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登錄軍事系統工程的案例
面向智能決策的軍事數據工程建設
軍事運籌學是決策的量化表達,一般包含決策者、決策目標、決策變量、環境變量(狀態變量)、決策后果等要素。在一定環境變量條件下,選擇特定的決策變量后,最終得到結果,實現決策目標。決策的一般描述可表示為
式中,d為決策變量,z為環境變量,Z為決策后果,U為評價變量[1]。由于變量之間的關聯,特別是主客觀因素之間的交互,給決策分析帶來前所未有的困難。
1.2 軍事智能決策
軍事智能決策是智能決策在軍事領域的具體實踐,主要針對快速和綜合信息處理等方面需求,為人腦提供輔助建議,應用于軍事領域的各個層次,如戰略決策、計劃制定、指控設計等方面。它能夠通過對歷史數據、相似性數據等方面的學習,不斷完善知識庫,優化搜索路徑,給出輔助策略建議。由于軍事決策的對抗特性,軍事智能決策學習過程主要是對手和自我經驗總結的學習,需要大量的數據支撐,通常采用基于前饋貝葉斯網絡與神經元網絡的深層學習方法[5]。
2 軍事數據工程及現狀分析
2.1 數據工程和軍事數據工程
20世紀80年代,美國電氣及電子工程師學會(IEEE)將數據工程定義為“關于數據生產和數據使用的信息系統工程”[7]。從應用角度看,它是生產者將制造的規范、語義清晰數據提供給數據消費者使用的信息系統工程;從生命周期角度看,是強調對數據的定義、采集、標準化、存儲、處理、運用和容災備份等過程進行全壽命管理的信息系統工程。其主要內容包括數據建模、數據標準化、數據管理、數據應用和數據安全等。
參考數據工程定義,軍事數據工程是針對軍事需求,綜合運用數據技術方法,對軍事數據進行建設、管理和運用的軍事信息系統工程。它主要包括軍事數據需求捕獲、標準化、管理、分析、產品、安全等內容。
展開 《現代系統工程導論》
目錄:
第一篇 認知系統工程學
第l章 系統思想發展史
1.1 西方系統思想發展史
1.2 中國系統思想發展史
參考文獻
第2章 系統工程學科發展史
2.1 系統工程的正式建立
2.2 系統工程的蓬勃發展
2.3 系統工程面臨的問題及其解決思路
參考文獻
第3章 發展系統工程學
3.1 系統工程發展的要素
3.2 系統工程發展的展望
參考文獻
第二篇 理論系統工程學
第4章 基礎關聯理論
4.1 一般系統論、控制論和信息論
4.2 耗散結構理論、協同學與突變理論
4.3 非線性科學
4.4 復雜性科學
參考文獻
第5章 系統理論思潮
5.1 結構功能主義、還原主義與整體主義
5.2 耗散結構與自組織理論
5.3 不確定性理論
5.4 學習、適應與演化
參考文獻
第6章 系統方法論
6.1 系統方法論概述
6.2 硬系統方法論
6.3 軟系統方法論
6.4 批判系統方法論
6.5 整合系統方法論
參考文獻
第三篇 技術系統工程學
第7章 時間流程技術
7.1 系統建模
7.2 系統仿真
7.3 系統預測
7.4 系統控制
參考文獻
第8章 空間定位技術
8.1 空間定位技術概述
8.2 空間數據
8.3 空間數據模型和結構
8.4 空間分析
8.5 空間決策
參考文獻
第9章 系統動力技術
9.1 系統動力的相關理論
9.2 確定系統動力的技術
參考文獻
第10章 管理決策技術
10.1 管理系統工程
