生命系统(共12篇)
生命系统 篇1
一、德商,为人类生命导航
如若把人生比喻为生命之海,那么,生命的航船驶入茫茫人海,方向感和行进路线最为重要。德商为人类生命导航、护航。德商置顶,可以洞开生命幸福之门。
“德商”和“智商”“情商”,好似三个孪生兄弟,往往作为相对应的一组概念出现和使用。但从数据分析比较来看,一方面,关于智商和情商的研究要相对地多一些,而关于德商的研究和阐述要少得多;另一方面,对于智商和情商的研究更多的是一种学科性、技术性取向的理解。我们认为,如果将德商也停留于学科性和技术性层面来解读,则很难真正理解德商的真实生命意涵和社会理趣,也很难凸显德商的时代价值,甚至可能在一片重视德商的呼吁声中将之淹没。从三者的相互关系来看,德商具有一种特殊的作用,它可以为情商、智商赋魂、导航;它可以为人的生命提供方向感、动力源、关系格局等的定位,为生命健康顺利成长和发展导航、护航。
我们认为,要深刻揭示和阐发德商的意涵和价值,首先可以提出如下两大问题,以便矫正德商的研究与解释视角,找到德商的生命之根、生态源流,找到人类学的思想线索、现象学与哲学的思想分析框架和后现代解释学的话语表达。
第一,德商离人类有多远?
第二,德商离人类的生产、生活和教育有多近?
若是从形而下的角度来回答这两大问题,需要大量笔墨,而且其阐述视角的选择和举证的代表性,都颇费周折。但是,若从形而上的角度来回答这两个问题,则似乎变得很简单,可以一言以蔽之,曰:德商是生命的生态导航系统。
要理解这一哲学命题,需要有超学科的思维和丰厚的生态阅历。在此,学会用“图景思维活动”原理来理解这一命题,是一件十分有益且颇有趣味的事情。
笔者在《道德体验论》一书中谈到体验在人类生存实践领域的凸显时,给出一个界定:“体验是一种图景思维活动。”[1]并从人类大脑的生态发育及其结构性进化的角度,将体验作为一种图景思维活动进行了阐述。今天,可以用“图景思维活动”原理来理解“德商是生命的生态导航系统”这一命题。
如果大家关注和应用过GPS全球定位系统,就不难理解“德商是生命的导航系统”这一判断。众所周知,全球定位系统可以帮助人们在陌生城市、复杂地貌和不利天气下确定自己的地理位置,并且找到正确的行进路线。相类似的,德商作为人类生命的生态导航系统,犹如生命罗盘,可以帮助人们确定行动和目标方向,使人们在茫茫人海中,清晰地找到自己正确的发展方向和前进路径,从而更好地驾驭自己的情商、智商和资源、技术等去获取成功,体验快乐与幸福。
难的是,人们要深入地理解“德商是生命的生态导航系统”这一命题,则需要从哲学层面去理解生命本身的生存逻辑,理解生态演进的宇宙规律,即理解生命的生态性。须知,人的生命本身即是一个生态系统,而且同时处于一个更大的生态系统之中。人的健康持续生存与发展,是生命内外生态系统相互融通的过程与结果。但由于种种原因,个体人对周围关系世界融通性的领悟力常常有所局限,结果出现以有限的逻辑推理(“智商”视角)去理解无限多样化的生态关系的情形,这导致最容易出现的一种可能性和结果,就是某个作为道德修养主体的个体只看到自己以及与自己密切相关的人或物的存在价值,而小看、忽略以至否定他人他物以及与自己关系不甚密切的人或物的存在价值。这样一来,元生态、类生态和内生态之三重生态的完整关系就被肢解,因而“这一个”个体在生存实践中的体验所达成的生存境界就被限定。这种倾向和状态以“这一个”个体的具体的生存、生活态度和行为方式的形式表现出来,与周围的人和物发生动态运动时,就会出现一定程度的关系紧张、不和谐甚至紊乱现象,进而影响到他本身及与他有关的人和物的正常存在,以致引发其内生态的紊乱,降低其生存和生活质量——这就是人们通常所说的“不道德”现象,其实这是一种“道德有限”现象。生活中的道德有限现象的发生主要是个体对关系世界领悟的局限性所致,而这一切是由于该个体的德商未能被有效激活。由此可见,当我们讲德商的时候,一定是从生态体验的视界去观照的,即从三重生态去领悟世界的关系存在,以达到互惠共生的生存境界。
激活德商的根本旨归,是回归到生存着的感性生命及其生态关系之中,让个体生命在自己的当下生存实践中、在自然之境中、在与其他人和群体的互动交往中,体验在三重生态关系构成的生活世界中自己的恰当位置和应有的行为方式。随着时代的发展和人类对周围关系世界领悟力的提高,人们日益体验到世界之相互依赖性的增强与感性个体生命独特性凸显之间的辩证统一关系,并不断臻于更高的生命境界。
由此看来,不同于全球定位系统,德商在生命的生态系统中,并不是一个可有可无的配件,而是希望获得生命健康和谐成长、人生成功和生命圆满的内置元件。正如台湾白晓燕文教基金会所做的“台湾1000家大企业用人调查”显示,企业主用人最先考虑的是属于德商的“德性”(占54.9%),然后才是属于情商的“相处”(占13.2%)。可见,德商在人的生涯规划和职业发展中,居于首当其冲的重要地位。
二、德商的时代性凸显
在理论与实践的深度融合上回应上述两大问题,我们说德商与人类的生存和发展密切相关,伴随人类生产和生活始终。可以说,德商就在生命之中,是生命的生态导航系统。德商的时代性凸显,不是概念的演绎,而是人类生存实践演进的必然趋势和结果。
追根溯源,人类原初的生存和生活世界,就存在着德商现象,在日常的生产和生活过程中,人们是优先关注和应用德商及其原理的,达尔文关于火地岛人生存和生活方式的发现即是有力的证明,虽然那个时候还没有德商的概念出现。
历史进入近现代,人类在科技理性的支配下快速前行,凸显了智商及其相关的生命能量系统的价值,人类也从中获得了大量的进步和好处。但与此同时,人类也出现了大量违背生态之道、生命之道的生产方式、生活方式和交往方式,人类与大自然的关系、与异类生命甚至同类生命的关系、对自身生命的态度和方式,都出现了种种紊乱现象。这个时期,人类对德商的遗忘,似乎人为铸就了一道不可逾越的屏障,人类为此付出了惨痛的代价。亚当·斯密在写《国富论》之前,先撰写了《道德情操论》是有深意的。
随着物质生活资料的日益殷实、充裕和富足,人类对美好生活的追寻也日益凸显。这就造成一种现象,似乎是市场经济在呼唤德商。其实,深层的时代背景是,人类的生存和发展已经行进在这样一个新的历史阶段上,它对德商产生了内在的时代诉求。
有德方兴,这已是古今中外、各行各业、千百万生命成长的经验。环顾大千世界,置身网络社会,追寻人生意义,我们眼前看到的景象是:德不仅兴业,而且旺运、延寿。那些勤勤恳恳在田间、厂矿企业劳作的人,那些踏踏实实做学问的人,那些老老实实做生意的人,那些规规矩矩做网络文化与网络贸易的人,那些帮助别人不图回报的人,往往享受到事业成功的乐趣,处处左右逢源,其成就又反哺社会、惠及他人。于是乎,他心底阳光敞亮,生命润泽靓丽,其生命历程就像山涧的溪流,一路奔涌,穿过平原,汇入大海,一种广阔无垠的生命时空感豁然涌现。
而人类社会的每一次大的飞跃都需要大面积、大力度地唤醒人们的德商,以德商管控智商和情商,引导社会向着更加和平、和谐、和美的新境界迈进。习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上讲到:“经历了战争的人们,更加懂得和平的宝贵。我们纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来……为了和平,我们要牢固树立人类命运共同体意识。偏见和歧视、仇恨和战争,只会带来灾难和痛苦。相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣,才是人间正道。”[2]可见,当今提出和阐述德商,多方面发掘和论述德商的意义与价值,已是强有力的时代声音,而不仅仅是思想家们的学理探讨了。
三、德商,人类生命的元基点
今天,我们厘清德商概念,不仅仅是为了做学理上的辨析,而是为了适应时代的需要进行思想梳理,清理人们头脑中的一些混乱和困惑,达到学以致用的目的。
美国伦理学家和教育家布鲁斯·温斯坦在《德商:比情商和智商更重要》一书中,将德商的概念具体阐述为五条原则,即:不造成伤害,让事情变得更好,尊重他人,公平,友爱。[3]可见,德商内含美德、价值观与践行美德的能力,是美德与践行美德的统一体,与“德行”有异曲同工之妙,但它更为强调的是一种精神、智力上的能力,是将人类所倡导的普遍的美德与价值观“应用于”个人的价值观、目标和行动中。
从三重生态圆融互摄的哲学视野,可以将德商描绘为:德商是人类生命的元基点,是美善人格的种子,是生命幸福的密钥。这个表述的核心内涵是:揭示生命健康和谐、持续成长的内在基因,勾勒生命自由舒展、阔远发展的社会文化诉求,探测生命安宁润泽、靓丽存在的元生态理趣。德商的本意,其最高目标为顺应自然、社会和人类自身生命发展的客观规律去做人、做事;最低目标是不违背自然生态规律去推动社会发展,保障个体人的生存,不使生命境界越过社会伦理和网络道德生态底线。
如此一来,关于德商的思想理论内涵及其实践显现的挖掘和阐述,就不能只是进行概念的辨析和推导,也不能只作举证性的说明,更不能只是就事论事,就现象找理论根据。可以说,触摸德商这一问题,是一个人类对其生命进行重新追根寻源的话题,是一个回归生命世界本身的话题,亦是一个回归人类原生态的生存和生活世界的话题。换言之,是人类重新认识自己、找寻快乐幸福之道的根本性问题。
今天,在中国强调德商,应从弘扬中华优秀传统文化的视角做出两个维度的阐释:一是中国传统哲学实质是生命哲学,是帮助人如何更好地生活,获得幸福快乐的哲学,而不是简单的美德理论;二是中华传统文化强调知行合一,这与今天从“商”的角度谈德,有着内在一致性,强调践行美德的能力与结果。正是在这个意义上可以说,德商是中国传统文化的基核,也因此成为世界上所尊崇的文化。譬如,传统文化中所倡导的“德不孤,必有邻”“德必配位”。《易经》曰:“君子进德修业。”《大学》所谓“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。人们日常修身所说的“己所不欲,勿施与人”“推己及人,立己立人,达己达人”等做人原则,都包涵着激活德商、释放德商、融通关系的生命价值意趣。
四、德商,可作生态体验陶养
我国的教育方针和人才培养目标、教育内容都强调德智体美全面和谐发展,其中一直是把德放在首位。党的十八大报告和《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》更是鲜明地提出把立德树人作为教育的根本任务,把德育渗透于教育教学的各个环节。这一切都说明了人们对德商之重要性的真切领悟。在当前培育和践行社会主义核心价值观的大背景下,德商的时代价值得到空前凸显。
我们可以在全国上下积极汇聚和提升正能量的氛围下,有计划、有组织地唤醒人们的德商,激活德商,陶养德商,让德商之光熠熠生辉。作为德商陶养的核心领域,我国教育学术界已经做出了道德价值观教育的时代创新,汇聚和概括出了我国当代青少年儿童道德成长的基础德目,并稳步走向实践应用。
从教育哲学透视,德目是人类美德的集中概括,是生命之道与生态之道的交集和抽绎。各民族各时代都有其德目,将该民族该时代的公认品德抽象化为美德条目,可以深入探及生命世界与三重生态圆融互摄之道。将之内化,即形成该民族该时代可评价、可传播的社会美德。当一个人的德商被激活之后,再将这些德目进行体验、内化,可以有效陶养生命中的德商,即优化其德商基因,携带德商基因积极工作的外化行为即为德行,这显现出德商之生命导航的内在价值。
根据德商陶养的内在诉求,需要内化和凝结一系列人类优秀的人格品质。德目作为民族和时代公认的品德,有其与时俱进的表述。我们将我国当代德目汇聚、凝练为15项:感恩、利他、公正、爱国、和平、尊重、诚信、包容、规则、自律、合作、合度、勤俭、责任、环保。[4]
实践证明,我们可以将这15项德目以生态体验的方式在大中小学及幼儿园予以实施。针对当代青少年儿童生命成长和学习、生活中遇到的真问题,可以结合不同年龄阶段的体验者的特点和生态体验模式的实践环节,将15项德目分解成不同阶段的教育主题,相应地设计生态体验主题活动或课程,由导引者组织引导师生、亲子等不同的体验者群落,进行多种形式的体验和感悟。[5]调查和现场观察发现,在生态体验场上,往往发生震撼心灵、感动生命的生态化育效果,德商获得有效的激活与陶养。如此,渐次逐步实现幼儿园、小学、中学、大学乃至终身教育的纵向贯通,而德育和各学科教学则有魂灵地辩证统一起来,使得德商的陶养变得有据可循而生动鲜活,形成有魅力的德商陶养实践模式,从而使我们的德育可望进入生态体验式道德价值观教育之境,引导体验者自觉回归生命、回归生活世界和自然之境,让德商的种子在充沛阳光雨露的滋润下,在生命深处饱满顺畅地发芽,在生态系统中茁壮繁茂地成长,结出润泽靓丽的生命之果。
参考文献
[1]刘惊铎.道德体验论[M].北京:人民教育出版社,2003:60-61.
