本专著以重要度分析理论为指导,以可修系统为研究对象,以任务成功性为衡量标准,提出可修系统任务成功性评估方法,建立一套面向任务成功性的可修系统重要度分析方法,探讨其在串联、并联、n中选k、桥式等典型结构系统中的变化规律,构建基于任务成功重要度的可修系统优化方法,并通过数学证明、算例仿真、实例分析等途径,验证了上述模型及方法的正确性和有效性。全书共由6章组成。第1章阐述了任务成功性评估以及基于重要度理论的系统优化问题的研究背景;第2章阐述了可修系统任务成功性建模理论。第3~4章针对二态单阶段、二态多阶段、多态单阶段、多态多阶段可修系统进行任务成功性模型构建。第5章阐述了可修系统的任务成功重要度的理论意义和计算方法。第6章阐述了可修系统的任务成功性优化模型和基于任务成功重要度的求解算法。本书可供高等院校可靠性相关专业高年级本科生和研究生借鉴与学习,也可供工程技术人员在具体的工程实践中参考。
本书是刘静华团队近20来年针对农业系统管理中的理论应用前沿问题,聚焦从事系统动力学创新研究的成果。本书的主要内容包括14个上机题目和解答,分别为系统动力学建模基本知识、四类仿真函数、指数增长、世界模型Ⅱ、逐层增支检验建模法、S增长、人口模型、通用存量结构、16个课时的4个上机实验题目,并附有配套的完整求解过程、答案及Vensim软件解答的在线教学视频。
系统工程具有典型的跨学科交叉特征,其研究横跨多个自然科学与社会科学领域,在多个学科蓬勃发展。本书从系统工程共性基础理论、网络信息系统工程、制造系统工程、航空航天航海系统工程、能源与资源系统工程、交通物流系统工程、经济社会与服务系统工程、生命健康与医疗信息系统工程、军事系统工程等主要研究领域中总结我国系统工程学科的发展历程,梳理发展现状,探讨系统工程学科的未来发展方向,旨在明确未来一个时期促进我国系统工程学科研究及学科均衡协调可持续发展的战略思路和保障措施。
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"伴随着人工智能、超级算法等新兴技术的快速发展和广泛应用,各类智能系统和智能体系如雨后春笋不断涌现,相应地智能化体系设计也成为体系工程研究的热点问题。
本书阐述了一种基于DoDAF方法的智能化体系架构设计技术的理论、方法和应用,该技术通过在标准的DoDAF 2.0基础上,引入基于可变性的智能设计方法扩充原有视角设计,并扩展定义新的智能视角,以满足智能化体系架构设计的动态自适应设计需求。本书介绍了智能化体系架构设计框架、设计流程、设计技术和验证技术,详细阐述了智能化体系架构设计产品,并结合实际应用介绍了智能化体系架构开发工具与案例,可为体系工程、体系设计研究等专业的读者实践工作提供指导。"
当前系统工程已逐渐转向基于模型的方法,即通过模型来描述系统的结构和行为,而不仅仅是依赖传统的文档。国际系统工程协会创建了诸如系统建模语言(SysML)等标准,使基于模型的系统工程(MBSE)成为复杂系统设计和管理的强大工具。随着数字化转型的深入,MBSE技术已经成为复杂装备系统制造业数字化转型的驱动力和关键业务抓手。本书从理论与软件实践两个方面展现基于MBSE的复杂装备系统设计场景。理论部分阐述复杂系统设计的建模、仿真、优化、管理等方法,实践部分结合自主知识产权的系统工程软件(蕴象软件)介绍工程案例的系统建模、验证及需求管理的实现,及与第三方软件集成应用的方法。全书由十一章组成,前五章介绍相关理论与方法,后六章介绍软件及其工程实例应用。
本书呈现相关的计算、数学和工程背景, 介绍开发下一代数字孪生所需的建模/模拟、计算技术、传感器/执行器等知识, 还讲解云计算、大数据、物联网、无线通信、高性能计算和区块链等概念。
随着自动化、无人化应用的飞速发展,呈现故障自愈、故障自检测、自激励机理等性能特性的智能系统也越来越多,对应的系统可靠性问题也突显出来。因此,在实际工程与管理需求方面,考虑损伤演化及自激励等特性的系统可靠性建模评估,不仅能提高系统可靠性计算精度,而且是一个具有前沿性与挑战性的问题。本书聚焦损伤演化及自激励等特性进行对复杂系统的可靠性建模分析。引入且界定损伤演化等特性的概念,构建具有只能特性系统的可靠性和维修性模型。本书旨在提出具有智能特性的系统可靠性建模与随机分析的新概念与新方法,其不仅弥补已有研究方法的不足,且为智能管理及其决策提供技术支撑。
本教材旨在为航空运输领域的专业人员提供全面、系统的培训资料,帮助飞行签派员掌握必要的系统科学与优化理论知识,以确保飞行运行的安全、高效和有序。全书共分3章,内容包括:系统论、控制论和运筹学。系统论、控制论和运筹学一起被称为“系统科学的重要组成部分”。它们各自在不同的领域中诞生和发展起来,并相互关联、相互影响,共同构成了系统科学的基础。本教材适合作为飞行签派员的培训教材,也可作为高校相关专业的学习教材,同时也可作为对系统科学与优化感兴趣的读者自学使用。通过学习本教材,读者可以掌握系统科学与优化理论的基本理论和知识技能,并能够运用所学知识解决实际问题,为未来的学习和工作打下坚实的基础。
本书系统梳理了复杂系统的建模理论和应用,可培养读者对复杂系统建模的实际应用能力。本书深入剖析了复杂系统领域的核心概念和关键原理,为读者构建了复杂系统的理论框架。其主要内容包括三部分,第一部分详细介绍了复杂系统建模的各种方法和技术,第二部分探讨了混沌理论、复杂性理论和网络理论在复杂系统建模中的作用,第三部分提出了复杂系统在实际复杂问题和数据处理难题中的应用和挑战。