- 时间:2021-09-07 22:28 编辑:连凯 来源:蚂蚁资源 阅读:185
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什么是动力学系统,从系统方法论:系统动态是一种结构方法,功能方法和历史方法的方法。它是基于系统主义,吸收控制论的本质,信息主义,是一个综合的自然科学和社会科学横向纪律。如指导一组相互联系的指导方针,公约或组织成员和决策的政策,这套结构决定了组织行为的特征 - 百度贝博[希望]
静力学系统与动力学系统的区别,与时间有关的一个与时间无关
系统动力学的介绍,1956年,系统动态(SD-System Dynamics)创立了J.Forrester教授J.Forrester,美国马萨诸塞州理工学院(麻省理工学院)。系统动态是Furnste教授的系统仿真方法,1958年,是系统仿真方法,最初称为工业动态。它是一门学科,分析了研究信息反馈系统,也是一个交叉综合学科,了解系统问题并解决系统问题。从系统方法论:系统动态是一种结构方法,功能方法和历史方法的方法。它是基于系统主义,吸收控制论的本质,信息主义,是一个综合的自然科学和社会科学横向纪律。系统动态使用“所有系统M的系统科学思想”UST具有结构,系统结构确定系统功能“,根据系统内部组件的反馈特性,从系统的内部结构找到问题的根本原因,而不是使用外部干扰或随机事件来说明系统的行为属性。
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- 什么是线性动力学系统和非线性动力学系统,它们有何异同,线性系统:状态变量和输出变量对于所有可能的输入变量和初始状态都满足叠加原理的系统。一个由线性元部件所组成的系统必是线性系统。但是,相反的命题在某些情况下可能不成立。线性系统的状态变量(或输出变量)与输入变量间的因果关系可用一组线性微分方程或差分方程来描述,这种方程称为系统的数学模型。非线性系统:一个系统,如果其输出不与其输入成正比,则它是非线性的。从数学上看,非线性系统的特征是叠加原理不再成立。叠加原理是指描述系统的方程的两个解之和仍为其解。叠加原理可以通过两种方式失效。其一,方程本身是非线性的。其二,方程本身虽然是线性的,但边界是未知的或运动的。 线性,指量与量之间按比例、成直线的关系,在空间和时间上代表规则和光滑的运动;而非线性则指不按比例、不成直线的关系,代表不规则的运动和突变。如问:两个眼睛的视敏度是一个眼睛的几倍?很容易想到的是两倍,可实际是 6-10倍!这就是非线性:1+1不等于2。 线性关系是互不相干的独立关系,而非线性则是相互作用,而正是这种相互作用,使得整体不再是简单地等于部分之和,而可能出现不同于"线性叠加"的增益或亏损。 线性关系中的量是成比例的:十枚橘子的价钱是一枚的十倍。非线性意味着批发价格是不成比例的:一大箱橘子的价钱比一枚的价钱乘以橘子的个数要少。这里重要的观念是“反馈”——折扣的大小反过来又影响顾客购买的数量。 激光的生成就是非线性的!当外加电压较小时,激光器犹如普通电灯,光向四面八方散射;而当外加电压达到某一定值时,会突然出现一种全新现象:受激原子好像听到“向右看齐”的命令,发射出相位和方向都一致的单色光,就是激光。 迄今为止,对非线性的概念、非线性的性质,并没有清晰的、完整的认识,对其哲学意义也没有充分地开掘。 线性:从相互关联的两个角度来界定,其一:叠加原理成立;其二:物理变量间的函数关系是直线,变量间的变化率是恒量。 在明确了线性的含义后,相应地非线性概念就易于界定: 其—,“定义非线性算符N(φ)为对一些a、b或φ、ψ不满足L(aφ+bψ)=aL(φ)+bL(ψ)的算符”,即叠加原理不成立,这意味着φ与ψ间存在着耦合,对(aφ+bψ)的*作,等于分别对φ和ψ*作外,再加上对φ与ψ的交叉项(耦合项)的*作,或者φ、ψ是不连续(有突变或断裂)、不可微(有折点)的。 其二,作为等价的另—种表述,我们可以从另一个角度来理解非线性:在用于描述—个系统的一套确定的物理变量中,一个系统的—个变量最初的变化所造成的此变量或其它变量的相应变化是不成比例的,换言之,变量间的变化率不是恒量,函数的斜率在其定义域中有不存在或不相等的地方,概括地说,就是物理变量间的一级增量关系在变量的定义域内是不对称的。可以说,这种对称破缺是非线性关系的最基本的体现,也是非线性系统复杂性的根源。 对非线性概念的这两种表述实际上是等价的,其—叠加原理不成立必将导致其二物理变量关系不对称;反之,如果物理变量关系不对称,那么叠加原理将不成立。之所以采用了两种表述,是因为在不同的场合,对于不同的对象,两种表述有各自的方便之处,如前者对于考察系统中整体与部分的关系、微分方程的性质是方便的,后者对于考察特定的变量间的关系(包括变量的时间行为)将是方便的。 非线性的特点是:横断各个专业,渗透各个领域,几乎可以说是:“无处不在时时有。” 线性系统对初值不敏感,而非线性系统对初值较敏感。线性系统的状态可以通过线性方程解出,比较容易;而非线性系统就较难。