[2]习近平.在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话[N].人民日报,2015-09-04.
[3][美]布鲁斯·温斯坦.德商:比情商和智商更重要[M].译者:陆麒羽.北京:中国电影出版社,2013:6.
[4]刘慧,刘惊铎,俞劫.社会变革时期中国小学生道德价值观调查[M].北京:教育科学出版社,2013:25-26.
[5]刘惊铎,姚亚萍,王筱竹.深度融合:德育理论与实践的新形态[J].中小学德育,2015(1).
生命系统 篇2
是啊,和平年代,普通工作,我们很平凡。但我要说,伟大正寓于平凡之中,平凡的我们一样能高扬精神的风帆,因为平凡中,我们一样能够奉献!
在我们的身边,有这样一位普通共产党员,他没有豪言壮语,没有惊天动地的事迹,有的只是无私无畏,默默奉献。在鲜红的党旗下,他履行着共产党员神圣的义务和职责,从我做起,塑造着新时期***广电人的光辉形象。
他中等身材,四方脸,黑红的脸膛,双目炯炯有神,他就是***------***广播电视局物管中心保卫科长,一名普通但又是优秀的共产党员。
2000年,伴着新世纪的钟声,***告别了与之相伴九年之久的绿色军营,打起背包,转业至***广播电视局物管中心保卫科工作。说起广播电视,外人首先想到的是无冕之王——新闻记者,还有公众人物——名播音、名主持,在这样一个颇具几分吸引力和神奇色彩的单位里,保卫科的工作岗位,实在是最基层、最平凡、最累而又最不起眼的工作。有的朋友甚至戏谑地对***说,堂堂的连职转业干部,咋就看起了电视台的大门呢?可***却说“广电事业的发展需要名主持、名记者,可也离不开像我们这样的普通一员。在广电这棵参天的大树上,做一片默默无闻的绿叶又何妨。”就这样,在一个平凡得不能再平凡的岗位上,赵光文用自己的赤诚和真情牢牢地扎下了根。
5年里,有多少个节假日、公休日,他是在工作中度过的,他数不清;5年里,不分白天黑夜,随叫随到地干了多少事,他说不清;5年里,他关了多少窗,关了多少水龙头,关了多少灯,他记不清。而他数得清的是广电中心大楼纵横交错的消防管道;他说得清的是大楼里密密麻麻的电线电缆布置线路;他说得清的是中心大楼里每一位工作人员的姓名和上班作息规律!
夏天,职工们在蚊蝇成群、臭气熏人的下水道口,见到的是疏通堵塞、排放积水的***;冬天,在寒冷刺骨的风雪里,职工们见到的是忙着扫雪清障的***;每天最早到班的是他,最迟下班的也是他……事实上,凡他认为是他分内的工作,哪怕再苦、再累、再险,他都会主动请缨,说干就干。但当他高烧39度要住院挂水时,他却一拖再拖;陪妻子孩子逛公园,他总是没时间;好容易有个星期天,他又忙碌在结对帮扶对象的家中……
王杰同志曾经说过:“在平凡的岗位上,在人们认为没有前途的地方,一样会出英雄人物;在人们认为有前途的工作岗位上,也不见得会成为英雄。”我想,这句话套用在***身上是再适合不过的。因为他有着这样的信念:“世上三百六十行,行行都得有人干,既然干了这一行,就要对这一行负起责任。”
应着这句“负起责任”的宣言,***用他的行动给我们作了最有力的证明。那是一个夏日暴雨的凌晨,***在睡梦中被电话惊醒,广电中心地下室浸水、配电房告急。***立即冒着滂沱大雨,赶到现场。当时由于雨量太大,地下室的水位迅速上涨,距离配电柜仅有3、4公分的高度差距,按照当时水势的蔓延速度,只要再过十几分钟,积水就将淹没配电柜,引发大面积的短路,进而造成地下室两台变压器爆炸,在现场抢险的同志们将面临生命危险。面对死神的威胁,***没有退缩,他镇定自若地带领闻讯赶来的消防官兵,趟着齐腰深的积水,一面堵住进水口,一面寻找最佳位置,抢排积水。分分秒秒间,***与洪水进行着一场生死较量,一分钟、两分钟……半小时、一小时……水位终于止住了上涨的脚步,险情排除了,配电房保住了。
“为人民服务,再苦再累再危险我也甘心”——这是他的行动,更是他的心声。
对工作,***有着一股夏天般的火热激情,对同志,***则始终象春天一样温暖。保卫科有一位同志一直认为保安工作低人一等,加之性格倔强,脾气暴躁,执勤时经常与人发生争吵,甚至顶撞领导。为了帮助这位同志摆脱“自暴自弃”的消极状态,***主动地在工作上给予他指导和督促,在生活上给予关心和帮助,通过以身作则帮助他逐步树立“干一行、爱一行”的思想,这种以心交心、春风化雨般的真诚很快感动了这位同志,使他的工作态度有了彻底转变,重新找到了生活的坐标。就这样,***的真诚和关爱化作一股凝聚力和感召力,将保卫科十多位同志的心紧紧连在一起,人人争先,乐于奉献也随之在全科上下蔚然成风。
生命系统 篇3
有关专家称,该项成果的有效性突出表现在:即使在伸手不见五指的情况下,仍可发现百米外的人类踪影。该成果现已正式通过国家相关部门鉴定,并将于近期在全国推广应用。
据了解,该系统主要由红外热成像、声波振动、光学生命搜索与定位仪三部分组成。操作人员所戴的“头盔”根据红外热成像原理制成,戴上头盔所附的紫红色遮目镜,即使在伸手不见五指的情况下,也可发现百米外的人类踪影。笔记本电脑大小的声波振动生命搜索与定位仪上连接了4个形似听诊器的探头,紧贴地面能听到地下数十米处被困人员的呼救、敲击声。比普通书包薄、小的显示屏是系统主体,连着一根长约8米的塑料杆,杆顶装有摄像头,将其探入地下缝隙可清楚看见地下的一切,还可通过塑料杆与地下人员对话。(海花)
摩托驾驶员有了安全气囊
无论你使用的是什么交通工具,安全总是最重要的,当摩托车在路面上滑倒时,有什么东西能保护驾驶员呢?图中这款专为摩托车驾驶员研制的D-Air夹克就是一个安全气囊,它能通过装在摩托车和夹克上的传感器监控行驶的稳定性,驾驶员摔倒前,夹克里的气囊会在30毫秒内迅速充气膨胀,保护驾驶员不受严重伤害。(安心)
俄开发出新型气体传感火灾报警器
建筑物内部安装的防火用气体传感器有时会对香烟燃烧产生的烬气或其他气体产生反应,发出虚假的火灾警报。俄罗斯专家最近开发出一种新式气体传感器,能够准确辨别物体燃烧产生的一氧化碳,在火灾尚未发生时即可及时发出警报信息,并有效避免发生虚假的火灾警报。
据俄《科学信息》杂志报道,目前广泛使用的防火气体传感器一般是用对气体反应较灵敏的氧化锡或氧化锌等材料制造,物体燃烧产生的一氧化碳气体分子附着在金属薄层表面时,金属薄层的导电性发生变化,导电性越好表明所探测气体的浓度越高,传感器在导电性超㈩一定标准时发出火灾警报。但是这些传感器有时会对人们抽烟产生的烟气做出反应,并发出火灾警报。此外,在空气湿度增加的情况下,传感器的灵敏度会下降,在火灾发生并已经产生浓烟或者火情已经蔓延的情况下才发出火灾警报,耽误了救火时机。
生命系统 篇4
生命系统理论 (Living System Theory, 以下简称LST) 是美国学者J.G.Miller在生物学的基础上, 经过多年的研究, 通过对信息论、控制论、系统论及社会学理论等学科的基本观点和概念进行高度概括、综合和拓展而发展起来的跨学科综合理论。LST论证了凡是有生命存在的地方均可分为复杂度递增的八个层次, 具体为:细胞—器官—有机体—群体—组织—社团—社会—超国家系统。生命系统无论从哪个层次上均可以抽象出20个能够完成不同功能的基本过程, 这些基本过程与一个或多个生命组元一起组成了生命系统的20个子系统, 其中l0个用于处理信息, 8个用于处理物质/能量, 另外两个介于二者之间, 既负责处理物质/能量, 又负责处理信息。
一个企业相当于生命系统八个层次中的组织层, 其职能部门相当于群体层, 所有的职工相当于有机体层 (人) 。由于其固有本性, LST能应用于组织层的任何生命系统类型, 所以LST能够为企业管理模式提供一个新的框架。LST与传统方法在研究企业这一生命系统上有一明显区别, 即LST注重系统的关键过程, 传统方法注重企业的活动和结构。
Lane Tracy (1993) 在“生命系统理论在管理和组织行为的研究中的应用” 一文中, 回顾了LST在生产和组织行为领域中的应用, 并为研究人员列举了许多有效的例子。他认为, 组织行为领域格外需要LST强有力的支持, 因为组织行为发生在三个层次上——有机体 (如人) 、群体、组织。
1 绩效管理的内涵及意义
1.1 绩效管理的内涵
绩效在企业管理和人力资源管理中都是一个很重要的概念。绩效管理是管理者与被管理者双方就被管理者的产生目标及如何实现这些目标相互沟通、达成共识、周期性地持续关注, 促进企业及员工成功实现预定产出的管理方法, 它包括制定绩效计划, 动态持续的绩效沟通、绩效考评、绩效诊断与提高, 是一个贯穿于日常工作中, 循环往复进行的完整的绩效管理过程。
相对于传统的绩效考评而言, 绩效管理是一个更加完整而科学的概念, 绩效考评只是绩效管理流程中的一个环节, 有时战略开发、制定预算等工作与绩效考评相比显得更为重要。绩效管理不是简单的目标管理, 它特别强调持续的沟通、反馈, 甚至强调辅导的过程以帮助企业和员工提高实现工作目标的能力, 实现既定的目标。从某种意义上来说, 绩效管理的真正内涵在于其过程管理, 而不是目标管理。
1.2 绩效管理的意义
(1) 绩效管理是提高绩效的有效途径
自20世纪80年代以来, 经济全球化的步伐越来越快, 市场竞争日趋激烈, 在这种竞争中, 一个企业要想取得竞争优势, 必须不断提高其整体效能和绩效。Levinson于1976 年曾指出, “多数正在运用的绩效评价系统都有许多不足之处, 这一点已得到广泛的认可。绩效评价的明显缺点在于:对绩效的判断通常是主观的、凭印象的和武断的;不同管理者的评定不能比较;反馈延迟会使员工因好的绩效没有得到及时的认可而产生挫折感, 或者为根据自己很久以前的不足做出的判断而恼火”。实践证明, 提高绩效的有效途径是进行绩效管理, 因为, 绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能, 使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的、整合的管理方法。通过绩效管理, 可以帮助企业实现其绩效的持续发展;促进形成一个以绩效为导向的企业文化;激励员工, 使他们的工作更加投入;促使员工开发自身的潜能, 提高他们的工作满意感;增强团队凝聚力, 改善团队绩效;通过不断的工作沟通和交流, 发展员工与管理者之间建设性的、开放的关系;给员工提供表达自己的工作愿望和期望的机会。
(2) 绩效管理可以促进质量管理
近年来, 质量已经成为组织绩效的一个重要方面, 质量管理已经成为人们关注的热点。Kathleen Guin指出:“实际上, 绩效管理过程可以加强全面质量管理。因为, 绩效管理可以给管理者提供‘管理’的技能和工具, 使管理者能够将全面质量管理看作组织文化的一个重要组成部分”。绩效管理过程中可以暴露出许多问题, 如评估数据的获得、管理者的沟通技巧、目标制定的有效性、职责设置的清晰度和有效性等, 而问题的暴露也会使企业找到其管理的方向。可以说, 一个设计科学的绩效管理过程本身就是一个追求“质量”的过程——达到或超过内部、外部客户的期望, 使员工将精力放在质量目标上等。
(3) 绩效管理能满足由于组织结构的调整而带来的管理的变化
