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  • ISBN:9787030688019
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:B5
  • 页数:196
  • 出版时间:2021-06-01
  • 条形码:9787030688019 ; 978-7-03-068801-9

内容简介

社会控制论是一门研究各种社会系统控制过程的运行规律和理论方法的综合性新型边缘学科。本书围绕社会控制论的研究对象、学科内容、科学方法、学科体系与关键技术进行了深入阐述,按照社会系统的控制目标、管理调度任务要求,根据资源和环境条件,从结构综合、体系结构、网络模型、协调优化调度算法等多个方面,系统论述了社会很经济控制、智能协调控制、社会服务优化控制、正常优化调度、异常应急协调控制,有利于实现各类社会服务系统的经济化、**化、协调化和智能化。

目录

目录
序一
序二
序三
前言
第1章 社会控制论的研究对象1
1.1 国家行政管理系统1
1.2 国民经济管理系统1
1.3 科学技术管理系统1
1.4 人口控制管理系统2
1.5 污染控制环境保护系统2
1.6 社会公共服务管理系统2
1.7 社会安全控制管理系统3
1.8 社会网络信息控制管理系统3
第2章 社会控制论的学科内容4
2.1 社会控制系统建模4
2.1.1 集成模型4
2.1.2 控制论模型5
2.1.3 变粒度模型6
2.1.4 智能模型7
2.1.5 广义模型的体系8
2.2 社会控制系统分析9
2.2.1 基本社会单元——人的控制性能分析9
2.2.2 社会控制系统的不确定性分析9
2.3 社会控制系统综合9
2.3.1 社会控制系统的结构综合10
2.3.2 社会协调控制系统的综合10
第3章 社会控制论的科学方法11
3.1 社会控制系统的模糊逻辑方法11
3.2 社会控制系统的概率统计方法11
3.3 社会控制系统的图论网络方法11
3.4 社会控制系统的分解协调方法12
第4章 社会控制论的学科体系与关键技术13
4.1 社会控制论的学科体系14
4.1.1 社会控制14
4.1.2 社会系统14
4.1.3 社会控制系统15
4.1.4 计算机调度、智能调度、智能调度系统16
4.2 社会控制系统理论体系16
4.2.1 智能管理研究16
4.2.2 协调智能调度研究17
4.2.3 社会控制系统协同云计算19
4.3 社会控制系统的关键技术20
4.3.1 智能信息推拉及多库协同技术20
4.3.2 网络虚拟机器人技术31
4.3.3 智能自律分散系统36
4.3.4 互动智能通信技术39
4.3.5 协同智能建模与仿真技术43
第5章 社会*经济控制与协调智能优化调度研究47
5.1 社会*经济稳定运行协调优化调度概论47
5.1.1 社会*经济协调优化调度研究意义47
5.1.2 经济目标函数与约束条件48
5.2 社会*经济优化调度系统结构综合50
5.2.1 社会*经济优化调度系统结构综合的概念50
5.2.2 社会*经济优化调度系统结构综合方法52
5.3 社会*经济控制与协调优化调度的体系结构54
5.3.1 面向社会服务分解的协调控制55
5.3.2 社会服务封装57
5.3.3 服务元组空间58
5.4 社会*经济运行协调优化调度网络模型59
5.4.1 基本概念59
5.4.2 气田管网流量平衡条件63
5.4.3 气田管网天然气流动规律方程63
5.5 社会服务*经济运行协调优化调度算法65
5.5.1 分解-协调引理65
5.5.2 分解-协调算法67
5.5.3 算法实例69
5.5.4 算法运行结果69
5.5.5 应用效果71
第6章 社会服务协调智能异常应急调度研究75