10.2 管理信息系統
10.3 決策支持系統
參考文獻
第四篇 應用系統工程學
第11章 領域系統工程
11.1 軍事系統工程
11.2 社會經濟系統工程
11.3 交通運輸系統工程
展開 現代系統工程導論
目錄:
第一篇 認知系統工程學
第l章 系統思想發展史
1.1 西方系統思想發展史
1.2 中國系統思想發展史
參考文獻
第2章 系統工程學科發展史
2.1 系統工程的正式建立
2.2 系統工程的蓬勃發展
2.3 系統工程面臨的問題及其解決思路
參考文獻
第3章 發展系統工程學
3.1 系統工程發展的要素
3.2 系統工程發展的展望
參考文獻
第二篇 理論系統工程學
第4章 基礎關聯理論
4.1 一般系統論、控制論和信息論
4.2 耗散結構理論、協同學與突變理論
4.3 非線性科學
4.4 復雜性科學
參考文獻
第5章 系統理論思潮
5.1 結構功能主義、還原主義與整體主義
5.2 耗散結構與自組織理論
5.3 不確定性理論
5.4 學習、適應與演化
參考文獻
第6章 系統方法論
6.1 系統方法論概述
6.2 硬系統方法論
6.3 軟系統方法論
6.4 批判系統方法論
6.5 整合系統方法論
參考文獻
第三篇 技術系統工程學
第7章 時間流程技術
7.1 系統建模
7.2 系統仿真
7.3 系統預測
7.4 系統控制
參考文獻
第8章 空間定位技術
8.1 空間定位技術概述
8.2 空間數據
8.3 空間數據模型和結構
8.4 空間分析
8.5 空間決策
參考文獻
第9章 系統動力技術
9.1 系統動力的相關理論
9.2 確定系統動力的技術
參考文獻
第10章 管理決策技術
10.1 管理系統工程
10.2 管理信息系統
10.3 決策支持系統
參考文獻
第四篇 應用系統工程學
第11章 領域系統工程
11.1 軍事系統工程
11.2 社會經濟系統工程
11.3
展開 《系統工程引論》
目錄:
第1章 系統的基本概念
1.1 引言
1.2 系統的定義與屬性
1.3 系統的分類
1.4 系統的結構與功能
1.5 系統思想的演變
習題
第2章 系統工程的基本概念
2.1 引言
2.2 系統工程的定義
2.3 系統工程的產生與發展
2.4 系統工程的主要特點
2.5 系統工程在現代科學技術體系中的地位
2.6 系統工程范例:神舟五號與中國航天
習題
第3章 系統工程的若干專業
3.1 引言
3.2 工程系統工程
3.3 軍事系統工程
3.4 信息系統工程與管理信息系統
3.5 社會系統工程
習 題
第4 章系統工程方法論
4.1 引言
4.2 霍耳方法論
4.3 軟系統方法論
4.4 綜合集成法
4.5 物理-事理-人理系統方法論
4.6 系統論方法的若干要點
習 題
第5章 系統工程的理論基礎
5.1 引言
5.2 運籌學的基本知識
5.3 控制論的基本知識
5.4 信息論的基本知識
習 題
第6章 深化的系統概念
6.1 引言
6.2 自組織理論的基本知識
6.3 開放的復雜巨系統
6.4 復雜適應系統
習 題
第7章 系統模型與仿真
7.1 引言
7.2 系統模型的定義和作用
7.3 系統模型的分類
7.4 系統模型的構建
7.5 系統仿真
習題
第8章 系統分析
8.1 引言
8.2 系統分析的基本概念
8.3 技術經濟分析
8.4 成本效益分析
8.5 量本利分析
8.6 可行性研究