由于线性系统较容易处理,许多时候会将系统理想化或简化为线性系统。严格地说,实际的物理系统都不可能是线性系统。但是,通过近似处理和合理简化,大量的物理系统都可在足够准确的意义下和一定的范围内视为线性系统进行分析。 例如一个电子放大器,在小信号下就可以看作是一个线性放大器,只是在大范围时才需要考虑其饱和特性即非线性特性。 线性系统的理论比较完整,也便于应用,所以有时对非线性系统也近似地用线性系统来处理。 例如在处理输出轴上的摩擦力矩时,常将静摩擦当作与速度成比例的粘性摩擦来处理,以便于得出一些可用来指导设计的结论。 线性意味着系统的简单性,但自然现象就其本质来说,都是复杂的,非线性的。所幸的是,自然界中的许多现象都可以在一定程度上近似为线性。传统的物理学和自然科学就是为各种现象建立线性模型,并取得了巨大的成功。但随着人类对自然界中各种复杂现象的深入研究,越来越多的非线性现象开始进入人类的视野。 目前非线性物理学中研究得最为广泛的领域主要有:混沌理论、分形、模式形成、孤立子、细胞自动机,耗散结构、自组织、复杂系统。 特别是混沌理论的创立,被研究者誉为继相对论和量子力学之后的20世纪第三次科学革命。相对论证实了物质运动速度的极限,量子力学指出测量能力的极限,而混沌理论则揭示了计算能力的极限;即任何物体的运动速度不能超过光速,任何测量不能同时确定一对共轭变量,任何计算机不能计算混沌轨道的长期演化。
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- hz
- 系统动力学基于总结操作,以满足现代社会系统的管理需求。它不是基于抽象的假设,但在现实世界存在的前提下,不追求“最佳解决方案”,但从整体上,寻求机会和方法来提高系统行为。从技能中,它不是基于数学逻辑的性能,而是基于系统的实际观察信息的动态仿真模型,并且通过计算机试验获得了未来行为的描述。简单地,“系统动态是一种用于研究社会系统动态行为的计算机仿真方法。”具体地,系统动力学包括以下几点。 1系统动态使用生命系统和非实时系统a■信息反馈系统,并相信每个系统中存在信息反馈机制,这正是控制论的重要视图,因此系统动态基于控制论作为理论基础; 2系统动力学将研究对象划分为多个子系统,并根据整体和整体关系研究,而不是整体视角传统元素建立各个子系统之间的因果关系网络; 3系统动力学研究方法是建立计算机仿真模型 - 流程图和施工方程,实现计算机仿真测试,型号的有效性,为战略和决策提供基础。作为花店的门徒,圣吉的“第五种培养”采用了系统动态哲学HICE的概念,但大大简化了系统的模型结构(在盛吉的工作中,所谓的模型,通常是一个非常简单的环“强烈反馈图”,并引入直觉,情绪和想法。通过这种方式,他改变了困难系统动力学的系统思想,以及企业组织的实践和促进。圣吉的“组织实验室”实际上是一种简化和压缩的系统功率仿真实验,他称为“微波炉”。在这里,“培养”的经理可以尝试各种可能的想法,并且政策已经改变,可能发生其各种各种。圣吉将被认为是作为创造和学习的行使领域。在这个实验室,长期进化发展过程可以被“压缩”,然后又寻求解决方案,它也可以在与人们相关的许多变量中使用。最终目标,就像魔法吉自己一样,与孩子的游戏相似,通过跷跷板的学习杠杆原则,挥杆穿过摇摆“家庭”,你可以掌握社会系统。在20世纪,抛出了许多新的管理思想,盛吉提出的第五种培养是特别种类的。它的特殊地是它侧重于复杂现象背后的整体和本质,并寻求问题的“真正解决方案”。盛吉的五种培养是整个系统思维。所谓的“种植”不仅是技术培训,而且是一种培养概念。系统思维有助于更好地结合五种培养,探索各种文化之间的互动关系,不断探索如何使整体效用到最大值。五种培养的真正目的是在个人和组织之间实现和谐,最终促进人民发展和价值的真正实现。盛吉组织培养思想思想思想,一方面,在许多公司,它已被推广,另一方面,它也受到许多管理者的质疑。其中,最重要的是,最重要的是罗伯特兰·普敦的“第五种培养的反思”(中信出版社和广西大学出版社有两大中文翻译版本)。 Flilord也来自系统的思维,但他认为圣吉太狭隘了。 Flilord对Sanji的挑战是从以下视图开始:在复杂度下有一个潜在的顺序,看起来很难触摸,这个订单隐藏起来施加简单。使用开放系统理论完全理解此订单。结果,他修复了三吉的观点,以提高人为对复杂世界的反应能力,这种矫正最终目标是实施非托管事物的管理,组织无法组织,而不了解事情。当然,这种批评是Sanji的延伸和修正,而不是圣吉的否定。掌握这种批评有助于人们更好地了解圣吉的思想。
- 2021-09-07 22:28:04
- ee
- 对系统动态的理解是基于系统行为和内部机制之间的复杂依赖性,并通过建立和加入数学模型的过程获得,逐渐发现变异的因素,水果关系。系统动态称为结构。所谓的结构是指一组环路循环的动作或决策规则的网络,例如指导组织成员一组相互关联的指导因素,约定或策略,其决定组织行为。特征。构成系统动态模式的主要组件包括以下“流”(流量),“级别”,“速率”,辅助(Forrester,1961)。
- 2021-09-07 22:29:18