Системная инженерия

Системная инженерия (англ. systems engineering) — междисциплинарная область инженерии и управления инженерными проектами, которая сосредоточена на проектировании, интеграции и управлении сложными системами на всех этапах их жизненного цикла. Основой системной инженерии являются принципы системного мышления, позволяющие структурировать этот корпус знаний. Результатом таких усилий выступает спроектированная система — совокупность компонентов, которые работают синергично и выполняют полезную функцию.

Темы, такие как инженерия требований, надёжность, логистика, координация различных команд, тестирование и оценка, ремонтопригодность и многие другие дисциплины (т.н. "илити"), необходимые для успешного проектирования, разработки, внедрения и последующей утилизации, становятся гораздо сложнее при работе с большими или сложными проектами. Системная инженерия занимается рабочими процессами, методами оптимизации и инструментами управления рисками в подобных проектах, находясь на стыке технических и человекоцентричных дисциплин, таких как промышленная инженерия, инженерия производственных систем, инженерия процессов, машиностроение, инженерия производства, проектирование производства, инженерия управления, программная инженерия, электротехника, кибернетика, авиакосмическая инженерия, организационное поведение, гражданское строительство и управление проектами. Системная инженерия обеспечивает, чтобы все ключевые аспекты проекта или системы рассматривались и интегрировались в единое целое.

Процесс системной инженерии — это процесс поиска и выявления, отличающийся от процессов производства, которые ориентированы на повторяющиеся действия для достижения высокого качества при минимальных затратах и времени. Системная инженерия начинается с выявления подлинных проблем, которые требуют решения, и определения возможных или наиболее существенных отказов. В её задачи входит выработка решений для этих проблем.

undefined

История

undefined

Термин системная инженерия возник в Bell Telephone Laboratories в 1940-х годах[1]. Необходимость рассматривать и управлять свойствами системы в целом, которые в сложных инженерных проектах могут сильно отличаться от суммы свойств отдельных частей, побудила различные отрасли, особенно работающие на нужды Вооружённых сил США, применять этот подход[2].[3]

С течением времени, когда совершенствование систем за счёт эволюции дизайна стало невозможным, а существующие инструменты не отвечали растущим требованиям, начали разрабатываться новые методы для прямого управления сложностью[4]. Постоянное развитие системной инженерии включает создание новых методик и способов моделирования, помогающих лучше понимать этапы проектирования и управления инженерными системами по мере их усложнения. В этот период были созданы популярные инструменты, широко используемые в системной инженерии: универсальный язык систем (USL), унифицированный язык моделирования (UML), развёртывание функции качества (QFD) и IDEF.

В 1990 году была основана профессиональная организация — National Council on Systems Engineering (NCOSE) — представителями ряда американских корпораций и организаций. NCOSE возник из необходимости совершенствования практик системной инженерии и образовательных программ. В 1995 году, по мере роста международного участия, организация была переименована в International Council on Systems Engineering (INCOSE)[5]. Университеты в разных странах предлагают магистерские программы по системной инженерии, также доступны программы повышения квалификации для работающих инженеров[6].

Понятие

Некоторые определения
Саймон Рамо, которого считают одним из основателей современной системной инженерии, определял её так: «…раздел инженерии, который сосредоточен на проектировании и применении системы в целом как отличном от её частей, рассмотрении проблемы в целостном виде, с учётом всех сторон и переменных, с увязкой социального и технологического»[7].
«Междисциплинарный подход и средство, позволяющее реализовать успешные системы»[8]
«Системная инженерия — целостный подход к проектированию, созданию и эксплуатации систем. В простых терминах — это идентификация и количественная оценка целей системы, создание альтернативных вариантов проектирования, проведение анализа компромиссов, выбор и реализация лучшего проекта, проверка правильности создания и интеграции системы и оценка достижения (или недостижения) целей после внедрения.»[9]
«Искусство и наука создания эффективных систем, основанных на принципах целостности системы и жизненного цикла» или «Искусство и наука создания оптимальных решений для сложных проблем»[10]
«Суть с инженерной точки зрения — развитие инженер-учёного (то есть генерального специалиста с широким взглядом). Используемый метод — командный подход. Для крупных задач создаются команды учёных и инженеров, совместно решающих проблему и реализующих её… Эта техника называется системным подходом или методом командной разработки.»[11]
«Метод системной инженерии рассматривает каждую систему как интегрированное целое, даже если она состоит из разнородных специализированных структур и подфункций. Любая система имеет несколько целей, и их баланс может существенно различаться. Методы стремятся оптимизировать функции системы в целом по взвешенным целям и добиться максимальной согласованности её частей.»[12]