8.7 若于常用的方法
8.8 系統分析的案例
習題
第9章 系統綜合與評價
9.1 引言
9.2 系統綜合與評價的復雜性
9.3 指標評分法
9.4 指標綜合的基本方法
9.5 指標綜合的其他方法
9.6 層次分析法
習 題
第10章 系統可靠性
10.1 引言
10.2 系統可靠性的基本概念
10.3 系統可靠性模型
10.4 系統可靠性設計
10.5 系統可靠度分配
展開 
系統工程引論
作者簡介:
目錄:
第1章 系統的基本概念
1.1 引言
1.2 系統的定義與屬性
1.3 系統的分類
1.4 系統的結構與功能
1.5 系統思想的演變
習題
第2章 系統工程的基本概念
2.1 引言
2.2 系統工程的定義
2.3 系統工程的產生與發展
2.4 系統工程的主要特點
2.5 系統工程在現代科學技術體系中的地位
2.6 系統工程范例:神舟五號與中國航天
習題
第3章 系統工程的若干專業
3.1 引言
3.2 工程系統工程
3.3 軍事系統工程
3.4 信息系統工程與管理信息系統
3.5 社會系統工程
習 題
第4 章系統工程方法論
4.1 引言
4.2 霍耳方法論
4.3 軟系統方法論
4.4 綜合集成法
4.5 物理-事理-人理系統方法論
4.6 系統論方法的若干要點
習 題
第5章 系統工程的理論基礎
5.1 引言
5.2 運籌學的基本知識
5.3 控制論的基本知識
5.4 信息論的基本知識
習 題
第6章 深化的系統概念
6.1 引言
6.2 自組織理論的基本知識
6.3 開放的復雜巨系統
6.4 復雜適應系統
習 題
第7章 系統模型與仿真
7.1 引言
7.2 系統模型的定義和作用
7.3 系統模型的分類
7.4 系統模型的構建
7.5 系統仿真
習題
第8章 系統分析
8.1 引言
8.2 系統分析的基本概念
8.3 技術經濟分析
8.4 成本效益分析
8.5 量本利分析
8.6 可行性研究
8.7 若于常用的方法
8.8 系統分析的案例
習題
第9章 系統綜合與評價
9.1 引言
9.2 系統綜合與評價的復雜性
9.3 指標評分法
9.4 指標綜合的基本方法
9.5 指標綜合的其他方法
9.6 層次分析法
習 題
第10章 系統可靠性
10.1 引言
10.2 系統可靠性的基本概念
展開 ZEMAX光學設計:AR頭戴顯示光學系統在軍事方面的應用
AR頭顯光學系統的發展正在經歷一個由不完善到完善的過程。相比VR光學技術,AR光學技術盡管在各個方面還有待改進,但就目前AR的發展來說,它重新定義了人類感知外界和與數字信息交互的方式,而且在未來的生活中,它可能會革新人類的生活方式。
軍事領域從一開始就推動著AR技術的發展,是AR頭顯的主要應用領域。例如,士兵可以借助增強現實技術在虛擬戰場上開展軍事演習、模擬作戰和協同訓練等,這不僅可以降低訓練風險和成本,還能大大提升軍事訓練效率;作戰時,部隊通過頭顯不僅可以觀察到真實作戰場景,還能實時掌握多維戰場信息,從而可以快速改變戰術和調整應對決策,提高作戰效率。
Ansys Zemax是一套綜合性的光學設計軟件,它提供先進的、且符合工業標準的分析、優化、公差分析功能,能夠快速準確的完成光學成像及照明設計。
咨詢與訂購方式
聯系人:光研科技南京有限公司徐保平
手機號:15051861513
微信號:13627124798