6.1 社会服务协调智能异常应急调度系统总体结构75
6.1.1 案例的搜集和整理77
6.1.2 社会服务智能协调异常应急调度案例的知识表示77
6.1.3 “求同”——案例树的智能检索78
6.1.4 构建社会服务网络平稳监测案例与预警的指标体系79
6.1.5 “析异”——案例的调整策略80
6.2 基于案例树联想推理的事故应急调度推理模型81
6.2.1 解决思路81
6.2.2 应急调度推理模型的两级结构81
6.3 基于案例树联想推理的事故应急调度实现算法82
6.3.1 CTAR-PES计算存储结构82
6.3.2 CTAR-PES核心算法83
6.3.3 应急调度实现流程85
6.3.4 安全设备管理与预警86
6.4 应用实例87
6.4.1 新井投产87
6.4.2 国庆调峰88
第7章 社会控制正常优化与异常应急协调机制研究89
7.1 基于知识的社会正常优化与异常应急自稳定协调控制89
7.1.1 自稳定局部协调器90
7.1.2 自稳定全局协调器90
7.2 社会正常优化与异常应急自适应调度协调控制模型90
7.2.1 自适应调度协调模型的概念与结构90
7.2.2 自适应调度协调模型的结构方案91
7.2.3 自适应调度协调模型的方法与类别92
7.3 社会正常优化与异常应急自组织调度模型93
7.3.1 自组织与自组织调度模型93
7.3.2 自组织调度模型的结构94
7.4 社会正常优化与异常应急自诊断协调控制模型95
7.4.1 协调智能调度故障自诊断网络结构96
7.4.2 用于协调智能调度故障诊断的时间约束型*强依赖推理算法99
7.4.3 基于贝叶斯推理的协调智能调度故障自诊断子系统设计101
7.4.4 仿真实验分析104
第8章 社会控制系统工作流仿真平台研究106
8.1 基本概念106
8.1.1 协调智能调度工作流107
8.1.2 调度工作流系统参考模型108
8.2 基于广义算子模型的调度工作流构建110
8.2.1 智能算子与智能操作111
8.2.2 智能操作模型的基本组织方式112
8.2.3 广义算子模型118
8.2.4 多重广义算子模型118
8.3 协调智能调度工作流模型的设计123
8.3.1 工作流模型设计原则124
8.3.2 工作流模型设计步骤124
8.4 协调智能调度工作流引擎设计与实现127
8.4.1 协调调度工作流引擎的基本功能128
8.4.2 协调调度工作流引擎的关键问题128
8.4.3 协调调度工作流引擎的总体设计128
8.4.4 协调调度工作流引擎的实现130
8.5 面向工作分解结构的多角色服务配置协调机制研究134
8.5.1 工作分解结构关键要素134
8.5.2 工作分解结构工作分解实例135
8.5.3 角色/职责及能力评价136
8.5.4 任务知识库137
8.5.5 时间差分任务约束型的部分-全局规划137
8.6 面向协作的多角色服务配置协调机制实现算法138
8.6.1 服务协调配置描述138
8.6.2 服务匹配算法139
8.7 面向协作的角色迁移模式研究141
8.7.1 工作流模式142
8.7.2 主从模式144
8.7.3 分体模式145
第9章 社会控制论的典型应用系统148
9.1 数字气田协调智能调度系统的实现148
9.1.1 气田生产调度系统需求148
9.1.2 基于智能自律分散系统的数字气田实时生产调度系统架构150
9.1.3 示范工程系统概况154
9.2 大型建设项目管理协调智能调度系统的实现155
9.2.1 大型建设项目协调智能调度在线监理子系统155
9.2.2 设计文件及图纸审核协调调度工作实例156
9.2.3 大型建设项目协调智能调度设备及材料子系统159
第10章 总结与展望164
10.1 总结164
10.1.1 集成智能共协作165