Системная инженерия выступает скорее как подход, а в последнее время — как самостоятельная инженерная дисциплина. Основная цель образования в этой области — формализация различных подходов и выявление новых методов и исследовательских задач, аналогично другим отраслям техники. Как подход, системная инженерия отличается целостностью и междисциплинарностью.

Происхождение и традиционные рамки

Традиционно область инженерии охватывает замысел, проектирование, разработку, производство и эксплуатацию физических систем. Изначально системная инженерия входила в этот круг задач, подразумевая построение инженерных концепций.

Расширение границ

Понятие «системный инженер» со временем приобрело более широкий и целостный смысл и стало распространяться на понятие «система» и собственно инженерные процессы. Такое расширение вызвало дискуссии[13], и термин по-прежнему употребляется как в узком, так и в широком смысле.

Классическая системная инженерия виделась как направление, работающее только с физическими системами (например, космические или авиационные аппараты). В последние десятилетия она приобрела более общий смысл, особенно когда ключевым элементом системы стал человек. Например, Питер Чекланд указывает, что термин «инженерия» в этом контексте «может пониматься в самом широком смысле: можно спроектировать встречу или политическую договорённость»[14].

Соответственно, Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK)[15] выделяет три типа системной инженерии:

  • Инженерия продуктовых систем (PSE) — классический вариант, связанный с проектированием аппаратных и программных систем;
  • Инженерия корпоративных систем (ESE) — рассматривает предприятия (организации или их объединения) как системы;
  • Инженерия сервисных систем (SSE) — инженерия сервисных систем, то есть систем, предоставляющих услуги, чаще всего к таковым относят инфраструктурные объекты.

Целостный взгляд

Системная инженерия фокусируется на анализе и выявлении потребностей заказчика и требуемых функций на начальных этапах разработки, документировании требований, проектировании и валидации системы с учётом всей проблемы и всего жизненного цикла. Это включает полное понимание всех стейкхолдеров процесса. Оливер и соавт. предлагают разделять процесс системной инженерии на:

  • Технический процесс системной инженерии
  • Менеджмент-процесс системной инженерии

В модели Оливера менеджмент-процесс организует техническое сопровождение жизненного цикла, а технический процесс включает «оценку информации», «определение критериев эффективности», «создание поведенческой модели», «структурной модели», «анализ компромиссов» и «составление пошагового плана тестирования»[16].

В современной практике используются различные модели жизненного цикла: водопадная, V-модель и др[17].

Междисциплинарность

Разработка систем часто требует участия множества технических дисциплин[18]. Системная инженерия способствует формированию единой команды и построению структурированного процесса от концепции до производства, эксплуатации и, если требуется, вывода системы из эксплуатации. Междисциплинарный подход балансирует между стоимостью, сроками, эффективностью, рисками по всему жизненному циклу[19].