展開 現代和未來軍事沖突中巡飛彈武器系統的使用
知遠戰略與防務研究所 威遠/編譯
自:俄羅斯《軍事思想》月刊2021年3月
本文主要介紹了巡飛彈這一新型武器裝備的發展現狀和特點,在此基礎上,分析了巡飛彈的優缺點以及在作戰使用過程中影響其效能的主要因素。
在陸地和海上戰區的現代和未來軍事沖突中,武裝斗爭越來越具有明顯的空-地和空-海特征。與此同時,在對敵火力毀傷中,若要根據各級偵察系統信息,實時對預定設施和目標實施選擇性打擊,精準突擊的高精度武器發揮著決定性作用。
航空兵在20世紀下半葉以及21世紀前20年軍事沖突中的戰斗使用經驗,證實了以下措施的必要性和合理性:使用最小數量的高精度和特種航空殺傷兵器毀傷敵標準目標;使用高精度武器全晝夜,全季節,在任何情況下和從最有利的方向上,對所需縱深準備和實施突擊的隱蔽性;對復雜目標的數個單獨要素實施選擇性毀傷,使其停止運行。
目前,在世界發達國家武裝力量高精度武器集團中,各種用途的無人機發揮著重要作用。對近幾十年軍事沖突經驗的分析和評估結果充分證實,另一種無人航空技術裝備在武裝斗爭中的作用獲得重大提升,也就是巡飛彈武器系統。該武器系統用于全天候毀傷敵位于預定地域(預定地帶)的各種類型單個、集團移動低防護地面(水面)目標。
巡飛彈在俄聯邦武裝力量突擊航空兵武器系統中具有很長的發展歷史,它能夠在不進入敵密集防空區域的情況下,全天候毀傷復雜和極其重要的地面設施、目標。它們能夠在值班空域內進行長時間飛行,實施空中偵察直至收到殲滅預定目標的指令。在收到攻擊指令前,操作員能夠中止完成作戰任務并引導向預備目標。巡飛彈的優點是反應速度足夠快,不易被發現,長時間保持在作戰行動區域的存在,相對較低的造價。
展開 MBSE產品模型架構應用:基于模型的系統工程 (MBSE) 在汽車傳動系統子系統架構中的應用
Presented By: Robert Kraus, George Papaioannou and Arun Sivan
簡介與概要
當前狀態:當今的汽車傳動系統工程過程是“基于文檔的”
● 復雜的系統需求和規范通過大量電子數據進行溝通
● 經常導致要求不完整或相互沖突
● 低效、冗余、容易出錯
● 運行變更會引入潛在問題
摘要:
● 獲得并解構現有的傳動系統方法和選型工具
● 確定了在傳動系統工程中改進需求可追溯性的需求
● 使用SysML創建詳細的傳動系統模型來應用MBSE的概念
● 為選型計算添加了參數約束
● 交付功能MBSE模型作為概念證明
傳動系統定義和概念
架構:
● 傳動系統系統將動力系統輸出連接到驅動輪
● 主要功能是將驅動扭矩從動力系統傳遞到地面(車輪)
● 驅動系統子類型,例如 FWD、RWD、AWD 在 SysML 中被視為泛化
組件:
● 驅動軸/半軸 - 將扭矩傳遞到前/后或左/右
● 車軸 - 將驅動軸扭矩倍增并引導至車輪
● 附件 - 分動箱、PTU、斷開裝置、U 形接頭、CV 接頭、撓性耦合器
選型:
● 每個組件、系統和子系統的設計優化是主要目標
● 選型工具將輸入數據轉換為所有車輛變化的扭矩輸出,并使用行業標準方程和一些校正因子。
系統工程概念
V 模型:
○ 頂層需求被分解為子系統和組件級別,每個級別都有一個特定的驗證計劃,從 V 的左側向下流動并在右側返回。
展開 01-大基建系統工程與數字孿生全攻略 系統視角 | 達索系統百世慧?