多数结构调整都是对社会经济状况的一种反应, 其表现形式各种各样, 如:减少管理层次 (De-layering) 、减小规模 (Downsizing) 、适应性 (Flexibility) 、团队工作 (Team-working) 、高绩效工作系统 (High Performance Work Systems) 、战略性业务组织 (Strategic Business Units) 、授权 (Empowering) , 等等。组织结构调整后, 管理思想和风格也要相应地改变, 如:给员工更多的自主权, 以便更快更好地满足客户的需求;给员工更多的参与管理的机会, 促进他们对工作的投入, 提高他们的工作满意感;给员工更多的支持和指导, 不断提高他们的胜任特征, 等等, 而所有这一切都必须通过建立绩效管理系统才能得以实现。
2 信息化对绩效管理的作用
绩效管理需要处理大量的数据, 传统的绩效评价中的数据主要是手工填写, 这样的数据不仅工作量大、时差大, 而且准确性差。绩效管理的数据收集如果来源于信息系统中的数据库, 其数据不仅准确可靠, 并易于计算机处理。企业绩效管理是一个复杂的体系, 在应用ERP系统的企业中, 企业的经营活动与财务数据已经全部记录在系统中, 因此企业绩效管理体系对企业的管理信息系统有较强的依赖性, 无论是对绩效计划的制定、绩效实施过程的管理, 还是绩效评价与应用, 都需要从信息系统获取最基础的数据信息。
绩效管理作为先进的管理工具, 借助于管理信息系统可以减少工作量, 克服主观影响, 使绩效管理更加趋向客观和公正。企业人力资源绩效管理信息系统将各岗位、各员工的关键绩效指标 (Key Performance Indicators, 简称KPI) 与实际工作和目标紧密结合, 用红绿灯、进度条等形状表示出来, 使员工能够实时了解自己的工作情况, 及时地进行改进。系统包含了绩效管理的每个环节, 提供强大的统计分析, 运用联机分析处理 (On—Line Analytical Processing, 简称OLAP) 工具自动提取能够相对真实地反映员工绩效水平的数据和分析, 为制定管理目标和人力资源协调方案提供参考。
3 基于生命系统理论的企业绩效管理系统模型设计
基于生命系统理论对组织的分析, 我们从人类工程学的角度出发, 结合企业管理的实际, 将组织及其内外部关系用图1表示。
在图1中, 企业绩效管理的核心是组织, 组织中的员工既是绩效考核的被考核者, 也是作为组织成员而言成为绩效考核的制定执行者。从生命系统理论的角度, 企业、团队绩效与个人绩效是有机联系的, 企业绩效建立在个人、团队绩效的基础上, 并且是可以重合考量的。因此, 员工绩效是根基, 绩效管理的关键点在于员工绩效管理, 其表现形式可以分为不同层级的员工管理。
在以上的绩效管理关系模式下, 为了适应绩效管理的需要, 我们在建立ERP系统实现管理信息的实时提取时, 还必须对现有的信息化系统进行必要的变革, 这种变革是在传统绩效管理业务流程的基础上进行的。按照生命系统理论中体现的“组织行为发生在三个层次上——有机体 (如人) 、群体、组织”, 我们建立如图2的企业绩效管理系统模型。这一模型设计的思路是在传统企业绩效管理中采用管理信息系统 (Management Information System, 简称MIS) 对各环节进行信息化管理, 企业信息系统给我们提供了大量的系统数据, 包括财务数据、业务数据、客户数据等, 如果离开了信息系统, 获得这些数据就变得非常困难。在信息化管理的过程中我们获得了绩效管理所需要的数据, 这样的数据准确可靠, 并易于计算机进行进一步处理, DSS/OLAP就是进行后续操作的“决策辅助系统和在线分析处理数据库”, 它是通过建立运营系统和ERP, 建立一个数据仓库, DSS/OLAP对数据仓库中的数据进行处理分析, 最后形成执行信息和管理信息。但是这样的信息模型并不能适应绩效管理的需要, 新的信息模型是通过预先建立关键绩效指标 (Key Performance Indicators, 简称KPI) 的数据库, 使其与运营系统、ERP联系起来, 从中提取符合要求的、具有战略意义的关键数据, 通过联机分析处理系统 (On—Line Analytical Processing, 简称OLAP) 等进行数据处理, 最后进入绩效管理接口, 形成绩效评价报告。
这一企业绩效管理系统模型与传统的绩效管理模型相比, 借助了生命系统理论中的组织分层结构特点, 增加了分层次的管理信息系统在绩效管理中的应用, 提高了绩效考核与评价的信息化程度;这一模型与基于管理信息系统的绩效管理模型相比, 在采用了分层次的管理信息系统基础上, 通过分层次地对原始数据进行数据筛选和处理, 最终形成的绩效评价报告更具科学性。
4 结语
基于生命系统理论来探讨和分析绩效管理系统模式, 具有重要的理论与实践意义。从目前绩效管理发展趋势来看, 从理论层面上, 有助于丰富绩效管理模式研究的理论基础;从实践层面上, 有助于为管理者提供切实可行的信息系统绩效管理模式, 提升管理者绩效管理能力和管理效率, 有助于增进当前企业绩效管理水平的有效性和科学性, 为绩效管理活动提供有益的实践指导。
参考文献
[1]MILLER J G, MILLER J L.Introduction:the nature of living sys-tems[J].Behavioral Science, 1990 (35) :157.
[2]彭雁虹, 褚启勤, 李怀祖.生命系统理论及其应用综述[J].系统工程理论与实践, 1997 (3) :36-37.
[3]安德烈A德瓦尔.绩效管理魔力[M].上海:上海交通大学出版社, 2002:116.
[4]朴愚, 顾卫俊.绩效管理体系的设计与实施[M].北京:电子工业出版社, 2007:5-15.
生命系统演化的熵势函数探析 篇5
生命系统演化的熵势函数探析
生命系统遵循怎样的演化规律,传统的还原论思想和线性思维是无能为力的,本文依据非平衡非线性系统理论的广义势函数,建立了可描述生命系统演化的`熵势及其表达式.通过分析生命系统的相变和生命机体内部的熵力,说明熵势反映生命的发育和进化,在这个势的作用下生命越来越有序,而且熵力是生命系统维持相对稳定性的原动力.
作 者:刘春琴 冯玉广 LIU Chun-qin FENG Yu-guang 作者单位:山西师范大学物理与信息工程学院,山西,临汾,041000 刊 名:复杂系统与复杂性科学 ISTIC英文刊名:COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE 年,卷(期): 3(4) 分类号:N94 Q111 O415.3 关键词:生命系统 熵势 非平衡相变 熵力生命系统 篇6
关键词:新课改;动态教学系统;激发生命活力
夸美纽斯认为:“教育是生活的预备。”这说明,一切教育活动不过是社会生活的前奏,教育活动的终极目的就是回归生活。由于思想政治学科在德育方面的特殊性,思想政治教师当班主任有很多的便利,可以借助思想政治教学融入人生观、价值观的教育,健全学生的人格,激发生命的活力。经过几年的教学实践,笔者根据自己的实践,从施教主体、施教环节、施教过程三位一体自成系统的动态机制出发来提高思想政治课堂教育教学的实效性谈几点浅略的想法。
一、充分发挥学生施教主体的地位,引发学生的自我认识,激发学生的成长动机
要构建“学生—老师—家长”密切配合的三位一体施教主体系统,凸显学生在自我教育中的作用。
在教育理论发展过程中,曾有过“教学主体论”的讨论,有些观点主张“教师主体论”,也有些主张“学生主体论”,而也有主张“双主体论”的。笔者比较赞同最后一种观点。当然,学生只有亲其师,才能信其道、乐其道,尤其是教师的端正态度、公平心理和家长的积极配合和引导,在教育这一群体中是极其重要的,所以,我们思想政治课教师要利用自己的职业优势,充分发挥德育和智育的双重功能,做学生的知心朋友,建立起相互信任、尊重、帮助、团结、友爱、共同进步的良好关系。其一,教师、家长在教育学生中自身也受到教育,本身也是受教者。其二,新课标倡导“以人为本”,提倡“人性化”教育理念,要以学生为主体,充分发挥学生的主体地位。所以,学生可以而且应该也是施教的主体,在自我教育中也会实现自我超越,取得进步。我们可以把这一理念充分运用到思想政治教学和教育的过程中。下面来看一下获得成功的实例。
印象最深的是,高三第一次月考后的一次家长会,一位家长因为她女儿(金学生)的巨大进步向我致谢。因为金学生在高一时沉浸于高中恋情中,无法自拔,无心向学。高中的学习是苦的,金同学和郑同学在画画中接触频繁,互生好感,出现谈恋爱的迹象。如何引导他们把心思放在学习上?我认为,针对两位自尊心和个性极强的人而言,如果一味地说教可能会适得其反。我在思想政治课上讲到“矛盾具有特殊性,应该具体问题具体分析”的知识时,话锋一转,说人生的每个阶段也有自己的特点,高中阶段正是努力读书的关键时期,人生的价值不仅是恋爱,还有很多值得我们去做的事情……我还特地观察了这位女生和男生的表情。第二天,我采取了“围而不打”的战术,我先从信任的几个班委入手,了解情况,顺藤摸瓜,我又调查到与这个事件有关联的几个关键人物,一一找这几个关键人物谈话,旁敲侧击,我的目的也是让学生放风出去,让那两位学生知道“老师已经知道了”,接下来,我就耐心等待两位学生的出现。果不出我所料,先来说明情况的是郑同学,一副忐忑不安的样子,在我面前讲述了两个人的经过,认识到此件事情的不合适,把责任都推在女生身上。女生是夜自修来找我的,她自信地跟我理论:“没什么不可以,也有成功的案例。”我并没批评她,而是慢慢引导让她自己想这个事带来的一系列结
果,学习、生活、事业……她也开始不自信起来,我顺势把男孩中午的话和表现告知她,她才意识到他们这个年龄阶段的感情是如此经不起考验,痛哭了一顿。最后,我打电话联系双方的家长,叫家长配合监督,但要当作不知道这件事,一起为学生保密。在以后的几天里,我发现男生女生不再说话,变得沉默了,所以当我上思想政治课讲到“内因、外因”和“顺境、逆境”时,我着重对于学生当中存在的这些现象进行分析,让学生正确看待人生道路上的挫折。在以后的日子,我发现他们恢复了正常的同学友谊。文理分班后,男孩去了理科班,女孩在文科班,成绩一直都在进步。女孩有次碰到我聊起时说:“过去的事情与其是一种教训,不如说是一种成长。”
在这个成功的案例里,在老师、家长的紧密配合下,学生主体最终能“逐步自我感悟”即实现“自我教育”,所以,老师采用各种施教的策略帮助学生通过自我教育来正确认识自我发展现状,充分认识某种心理品质的重要性,从而产生缺失感和认同感,唤起情感共鸣或震撼,激起自我成长的动机,了解自己的价值观,让该生总结自己的表现和感受,了解自己的自控水平。
二、创设活动情境,营造和谐气氛,促进学生的自我体验,激发学生的生命热情
构建并优化“课前—课中—课后”三环一体的课堂结构系统,活化思想政治课堂,提高思想政治教育的实效性。
法国教育学家斯普朗格说:“教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感唤醒,一直到精神生活运动的根。”新课标要求关注学生的情感、态度和行为表现,倡导开放互动的教学方式与合作探究的学习方
式,使学生在充满教学民主的过程中,提高主动学习和发展的能力。在此背景下,如何优化思想政治课堂结构的施教机制,提高提高思想政治教育教学效果呢?笔者认为,通过创设情境来体验生活,让学生在情境中解决生活问题,让学生在虚拟的生活情境中学会生活、创造生活,以此来提升生活品质,为将来更好地生活服务。
以《树立正确的消费观》课例为例:
1.课前创设各种教学情境体验,激发学生的体验兴趣和热情
课前先让学生准备了演绎大卖场活动,学生在大賣场里自由消费,这一环节让学生尝试了多种角色的扮演,初次感受活动体验式教学的魅力。
2.在课中充分挖掘教材中的情感元素,营造自主学习氛围,演绎课堂中的生成
(1)营造自主学习氛围,在自主学习中初步实现学习目标