10.1.2 动态协调促优化166
10.1.3 防患未然有应急167
10.1.4 协调调度显和谐167
10.2 展望168
参考文献169
附录 涂序彦“社会控制论”诗三首176
展开全部

节选

第1章 社会控制论的研究对象 通常,自然科学、社会科学的学科是根据其研究对象来划分的,那么,“社会控制论”的研究对象是什么呢? 简言之,“社会控制论”的研究对象就是“社会控制系统”。“社会控制系统”,即社会领域中的各种控制与管理系统[1],如下所述。 1.1 国家行政管理系统 世界各国,不论大小、穷富,都有其“国家行政管理系统”,而且,都具有某些共性,如普遍采取“多级递阶控制”的大系统结构方案。但是,不同的国家,不同的个性,各有特点。那么,从“社会控制论”的观点,应当如何取长补短,寻求改进其“国家行政管理系统”呢?其实,“控制论”(cybernetics)一词本来就有“管理国家的艺术”的含义,这里,“控制”的概念是广义的[2-6],意味着智能控制、灵活调节、实时配置、科学管理、统一指挥,因此人类脑力劳动机械化[7-9]、社会生产活动[10-12]及其劳动关系(业务逻辑)的复杂性[13-18]以及人工智能相关学科的飞速发展[19-22],使得国家行政管理系统向服务智能化[23,24]、功能精细化[25]和数据资源虚拟化[26-30]方向迈进。 1.2 国民经济管理系统 国民经济管理系统与国家行政管理系统密切相关,也是“社会控制论”的研究对象之一。现在,有些国家采取大系统“分散控制”的结构方案、管理体制,也有些国家采取大系统“集中控制”的结构方案、管理体制,两者各有其优缺点,因此如何把“分散控制”和“集中控制”巧妙地结合起来[31,32],取长补短、扬长避短,探讨适应于我国国情的“国民经济管理系统”,将有助于我国经济发展、社会安定、人民幸福,这也是“社会控制论”需要研究的重大课题[33,34]。 1.3 科学技术管理系统 科学技术水平严重地制约、影响着社会进步、经济发展、人民生活水平提高,而国家的科学技术管理体制、方针政策,又对科学技术的发展有很大的影响,存在不少问题。例如,如何组织科学技术队伍;按学科组织、按任务组织,各有优缺点,如何取长补短、相互结合;如何协调基础科学、技术科学、应用科学,以便协同发展。现在,科学发达、技术先进的国家,都有适应其国情的“科学技术管理系统”[1],因此,如何博采众长,建立、改进我国的科学技术管理系统,是关系到科学技术现代化的重大问题[35]。 1.4 人口控制管理系统 我国是世界上人口*多的国家,这既是优势,又是问题,如何控制我国人口资源的数量、质量,不仅关系到当前的社会状态,而且会影响子孙后代。因此,如何应用“社会控制论”的理论方法,建立“人口控制管理系统”,对我国人口发展过程,进行定量、定性相结合的分析、预测,为制定合理的人口控制策略、法规提供科学依据,是“社会控制论”的重要研究课题。 1.5 污染控制环境保护系统 污染控制、环境保护不仅是工程技术措施,而且是社会问题。因此,如何运用控制论、系统论、信息论的理论方法,建立污染控制环境保护系统,从整体的、动态的观点,对工业污染、交通污染、河流污染等进行监测、分析,对社会环境、自然环境[36]、空气质量、水质量等进行定性、定量的综合评价,对环境变化趋势进行预测、分析,为制定高效的污染控制、环境保护策略与方案,提供科学论据[37,38],也是“社会控制论”的重要研究课题。 1.6 社会公共服务管理系统 现代社会拥有许多“公共服务管理系统”,如医疗卫生公共服务管理系统、商业服务管理系统、银行服务管理系统、旅游服务管理系统、名胜园林服务管理系统、文化娱乐服务管理系统、社会生活公共服务管理系统等,与广大人民群众的日常生活密切相关,直接影响社会安定、公共秩序。