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系統(tǒng)工程理論ppt課件(參考版)

2024-09-22 20:18本頁面
  

【正文】 所以我們提出了根據(jù)組織戰(zhàn)略定位,加強組織文化建設(shè),提高組織成員素質(zhì)(責(zé)任心),優(yōu)化工作流程,加強工作制度建設(shè),全面提高本部門執(zhí)行力的初步方案(措施)。 ISM實用化方法應(yīng)用 某部門執(zhí)行力不力 ,系統(tǒng)分析小組經(jīng)過分析找到10個影響要素分別為 1戰(zhàn)略定位, 2結(jié)構(gòu)及流程, 3組織文化, 4工作計劃, 5領(lǐng)導(dǎo)能力, 6成員素質(zhì),7 激勵與約束, 8有效控制, 9制度與規(guī)范, 10配合與協(xié)調(diào) ,要素之間的直接關(guān)系為 (s1,s2),(s2,s3), (s5,s2), (s3,s4), (s3,s6), (s6,s3)(s3,s8), (s9,s7), (s5,s7), (s7,s6), (s6,s10), 用 ISM實用化方法對其進行分析 ,建立解釋結(jié)構(gòu)模型。作圖過程為: ? ( 1)按照每個最大單位子矩陣框定的要素,將各要素按層次分布; ? ( 2)將第 3步被縮減掉的要素隨其代表要素同級補入,并標明其間的相互作用關(guān)系; ? ( 3)用從下到上的有向弧來顯示逐級要素間的關(guān)系; ? ( 4)補充必要的越級關(guān)系。 ? 第 1步: 找出影響系統(tǒng)問題的主要因素,通過方格圖判斷要素間的直接影響關(guān)系; ? 第 2步: 考慮因果等關(guān)系的傳遞性,建立反映諸要素間關(guān)系的可達矩陣(該類矩陣屬反映邏輯關(guān)系的布爾矩陣); ? 第 3步: 考慮要素間可能存在的強連接(相互影響)關(guān)系,僅保留其中的代表要素,形成可達矩陣的縮減矩陣; 實用化方法小結(jié) ? 第 4步: 縮減矩陣的層次化處理,分為兩步:( 1)按照矩陣每一行 “ 1”的個數(shù)的少與多,從前到后重新排列矩陣,此矩陣應(yīng)為嚴格的下三角矩陣;( 2)從矩陣的左上到右下依次找出最大單位矩陣,逐步形成不同層次的要素集合。 根據(jù)直接關(guān)系或骨架矩陣畫箭線 A V A V V A X V X A A 實用化方法小結(jié) ? 各小組可結(jié)合自己所提出的系統(tǒng)分析問題,來理解和掌握 ISM實用化方法的過程。LM1 2 3 4 5 7 75432?在 M`中按每行“ 1”元素的多少,由少到多順次排列 ?調(diào)整 M`的行和列,得到 M`( L) ?最后在 M`( L)中,從左上角到右下角,依次分解出最大階數(shù)的單位矩陣, 并加注方框。 原例的遞階結(jié)構(gòu)模型: 以可達矩陣 M為基礎(chǔ),以矩陣變換為主線的遞階結(jié)構(gòu)模型的建立過程 作業(yè) :序號 116 a 序號 1732 b 序號 3348 c (1)建立遞階結(jié)構(gòu)模型 序號 4964 (1) 序號 6580 (2) 對可達矩陣 M建立遞階結(jié)構(gòu)模型 三 ISM實用化方法 ? 判定要素間直接關(guān)系方格圖 ? ?例題 , :要素之間的二元關(guān)系 Rb = {( S2, S1) ,( S3, S4), ?( S4, S5) , ( S7, S2),( S4, S6),( S6, S4) } V:行要素直接影響到列 要素 A:列要素直接影響行要素 X:行列兩要素相互影響 (稱之為強連接關(guān)系 ) A V A V V A X V X A A ? 根據(jù)要素直接關(guān)系邏輯推斷間接關(guān)系方格圖 ? 間接關(guān)系用( )標記 ? ?例題 , :要素之間的二元關(guān)系 Rb = {( S2, S1) ,( S3, S4), ?( S4, S5) , ( S7, S2),( S4, S6),( S6, S4) } A V V A X (A) (V) (V) (A) ? 根據(jù)直接間接關(guān)系方格圖加入單位矩陣得到可達矩陣 ? A V V A X (A) (V) (V) (A) ? 去掉可達矩陣中強連接關(guān)系得到縮減矩陣 ? ?????????????????????100101010101)(39。 ? 第二步 :同級 加入 被刪除的與某要素(如原例中的 S4)有 強連接關(guān)系的要素 (如 S6),及表征它們相互關(guān)系的有向弧。(L)I= (4).繪制多級遞階有向圖 D( A’) ? 根據(jù)骨架矩陣 A’,繪制出多級遞階有向圖 D( A’),即 建立系統(tǒng)要素的遞階結(jié)構(gòu)模型 。=M180。 ? (3).進一步去掉 M’’( L)中自身到達的二元關(guān)系,即減去單位 矩陣,將 M’’( L)主對角線上的 “ 1”全變?yōu)?“ 0”,得到經(jīng)簡化 后具有最小二元關(guān)系個數(shù)的骨架矩陣 A’。對經(jīng)過區(qū)域和級位劃分后的可達矩陣 ? M( L)的縮檢共分三步,即: ? (1).檢查各層次中的強連接要素,建立可達矩陣 M( L)的 縮減矩陣 M180。 ? 對例題中 P1={S3, S4, S5, S6}進行級位劃分的過程示于表中 3 L2 L3 劃分的結(jié)果為: ∏( P1) =L1, L2 , L3={S5}, {S4, S6}, {S3} ? 同理可得對 P2={S1, S2, S7}進行級位劃分的結(jié)果為: ∏( P2) =L1, L2 , L3 = {S1} , {S2} , {S7} ? 此時可達矩陣為 M(L) 對得對 P1={S3, S4, S5, S6}進行級位劃分的結(jié)果為 ∏( P1) =L1, L2 , L3={S5}, {S4, S6}, {S3} ? 3 提取骨架矩陣 提取骨架矩陣,是通過對可達矩陣 M( L)的 縮約和檢出 ,建立起 M( L)的最小實現(xiàn)矩陣,即骨架矩陣 A’。 ? 級位劃分的基本做法是 :找出整個系統(tǒng)要素集合的最高級要素(終止集要素)后,可將它們?nèi)サ?,再求剩余要素集合的最高級要素,依次類推,直到確定出最低一級要素集合(即 Ll) ? 令 LO=Ф(最高級要素集合為 L1,沒有零級要素),則有: ? L1={Si|Si∈ PL0, C0( Si) = R0( Si),i=1, 2, … , n} ? L2={Si|Si∈ PL0L1, C1( Si) = R1( Si),in} ? Lk={Si|Si∈ PL0L1… Lk1, Ck1( Si) = Rk1( Si), in} ? 式中的 Ck1( Si)和 Rk1( Si)是由集合 PL0L1… Lk1中的要素形成的子矩陣求得的共同集和可達集。 ? 設(shè) P是由區(qū)域劃分得到的某區(qū)域要素集合,若用 L1,L2, … , Ll表示 從高到低 的各級要素集合(其中 l為最大級位數(shù)),則級位劃分的結(jié)果可寫出: ∏( P) =L1,L2 , … , Ll 。 ? B( S)={ S3, S7} ? R(S3)∩ R(S7)={S3,S4,S5,S6}∩ {S1,S2,S7}=Φ ? 所以 S3及 S4, S5, S6, S7與 S S2分屬兩個
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