城市生命线系统运行指数研究 篇7
关键词:城市生命线,运行指数,关联分析,安全,充足
0 引言
城市生命线系统是保障城市居民生产生活,维持城市基本机能的网络状公共工程,主要包括电力、燃气、给排水、热力、交通、通信等系统[1]。界定城市生命线系统的内容时,一般都着眼于网络性、系统性、公共性和机能性,而网络性与系统性是城市生命线最重要的属性[2]。随着城市生命线中燃气、供热、供水、排水、电力等行业数据采集与监视控制系统不断完善以及物联网等相关技术的发展,北京市提出建设“城市生命线”实时监测物联网应用示范工程,力求通过综合分析和展示,及时准确掌握“城市生命线”整体运行情况。指数是综合反映由多种因素组成的社会经济现象在不同时间、空间、总体条件下平均变动的相对数[3],如空气污染指数、居民消费价格指数,在安全方面也常用指数表征危险性等,如火灾爆炸指数[4]、肯特指数、工业行业安全生产压力指数[5]等。因此,在系统分析城市生命线子系统之间相互影响的方式、程度的基础上,构建城市生命线系统运行指数,可以清晰、直观、准确地反映城市生命线系统运行的整体状态。本文对城市生命线系统中燃气、供热、供水、排水、电力等五个系统进行研究,构建能够综合反映这5 个系统状态的城市生命线系统运行指数。
1 城市生命线系统关联分析
城市生命线系统中各子系统内部及子系统之间存在着复杂的相互影响。目前,国内外对城市生命线系统相互作用做了大量研究,但多侧重于地震情况下生命线系统之间的相互作用,如姚保华等[6]将生命线系统相互作用划分为功能型、布设型、替换型、恢复型、递增型、广义等6 类; 苏幼坡等[7]将生命线之间震害的影响形式归纳为构造影响、机能影响、恢复障碍影响和诱发次生灾害等; 索玮岚等[8]从结构性、功能性和阶段性三维进行了系统耦联机理分析,并提出基于主客观信息的系统耦联多维测度方法。在灾害条件下城市生命线相互影响研究的基础上,同时考虑天气条件、居民情况等自然及社会环境的影响,将城市生命线系统内部及与外部环境之间的关联划分为4 种类型: 输入- 输出关联、结构关联、依赖关联、需求性关联。
1. 1 输入- 输出关联
两个系统的输入和输出有关联,即一个系统是另一个系统运行的物质或能量来源,如燃气作为热源厂的重要燃料,燃气系统是热力系统的输入之一,当冬季极端低温条件下燃气供应不足时会导致热力生产能力不足,导致供热系统供应短缺。
1. 2 结构关联
由于两个系统空间位置接近,一个系统的损毁会对相邻布设的另一个系统产生影响或直接损害,也称为地理关联或布设型相互作用,如当地下燃气管道发生爆炸时会对周边电力、通讯、热力等管线造成破坏[9]。
1. 3 依赖关联
城市生命线一类系统功能的发挥依赖于另一类系统,一旦被依赖系统失效,另一个系统的功能会受到影响,其受到影响的程度取决于系统之间的依赖关联程度。城市供热、供水等系统介质流动的动力依赖于电力供应,当电力中断时供热、供水系统由于缺少动力和控制系统支持,如果缺少备用发电设备,可能导致供热、供水中断。
1. 4 需求性关联
通过人的感受与决策改变系统需求,也称为逻辑性关系。如夏季气温升高,人们使用空调降温,导致用电需求增加,冬季气温降低时必须增加城市供热量才能保证室温符合要求; 燃气中断时人们采用电力做饭,从而增加电力负荷。
2 城市生命线系统运行指数模型
2. 1 指数框架
根据城市燃气、供热、给水、排水、供电等系统运行问题的特点,可以从充足、安全、优质三个方面描述城市生命线系统运行状态。
1) 充足。充足是指城市生命线在正常运行情况下能够满足居民生产生活的需求。随着经济的快速发展,城市对生命线系统的依赖性逐渐增强,供需矛盾凸显,持续低温或高温情况下,有可能出现城市生命线供应能力不足,如在极端低温条件下北方城市燃气可能出现短缺。为了反映城市生命线供应是否能满足城市需求,并进行不同系统和用户间的协调,需要根据实时监测数据,确定城市生命线各个方面的充足程度。
2) 安全。安全泛指没有危险、不受威胁和不出事故的状态,这里特指城市生命线系统中各类设施、设备、管线等没有出现故障及其泄漏、人员伤亡等事故。城市水电气热系统一旦出现管线破损,发生泄露,会引起监测指标的异常波动,如压力降低、流量增大等。
3) 优质。优质是指城市生命线系统运行介质的质量符合国家标准要求,并能够满足用户需求。介质质量是系统监测的重点,特别是供水水质、燃气气质等,如供水系统对浑浊度、余氯、p H值等进行监测检测。
2. 2 指数计算
按照“监测点- 行业- 城市生命线系统”的过程进行指数计算。首先确定不同行业各个监测点的状态,对每个行业所有监测点状态进行综合得到行业指数,然后根据不同行业之间的关联特征,将行业指数进行加权计算得到城市生命线系统运行指数,该指数在0 ~ 1 之间,指数越大表明城市生命线系统运行状态越好,指数小于1 时表明城市生命线存在安全、质量问题或供应不足,指数越小则表明城市生命线运行问题越严重。
2. 2. 1 监测点状态评价
监测点评价首先要确定参考标准,用于确定监测数据变化是好是坏,即确定监测指标的评判规则,尤其是指标的分类、等级和临界值。城市生命线系统中水电气热的监测点涉及到供应源头、管网、控制设备等,需要根据各个设备的设计参数、常态运行数据等确定评价标准。监测点评判主要采用: ①标准值法,与监测点对应设备的设计参数、正常状态参数等做比较,确定监测点状态; ②纵向比较法,与该监测点历史数据相比较,特别是常态、高峰时期( 时段) 时的参数进行比较; ③横向比较,与同类设备、同类监测点数据进行比较,从多个监测点中发现异常监测点。
监测点安全状态计算方法。城市生命线中燃气、供热、供水等设备及管道都是带压运行,其安全问题通常表现为压力和流量的突然变化,而电力故障会导致电容量的变化,排水表现为液位的变化,因此,通过各监测点监测数据与正常值的比较确定监测点安全状态。以城市燃气为例,当管网出现泄漏时会导致监测点压力、流量等指标异常变化,通常节点压力变化可以诊断燃气泄漏[10]。在燃气系统运行过程中,燃气企业会根据需要对压力进行调整,根据调整情况确定不同时间各个监测点的正常运行压力值,通过监测点压力与正常压力的比较确定燃气监测点安全状态。
当压力处于正常值时,则安全指数为1,当压力低于正常值的50% 时,则燃气处于极为不安全的状态,则安全指数为0,采用线性差值法计算各监测点安全状态ISG。
式中,ISGi为第i个燃气监测点安全状态; PGi为第i个监测点实际压力( MPa) ; P珔Gi为第i个监测点正常压力( MPa) 。
燃气监测点优质状态依据《天然气》GB17820 中给出的高位发热量、总硫、硫化氢、二氧化碳四项指标的所达到的质量水平计算,四项指标均达到一类,则优质状态为1,当一项指标差于三类时,则优质状态为0,以此类推,进行优质状态计算。
燃气监测点充足状态通过供应量监测值与计划值比较确定。燃气供应要提前做出计划,通过日常调度计划和模拟计算确定监测点所在的设施或用户燃气供应计划量及最大限量值,通过监测值与计划量、最大限量值比较,确定监测点充足状态。
2. 2. 2 行业指数计算
将一个行业的多个监测点的状态经过综合计算得到描述整个行业状态的行业指数。考虑到城市生命线运行充足、安全、优质三种特征具有不同的叠加特性,主要采取三种方法计算行业指数,以燃气行业为例给出行业指数的计算方法。
1) 充足指数。城市生命线各专业的充足性主要受气温、降雪等宏观因素影响,因此各专业不同监测点具有同增同减的规律性特征,且当某一区域或监测点出现供应不足时,可以通过调配增加该区域或监测点的供应量。基于各监测点的变化一致性和互补性,采用加权平均方法计算行业充足指数。以燃气为例,第i个监测点权重为该监测点实际供应量占所有监测点实际供应量的比例。
式中,IGA为燃气行业的充足指数; IGAi为第i个监测点的充足状态; QGi为第i个监测点的供应量,m3; N为监测点个数。
2) 安全指数。城市生命线安全问题受偶然因素影响显著,各监测点之间关联性弱,除出现地震、雨雪冰冻等影响整个城市的大灾害外,极少出现多个监测点同时出现安全问题的现象,因此,采用监测点安全状态的最小值来表示行业安全指数。
式中,IGS为燃气行业的安全指数; IGSi为第i个监测点的安全状态。
3) 优质指数。城市生命线各行业内部由管线相互连通,发生质量问题时,影响范围较大,一般会反映到多个监测点。综合考虑出现优质问题的范围和严重程度,采用累积的方法计算行业指数,可由式( 4) 计算。
式中,IGQ为燃气行业优质指数; IGQi为第i个监测点的优质状态。
2. 2. 3 城市生命线系统运行指数计算
城市生命线系统运行指数不是各行业指数的简单叠加,而应该充分考虑各行业之间的相互影响,依据相互影响程度给出各行业的权重。设城市生命线系统具有n个行业{ A1,A2,…,An} ,aij表示Ai对Aj的重要程度判断值,即Aj对Ai的依赖程度,经过归一化处理,则第i个行业的权重计算公式如下。
城市生命线系统充足、安全、优质依赖于不同类型的关联。充足性受输入-输出关联和需求性关联的影响;行业优质主要受该行业输入的影响,如气源、水源等质量;安全指数主要考虑结构破坏引发的一系列管线及设施破损。以中国北方某城市充足指数为例,燃气作为供热的主要能源来源,冬季极端低温条件下燃气供应不足时,必然会造成供热系统供应紧张,则供热对燃气的依赖程度较高,即燃气对于供热较重要。该城市采用天然气发电的电厂约占电力总负荷的30%,因此,燃气对电力系统的影响较大;而在极端灾害条件下,电力可以一定程度上替代燃气满足居民做饭、取暖等生活需求,因此电力对燃气、热力具有一定程度的影响。基于上述分析和多轮专家咨询,得到各行业充足性的关联系数,采用式(5)计算各行业充足指数的权重系数。城市生命线运行充足指数由式(6)计算得到。
式中,IA1~ IA5分别为燃气、供热、供水、排水、电力的行业充足指数; wA1~ wA5分别为上述五个行业充足指数的权重系数,具体权重见表1。
同样,计算城市生命线系统安全指数IS和优质指数IQ。城市生命线运行指数是充足、安全、优质三项指数的叠加。考虑到充足和安全问题对城市生命线的影响较大,根据专家意见,确定这两项的权重都为0. 35,而优质指数的权重为0. 30,见式( 7) :
式中: I为城市生命线运行指数; IA、IS、IQ分别为充足指数、安全指数和优质指数。
3 结论
本文在城市生命线系统各行业内部及行业之间相互影响分析的基础上,提出输入- 输出关联、结构关联、依赖关联、需求性关联四种相互影响类型,指出各行业充足性之间的关联程度,引入指数的概念,提出城市生命线系统运行指数,并阐明了该指数的计算过程、计算方法及依据。本文提出的指数计算方法充分考虑了城市生命线系统各行业相互影响的类型及程度,能够为城市生命线各行业之间的优化与协调提供决策支持。此外,城市生命线各行业运行过程复杂,部分指标评判标准需要依据长期运行积累的数据,通过数据分析与挖掘确定,下一步研究中需根据长期运行积累的数据,研究城市生命线运行系统指数计算中相关评判标准及权重系数的动态调整方法。
参考文献
[1]李宏男,柳春光.生命线工程系统减灾研究趋势与展望[J].大连理工大学学报,2005,45(6):931-936.LI Hongnan,LIU Chunguang.Trends and prospects for research on disaster mitigation in lifeline engineering system[J].Journal of Dalian University of Technology,2005,45(6):931-936.
