公路设计理念--理念是灵魂(4)
较粗的信息,而且以定性为主。80年代,英国系统科学家P.B.切克兰德提出了一套以学习、调查过程为主的软系统工程方法论。常用软系统工程方法有特尔斐法、 智暴、 想定情景法、 生活质量法、 层次分析法等。此外,模糊子集合理论、对策论、系统动力学和聚类分析、相关分析等数理统计方法以及心理学和社会学中的不少方法都可借鉴使用。
系统工程应用软件 70年代以来,计算机技术,特别是软件工程的发展促进了系统工程的发展。 人工智能的发展,特别是 专家系统和 决策支持系统的出现为系统工程的定性和定量研究方法提供了有力的工具。现在已出现许多高效率的系统工程算法和软件。例如,已有 线性规划、 非线性规划、 动态规划、排队排序、库存管理、计划协调技术/关键路线法、计划协调实时控制、系统建模、实时仿真、 作战模拟、 决策支持系统、决策室等成套应用软件和完整的系统作为商品出售。系统工程采用网络技术并配以大屏幕图形显示和实时控制系统,可以显示全部或局部网络,还可以实时地用 光笔修改,经计算机网络把修改过的网络计划传送给各个执行单位。这种系统是上级部门进行决策和指挥协调的有力工具。
系统科学体系的形成 70年代以来,一批数学家物理学家、化学家、生物学家和计算机科学家从不同的侧面研究系统的演化规律,取得了丰硕的成果。其中较有代表性的是70年代初联邦德国理论物理学家 H.哈肯创立的 协同学,1969年比利时统计物理学家 I.普里戈金创立的 耗散结构理论和1971年联邦德国生物物理学家M.艾根提出的 超循环理论。这些理论和早在30年代由 L.von贝塔朗菲创立的一般系统论以及60年代由法国数学家R.托姆建立的 突变论一起为系统学的建立提供了初步基础。
1979年,中国科学家 钱学森提出建立系统科学体系的完整思想。他认为 系统科学是以系统为研究和应用对象的一个科学技术部门。如同自然科学和社会科学一样,它是由三个层次组成的,即:①系统工程,它是系统科学的下层技术层次,是用系统思想直接改造客观世界的技术;②系统科学的技术科学层次,包括运筹学、控制论、信息论等;③系统学,是系统科学的基础科学。系统学是研究系统一般演化规律的学科,目前尚处于形成阶段。系统科学与哲学之间的桥梁则称为 系统论或系统观,它为发展和深化马克思主义唯物辩证法提供素材。系统科学体系的形成标志着系统工程已经逐步成熟。
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