定義2 – PLM
產品全生命周期管理 (PLM – Product Lifecycle Management)是一種應用于在單一地點的企業內部、分散在多個地點的企業內部,以及在產品研發領域具有協作關系的企業之間的,支持產品全生命周期的信息的創建、管理、分發和應用的一系列應用解決方案,它能夠集成與產品相關的人力資源、流程、應用系統和信息等多個環節。對于大基建項目而言,產品全生命周期管理的時間跨度通常有數十年,大體包含以下各階段:
概念設計(預可行性研究)
初步設計(可行性研究)
詳細設計(施工設計 / 詳圖設計)
采購與制造
施工(土建 + 安裝)
調試(+ 交付)
運維(+ 大修)
退役(核電 / 石化)
定義3 – 系統工程 (SE)
系統工程(SE - System Engineering)是處理復雜項目的規劃、研究、設計、制造、測試和運營的一種方法,區別于傳統的工程學科,如土木工程、機械工程或電氣工程,它不以自然科學為基礎,而是作為一門元學科(meta-discipline),位列所有工程學科之上。系統工程的應用致力于處理復雜系統,復雜系統可以定義為“具有難以描述、理解、預測、管理、設計和/或改變的眾多組件和互連、交互或相互依賴關系的系統”。最初引進和發展系統工程的主要驅動力是提升航空航天和國防項目的交付效率,同時降低成本以保障項目成功。
按照正向設計的邏輯(非翻版設計),核電新型號的研發和設計工作與制造業的系統工程V模型左側基本相同,都是通過R-F-L-P的流程去實現需求定義、功能分析、系統架構、子系統設計以及土建和設備等詳細設計。
展開 弱電工程門禁系統及考勤系統施工工藝
門禁系統的施工工藝主要集中在鎖、讀卡器及控制器上面,門禁系統的施工方案如何寫呢?今天分享一套這樣的方案。僅供參考!
終將渡過成長的海
01
正文
(一) 系統概述
所謂[一卡通],是綜合IC卡、自動控制、電腦通訊及網絡技術,使得生活在特定區域的人們及訪客,只需隨身一張IC卡,就可以享受諸如出入口、消費、用餐及其它日常生活及社會活動中各種便捷、安全、舒適的服務,同時也可提高內部管理及工作效率。
采用一卡通管理系統來實現對門禁及出入口控制、電梯、考勤、巡更、消費和停車等系統的管理。本方案設計要求采用非接觸式IC的一卡通管理系統。
(二) 系統施工程序及工藝措施
1)讀卡器的安裝
安裝高度的確定:讀卡器的安裝需要確定一個高度,以達到最適合人的讀卡,通常為1.4米左右。
讀卡器的安裝要確保平整、左右與門框的距離一致。
讀卡器的安裝要確保與底盒完全一致,與底盒的羅絲要擰緊并固定好。
讀卡器的接線前先定義線序色標,接線時并應保持一致。
2)電鎖的安裝
電鎖在安裝前需與提供門的廠商或工程商協商,由其開好孔。
電鎖的接線不能裸露在外面。
電鎖與門框應水平一致,沒有凹凸,這樣門的開關才不會受到影響。
電鎖的接線前先定義線序色標,接線時并應保持一致。
展開 土方工程建筑系統工程學知識
2、系統工程是一個跨多學科領域的工程,通常專注于如何設計和管理復雜的工程專案。當處理大型、復雜的專案時,所面臨的相關問題(例如:物流、不同團隊的協調、和機器的自動控制)更加困難。系統工程借由工作流程、和工具來處理此一類型的專案,并且與技術、和以人為本的學科相互重疊(例如控制工程和專案管理)。
3、系統工程學是研究有關復雜信息反饋系統的動態趨勢的學科。 系統工程學以控制論、控制工程、系統工程、信息處理和計算機仿真技術等為基礎,分析研究復雜系統隨時間推移而產生的行為模式。
4、系統工程學把系統的行為模式看成是由系統內部的信息反饋機制決定的。通過建立系統工程學模型,可以研究系統的結構、功能和行為之間的動態關系,以便尋求較優的系統結構和功能。
5、不求最大,但求最好,全力進取,與時俱進,追求完美,技術領先,品質第一,優質服務是合肥佰納土石方工程有限公司恒久不渝的信念。
