分显示了它在解决复杂大型工程问题上的效用。随后在美国的导弹研制、阿波罗登月计划中得到了迅速发展。60年代我国在进行导弹研制的过程中也开始应用系统工程技术。到了70、80年代系统工程技术开始渗透到社会、经济、自然等各个领域,逐步分解为工程系统工程、企业系统工程、经济系统工程、区域规划系统工程、环境生态系统工程、能源系统工程、水资源系统工程、农业系统工程、人口系统工程等,成为研究复杂系统的一种行之有效的技术手段。

  系统工程的应用十分广泛,主要有(1)工程系统:研究大型工程项目的规划、设计、制造和运行。(2)社会

(1)工程系统:研究大型工程项目的规划、设计、制造和运行。(2)社会?

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