因此,根据我国人口众多、地大物博的国情,组织管理各种社会公共服务管理系统,提高服务质量、工作效率,是十分重要的[39]。 1.7 社会安全控制管理系统 为了保障社会安定、国家安全、人民幸福,需要社会安全控制管理系统,如公安部门、人民法院、人民检察院、武警部队、国防部队等,都是“社会安全控制管理系统”,但是具有各自的组织体制,他们分工合作、相互配合,共同维护社会安全。因此,“社会控制论”需要研究如何充分发挥这些社会安全控制管理系统的作用,进行密切的协调配合,高效、迅速地消除不安全的社会干扰因素。 1.8 社会网络信息控制管理系统 现代社会已进入信息化、网络化的时代,互联网(Internet)、内联网(Intranet)、外联网(Extranet),使人们的社会生活信息化、网络化,在国内、国外,提高了相互联系、信息交流、协商协作、办事购物的效率,节约了时间、压缩了空间,增加了机遇、发展了事业。但是,也带来了社会信息安全问题,如信息网络的病毒传染、黑客入侵、黄色污染。因此,如何建立“社会网络信息控制管理系统”是“社会控制论”面临的新问题[40]。 这里应当说明的是,“社会控制论”主要研究社会系统的“控制过程”问题,以及相应的“控制信息”的采集、传递、变换、处理、利用的理论方法、实现技术、应用系统[41],这是“社会控制论”与社会学、经济学、科学学、人类学、环境学、园林学、军事学、信息学等学科的分工、区别之处。 第2章 社会控制论的学科内容 “社会控制论”的学科内容,包括社会控制系统建模、社会控制系统分析、社会控制系统综合,以反映人们对社会控制系统的认识、改造过程。 2.1 社会控制系统建模 为了对社会系统进行分析、综合,首先需要建立社会系统的模型。由于社会系统的复杂性、主动性、不确定性,难以采用传统的、简单的数学模型,所以需要引用《大系统控制论》[31]中的“广义模型化”方法,研究、建立社会系统的新模型。 2.1.1 集成模型 广义模型的概念之一是由知识模型、关系模型、数学模型相互结合,利用软件集成的集成模型(gathered model, GM),如图2.1所示。 图2.1 广义模型之一:集成模型 1) 知识模型 运用人工智能和知识工程的方法与技术,如知识表达方法(产生式规则、语义网络、框架等)、知识获取技术(人工移植、机器感知、机器学习等)所建立的知识模型(knowledge model, KM),主要用于表达人们关于事物的定性知识、经验知识,以便利用知识进行定性分析、逻辑推理,求解有关问题。 2) 关系模型 运用“图论”方法、逻辑学,所建立的各种关系模型,如赋值的有向图、无向图、树图、网络图、逻辑式等,主要用于定性或定量地描述人们、事物之间的各种关系,如组织结构、工艺流程、信息传递、时序关系等,进行系统的结构分析、结构综合。关系模型也可称为结构模型。 3) 数学模型 运用控制理论、运筹学的理论与方法,所建立的数学模型(mathematical model, MM),如状态方程、传递函数、代数方程等,主要用于定量地描述事物的有关动态过程、静态特性,对问题进行定量分析、数值计算。 在大系统模型化的实际工作中,应根据具体任务的需求、环境条件的可能,灵活地运用上述三种模型。在知识模型、关系模型、数学模型相结合的基础上,利用计算机软件进行集成,建立适用于实际大系统的“集成模型”,从而全面(定性、定量、静态、动态)地描述实际系统的结构、参数、功能、特性。 2.1.2 控制论模型 广义模型的概念之二是控制论模型。从控制论观点,任何复杂控制系统都可以用图2.2的方框图表示。 图2.2 广义模型之二:控制论模型 1) 控制者模型 控制者产生控制作用,接收反馈信息,它可以是人,如控制、管理、调度、指挥、决策人员等,也可以是机器,如控制器、调节器、计算机等。 2) 被控制对象模型 被控制对象接受控制作用,提供反馈信息,它通常是机器、设备,也可以是人、人群,如社会控制系统、经济管理系统。 