幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們

體系工程理論與方法(複雜性應對之道)

  • 作者:張宏軍|責編:張正梅
  • 出版社:電子工業
  • ISBN:9787121526459
  • 出版日期:2026/04/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:318
人民幣:RMB 98 元      售價:
放入購物車
加入收藏夾

內容大鋼
    本書是一部突破還原論的研究體系工程複雜性的書籍,是以系統湧現為主要研究對象,基於複雜工程實踐提出了體系湧現的動力機制和演化方向,指出了體系工程複雜性新的應對之道,也是智能體系設計的重要參考。本書包括基礎篇、創新篇、方法篇、應用篇和展望篇。基礎篇包括體系工程的基本概念和特性分析,並討論了體系工程面臨的挑戰和時代局限;創新篇包括基於自然界的啟示,提出在新科學範式下解決體系工程困局的「金鑰匙」和新策略;方法篇包括運用V++模型和適應性指數進行體系工程複雜性設計的方法,並提出了體系演化動力和方向的建議;應用篇包括利用創新的理論和方法在體系工程的實踐和驗證,以及推廣到公司治理和社會治理等的建議;展望篇從人工智慧的視角對體系工程的未來發展進行了展望,並提出了體系工程V++中模型在大模型時代的發展機遇與挑戰。
    本書可供從事系統工程、體系工程、系統科學和複雜性研究的科研人員、管理人員和高校師生參考閱讀,也可以作為複雜性研究愛好者的科普讀物。

作者介紹
張宏軍|責編:張正梅
    張宏軍     中科曙光高級副總裁、首席科學家,曾任中國船舶集團有限公司科技委常委,中國船舶工業系統工程研究院首任院長,國防科技工業海洋安全體系創新中心首任主任,全軍武器裝備戰略咨詢委員會委員,軍科委軍事理論專家組專家,中國造船工程學會副理事長,艦載航空指揮和保障學術委員會榮譽主任,享受政府特殊津貼,入選國家百千萬人才,長期從事體系工程實踐和系統科學的複雜性理論研究。我國第一艘航母航空指揮保障系統總設計師,首倡武器裝備研製由「交付裝備」向「交付戰鬥力」轉變的理念,率先提出了「智慧海洋工程」的構想,並納入國家「十三五」規劃綱要,成為國家「智慧海洋工程」的首倡者和先行者。主編國內首套「複雜性研究三部曲」:《從降維解析到映射升維》《從隱秩序到顯規則》《從控制到引導》,並選入國之重器出版工程。榮獲包括國家科技進步一等獎、國防科學技術特等獎、國防技術發明二等獎、國防科技進步二等獎在內的多個獎項,發表SCI、EI檢索文章多篇。

目錄
基礎篇
  第1章  體系工程概述
    1.1  系統
      1.1.1  系統的定義
      1.1.2  系統的特性
    1.2  體系
      1.2.1  體系的定義
      1.2.2  體系的特性
    1.3  系統工程
      1.3.1  系統工程的定義
      1.3.2  系統工程方法論
      1.3.3  傳統系統工程與基於模型的系統工程
      1.3.4  系統工程的發展方向
    1.4  體系工程
      1.4.1  體系工程的定義
      1.4.2  體系工程的方法論
  第2章  體系工程的特性分析和演化發展
    2.1  體系工程的特性分析
    2.2  體系工程的演化發展
  第3章  體系工程的原理和設計方法
    3.1  體系工程的基本原理
      3.1.1  基於還原論的西方設計原理
      3.1.2  基於整體論的中國設計原理
      3.1.3  基於系統論的設計原理
    3.2  體系工程傳統設計方法
      3.2.1  面向能力的頂層設計
      3.2.2  基於架構的融合設計
      3.2.3  模型驅動的優化設計
      3.2.4  基於LVC的綜合模擬設計
      3.2.5  基於「綜合集成研討廳」的集成設計
  第4章  體系工程面臨的挑戰和局限
    4.1  體系工程現有設計方法與方法論的局限
    4.2  體系工程的複雜性分析
      4.2.1  從自然狀態到人造功能的跨越
      4.2.2  人造工程體系複雜性特點
      4.2.3  工程體系複雜性分析
    4.3  體系工程複雜性面臨的挑戰
    4.4  體系工程複雜性研究的局限
      4.4.1  認識的局限
      4.4.2  技術的局限
      4.4.3  理論的局限
      4.4.4  時代的局限
創新篇
  第5章  自然界的啟示和新科學範式的產生
    5.1  自然界的啟示
      5.1.1  生態多樣,自然有機
      5.1.2  物競天擇,適者生存
      5.1.3  生命以負熵為生
      5.1.4  信息負熵與逆熵體
    5.2  新科學範式的產生