[2]李燕.城市生命线系统及地震次生灾害相互影响的研究[D].北京:北京工业大学,2006.
[3]徐国祥.统计指数理论、方法与应用研究[M].上海:上海人民出版社,2011:3-8.
[4]邱进伟,刘泽功.石化企业设施火灾爆炸指数评价系统开发与应用[J].中国安全科学学报,2013,23(7):32-37.QIU Jinwei,LIU Zegong.Development of assessment system and its application of fire and explosion index of petrochemical enterprises facilities[J].China Safety Science Journal,2013,23(7):32-37.
[5]任智刚.我国工业行业安全生产压力指数构建研究[J].中国安全生产科学技术,2012,8(6):74-78.REN Zhigang.Study on construction of safety pressure index(SPI)for industry sector of China[J].Journal of Safety Science and Technology,2013,23(7):32-37.
[6]姚保华,谢礼立,袁一凡.生命线系统相互作用及其分类[J].世界地震工程,2001,17(4):48-52.YAO Bahua,XIE Lili,YUAN Yifan.Lifeline system interaction and its classification[J].World Information on Earthquake Engineering,2001,17(4):48-52.
[7]苏幼坡,马亚杰,刘瑞兴.城市生命线地震震害相互影响[J].河北理工学院学报,2001,23(2):84-89.SU Youpo,MA Yajie,LIU Ruixing.The study of mutual effects on earthquake disaster between urban lifelines[J].Journal of Hebei Institute of Technology.2001,23(2):84-89.
[8]索玮岚,陈锐.城市典型生命线系统耦联多维测度方法研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(3):140-145.SUO Weilan,CHEN Rui.Study on multi-dimensional measurement method for system coupling of urban typical lifelines[J].China Population Resources and Environment,2013,23(3):140-145.
[9]ZHANG Pengcheng,PEETA S.A generalized modeling framework to analyze interdependencies among infrastructure systems[J].Transportation Research Part B:Methodological,2011,45(3).
生命系统 篇8
在早期的移动通信网络中,由于移动用户数量较少,业务相对简单,所以为了满足用户室内通话需求,一般情况下通过室外的宏基站对室内进行信号覆盖。但随着城市化建设和移动通信的飞速发展,建筑物结构越来越复杂,无线信号的遮挡越来越严重,用户越来越多,室内的网络覆盖和容量越来越难以满足日益增长的需求。从2G网络的运营经验分析可得,移动用户超过一半的话务量发生在室内。同时根据NTTDo Co Mo的3G商用网络的业务统计数据显示,在3G网络中室外的业务量(话音和数据)仅占整个网络业务的30.3%,而室内业务占整个网络业务的69.7%。因此室内分布系统覆盖方案应运而生,运营商需要重点打造支撑高速数据的室内网络支撑手段,增强室内深度覆盖的能力。
一、室内分布系统分类及相关分析
室内分布系统作为移动通信网络的自然延伸,通过有源无源器件,将移动信号均匀分布在目标区域,营造良好的室内深度覆盖环境。
室分系统主要包括信号源和信号分布系统。室内分布系统主要有两种分类方法。一种是按信号源的不同来分,可分为宏蜂窝室内分布系统、微蜂窝室内分布系统、分布式基站室内分布系统和直放站室内分布系统;另一种是按信号传输介质的不同来分,可分为同轴电缆分布方式、光纤分布方式、泄露电缆分布方式和五类线分布方式,其中同轴电缆分布方式又分为有源和无源两种。
1.1按分布系统信源进行分类及相关分析
1)选用宏蜂窝作信源
主要优点:是业务承载量大,扩容方便;主要缺点:成本较高(需独立机房,环境要求较高,馈线较多,需较大的布线空间);适用场景:用户众多、业务量大且具备机房条件的大楼、场馆等建筑。
2)选用微蜂窝作信源
主要优点:是易于工程建设安装,建设速度快,规划调整简单,网络建设成本较低;主要缺点:业务承载量较小,信源输出功率小,且扩容不方便;适用场景:业务量适中的中小型建筑且或难以提供机房等建筑。
3)选用分布式基站作信源
主要优点:承载话务容量大,能将富余的话务容量进行拉远,覆盖面积较大且组网灵活方便;主要缺点:建网成本较高;适用场景:几乎能够涵盖所有的重要建筑。
4)选用直放站作信源
主要优点:是对设备的安装换进要求低,施工简单,建设周期短,建设成本低;主要缺点:不能扩容,覆盖面积小,且对周围基站的干扰较大;适用场景:室内盲区的覆盖(电梯和地下室等)。
在移动通信网络的室内覆盖建设发展初期,以直放站作为信源的室内分布系统,由于受到容量的限制,且容易对其他基站造成干扰,因此话音质量较差(掉话现象严重),现在的分布系统正逐步淘汰直放站信源。近年来,传统的直放站厂家推出一些列的光分布系统(例如MDAS),原理与直放站基本相同,但采用“少功率,多天线”的布放原理且采用数字化等技术,使得直放站远端的输出功率大大降低,从而使得微功率直放站设备能够大量应用在住宅小区等场景中。
1.2按分布系统传输介质进行分类及相关分析
1)同轴电缆分布方式
根据使用器件的不同,又分为无源和有源两大类。
无源同轴电缆分布系统,其优点:性能稳定、造价低、设计方案灵活、易于维护和线路调整,还能兼容多种制式的通信系统;缺点:覆盖范围受信号源输出功率和电缆传输损耗的限制,一般只适用于中小型楼宇。
有源同轴电缆分布系统,其优点:设计和施工简单方便,信号强调动态可调,系统具有良好的扩展性;缺点:互调产物多,可靠性低,实时监控和维护的难度较大。
2)光纤分布方式
其传输损耗小,传输容量较大,不收电磁干扰,性能稳定可靠,布线方便,组网灵活,易于设计和安装,可兼容多种移动通信系统。结合光纤损耗小和电缆造价便宜的特点,通常将光纤和同轴电缆传输。
3)泄露电缆分布方式
优点:具有传输损耗均匀、信号稳定可靠等;缺点:价格高、线径大、施工困难;适用场景:地铁、隧道、电梯等特定环境的覆盖。
4)五类线分布方式
优点:利用现有的五类线资源,对传统室分难以覆盖的区域(施工环境复杂、物业协调困难等)进行覆盖,具有安装布线方便、物业协调简单、施工较方便等;缺点:传输信号的距离较短且容量易受限;适用场景:一般只适用于小规模的楼宇。
在实际工程建设中,需要分析各类分布系统的优点和不足,了解它们不同的技术特点,综合考虑覆盖效果、建设成本、施工难度以及后期扩容维护等因素,选择适当的分布方式进行室内分布系统建设。另外,也可根据建筑的实际情况,选择两种或多种分布方式混合的分布系统进行建设。
二、室分系统目前面临的挑战
随着3G、4G网络商用,移动互联网高速发展(话音、数据业务流量的高速增长),室内分布系统已成为吸收话务量、解决深度覆盖并提升用户感受的主要手段,室内已成为质量提升、服务提升、效益提升的主“战场”。由于室分系统涉及规划、建设、验收、优化、维护等多个环节,基站信源、有源设备、无源器件、天馈系统以及优化参数的设置,都会对室分网络的质量造成影响。目前,室分系统在全网中的地位越来越重要,对网络质量和客户感知的影响越来越大。目前的室分系统管理存在以下两个方面的问题:其一,室分系统的方案设计评审、建设、维护基础信息管理缺失;其二,室分系统性能维护、质量监控相互分离,建设与优化、维护脱节。主要原因和矛盾体现在两个方面:第一,室分建设的必要性和复杂性。网络覆盖形式的多样化,建筑结构和覆盖场景的不同,导致失分系统越来越复杂。室分系统在全网中的地位越来越重要,对网络质量和客户感知的影响越来越大。第二,由于环境的复杂性,使得室内成为用户投诉重点区域,用户感知不断恶化。所有这些矛盾都严重影响了室分维护管理效率和客户感知,创新室分建设、维护和优化的技术管理模式是我们面临的主要挑战。
2.1管理模式面临的挑战
随着室分规模建设的加大,追寻合理的室分建设、维护和优化的技术管理模式就显得尤为重要。其一,室分系统的方案设计评审、建设维护基础信息管理等相关环节的缺失,其二,室分系统性能维护、质量监控小虎分离,网络建设与优化、维护相互脱节,这些缺失和矛盾都会直接或间接影响室分系统的网络质量和用户感知。
2.2室分系统网络性能的问题
如何准确关联室分KPI和用户感知,制定室分系统优化解决方案,解决存在的网络性能和用户感知问题是室分优化工作面临的主要挑战之一。
2.3室分系规划、优化存在的问题
1)当前的室分整治优化过程,缺乏系统的室分系统整治规划优化流程和整治方法。
2)室外宏站和室分系统独立规划、优化,室内外网络不能有效衔接。
3)高层室分系统干扰问题。
4)直放站优化问题。
5)室分维护优化工作中普遍缺乏质量评估手段和方法。
6)LTE室分网络部署改造问题。
三、室分系统全生命周期管理
3.1室分系统全生命周期管理系统
所谓的产品生命周期,是指产品的市场寿命。当一种产品进入市场后,销售量和利润都会随时间推移而改变,呈现一个由少到多再由多到少的过程,就如同人的生命一样,由诞生、成长到成熟,最终走向衰亡的生命周期现象。生命周期是一种非常有用的评价工具,管理产品从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、直到回收再用处置的全生命周期中的信息与过程。
室内分布系统的生命周期涉及规划、建设、维护到后期的优化等环节,每个环节均会对室内分布系统的质量产生深度的影响。为了指导并规范室内分布系统网络优化工作的开展,提高室内分布系统网络优化工作质量,提升室内分布系统运行新能和质量指标,需要采用全生命周期管理的思路,目的是把控全局,提升每个环节的监管力度和管理质量。
3.2全生命周期管理支撑系统及提升办法
为了实现室分系统网络建设、维护和优化的精细化管理,需要搭建室分系统全生命周期管理支撑系统。
1)从室分系统方案设计和工程建设开始,实现室分系统基础网络资源的全面管理。
2)自动关联室分系统网络性能指标、设备告警、客户投诉,从不同层次和纬度对网络进行深层次量化分析和评估,有效解决疑难问题。
3)通过三维仿真,直观呈现室分系统相关资源。
4)全面实现室分系统建设、维护和优化闭环管理。
在室分系统全生命周期管理系统架构中,建立电子化的痕迹管理流程。实现室分系统方案设计审核电子化、室分系统建设验收电子痕迹化管理、室分系统自动化后评估以及指标监控、疑难问题网络末梢资源管理智能化,做到多部门联动,闭环管理,创新生产方法,加大管理力度,提高工作效率。在生产方面,为室内分布系统的设计、施工、验收、维护提供了数据支撑,对室分系统生产中各个环节进行全生命周期的管理。
四、结束语
移动通信发展的趋势是移动宽带化和宽带移动化。移动互联网作为新兴的技术和产业已经广泛而深入地改变着人们的生产、工作和生活方式。室内分布系统是无线网络的重要组成部分,提高室内分布系统的网络质量是提升客户满意度和保持网络领先的重要措施。采用全生命周期管理的理念,为各环节的评估提供统一的评估办法和规范,实现质量把控,确保室分期铜高质量地运行。
摘要:本文主要阐述了室内分布系统的分类、目前的室分系统面临的挑战,针对成因进行了分析,并给出了相应的措施。
关键词:室内分布系统,产品生命周期,现状分析,对策研究
参考文献
[1]陆健贤,叶银法,卢斌等.移动通信分布系统原理与工程设计[M]北京:机械工业出版社,2008.
