04系统动力学课件与案例分析.ppt
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1、第四章 系统动力学,2012.4.16,System Dynamics,Contents,系统动力学发展历程,1,系统动力学的原理,2,系统动力学分析问题的步骤,3,系统动力学基本概念,4,5,系统动力学实际案例,1.系统动力学发展历程,产生背景:第二次世界大战以后,随着工业化的进程,某些国家的社会问题日趋严重,例如城市人口剧增、失业、环境污染、资源枯竭。这些问题范围广泛,关系复杂,因素众多,具有如下三个特点:各问题之间有密切的关联,而且往往存在矛盾的关系,例如经济增长与环境保护等。,1.系统动力学发展历程,许多问题如投资效果、环境污染、信息传递等 有较长的延迟,因此处理问题必须从动态而不是静
2、态的角度出发。许多问题中既存在如经济量那样的定量的东西,又存在如价值观念等偏于定性的东西。这就给问题的处理带来很大的困难。新的问题迫切需要有新的方法来处理;另一方面,在技术上由于电子计算机技术的突破使得新的方法有了产生的可能。于是系统动力学便应运而生。,1.系统动力学发展历程,System dynamics was created during the mid-1950s by Professor Jay W.Forrester of the Massachusetts Institute of Technology.,1.系统动力学发展历程,J.W.Forrester等教授在系统动力学的主要
3、成果:1958年发表著名论文工业动力学决策的一个重要突破口,首次介绍工业动力学的概念与方法。1961年出版工业动力学(Industrial Dynamics)一书,该书代表了系统动力学的早期成果。1968年出版系统原理(Principles of Systems)一书,论述了系统动力学的基本原理和方法。1969年出版城市动力学(Urban Dynamics),研究波士顿市的各种问题。1971年进一步把研究对象扩大到世界范围,出版世界动力学(World Dynamics)一书,提出了“世界模型II”。,1.系统动力学发展历程,1972年他的学生梅多斯教授等出版了增长的极限(The Limits
4、to Growth)一书,提出了更为细致的“世界模型III”。这个由罗马俱乐部主持的世界模型的研究报告已被翻译成34种语言,在世界上发行了600多万册。两个世界模型在国际上引起强烈的反响。1972年Forrester领导MIT小组,在政府与企业的资助下花费10年的时间完成国家模型的研究,该模型揭示了美国与西方国家的经济长波的内在机制,成功解释了美国70年代以来的通货膨胀、失业率和实际利率同时增长的经济问题。(经济长波通常是指经济发展过程中存在的持续时间为50年左右的周期波动),1.系统动力学发展历程,系统动力学的发展过程大致可分为三个阶段:1、系统动力学的诞生20世纪50-60年代 由于SD这
5、种方法早期研究对象是以企业为中心的工业系统,初名也就叫工业动力学。这阶段主要是以福雷斯特教授在哈佛商业评论发表的工业动力学作为奠基之作,之后他又讲述了系统动力学的方法论和原理,系统产生动态行为的基本原理。后来,以福雷斯特教授对城市的兴衰问题进行深入的研究,提出了城市模型。,1.系统动力学发展历程,2、系统动力学发展成熟20世纪70-80年代 这阶段主要的标准性成果是系统动力学世界模型与美国国家模型的研究成功。这两个模型的研究成功地解决了困扰经济学界长波问题,因此吸引了世界范围内学者的关注,促进它在世界范围内的传播与发展,确立了在社会经济问题研究中的学科地位。,1.系统动力学发展历程,3、系统动
6、力学广泛运用与传播20世纪90年代-至今 在这一阶段,SD在世界范围内得到广泛的传播,其应用范围更广泛,并且获得新的发展.系统动力学正加强与控制理论、系统科学、突变理论、耗散结构与分叉、结构稳定性分析、灵敏度分析、统计分析、参数估计、最优化技术应用、类属结构研究、专家系统等方面的联系。许多学者纷纷采用系统动力学方法来研究各自的社会经济问题,涉及到经济、能源、交通、环境、生态、生物、医学、工业、城市等广泛的领域。,1.系统动力学发展历程,国内系统动力学发展状况 20世纪70年代末系统动力学引入我国,其中杨通谊,王其藩,许庆瑞,陶在朴,胡玉奎等专家学者是先驱和积极倡导者。二十多年来,系统动力学研究
