系统工程知识点总结
安全系统工程知识点总结

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。
系统工程知识点

系统工程知识点系统工程是一种综合性的学科,涵盖了很多领域的知识和技术。
在系统工程中,我们需要考虑到整个系统的各个部分之间的相互关系,并通过合理的设计和控制来实现系统的优化。
下面将从步骤思维的角度介绍一些系统工程的知识点。
1.确定系统的目标和需求在进行系统工程设计之前,我们首先需要明确系统的目标和需求。
这包括系统要解决的问题、系统的功能要求、性能要求、可靠性要求等。
通过明确系统的目标和需求,我们可以为后续的设计和实施提供明确的方向。
2.分析系统的结构和组成在了解系统的目标和需求之后,我们需要对系统的结构和组成进行分析。
这包括系统的各个组成部分之间的关系、组成部分的功能和性能要求等。
通过分析系统的结构和组成,我们可以更好地理解系统的整体架构,并为后续的设计和实施提供指导。
3.设计系统的模型和算法系统的设计是系统工程中的核心环节。
在进行系统设计时,我们需要基于系统的目标和需求,设计系统的模型和算法。
模型可以帮助我们对系统进行定量分析和仿真,从而评估系统的性能和可靠性。
算法则可以帮助我们实现系统的功能和优化系统的性能。
4.实施系统的设计和开发在设计好系统的模型和算法之后,我们需要进行系统的实施和开发。
这包括编写代码、进行测试和调试等。
在实施系统的设计和开发过程中,我们需要注意系统的稳定性、可扩展性和可维护性,并进行相应的优化。
5.进行系统的集成和部署在完成系统的设计和开发之后,我们需要对系统进行集成和部署。
这包括将系统的各个组成部分整合在一起,并进行系统的测试和验证。
通过系统的集成和部署,我们可以确保系统的各个组成部分协调工作,实现系统的整体性能和可靠性。
6.进行系统的运维和优化系统的运维和优化是系统工程中的重要环节。
在系统运行的过程中,我们需要进行系统的监控、故障排除和性能优化等工作。
通过系统的运维和优化,我们可以保证系统的稳定运行,并不断改进系统的性能和可靠性。
综上所述,系统工程是一门综合性的学科,涵盖了很多知识和技术。
安全系统工程知识点总结