[2]吴为.无线室内分布系统实战必读[M]北京:机械工业出版社,2012.
生命系统 篇9
一、产业集群生命周期研究概况
产业集群的生命周期的提出源自于产业和产品的生命周期理论。经济学家葛丁(Golding)和弗里曼(C. Freeman)分别在1972年和1982年提出了产业和产品的生命周期理论。产业集群的生命周期(life cycle of industrial cluster)是产业集群形成和演化的一般规律的反映,Tichy将产业集群的生命周期划分为诞生(formative)、成长(growth)、成熟(maturity)和衰退或僵化(petrify)四个阶段[2],Ahokangas、Hyry和Räsänen将区域产业集群的演化过程分为发生和显现阶段(origination and emergence)、成长和趋同阶段(growth and convergence)、成熟和调整阶段(maturity and reorientation)[3]。
魏守华根据产业集群的主导动力的差异将产业集群生命周期分为发生期、成长期和成熟期,并用定性的方法归纳出各阶段的一般特征[4]。刘斌将产业集群的演变过程分为形成、快速集聚、稳定发展和衰退四个阶段,并总结出各阶段的影响因素和特点[5]。刘恒江、陈继祥认为产业集群的生命周期会经历从诞生到衰退的发展过程,并就如何延长生命周期提升产业集群的竞争力发表了自己的看法[6]。刘孟达将产业集群的演进路径分为初级集聚、中级聚集和高级聚集三个阶段[7]。
波特将产业集群周期分为诞生(birth)、演进(evolution)、衰落(decline)三个阶段,并从历史起源、集群形成后的自我强化循环和集群衰落的种种可能原因三方面进行了解释说明[8]。波特非常强调产业集群竞争力衰退的加速度惯性,但并不否认产业集群的活力的复苏和持续发展,这个思想集中体现在他对国家竞争力发展四个阶段的划分和描述上。他认为国家一旦进入富裕导向的阶段经济就会走下坡路,但还是有无限的可能让陷入富裕导向阶段泥潭的国家重新回到生产导向阶段或其他阶段,从而重新获得竞争力。因此,处在成熟阶段的产业集群的发展可以有两条道路:复兴和衰退。当然,按波特对产业集群的研究结论,产业集群最终走向衰落的概率要大的多,但同时也预示着步入复兴的产业集群可能进入新一轮生命周期,再经历生命周期的各阶段或部分阶段。
二、与旅游地生命周期理论的对比讨论
事实上,对地方产业集群的生命周期理论研究和应用得最多,又比较成功的正是旅游集群的生命周期理论。旅游集群的生命周期主要集中在旅游学界关于旅游地生命周期的研究和规划应用上,经过几十年的发展,已经形成了比较成熟的旅游地生命周期模型(the life cycle model)。旅游地生命周期的概念最早是由W. Christaller(1963)在研究欧洲的旅游发展时提出的,而被学者们公认并广泛应用的旅游地生命周期理论是由加拿大学者R. W. Butler提出的[9]。Butler认为旅游地的生命周期是一个循环进化的过程,经过6个阶段,即探查阶段、参与阶段、发展阶段、巩固阶段、停滞阶段、衰落阶段或复苏阶段[10]。
Cooper对旅游地生命周期理论作了系统的综合评价,旅游地生命周期理论的应用可分为三个主要方面:(1)作为旅游地的解释模型;(2)指导市场营销和规划;(3)作为预测工具[9]。将旅游地生命周期理论与当前一般的产业集群生命周期理论进行对比,可以发现二者的不同之处在于:
1.旅游地生命周期理论揭示了地方旅游产业集群的发展不但会走向衰落,还可以有不同的路径走向复苏。与我国地方产业集群发展的现状相对应,我国的产业集群生命周期的研究者还较少关注集群的衰落发展阶段,更缺乏考虑集群复苏的可能和途径。
2.旅游地生命周期理论指出了在生命周期的不同阶段可以人为加以调整和控制的“有人系统”的思想,而重视并如何发挥地方政府、中介机构等行为主体的作用,并根据产业集群生命周期的发展规律进行“有人调控”的研究还很缺乏。
3.旅游地生命周期理论具有预测功能,是一个非常好的描述性工具,已经在旅游规划和开发中得到较好的应用和实践。但是,目前研究产业集群生命周期的学者还普遍处在对其重要性的“意识”阶段,还在努力探讨、定性归纳和总结集群生命周期各阶段的特点及发展规律,还没有形成判定集群生命周期发展阶段的一致性意见,在区域(城市)产业规划中则更是缺乏应用,还没有成为一个规划和实践应用的解释性工具。
波特尽管提出了产业集群生命周期发展的三个阶段,但他并没有结合钻石系统深入分析这三个阶段的演进规律,Tichy、Ahokangas等学者则没有从产业集群竞争力的钻石系统的视角来分析生命周期的动力和特点。因此,补充基于钻石系统的产业集群生命周期分析方法,并将其作为集群竞争力分析方法的重要组成部分,有利于完善地方产业集群竞争力的微观分析框架和研究方法。
三、基于钻石系统的产业集群生命周期
在《国家竞争优势》中,波特构建了包括“生产要素”、“相关和支持性产业”、“需求条件”和“企业战略、企业结构和同业竞争”四大关键要素和“政府”和“机会”两大非直接要素所组成的钻石系统模型[1]。基于波特的钻石系统理论,结合国内外学者对该理论的批判与讨论,紧密联系我国国情和地方产业集群实际,本文将“区域文化”和“外来投资”两大要素纳入钻石系统模型,假设与“政府”和“机会”一起作为外生间接要素,由此提出了需要验证的产业集群竞争力的钻石系统假设模型,并结合八要素假设钻石模型来分析产业集群生命周期不同阶段的钻石系统特征、主导动力因素的组合及变迁、竞争力水平的演进等规律。
1.发生阶段(formative stage):
这是地方产业集群的初始、萌芽阶段,特点是一定数量的同类和相关企业集中地出现在一定的地域范围内,地方专业化指数较高,初级生产要素(或一般性生产要素)、地方文化(企业家精神)和政府作用往往成为产业集群竞争力的主要来源,机会则很可能是引发产业集群的一种重要因素。但该阶段的国内外市场需求不大,注重价格敏感性的市场,支持性产业、相关产业和相关支撑机构很不完善,企业之间的竞争和联系均较弱。集群在该阶段的竞争力最弱,要素间有一定的“拉拔”作用力,有形成系统动力的趋势。
2.发展阶段(development stage):
初级生产要素和政府仍是该阶段竞争优势的主导因素,但集群更倾向于高级和专业型生产要素的拥有,政府在招商引资、促进外贸、营造环境和提供服务中地位突出,该阶段的市场需求、相关和支持产业、同业竞争、外来投资上升为竞争优势的主导动力。市场需求的不断上升并带动了上下游的辅助行业的发展,外来投资(含Inward FDI和内资)和出口的不断增强、扩大使企业的数量飞速增加及产业规模逐渐扩大,集群的协作机构(institutions for collaboration,简称IFC)也逐渐成为了集群发展一支重要力量,本地企业的竞争和合作不断增强和加深,逐步形成了地方生产系统。区域文化则营造了社会网络并逐渐发展为创新型文化,加强了企业的根植性,企业和个人则具有高度的工作意识和动力。该阶段集群的竞争力在迅速增强,钻石系统要素逐步完整,要素间的“拉拔”升级作用显著,系统的动力非常强劲,并形成自我强化的竞争力系统。
3.成熟阶段(maturity stage):
集群内的企业的数量比较恒定,部分企业发展为大型企业或跨国公司,在全球价值链上不断攀升。依赖低成本的初级生产要素的地位迅速下降,竞争优势主要依赖于创新型生产要素。集群产品的国内需求会达到最大,国内市场逐渐饱和,需求的国际化成为主流。相关和支持行业非常发达,尤其是有高度发展的专业性服务行业支撑产业集群。区域创新型文化促进了创新环境和创新网络形成。同时,该阶段的国内竞争受到忽视和弱化,政府的作用力减弱,外来投资迅速减少,需求的精致性和复杂性也导致企业的风险性增加。总体上看,该阶段的钻石系统处于比较稳定的状态之中,系统要素相互作用和依存,系统动力强健而稳定,可能会有小幅波动,集群的竞争力达到最大。
4.衰落或复兴阶段(decline or rejuvenation stage):
在衰落阶段,集群产品的国内外市场萎缩和衰退,高级和专业型生产要素的培育和创造能力缺乏,外资撤资、所属集群内的相关产业会纷纷脱离、解散,员工的竞争、创新意识缺乏,工作意识下降,最终导致集群的解体。钻石系统部分要素的竞争优势丧失、退化,并影响其他要素,系统功能消退,系统反向运作和紊乱,并产生惯性,造成钻石系统的崩溃和瓦解,竞争力因此逐渐减弱和消失,产业集群也可能进入复兴阶段。但要进入复兴阶段,这可能来自于新的机遇,也可能是要素的更新升级,产品变换后适应了市场新需求,企业战略的调整,加之政府的正确干预和创新文化的推波助澜,使系统要素间重新强化,钻石系统的功能、动力又可能得到恢复和持续增强,集群的竞争力由此进入复兴阶段或进入新一轮生命周期。
但也有一种特例,复兴后的产业集群可能已经不是原来意义和性质上的集群,完全可能在原集群基础上或与其它集群(产业)交叉而产生另一种新类型的集群,新集群的生命周期已经不是原集群生命周期的简单延续,而是新类型集群的生命周期的开端。这正如城市化对城市近郊乡村旅游地生命周期的影响作用一样,在城市化的作用下,一般会加快近郊的乡村旅游地的生命周期进入停滞和衰落阶段,而且会最终会停止,是不可逆转的,若原来的乡村旅游地变迁为主题公园、游乐园、城市绿地公园等,看似原乡村旅游地开始复苏,其实质是乡村旅游地变为城市旅游的一个目的地,是属于另一类型旅游地生命周期的表征。
四、结语
为了进一步丰富迈克尔·波特 (Michael E.Porter)的钻石理论对产业集群竞争力的解释力,本文在辨析产业集群生命周期研究文献的基础上,借鉴比较成熟的旅游地生命周期理论,将地方产业集群的生命周期划分为发生、发展、成熟、衰落或复苏等四个阶段,并结合钻石系统总结出产业集群生命周期不同阶段的钻石系统特征、钻石系统的主导动力因素的组合及变迁规律。这不但丰富了产业集群竞争力的分析方法,而且有利于在实践中把握产业集群的发展阶段、“进退”机制与规律,对产业集群的发展进行人为调控,推动地方产业集群的健康发展。
摘要:为了进一步丰富迈克尔.波特(Michael E.Porter)的钻石理论对产业集群竞争力的解释力,在借鉴比较成熟的旅游地生命周期理论的基础之上,将产业集群的生命周期分为发生阶段、发展阶段、成熟阶段、衰落或复兴阶段,结合八要素假设钻石模型分析产业集群生命周期不同阶段的钻石系统特征、主导动力因素的组合及变迁、竞争力水平的演进等规律。
关键词:钻石模型,产业集群,生命周期,分析方法
参考文献
[1]Dunning,J.H.,Bannerman,E.and Lundan,S.M.Competitiveness and industrial policy in North-ern Ireland,Northern Ireland Research Council,Research Monograph 5,March,1998.