展開 
基于模型的系統工程在航電系統設計中的研究與仿真
例如波音公司、空客公司、洛克希德·馬丁公司等,不約而同的在新型號或新產品的設計中全面采用MBSE方法,涉及到系統任務和需求定義及管理、系統功能和內外部接口設計、電子設備和軟件的生產及測試、系統架構設計和系統綜合等各個領域。
飛機系統是典型的系統之系統,從飛機級看包含了飛控、機電、航電、液壓等眾多系統,對航電系統進行分解又包含了綜合顯控系統、綜合處理系統、無線電導航系統等分系統。在進行型號設計工作時,需要分開對飛機級和系統級開展建模仿真,上層系統設計結果是進行下層系統設計的輸入條件,下層系統設計結果是對上層設計的確認和驗證過程,層級之間分工明確,經過不斷地迭代過程,最終達到一個最優的設計結果。
MBSE是能夠將最初用戶需求轉化成為可執行功能模型的一整套規范方法,特別針對與復雜系統,按照這樣的方法和步驟能夠幫助設計員深入了解系統,進行合理的功能劃分和接口設計,從而分工完成各部分設計工作,最后再進行系統綜合。如圖2所示。
按照設計流程首先明確所分析的系統要干什么,即系統的功能是什么,定義為系統工程的黑盒階段,然后分析系統的功能如何來實現,定義為系統工程的白盒階段。黑盒階段和白盒階段的分析過程基本一致,不同點在于完成黑盒分析后,需要完成一輪架構設計,得到系統的邏輯架構,隨后在進行白盒分析時,將各個功能項全部分配到架構設計中劃分出來的各個分系統里。
設計方法研究
一、需求分析
需求分析階段工作包括需求定義、系統用例定義和建立追蹤關系三部分。
展開 弱電工程室內分布系統工程施工規范要求,小白學習一下!
前言
最近讀者咨詢室內室內分布系統工程施工規范,室內分布系統主要由來自各種制式網絡的施主信源和信號分布系統兩部分組成。施主信源包括基站、基站拉遠設備、無線或有線中繼設備。室內信號分布系統由有源器件、無源器件、天線、纜線等組成。
達索系統 | 基于模型的系統工程線上研討會
達索系統 | 基于模型的系統工程線上研討會
室內人員定位系統建設的本質是一項專業的系統集成工程
區別于廣義的人員定位(通過移動、聯通、電信運營商的網絡獲取手機用戶的位置信息),室內環境定位系統的行業應用卻有著非常獨特的業務、管理、監管、管控以及可視化的要求,由下列已有落地項目的應用場景可見,室內人員定位系統建設的本質是一項專業的系統集成工程:
1.智慧工廠:針對人員、物品或設備在移動狀態下的業務需求,對生產過程進行實時管理和信息反饋,為工廠內的管理及作業的信息化和規范化提供實時位置數據支撐,提升制造業的智能化水平。
2.智慧工地:圍繞建筑工地現場的“人、機、料、法、環”五大要素,采用先進的實時定位技術,在提高施工現場管理水平的同時,為項目相關各方構建一個溝通協調、信息共享的平臺。
3.國家電力工程:利用高精度定位技術和三維可視化技術,實現對生產區域工作人員、訪客、車輛等的自動、實時定位和監控,結合門禁系統、視頻監控系統、報警系統,提升企業安全生產水平。
4.司法監獄:利用高精度實時定位技術解放警力、提高工作效率,彌補監管漏洞、降低監管執法風險,進而實現事前預防、事中管控、事后查證等。
5.隧道管廊:建立一套人員定位管理系統,結合現有門禁系統,實現對隧道/管廊內人員進行定位顯示、緊急事件報警、人員撤退指揮等。
6.鐵路交通:通過獲取檢修人員的行進路線和位置數據,系統自動推送相關作業指導信息,判斷是否滿足檢修規范,提高車輛檢修管理信息化水平和工作效率,提升檢修質量,保障運行安全。
7.大型商超、機場、酒店、博物館、會展中心等:在應急救援、消防、安全執法等方面發揮重要作用,緊急情況下,為救援提供強有力的技術支持,更好地保障救援人員和受困人員的安全,讓救援變得更加有效。"
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