7、和应用在我国取得飞跃发展。我国成立国内系统动力学学会,国际系统动力学学会中国分会,主持了多次国际系统动力学大会和有关会议。目前我国SD学者和研究人员在区域和城市规划、企业管理、产业研究、科技管理、生态环保、海洋经济等应用研究领域都取得了巨大的成绩。,Forrester教授与王其藩在其MIT办公室,Contents,系统动力学发展历程,1,系统动力学的原理,2,系统动力学分析问题的步骤,3,系统动力学基本概念,4,5,系统动力学实际案例,系统动力学简介,系统动力学(System Dynamics)创始于1956年,在20世纪50年代末成为一门独立完整的学科,其创始者为美国麻省理工学院(MIT)的
8、福瑞斯特(Forrester J.W.)教授。,工业动力学,系统动力学,定义:系统动力学是一门分析研究信息反馈系统的学科,也是一门认识系统问题和解决系统问题的综合性交叉学科。它是系统科学与管理科学的一个分支,也是一门沟通自然科学和社会科学等领域的横向学科。,2.系统动力学的原理,系统动力学是一门分析研究信息反馈系统的学科。它是系统科学中的一个分支,是跨越自然科学和社会科学的横向学科。系统动力学基于系统论,吸收控制论、信息论的精髓,是一门认识系统问题和解决系统问题交叉、综合性的新学科。从系统方法论来说,系统动力学的方法是结构方法、功能方法和历史方法的统一。,2.系统动力学的原理,系统动力学是在系
9、统论的基础上发展起来的,因此它包含着系统论的思想。系统动力学是以系统的结构决定着系统行为前提条件而展开研究的。它认为存在系统内的众多变量在它们相互作用的反馈环里有因果联系。反馈之间有系统的相互联系,构成了该系统的结构,而正是这个结构成为系统行为的根本性决定因素。,2.系统动力学的原理,人们在求解问题时都是想获得较优的解决方案,能够得到较优的结果。所以系统动力学解决问题的过程实质上也是寻优过程,来获得较优的系统功能。系统动力学强调系统的结构并从系统结构角度来分析系统的功能和行为,系统的结构决定了系统的行为。因此系统动力学是通过寻找系统的较优结构,来获得较优的系统行为。,2.系统动力学的原理,系统
10、动力学怎样寻找较优的结构?系统动力学把系统看成一个具有多重信息因果反馈机制。因此系统动力学在经过剖析系统,获得深刻、丰富的信息之后建立起系统的因果关系反馈图,之后再转变为系统流图,建立系统动力学模型。最后通过仿真语言和仿真软件对系统动力学模型进行计算机模拟,来完成对真实系统的结构进行仿真。通过上述过程完成了对系统结构的仿真,接下来就要寻找较优的系统结构。,2.系统动力学的原理,寻找较优的系统结构被称作为政策分析或优化,包括参数优化、结构优化、边界优化。参数优化就是通过改变其中几个比较敏感参数来改变系统结构来寻找较优的系统行为。结构优化是指主要增加或减少模型中的水平变量、速率变量来改变系统结构来
11、获得较优的系统行为。边界优化是指系统边界及边界条件发生变化时引起系统结构变化来获得较优的系统行为。系统动力学就是通过计算机仿真技术来对系统结构进行仿真,寻找系统的较优结构,以求得较优的系统行为。,2.系统动力学的原理,系统动力学原理总结:系统动力学把系统的行为模式看成是由系统内部的信息反馈机制决定的。通过建立系统动力学模型,利用DYNAMO仿真语言和Vensim软件在计算机上实现对真实系统的仿真,可以研究系统的结构、功能和行为之间的动态关系,以便寻求较优的系统结构和功能。,Contents,系统动力学发展历程,1,系统动力学的原理,2,系统动力学分析问题的步骤,3,系统动力学基本概念,4,5,
12、系统动力学实际案例,模型,模型 模型是客观存在的事物与系统的模仿、代表或替代物。它描述客观事物与系统的内部结构、关系与法则。如:脑力模型、物理模型、数学模型、计算机模型或者前述模型的组合。SD模型 SD模型是按照系统动力学理论建立起来的数学模型,采用专用语言DYNAMO,Vensim等,借助数字计算机进行模拟,以处理行为随时间变化的系统问题。建模学习系统动力学的一个重要目的。,3.系统动力学基本概念,本节主要是介绍系统动力学中一些比较重要的概念,以便后面的案例分析。系统与反馈:系统:一个由相互区别、相互作用的各部分(即单元或要素)有机地联结在一起,为同一目的完成某种功能的集合体。反馈:系统内同
13、一单元或同一子块其输出与输入间的关系。对整个系统而言,“反馈”则指系统输出与来自外部环境的输入的关系。,系统,什么是系统?系统是一个由相互区别、相互作用的各部分有机地联结一起,为同一目的而完成某种功能的集合体。系统的基本特征:整体性和层次性 相似性 相关性在我们周围,系统比比皆是。例如电气的、机械的、热力学的、生物的、社会的、经济的,不胜枚举。系统动力学所研究的系统范围广泛,可大可小。大的如 天体运行系统,社会一经济一生态系统,世界能源系统小的如 城市系统,企业经营管理系统更小的如 动物的心脏、肺和血液循环的供氧生理系统等。,系统结构及描述,根据系统的整体性和层次性,系统S可划分成若干个(p个