[2]刘恒江,陈继祥.产业集群竞争力研究述评[J].外国经济与管理,2004,26(10):2-9.
[3]Ahokangas,P.,Hyry,M.and Rasanen,P.Small techology-based firms in fast-growing re-gional cluster.New England Journal of Entrepre-neurship,1999(2):19-26.
[4]魏守华.产业群的动态研究及实证分析[J].世界地理研究,2002(3):16-24.
[5]刘斌.产业集聚竞争优势的经济分析[J].北京:中国发展出版社,2004.
[6]刘恒江,陈继祥.基于动力机制的我国产业集群发展研究[J].经济地理,2005(5):607-611
[7]刘孟达.区域经济发展新空间[M].杭州:浙江大学出版社,2005.
[8]Porter,M.E.Clusters and the new economics ofcompetition.Harvard Business Review,1998(11):77-90.
[9]保继刚.旅游地生命周期理论与旅游规划[J].建筑师,1998(85):41-50.
生命系统 篇10
值得庆幸的是, 清华启迪与解放军理工大学正在联合推广的局部密闭空间富氧技术正在产品定型, 目前拟在影院系统示范推广。我们大胆提出了启迪的构想, 即保障了生活空间新鲜氧气的及时补充, 同时实现了最大限度的降低对新风的依赖, 受到专家的极大关注。
近年来, 新风是一个热点话题, 由之而来的大量的新风换气产品涌向市场, 启迪旗下亚都也首当其冲, 目前市场竞争白热化。那么如何看待新风?更准确的说如何看待空气品质?是我们每一个业内工作者要回答的问题。本人在亚都做过加湿器、净化器, 推广过新风换气机, 我强烈的意识到, 单一产品已不能满足市场的需求, 系统解决方案势在必行!
启迪汇智提出了空气分级的系统构架, 从温度、湿度、洁净度及新鲜度四个方面及组合全面定义空气。通俗的讲, 大家知道, 汽车产品根据排量大小、轴距的长短可分为A、B、C、D级等, 而空气同样适用该方法, 科学的定义与分类, 势将引导空气产品的健康发展。
我们知道, 人类舒适的空气指标为:
温度:冬季20~22℃, 夏季23~25℃
湿度:40%~70%RH
洁净度:PM2.5≤30u G/M3
新鲜度:CO2<800PPM
以上是最佳的空气环境标准值, 但就人的舒适性敏感度排序而言是有先后顺序的, 如下:
温度 (±0.5℃) ——湿度
(±15%) ——洁净度——新鲜度
即人对空气的消费是有层次的, 首先是温度, 即温饱级, 我们定义为A;温度解决后人关心的是舒适, 即合适的相对湿度, 我们定义为B;舒适满足后安全与健康, 即洁净, 通俗讲就是净化, 目前PM2.5热点话题即属于此类, 我们定义为C, 根据世界卫生组织的研究, 空气中颗粒物每提高10微克, 即折寿3.8月;最高境界就是保健, 即不仅舒适与健康, 还要有保健与提高机体能力功能, 新风可归为此类, 我们定义为D。从A到D需求层次逐渐提高, 对应产品也渐成系统, 相辅相成。处理好舒适、健康与保健之间的关系, 产品必将得到市场的认可。
根据这个分级办法, 我们可以看出, 我们生活中的大部分公共场合, 目前急需解决的不是舒适, 而是健康, 即向C级转化;在部分高档住宅, D级产品必是主流, 健康与保健增值的需求会日趋刚性, 爱空气, 才是爱自己!空气一分钟都不能少。
这里我可以把启迪汇智建筑 (北京) 有限公司的办公室空气品质改造做为一个案例做下介绍:
办公室面积为100m2, 原有中央空调即冷热风, 我们可称为A级环境。
通过启迪汇智空气品质智能监测系统实测, 办公室空气环境如图1。
通过采用启迪汇智的IAQ系统后, 办公室实现了湿度、净化及新风的智能控制, 使办公室的空气品质达到D级, 实测空气环境数据显示如图2。
生命系统 篇11
【关键词】房产全生命周期;测绘管理;系统开发
1.引言
对房产进行测绘是城市房产测绘中的十分重要组成的部分,是城市房屋规划的建设中必不可缺少的工作。这不但是城市房屋的规划中不能缺少的工作,而且是对城市房地产进行管理时所必需的。所以,在管理的方面,它在城市的现代化的房屋规划建设中起关键的作用。房产的测绘为城市的规划部门与房地产部门, 提供了各项的基础的数据。有利于加强城市规划建设和城市房产管理、对房屋和土地合理使用,对住宅的修建进行妥善的安排,为旧城区的房屋改造及新发展区域的规划建设服务。
2.房产测绘全生命周期管理流程
2.1测绘成果的上报
测绘人员在计算机上通过管理模块和房产测量成图将楼栋的图纸、数据等资料计算出来,其中包括建筑物施工编号、楼盘的名称、楼盘的栋号、绘图的人员、开发商、建筑物的施工栋号以及通过计算得出的房屋和楼盘面积的相关信息,系统会根据相应的状态将信息上报给各管理部门的临时的成果库,以备管理部门对测绘成果进行审批和采用。
2.2各管理部分的管理流程
为了提高工作效率高绘数据的准确性,测绘部门将审核后的测绘数据根据当前的状态经过安全机制及互联网将数据的上报给各个管理部门的临时成果库。对于测绘数据,管理部门的审核人员可直接对其进行审核,将没有通过的测绘数据返回到测绘机构进行重新修改,通过的数据会直接收录到成果库中。
2.3房产测绘成果审核
测绘的数据只有通过了审核才可以上传到成果库。为了保证测绘数据的准确性,达到测绘数据资源的共享,对于测绘数据测绘人员可直接对其进行申报,申报之后,对于测绘的所有数据,审核人员都可直接进行审核。在提交的过程中,可能会存在数据拒绝、数据采用的情况。系统会根据各种状态自动地提示用户,用户将可以选择同时房产的整个生命周期的管理的需要。而且可以通过房产测绘系统将房产测绘生产的管理更加地规范化,提高房产的信息化水平和生产效率,将测绘工作的透明度提高,为百姓带来更好的服务,为管理部门的正确决策提供科学地依据。
3.房产测绘信息系统平台的建立
房产行政管理部门和测绘成果审核部门应该加强合作,制定出规范的统一的技术标准的细则和房产测绘操作的规程,在此基础上,将房产测绘业务办公实行一体化,形成比较统一的运作模式、成果质量监督机制和操作流程,从而达到归档、收发件、测绘、审核、质检、收费、全过程的自动化处理。管理平台的统一既有利于进行业务指导,对测绘信息统一管理,提高工作的效率,又有利于测绘行业在技术方面的进步;既能够有效地规范房产测绘的行为,又能将房产测绘成果的准确性得到保障,从而可以维护房地产市场的正常的秩序。
4.系统开发
4.1系统主要研究内容
通过对大量房产信息的管理应用需求的分析,对当前房产测绘软件的存在的问题和现状进行详细的了解,选择AutoCAD的平台,采取以B/S为主,C/S为辅的体系结构,对房地产的测绘系统的总体进行设计,本系统的研究的主要内容有:(1)多部门的测绘数据的共享;(2)严密数据的传递与审校。(2)分布房产的计算模式;(4)系统的安全机制;
4.2系统结构
系统由开发公司项目的拆迁办的补偿与监督模块、申请模块、测绘机构的房产测绘管理与计算模块、产权处成果的管理模块、项目的成果与审核管理模块组成,系统选取B/S模式,通过互联网实现房产的测绘成果的数据一体化的利用
4.3系统功能
权限的设置。根据用户的使用权限,系统会设定不同的级别的功能的使用组合,没有权限的菜单将变成灰色而不可进行操作。对建筑物信息的管理及输入。它的输入不仅可以给人们对于一些基本的信息的查询带来方便,还可以方便对资料和信息进行管理。系统基本信息的设置功能。输入数据中的存放的路径可以通常采用外线和中线这两种输入的方式,然后再根据图形的比例尺对层型图进行实时地变换。基本的图形的编辑功能。依据比例尺的大小对图形进行缩小和放大,然后再根据整体,将图形进行移动,将AutoCAD中所有的图层打开,将所有的套层关闭,套层是记载一套房所有的标注信息和图形的一个AutoCAD图层,连续画虚线,连续地画实线,在两边画房,平推房,截线画房,中线推外线,外线推中线,对两端点标定边,选边标定,任意内容的标注等。
4.4系统开发过程的有关技术
4.4.1面积分摊的方案
房产管理部门中的面积分摊的工作是一项比较复杂的工作,其在房产的管理部门中占有十分重要的地位,根据实际的要求及需要,我们在系统中设计套间的分摊、不分摊、建筑物的整栋的分摊、功能区间的分摊、功能区内的分摊、层内的分摊等七种类型。其分摊的次序为:建筑物的分摊、功能区和层交叉的分摊、套间的分摊。此方案的最主要的依据是:在功能区里,可能会有比较多的层型,在层型里又有较多的功能区,两者互相地进行交叉,因此将这两种分摊的概念模型设计为交叉地处理,这样做可以更好地的让用户获得更大的自由。
4.4.2系统的开发方案
系统的开发主要是以VC平台为主,实现用户界面的开发和图形属性的操作,数据库的删除、访问、创建、修改等功能选取VB开发的OCX 控件来完成,组合起来生成可在AutoCAD中来执行的ARX文件。
4.4.3技术路线
系统采用基于互联网的方式实现多阶段、多部门的计算和协同工作,它的技术路线主要采取异地同步的方式,实现多部门的协同工作。将全市房产数据存储方式、计算的模式进行统一,保持数据的精确,保证房产计算成果的规范化;将各测绘单位房产的计算平台进行统一,实现房产的分布式的计算;将多部门测绘成果与房产测绘实时更新成果数据进行共享;建立房产成果的数据共享访问的审校机制,进而达到将数据成果的安全访问。
5.结束语
当对房产全生命周期管理的系统建设完成之后,构建多个管理部门,采用多测绘机构的分布式,协同工作房产的计算与管理的模式,从而将房产属性信息与房产图形信息一体化存储实现,使房产测绘对房产得数据库的更加快速地入库与更新;系统提供了拆迁测量、测绘的规划测算、预售预测、竣工实测、等多单位参与的测绘成果比较分析的模式。使测绘成果的完整性与连续性得到了保证,进而保证了规划的严肃性,更好的促进社会的发展。
参考文献
[1]杨平,裴亚波,徐小伟.基于GIS技术的房产测绘系统设计与实现[J].北京测绘2011(2):12-13.