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。
系统工程知识点doc资料

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。
系统工程知识点总结

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。
系统工程知识点

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

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。
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系统是由两个以上有机联系、相互作用的要素所组成,具有特定功能、结构和环境的整体。
系统的特性: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。
系统的分类: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的定义: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。
系统工程的研究对象: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。
系统工程的理论基础: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。
系统工程方法论就是解决系统工程实践中的问题所应遵循的步骤、程序和方法。
它是系统工程思考问题和处理问题的一般方法,把分析对象作为整体系统来考虑,进行分析、设计、制造和使用时的基本思想方法和工作方法。
系统工程的三维结构分析:时间维:规划阶段——拟定阶段——分析阶段——运筹阶段——实施阶段——运行阶段——更新阶段;逻辑维:明确问题——系统指标设计——系统方案综合——系统分析——系统方案的优化与选择——决策——实施计划;知识维:知识维是指各工作步骤所需的各门专业知识,由于系统工程是个综合性的交叉学科,在上述各阶段中,执行任何一步都会涉及多种专业技术,如社会科学、工程技术、法律、商业、医药、艺术等等。
系统分析:是运用建模及预测、优化、仿真、评价等技术对系统的各有关方面进行定性与定量相结合的分析,为选择最优或满意的系统方案提供决策依据的分析研究过程。
系统分析的目的是在于分析系统内部与系统环境之间、系统内部各要素之间的相互依赖、相互制约、相互促进的复杂关系,分析系统要素的层次结构关系及其对系统功能和目标的影响,通过建立系统的分析模型使系统各要素及其与环境之间的协调达到最佳状态,最终为系统决策提供依据。
系统分析的要素:问题,目的及目标,方案,模型,评价,决策者系统分析的步骤:弄清问题——目标选择——拟定方案——建立模型——系统评价——系统决策——实施系统分析的原则:坚持问题导向,以整体为目标,多方案模型分析和选优,定量分析和定性分析相结合,多次反复进行。
模型是现实系统的替代物。
模型应反映出系统的主要组成部分、各部分之间的相互关系,以及在运用条件下的因果作用及相互关系。
模型化就是为描述系统的构成和行为,对实体系统的各种因素进行适当筛选,用一定方式(数学、图像等)表达系统实体的方法。
本质是利用模型与原型之间某方面的相似关系,在研究的过程中用模型来代替原型,通过对模型的研究得到关于原型的一些信息。
作用:人们对客观系统一定程度研究结果的表达;导致科学规律、理论、原理的发现;利用模型可以进行“思想”实验。
模型的分类:概念模型,符号模型,类比模型,仿真模型,形象模型。
建立模型的一般原则:建立方框图,考虑信息相关性,考虑准确性,考虑结集性。
建模的基本步骤:明确建模的目的和要求,对系统进行一般语言描述,弄清系统中的主要因素及其相互关系,确定模型的结构,估计模型的参数,实验研究,必要修改。
模型化的方法:分析方法,实验方法,综合方法,老手法,辩证法。
结构模型是定性表示系统构成要素以及它们之间存在着的本质上相互依赖、相互制约和关联情况的模型。
解释结构模型技术(ISM)(INTERACTIVE STRUCTURE MODELING)作用:主要描述系统构成元素之间的关联关系,主要适用于一些宏观问题的定性分析。
任务:通过构造解析将复杂的系统分解成条理分明、多级递阶的结构形式(结构图)。
ISM技术的基本思想:通过各种创造性技术,提取问题的构成要素,利用有向图、矩阵等工具和计算机技术,对要素及其相互关系等信息进行处理,最后用文字加以解释说明,明确问题的层次和整体结构,提高对问题的认识和理解程度。
ISM技术的核心:通过对可达矩阵的处理,建立系统问题的递阶结构模型。
建立递阶结构模型的规范方法:区域分解,极位分解,提取骨架矩阵,画有向图系统仿真就是根据系统分析的目的,在分析系统各要素性质及其相互关系的基础上,建立能够描述系统结构或行为过程,且具有一定逻辑关系或数字方程的仿真模型,据此进行实验或定量分析,以获得正确决策所需的各种信息。
仿真的实质:它是一种对系统问题求数值解的计算技术;仿真是一种人为的实验手段;系统仿真可以真实地描述系统运行、演变及其发展的全过程;系统仿真主要是在计算机上实现的。
系统仿真的方法:连续系统仿真方法(模拟仿真法、数字仿真法及混合仿真法),离散系统仿真方法(一般用一幅表示数量关系和逻辑关系的流程图描述,分为到达模型、服务模型、排队模型三部分),其他方法(系统动力学方法、蒙特卡洛法等)。
系统动力学(SD)仿真:50年代,美国,福瑞斯特,初期用于工业管理,优点是能处理高阶次、非线性、多重反馈的复杂时变系统问题。
SD模型的特点:一般处理的是社会系统,可以处理大量变量;是一种定性分析和定量分析相结合的仿真技术;能够起到实际系统实验室的作用;可以处理高阶次、非线性、多重反馈的复杂时变的社会系统问题。
SD的基本思想:反馈控制SD的基本原理:首先通过对实际系统进行观察,采集有关对象系统状态的信息,随后使用有关信息进行决策。
决策的结果是采取行动。
行动又作用于实际系统,使系统的状态发生变化。
这种变化又为观察者提供新的信息,从而形成系统中的反馈回路。
系统动力学的仿真步骤:1.明确系统构模目的(系统动力学的构模目的在于研究系统有关问题);2.确定系统边界(系统动力学研究的是封闭社会系统);3.因果关系分析;4.建模(1.流程图:根据因果关系的反馈回路,应用专门设计的描述各种变量的符号绘制而成;2.结构方程式:专门用来进行定量分析的数学模型,他用专门的DYNAMO语言建立);5.计算机仿真实验;6.结构分析;7.模型的修正。
因果关系是构成系统动力学模型的基础,是社会系统内部关系的真实写照。
社会系统的动态行为是由系统本身同时存在着许多正、负反馈回路所决定的。
SD的四个基本要素:状态或水准、信息、决策或速率、行动或实物流。
SD的两个基本变量:水准变量(LEVEL)、速率变量(RATE)系统评价问题是由评价对象(WHAT)、评价主体(WHO)、评价目的(WHY)、评价时期(WHEN)、评价地点(WHERE)及评价方法(HOW)等要素(5W1H)构成的问题复合体。
系统评价的原则:1.要保证评价的客观性;2.要保证方案的可比性;3.评价指标要成系统;4.评价指标符合国家方针政策。
关联矩阵法是常用的系统综合评价法,它主要是用矩阵形式来表示各替代方案有关评价指标及其重要度与方案关于具体指标的价值评定量之间的关系。
系统评价工作的困难:1.有的指标难以量化,有时同使用人或评价人的主观感觉和经验有关,例如系统使用的方便性、舒适性就是这样的一类指标。
2.不同的方案往往各有所长,难以取舍。
例如方案A1、A2,在一些指标上,A1比A2优越,而在另一些指标上,A2又比A1优越,这时就很难定夺。
指标越多,方案越多,问题就越复杂,方案就越难定夺。
解决的办法是:根据具体评价系统,确定系统评价指标体系及其相应的权重,然后对评价系统的各个替代方案计算其综合评价值,即求出各评价指标价值的加权和。
层次分析法(AHP)是一种定性和定量分析相结合的系统分析方法。
其基本思路是:首先根据问题的性质和所要达到的总目标,将问题分解为不同的组成因素,并按照这些因素间的相互关联影响以及隶属关系,将因素按不同层次聚集组合,形成一个多层次分析结构模型。
最后将该问题归结为最低层相对最高层(总目标)的比较优劣的排序问题。
AHP的实施步骤:(1)分析评价系统中各基本要素之间的关系,建立系统的递阶层次结构。
(2)对同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较,构造两两比较判断矩阵,并进行一致性检验。
(3)由判断矩阵计算被比较要素对于该准则的相对权重。
(4)计算各层要素对系统目的(总目标)的合成(总)权重,并对各备选方案排序。
决策是管理的重要职能。
它是决策者对系统方案所作决定的过程和结果,是决策者的行为和职责。
决策分析就是为帮助决策者在多变的环境条件下进行正确决策而提供的一套推理方法、逻辑步骤和具体技术,以及利用这些方法和技术规范地选择满意的行动方案的过程。
确定型决策的条件:①存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小等);②存在确定的自然状态;③存在着可供选择的两种以上的行动方案;④不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。
风险型决策的条件:①存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小等);②存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态,但决策者或分析人员可以估算出其概率值P(ΘJ);③存在着可供选择的两种以上的行动方案;④不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。
不确定型决策的条件:①存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小等);②自然状态不确定,且其出现的概率不可知;③存在着可供选择的两种以上的行动方案;④不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。
效用实质上反映了决策者对风险所抱的态度。
效用:决策者对某种利益和损失所独有的感觉和反应效用值:用效用概念衡量人们对同一期望值在主观上的价值效用函数(曲线):决策者的期望值与效用值的对应关系效用决策就是将后果用效用值代替,以期望效用最大为决策准则。