      5.2.1  四個科學範式的發展歷程
      5.2.2  第四範式的時代意義
  第6章  新科學範式促進複雜性科學發展
    6.1  複雜性科學發展歷程
      6.1.1  一般系統理論階段
      6.1.2  系統自組織理論階段
      6.1.3  複雜非線性系統理論
    6.2  第四範式對複雜性研究的影響
  第7章  系統科學是破解體系工程困局的「金鑰匙」
    7.1  系統、系統工程和系統科學
    7.2  系統科學的兩大主題與體系工程的兩大核心
      7.2.1  系統科學的兩大主題:複雜性與智能化
      7.2.2  體系工程的兩大核心:複雜性與有機性
    7.3  破解體系工程困局的「金鑰匙」
  第8章  體系工程應對複雜性的創新策略
    8.1  體系工程特性從無機到有機的創新
      8.1.1  體系工程的有機性分析
      8.1.2  體系工程的有機性賦能
    8.2  體系工程架構從V模型到V++模型的創新
      8.2.1  體系工程的適應性機制構建
      8.2.2  體系工程的耗散結構設計
      8.2.3  體系工程的升維創新設計V+模型
      8.2.4  體系工程的深維創新設計+V模型
      8.2.5  體系工程的跨尺度融合V++模型
    8.3  體系工程從靜態到演化的創新
      8.3.1  多視圖設計是體系架構的靜態設計
      8.3.2  體系工程動態演化的方向創新
      8.3.3  體系工程動態演化的動力創新
    8.4  體系工程從定性評估到定量評估的創新
      8.4.1  體系工程的定性評估困局
      8.4.2  體系工程的定量評估創新
    8.5  體系工程的理論創新
      8.5.1  還原論的局限
      8.5.2  整體論的局限
      8.5.3  系統論的創新
      8.5.4  體系工程的有機適應性理論
方法篇
  第9章  體系工程複雜性的應對之法
    9.1  基於適應性的體系工程設計路徑
      9.1.1  信息負熵是基礎
      9.1.2  耗散結構是路徑
      9.1.3  智能逆熵體是核心
      9.1.4  適應性引導是目標
    9.2  體系工程複雜性的適應性表徵
      9.2.1  適應性因子選擇
      9.2.2  適應性指數設計
    9.3  適應性因子設計
      9.3.1  主體
      9.3.2  關係
      9.3.3  能力包

      9.3.4  流程
      9.3.5  規則
      9.3.6  環境
  第10章  適應性規則
    10.1  體系的層級與規則的作用域
      10.1.1  法律體系的層級
      10.1.2  物理學的作用域
      10.1.3  經濟學的規則
      10.1.4  生態體系的規則
    10.2  適應性對規則設計的要求
    10.3  適應性規則選擇的建議
    10.4  V++跨尺度三層適應性規則模型
  第11章  體系工程的演化動力
    11.1  規則引擎
      11.1.1  軟體工程中的規則引擎
      11.1.2  規則引擎的應用場景
    11.2  適應性規則引擎設計
      11.2.1  適應性規則引擎的參考架構
      11.2.2  適應性規則引擎的角色及角色視圖
      11.2.3  適應性規則引擎的功能架構和功能視圖
    11.3  適應性規則引擎運行的載體
    11.4  基於適應性規則引擎的逆熵體
      11.4.1  逆熵規則流
      11.4.2  逆熵體設計
      11.4.3  逆熵體運行
  第12章  體系工程的演化方向
    12.1  微觀層適應性規則引擎與適應性因子
    12.2  中觀層適應性規則引擎與適應性因子
    12.3  宏觀層適應性規則引擎與適應性因子
    12.4  適應性指數跨層級傳導與計算
應用篇
  第13章  基於航母的體系工程適應性設計評估與驗證
    13.1  實驗場景設計
    13.2  實驗結果
    13.3  結果分析
  第14章  工業生態的演進與智能船舶應用
    14.1  工業生態概述
      14.1.1  對「工業」一詞的再認識
      14.1.2  工業生態的內涵
      14.1.3  工業生態的有機生命力特點
    14.2  工業生態的演進
      14.2.1  以工業革命為脈絡的工業生態重要演進歷程
      14.2.2  新一代工業生態轉型的演進探索
    14.3  智能船舶基於V++適應性規則引擎的工程實踐
      14.3.1  船舶行業宏觀形勢
      14.3.2  「逆熵體」智能船舶
      14.3.3  智能船舶體系V++三層規則模型
      14.3.4  基於V++三層規則模型的「兩端兩雲」智能引擎
  第15章  智慧海洋工程的生態體系設計
    15.1  智慧海洋工程概述