[2]王海燕.如何做好房屋面積的预测绘和竣工测量[J].中国集体经济(上),20010(9);172-172.
生命系统 篇12
随着社会的发展, 人们对于健康的需求日益增加, 而生命体征监测作为一个能对人们的健康进行监护的技术, 逐渐受到人们的青睐和重视[1]。近年来, 人们对于生命体征监测技术的研究经历了从最开始的摸索到如今逐渐深入的过程, 如旨在提高空巢老人健康水平的“空巢老人基本生命体征监测系统”, 能够对空巢老人的体温、脉搏、呼吸等生理参数进行实时监控[2];针对血压、血糖、血氧等的无创性连续性监测技术, 能够对病患的重要生理参数在不影响其健康的前提下进行连续性监测[3]等;在单兵生命体征监测方面, 各种样式的装备在近年来的研制也有了一定的发展, 如美国佐治亚理工学院的智慧衫项目[4]、美国斯坦福大学和美国宇航局共同参与的生命卫士项目[5]以及法国的Félin未来战士项目[6]等都对单兵生命体征监测装备进行了相关研究。可见, 不管在民用还是军用方面, 生命体征监测设备都有着重要的地位以及较好的发展前景。
在一个完整的生命体征监测过程中, 从生命体征信号的采集开始, 相关数据要完成“人体—中转站 (服务器) —接收终端”的传输, 数据传输技术在整个生命体征监测的过程中就担任着重要的“桥梁”作用。
1 生命体征监测数据传输技术
随着生命体征监测技术的不断发展, 人们对于其数据通信技术的关注度也日益提高, 并不断探索新的通信技术以适应不断发展的生命体征监测技术对于不同条件下数据传输的要求。主要生命体征监测数据传输技术见表1。
1.1 蓝牙技术
韩志海等人在《海上单兵生命状态监测系统研制的思考》一文中提到, 可以采用蓝牙技术组建连接各生理参数传感器的无线人体局域网, 实现对士兵生命体征参数的监测[7]。2012年, 美国南加利福尼亚大学的Emken等人在“KNOWME”项目中对肥胖儿童患者的体力活动情况进行监测, 运用蓝牙技术进行传感器组网, 对其心电图指标、血氧饱和度、活动以及加速度情况进行监测以及数据传输[8]。
1.2 Wi-Fi技术
2006年, Weber J L等人在“My Heart”项目中采用Wi-Fi收发器将通过安装在患者服装上的传感器测得的呼吸、体温以及心电图指标进行收集, 然后通过Wi-Fi传输到远程PDA的PC终端, 实现对患者的监测和实时反馈[9];另外, 美国海军WVS系统也采用Wi-Fi技术实现单兵装备设备间的数据传输[10]。
1.3 Zig Bee技术
李鑫等人在《基于Zig Bee的生命体征监测系统》一文中提出, 可通过Zig Bee芯片技术传输测得的生命体征数据, 改变了传统模式效率低、移动性差的情况[11];O'Donovan等人于2009年在一项对老年人的跌倒情况进行评估的项目中, 运用Zig Bee技术组网对血氧饱和度、血压值、心电图指标、心率以及移动和加速度指标进行了监测以及数据传输[12]。
1.4 RFID技术
由于传输速度慢、传输距离短等缺点, RFID技术现已被其他技术取代。
1.5 UWB技术
UWB技术称之为超宽带技术, 是一种新兴的数据传输技术, 是一种不用载波, 而采用时间间隔极短的脉冲进行通信的方式。这种通信方式占用带宽非常宽, 且由于频谱的功率密度极小, 具有通常扩频通信的特点, 且具有抗干扰性能强、传输速率高、带宽极宽、消耗电能少、发送功率小等诸多优势[13]。
早在1965年, 美国就确定了UWB技术的基础, 并且美国桑迪亚哥国家实验室还将超宽带 (UWB) 无线信号与高级加密技术相结合, 开发出了一种美国军用安全传感器通信网络, 来帮助政府和保护战场上的军队[14]。在我国, UWB技术已在室内通信、无线定位、安全检测、体感控制、雷达[15,16,17,18,19]等领域进行了运用。虽然我国还没有将该技术在单兵生命体征监测项目上进行运用, 但其特性已经显示出运用于单兵生命体征监测数据通信上的良好前景, 如张博于2012年就UWB技术在无线医疗监护体系中的应用前景进行了研究, 认为其具有传输速率高、良好的共存能力、系统结构简单以及抗多径衰落能力强、功率低等优点, 但还是存在安全性欠缺等问题, 需要进行进一步的研究[20]。
1.6 ANT技术
芬兰坦佩雷理工大学的Soini等人在2008年的“Hipguard”项目中运用了ANT技术对传感器进行组网, 对患者的髋关节康复的姿势以及腿部和髋关节的环转运动等数据进行传输, 达到了很好的效果[21]。
表1列举的主要为短距离数据通信技术, 在长距离数据通信技术方面, 主要技术为蜂窝网络技术, 它具有足够的灵活性以及较好的使用特性和功能, 能够提供更大的覆盖区域, 并且抗干扰能力较好[22]。它分为全球移动通信系统技术 (global system of mobile communication, GSM) 、通用分组无线服务技术 (general packet radio service, GPRS) 以及通用移动通信系统技术 (universal mobile telecommunications system, UMTS) 3种。
麻省理工学院的Anliker等在研究中曾采用GSM技术实现数据与在线医疗实时监控系统的传输[23];Rune Fensli等在“MEDKAP项目”中以GPRS技术作为中转技术, 将生命体征监测数据传输到互联网[24];而南加利福尼亚大学的Urbashi Mitra等曾在“KNOWME”项目中运用UMTS技术和GPRS技术进行心电图信号以及血氧饱和度数据的传输与反馈[25]。
2 生命体征监测通信架构
如图1所示, 要完成一次完整的生命体征监测过程, 就数据传输而言, 首先要从体域网 (body area network, BAN) 通过传感器采集数据, 然后传送到个人区域网 (personal area network, PAN) 或局域网络 (area network, AN) , 最后通过广域网 (wide area network, WAN) 发送到信息接收终端。数据传输完成这3个通信节段通信的过程[26], 即称为一次完整的生命体征监测技术三级数据传送链。
但是由于监测条件或者环境的不同, 也会存在特殊的生命体征监测过程。如个人可自行观测其生命体征的健康状况, 并通过便携式移动装置等将个人数据直接发送到接收终端, 即仅仅需要体域网和广域网2个节段[26], 本文仅对如图1所示的一般情形的各个节段的通信技术进行考虑和阐述。
2.1 国内概况
在我国, 目前并没有文章系统地研究3个通信节段的数据传输技术, 仅较为简洁地对数据传输技术进行阐述, 国内相关研究情况见表2。
仅连平在数据传输方面提到了二级传输的概念[35], 第一级传输是在人体范围内进行传输, 即图1中的体域网通信节段;第二级传输是军事通信所说的“最后1 km”的通信问题, 即图1中的广域网节段。
2.2 国外概况
在国外的生命体征监测项目中, 一般较为明确地将3个通信节段的技术进行了阐述, 有关项目所运用的通信技术情况见表3。
注:表中项目按时间顺序排列
将上表33个项目所用的技术进行汇总整理, 在3个不同的通信节段通信技术的使用情况如图2所示。
2.3 讨论
从上述内容我们可以看出, 通信技术的选择和运用是与每个节段对于通信技术的要求紧密相连的。
在体域网节段, 一般采用的是有线技术。但是, 具有耐磨性、舒适性以及非侵袭性的无线通信技术逐渐取代了以往的有线技术, 如Zig Bee技术、蓝牙技术、电子织物技术等[20]。在图2所示的33个项目中, 无线通信技术共被16个项目采用, 占到了总数的48.5%。
在个人网和局域网节段, 由于传输距离较短, 因此, 蓝牙技术、Wi-Fi技术在该节段的运用较广。因为它们不仅能够很好地聚集从体域网传送来的数据信息, 提供较高的带宽用于个人网内的数据传输, 并且耗费的功率也较小[36]。在图2所示的33个项目中, 共有27个项目使用了该节段进行传输, 蓝牙技术和Wi-Fi技术共被16个项目使用, 占到了总数的59.3%。
在广域网节段, 由于进行的是远距离将数据传输到信息接收终端的工作, 因此常选用的是蜂窝网络技术, 此类技术一般具有广覆盖、价格适宜以及能够较好保持数据的完整性等优点[22]。在图2所示的33个项目中, 有20个项目使用了广域网节段进行传输, 蜂窝网络技术被其中的13个项目所使用, 占到了总数的65%。
3 对于生命体征监测系统数据通信技术选择的思考
本文对国内外各生命体征监测数据的通信技术的运用进行了回顾和总结, 可以看出对于一个完整的生命体征监测过程, 应该对3个不同的传输节段进行分别考虑, 而国内的相关研究并没有就这3个节段的通信技术进行详细说明。
在平时, 这对于有效实时监测人群的健康状况, 及时预警疾病的发生和提高生活质量具有重要意义;而在战时, 对于战术的安排和搜救以及降低士兵伤亡率也有巨大的作用。
对于生命体征监测系统数据通信技术的选择, 要根据其运用环境进行详细考虑。仅以海上单兵生命体征监测为例, 在进行数据传输时, 既要考虑海上舰艇环境的高低温、高湿度、高盐雾等特点, 又要考虑战场环境下数据传输的保密性、安全性以及受复杂电磁环境的影响等情况。对此可提出以下传输技术方案:
在体域网方面, 由于传输距离较短, 仅在人体进行, 故选用的数据传输技术可为Zig Bee或者蓝牙技术;在局域网节段, 即中继传输节段, 由于数据传输受复杂舰艇环境影响较大, 可采用的数据通信传输技术应该在具有较好的抗干扰能力的情况下兼顾高速率传输和低功率耗电等特点, 如UWB技术;在最后的广域网节段 (将数据从舰艇传送到岸上基站) , 既要保证数据传输的完整性和快捷性, 实现数据的长距离传输, 同时也要保证数据传输的安全性和保密性, 以防被敌方或者其他不良机构窃取, 另外, 还要适应海上的恶劣环境, 具备良好的抗干扰能力, 因此选择的通信技术必须要有较为安全的工作频段以及满足上述要求的其他特性。对于此点, 可选择我国自主研发的北斗卫星自主系统, 它具有高强度加密设计、覆盖面广、安全可靠、稳定、适合关键部门应用等特点, 并可利用北斗的短报文功能进行数据的传输和挖掘, 并及时有效地传送监测数据。
注:体域网其他技术包括串行电缆、ANT等7种使用较少的技术;个人网/局域网节段其他技术包括以太网、远程医疗和数字无线电3种技术;广域网其他技术包括有线技术、云技术以及3G技术3种;蜂窝网络技术包括GPRS、GSM、UMTS技术
【生命系统】推荐阅读:
生命支持系统10-02
系统开发生命周期11-06
信息系统开发生命周期11-30
生命周期管理系统12-06
生命系统的结构层次从小到大依次是10-03
生命生命感悟01-05
生命、生命教案专题08-26
生命!生命!的作文08-27
《生命生命》教学预设05-10
《生命生命》教学反思05-10