14、)相互关联的子系统(子结构)Si。S=SiS|1-p 式中:S整个系统;Si子系统,i=1,2,p。,对系统的数学描述,系统的结构及界限,系统的结构 从系统论的观点看,所谓结构是指单元的秩序。是指组成系统的各单元;是指诸单元间的作用与关系。系统的结构标志着系统构成的特征。,3.系统动力学基本概念,反馈系统:反馈系统就是包含有反馈环节与其作用的系统。它要受系统本身的历史行为的影响,把历史行为的后果回授给系统本身,以影响未来的行为。如库存订货控制系统。反馈回路:反馈回路就是由一系列的因果与相互作用链组成的闭合回路或者说是由信息与动作构成的闭合路径。,3.系统动力学基本概念,因果回路图(CLD):表
15、示系统反馈结构的重要工具,因果图包含多个变量,变量之间由标出因果关系的箭头所连接。变量是由因果链所联系,因果链由箭头所表示。因果链极性:每条因果链都具有极性,或者为正(+)或者为负(-)。极性是指当箭尾端变量变化时,箭头端变量会如何变化。极性为正是指两个变量的变化趋势相同,极性为负指两个变量的变化趋势相反。,3.系统动力学基本概念,反馈回路的极性:反馈回路的极性取决于回路中各因果链符号。回路极性也分为正反馈和负反馈,正反馈回路的作用是使回路中变量的偏离增强,而负反馈回路则力图控制回路的变量趋于稳定。确定回路极性的方法若反馈回路包含偶数个负的因果链,则其极性为正;若反馈回路包含奇数个负的因果链,
16、则其极性为负。,3.系统动力学基本概念,系统流图:表示反馈回路中的各水平变量和各速率变量相互联系形式及反馈系统中各回路之间互连关系的图示模型。水平变量:也被称作状态变量或流量,代表事物(包括物质和非物质的)的积累。其数值大小是表示某一系统变量在某一特定时刻的状况。可以说是系统过去累积的结果,它是流入率与流出率的净差额。它必须由速率变量的作用才能由某一个数值状态改变另一数值状态。速率变量:又称变化率,随着时间的推移,使水平变量的值增加或减少。速率变量表示某个水平变量变化的快慢。,3.系统动力学基本概念,水平变量和速率变量的符号标识:水平变量用矩形表示,具体符号中应包括有描述输入与输出流速率的流线
17、、变量名称等。速率变量用阀门符号表示,应包括变量名称、速率变量控制的流的流线和其所依赖的信息输入量。,3.系统动力学基本概念,延迟:延迟现象在系统内无处不在。如货物需要运输,决策需要时间。延迟会对系统的行为有很大的影响,因此必须要刻画延迟机制。延迟包括物质延迟与信息延迟。系统动力学通过延迟函数来刻画延迟现象。如物质延迟中DELAY1,DELAY3函数;信息延迟的DLINF3函数。平滑:平滑是指从信息中排除随机因素,找出事物的真实的趋势,如一般决策者不会直接根据销售信息制定决策,而是对销售信息求出一段时间内的平均值。系统动力学提供SMOOTH函数来表示平滑。,3.系统动力学基本概念,系统动力学一
18、个突出的优点在于它能处理高阶次、非线性、多重反馈复杂时变系统的问题。高阶次:系统阶数在四阶或五阶以上者称为高阶次系统。典 型的社会一经济系统的系统动力学模型阶数则约在十至数百之间。如美国国家模型的阶数在两百以上。多重回路:复杂系统内部相互作用的回路数目一般在三个或四个以上。诸回路中通常存在一个或一个以上起主导作用的回路,称为主回路。主回路的性质主要地决定了系统内部反馈结构的性质及其相应的系统动态行为的特性,,3.系统动力学基本概念,而且,主回路并非固定不变,它们往在在诸回路之间随时间而转移,结果导致变化多端的系统动态行为。非线性: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
19、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。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。实际生活中的过程与系统几乎毫无例外地带有非线性的特征。正是这些非线性关系的耦合导致主回路转移,系统表现出多变的动态行为。,模拟,模拟 模拟就是模仿、仿效真实的客观事物和过程。计算机模拟 计算机模拟是数值分析方法的一种。它用计算机程序直接建立真实系统的模型,并且通过计算机的计算了解系统随时间变化的行为或系统的特性。系统动力学模拟需要借助计算机技术。专业软件:DYNAMO/Powe