      15.1.1  工程背景
      15.1.2  智慧海洋工程的內涵
      15.1.3  智慧海洋工程的實現路徑
    15.2  智慧海洋工程基於V++三層規則模型的生態全景構建
      15.2.1  海洋治理體系跨尺度全景設計
      15.2.2  海洋治理體系建設的要素設計
    15.3  智慧海洋工程基於V++規則引擎的生態演進
      15.3.1  海洋數字孿生信息基礎平台
      15.3.2  MaaS工業互聯網平台
      15.3.3  基於區塊鏈的海洋綜合信息服務平台
    15.4  智慧海洋工程的V++設計
  第16章  裝備體系的有機適應性設計探索
    16.1  裝備體系的重新認知
    16.2  裝備體系設計的難點與對策
    16.3  裝備體系有機適應性研究基礎與特徵分析
      16.3.1  裝備體系有機適應性研究基礎
      16.3.2  裝備體系有機適應性特徵分析
    16.4  裝備體系有機適應性機制構建探索
      16.4.1  當前裝備體系有機適應性研究的困境
      16.4.2  裝備體系有機適應性分類
      16.4.3  用V++三層規則模型設計裝備體系的探索
  第17章  企業治理的逆熵體案例分析
    17.1  熵減——華為活力之源
    17.2  華為的逆熵體案例
  第18章  社會治理的複雜性分析與有機適應性探索
    18.1  社會治理的複雜性分析
    18.2  中國應對複雜性的國家治理結構優勢
      18.2.1  從複雜性視角探究國家治理體系新方法的必要性
      18.2.2  以V++三層規則模型認知複雜性的實踐與理論創新
    18.3  以有機適應性理論助力國家治理體系研究
展望篇
  第19章  人工智慧與體系工程生命力
    19.1  人工智慧從遐想到實現
      19.1.1  人工智慧的遐想
      19.1.2  人工智慧的實現
      19.1.3  人工智慧的優勢與不足
    19.2  人工智慧與生命力
      19.2.1  從人工智慧到有機生命——體系工程發展的必然方向
      19.2.2  從有機適應到生命力——體系工程應對複雜性的發展趨勢
    19.3  體系工程生命力的構建
      19.3.1  自然生命系統特徵分析
      19.3.2  基於規則的體系工程生命力構建
    19.4  體系工程生命力等級
      19.4.1  生命力成熟度模型
      19.4.2  生命力等級設計與評價
    19.5  體系工程專業特性和通用質量特性的適應性統一
  第20章  體系工程V++中模型的發展機遇
    20.1  大模型的發展與挑戰
    20.2  V++中模型的優勢
    20.3  V++中模型的發展機遇

  第21章  複雜性研究中國學派的興起
名詞解釋
參考文獻

  • 商品搜索:
  • | 高級搜索
首頁新手上路客服中心關於我們聯絡我們Top↑
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話:02-2381-2033 02-2381-1863 時間:週一-週五 10:00-17:00
 服務信箱:bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證:浙B2-20060032