Decision Making in Systems Engineering and Management

Decision Making in Systems Engineering and Management pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Parnell, Gergory S. (EDT)/ Driscoll, Patrick J./ Henderson, Dale L.
出品人:
页数:480
译者:
出版时间:2008-2
价格:$ 145.71
装帧:
isbn号码:9780470165706
丛书系列:
图书标签:
  • 系统工程
  • 决策分析
  • 管理科学
  • 复杂系统
  • 运筹学
  • 风险管理
  • 工程管理
  • 建模与仿真
  • 系统建模
  • 决策理论
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具体描述

This comprehensive textbook provides a logical process for fact-based decision making for the most challenging systems problems. It is composed of three bedrock elements to improve readers' understanding and analysis of the most challenging systems problems that exist today: systems thinking, which identifies important interconnections between a system and its environment; systems engineering, which describes the activities of professional systems engineers; and, systems decision making, which provides fact-based information to support major system decisions made at every life cycle stage.

好的,下面是一本与《决策制定在系统工程与管理中》一书主题相近,但内容完全不同的图书简介。 《复杂系统建模与优化:面向工程实践的理论与应用》 书籍简介 在当今高度互联与快速演进的工程领域,面对动辄涉及数千乃至数万个组件的复杂系统,如何进行有效的分析、设计、控制与管理,已成为衡量工程能力与创新水平的关键。本书《复杂系统建模与优化:面向工程实践的理论与应用》,聚焦于从基础理论到前沿工程应用的完整链条,旨在为研究人员、系统架构师及高级工程师提供一套系统化的、可操作的框架,以应对当代工程挑战。 本书的独到之处在于其对“复杂性”的解构与重构。我们不将复杂性视为不可逾越的障碍,而是将其视为系统内在的、可被数学工具和计算科学有效处理的特性。全书结构清晰,逻辑严密,从系统科学的哲学基础出发,逐步深入到具体的建模范式、分析工具以及优化策略。 第一部分:复杂系统的基础理论与建模范式 本部分奠定了理解复杂系统的理论基石。我们首先回顾了系统科学的演进脉络,重点探讨了涌现性(Emergence)、鲁棒性(Robustness)和适应性(Adaptivity)这三大核心属性,它们是区分一般工程系统与复杂系统的本质特征。 随后,我们深入剖析了主流的建模方法。摒弃了传统基于微分方程的集中式模型,本书着重介绍基于主体的建模(Agent-Based Modeling, ABM),并阐述如何利用ABM来模拟大规模群体行为、供应链中断或网络安全事件中的非线性动态。同时,我们详细介绍了网络科学(Network Science)在系统拓扑结构分析中的应用,包括中心性度量、社群检测及其对系统脆弱性的影响评估。对于需要高精度时间序列预测的场景,本书还引入了深度学习在时间序列建模中的最新进展,特别是图神经网络(GNN)在处理具有内在结构依赖性的数据流时的优势。 第二部分:不确定性下的系统分析与性能评估 现代工程系统无时无刻不面临着不确定性——无论是参数的随机波动、环境的不可预测性,还是操作人员的决策偏差。本部分致力于提供一套稳健的工具箱来量化和管理这种不确定性。 我们全面覆盖了随机过程理论在系统可靠性分析中的应用,特别是马尔可夫过程在高可靠性系统寿命预测中的精确建模。书中详细介绍了不确定性量化(Uncertainty Quantification, UQ)的技术,包括蒙特卡洛方法、拉丁超立方抽样以及基于多项式混沌展开的高效近似方法。在性能评估方面,本书引入了系统可靠性、可维护性与生存性(RAMS)的综合分析框架,并结合实际案例演示了如何通过情景分析来评估系统在极端条件下的性能边界。 第三部分:面向复杂系统的优化与控制策略 建模与分析的最终目的是为了优化系统的设计与运行。本部分聚焦于解决在多目标、高维度和非凸约束下进行优化的问题。 我们首先探讨了多目标优化理论,特别是如何平衡性能、成本和风险等相互冲突的目标,引入了基于Pareto前沿的决策支持方法。针对传统优化算法在处理大规模离散变量时的局限性,本书重点介绍了组合优化与启发式算法的工程应用,如遗传算法、模拟退火及其在资源调度和路径规划中的优化实例。 在控制领域,本书不再局限于传统的PID控制,而是深入探讨了鲁棒控制和自适应控制的设计原理,确保控制器能够在系统参数发生显著变化或存在未建模动态的情况下,依然保持系统的稳定性和期望的性能指标。特别值得一提的是,我们详细阐述了基于模型的预测控制(MPC)在处理系统约束和前瞻性优化中的强大能力,并结合实例说明了其在能源系统和先进制造过程中的落地应用。 第四部分:工程实践案例与未来展望 为确保理论的可操作性,本书在最后部分提供了多个跨领域的深度案例研究。这些案例横跨智能电网的韧性设计、大规模物流网络的动态调度、以及复杂软件系统的架构演进。每个案例都严格遵循“建模—分析—优化—验证”的工程闭环流程,展示了如何将前述理论工具有效地整合到实际的工程项目中。 我们不仅展示了成功的应用,也坦诚地指出了当前研究的挑战,包括计算复杂性、模型验证的严谨性以及人机交互中的决策偏差。本书的结尾部分展望了量子计算在未来复杂系统优化中的潜在影响,以及人工智能如何进一步赋能系统的自主决策与自愈能力。 目标读者 本书适合具备扎实工程或数学背景的硕士及博士研究生、从事系统工程、工业工程、运筹学、控制理论及相关领域的研究人员,以及在航空航天、能源、交通、信息技术等领域中负责关键基础设施设计与运营的高级工程师。阅读本书,读者将能够系统地掌握处理复杂工程挑战所需的核心理论工具和实践方法,从而设计出更健壮、更高效、更具适应性的未来系统。

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