20、rsim/Vensim,Contents,系统动力学发展历程,1,系统动力学的原理,2,系统动力学分析问题的步骤,3,系统动力学基本概念,4,5,系统动力学实际案例,4.系统动力学分析问题的步骤,通过第二节对系统动力学原理的分析,可以知道系统动力学是通过模拟系统结构,寻找较优的系统结构来获得较优的系统行为。系统动力学通过分析系统的问题,剖析系统获得丰富的系统信息,从而建立系统内部信息反馈机制,最后通过仿真软件来实现对系统结构的模拟,进行政策优化来到达寻找较优的系统功能。因此通过上述系统动力学原理,就可以知道系统动力学分析问题的步骤:,4.系统动力学分析问题的步骤,问题的识别。确定系统边界,即系
21、统分析涉及的对象和范围。建立因果关系图和流图。写出系统动力学方程。进行仿真试验和计算等(Vensim软件)。比较与评价、政策分析。寻找最优的系统行为。详细步骤和过程可以参考王其藩系统动力学建模综述,4.系统动力学分析问题的步骤,系统动力学过程图,系统动力学研究问题的过程与步骤,模型与现实系统的关系,系统动力学认为:不存在终极的模型,任何模型都只是在满足预定要求条件下的相对成果。,实际系统,系统行为结果,实施应用,现实系统,模型,模型,模拟决策分析,评估,系统动力学的规范模型与其它类型的模型一样,它只是实际系统的简化与代表。,小结,系统动力学与其它分析工具最大的不同点在于:系统动力学具备处理非线
22、性(Non-linearity)、信息反馈(Information feedback)、时间滞延(Time delay)、动态性复杂(Dynamic complexity)问题的能力。特点一 系统动力学是一门可用于研究处理社会、经济、生态和生物等一类高度非线性、高阶次、多变量、多重反馈、复杂时变大系统问题的学科。它可在宏观与微观的层次上对复杂多层次多部门的大系统进行研究。特点二 系统动力学的研究对象主要是开放系统。它强调系统的观点,联系、发展与运动的观点;认为系统的行为模式与特性主要根植于其内部的动态结构与反馈机制。特点三 系统动力学研究处理复杂系统问题的方法是定性与定量结合,系统分析与综合推
23、理的方法。,特点四 系统动力学的模型模拟是一种结构功能的模拟。它最适用于研究复杂系统的结构、功能与行为之间动态的辩证对立统一关系。特点五 系统动力学最引人注目的特点之一是它的模型从总体上看是规范的,变量按系统基本结构的组成加以分类,尽管在辅助方程中可能含有半定量、半定性或定性的描述部分。特点六 系统动力学的建模过程便于实现建模人员、决策者和专家群众的三结合,便于运用各种数据、资料、经验与知识,也便于汲取、融汇其他科学理论的精髓。特点七 系统动力学模型可作为实际系统的“实验室”。系统动力学的建模过程就是一个学习、调查研究的过程,模型的主要功用在于向人们提供一个进行学习与政策分析的工具。,2.构模
24、原理、方法与 SD模型,构模基本原理模型的构思 SD模型体系,2.1 构模基本原理,构思模型最基本的依据就是前章所述的系统动力学对系统、系统特性的一系列观点。一个“明确”三个“面向”,即明确目的,面向问题、面向过程与面向应用。根据系统特性,在建模的构思、模拟与测试的全过程中,正确地使用分解与综合的原理。模型是实际系统的“实验室”。检验模型的一致性、有效性的最终标准是客观的实践。,2.2 系统动力学建模构思,用系统动力学认识与解决系统问题不可能一蹴而就,恰恰相反,这是一个逐步深入、多次反复循环、螺旋上升的过程。系统分析(1)构思模型前期工作“明确目的,确定问题”与“划定边界”是一个逐步深入了解系
25、统和分析问题、认识问题相辅相成的反复过程。,明确建模目的,系统动力学认为,建模是为了说明一组特定的问题。系统动力学的建模原则是面向问题,而不是系统。因此,系统动力学建模的目的在于研究系统的问题,加深对系统内部反馈结构与其动态行为的关系的研究与认识,并进行改善系统行为的研究。对社会经济系统而言,这方面的工作称之为政策研究。理论模型检验理论 社会经济系统政策分析与政策改进明确建模目的有助于建立方程、检验模型结果以及政策研究。,确定问题,一旦初步明确建模目的之后,下一步就是要定义所要解决的问题与有关的变量,并初步确定所研究系统的界限。系统动力学的研究重点是那些源自反馈机制的动力学问题。所谓动力学问题
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