在传统的控制理论中,采用系统辨识的方法、技术,主要致力于建立被控制对象的数学模型,很少研究“控制者”的建模问题,所以控制系统的建模方法存在片面性。 广义模型是采取控制者模型与被控制对象模型并行处理方法,建立控制者模型。例如,对于主动控制系统,可利用人工智能、专家系统的方法和技术,建立控制者的知识模型,以有经验的操作、调度、指挥人员作为领域专家,建立相应的知识模型,以及各种人工智能专家系统。 2.1.3 变粒度模型 实际大系统都可以分解为若干小系统,而小系统又可以再细分为若干小小系统,因此广义模型的概念之三是变粒度模型,分别对大系统、小系统、小小系统,相应的粗粒度模型、中粒度模型、细粒度模型,将它们组织起来,构成大系统的变粒度模型(variable grain model, VGM),如图2.3所示。 图2.3 广义模型之三:变粒度模型 1) 粗粒度模型 粗粒度模型就是用粗大的量化单位、知识基元,描述大系统的宏观模型。例如,***的经济模型,从全国的宏观水平,用国民经济总产值、全国人均年收入等粗粒度的经济指标描述国民经济管理系统。 2) 中粒度模型 中粒度模型即用中等规模的量化单位、知识基元,描述小系统的中观模型。例如,省级经济模型,从各省的角度,用各省的经济总产值、各省人均月收入等经济指标描述各省的经济管理系统。 3) 细粒度模型 细粒度模型即用细小的量化单位、知识基元,描述小小系统的微观模型。例如,市(县)级经济模型,从各市(县)角度,用各市(县)经济总产值、各市(县)人均日收入等指标描述各县经济管理系统。 利用粗粒度、中粒度、细粒度的量化单位、知识基元,根据***、省级、市(县)级的经济指标之间的关系,可将上述宏观、中观、微观模型组织起来,建立描述社会经济大系统的变粒度模型。 2.1.4 智能模型 广义模型的概念之四是智能模型(intelligent model, IM)。为了建立主动控制系统、不确定系统、不确知系统、发展中系统的模型,建议用人工智能、控制理论、运筹学相结合的方法,研究开发各种“智能模型”,如自学习模型、自适应模型、自组织模型等,如图2.4所示。 图2.4 广义模型之四:智能模型 1) 自学习模型 利用人工智能的自学习方法,与控制理论的系统辨识技术相结合,发展“智能辨识”技术,建立具有自学习性能的广义模型。在系统运行过程中,通过示教学习、非示教学习,获取知识、积累经验,自动修改模型参数,提高模型的精度,以跟踪实际系统的变化和发展。 2) 自适应模型 利用在线动态系统辨识技术、自校正方法,可以建立具有自适应性能的模型。当系统的环境条件发生变化、对象特性漂移时,能够自动校正模型参数,以适应系统的变化、漂移。 3) 自组织模型 利用模型库、模型库管理系统,可以根据用户需求、解题规划,进行模型构造、组织,在知识模型、数学模型、关系模型相结合的基础上,组成适用于实际系统的广义智能模型。 综上所述,关于广义模型化的概念是:从控制论观点,用人工智能、系统辨识、图论等多学科的理论方法、实现技术,灵活运用知识模型、关系模型、数学模型,并行处理控制者模型、被控制对象模型,建立宏观、中观、微观相结合的具有自学习、自适应、自组织性能的变粒度、智能化的大系统集成智能广义模型,各种不同模型即知识模型、关系模型、数学模型,可在计算机中通过软件编程相互结合,进行集成,构建面向对象(object)、智体(agent)、软件人(SoftMan)的软件集成广义模型。 2.1.5 广义模型的体系 根据上述关于广义模型的概念,可以建立广义模型的体系。采用人工智能的知识表达方法,可以建立广义模型体系的表达树,如图2.5所示。 图2.5 广义模型体系表达树 广义模型体系的类别可以划

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