Такой подход часто реализуется и на образовательных программах: курсы по системной инженерии ведут преподаватели разных инженерных направлений, формируя междисциплинарную среду[20].[21]

Управление сложностью

Потребность в системной инженерии возникла с увеличением сложности систем, что экспоненциально увеличивало вероятность конфликта компонентов и снижало надёжность. Под сложностью понимается как инженерная сторона системы, так и организации данных, вовлечённые человеческие факторы. Система становится сложнее по мере увеличения числа параметров, полей или переменных. Международная космическая станция — пример такой системы.

undefined

Разработка интеллектуальных алгоритмов управления, проектирование микропроцессоров и анализ экологических систем также входит в сферу системной инженерии. Она поощряет использование инструментов и методов для понимания и управления сложностью:

Междисциплинарность осложняет описание поведения и взаимодействия компонентов, целевая задача — формализация и прояснение этих связей.

Область применения

undefined

[22]

Принципы системной инженерии — целостность, эмерджентное поведение, границы системы и др. — могут применяться к любым системам, если использовать системное мышление[23]. Помимо оборонной и аэрокосмической отраслей, системные инженеры востребованы в ИТ-компаниях, фирмах, занимающихся разработкой программного обеспечения, и индустриях электроники и связи[24].

Исследования INCOSE показывают, что оптимальный объём затрат на системную инженерию составляет 15-20 % от общих затрат проекта[25]. При этом системная инженерия позволяет заметно снижать издержки[25]. Ведутся широкомасштабные исследования по количественной оценке эффективности и преимуществ системной инженерии[26].[27]

Моделирование и симуляция используются для валидации гипотез об устройствах и взаимодействиях систем[28].[29]

Методы раннего выявления возможных отказов, широко применяемые в инженерии безопасности, интегрируются в процесс проектирования. Решения, принимаемые на начальных этапах и последствия которых не всегда очевидны, могут оказывать значительное влияние в будущем жизненного цикла. Задача современного системного инженера — анализировать эти вопросы и принимать критические решения с учётом неопределённости будущего.

Образование

Образование в области системной инженерии обычно строится на базе традиционных инженерных дисциплин[30]. Бакалавриат по системной инженерии встречается редко, чаще всего такие знания даются как часть программы BS по промышленной инженерии. Специализированные программы чаще реализуются на уровне магистратуры (MS/MEng) или докторантуры (Ph.D./EngD).

INCOSE совместно с Институтом технологий Стивенса ведёт глобальный каталог учебных программ в этой области[6]. По состоянию на 2017 год в Северной Америке насчитывается свыше 140 университетов, предлагающих более 400 программ.

В образовательной среде различают программы системно-центрические и предметно-центрические:

  • Системно-центрические программы рассматривают системную инженерию как отдельную дисциплину с общими принципами.
  • Предметно-центрические предлагают системную инженерию как дополнение к основной специальности.

Обе модели готовят специалистов, способных руководить междисциплинарными проектами[31].

Темы системной инженерии

Инструменты системной инженерии — это стратегии, процедуры и техники, помогающие осуществлять инженерную деятельность на проекте или продукте: это может быть ведение баз данных, моделирование, автоматизация документооборота и др[32].

Система

Существует множество определений понятия система в рамках системной инженерии:

  • ANSI/EIA-632-1999: «Совокупность конечных продуктов и вспомогательных средств, объединённых для достижения цели»[33].
  • Руководство по системной инженерии DAU: «Интегрированный комплекс людей, продуктов и процессов, предоставляющих функционал для удовлетворения заданной потребности»[34].
  • IEEE Std 1220—1998: «Совокупность элементов и процессов, связанных между собой и поведение которых удовлетворяет эксплуатационным потребностям заказчика, обеспечивая сопровождение изделия на всем жизненном цикле»[35].
  • Руководство INCOSE: «Гомогенное целое, обладающее определённым поведением в реальном мире и состоящее из разнородных частей, не реализующих такого поведения поодиночке»[36].
  • INCOSE: «Система — это совокупность элементов, которые совместно дают эффекты, недостижимые по отдельности. К элементам системы относятся люди, оборудование, программное обеспечение, инфраструктура, правила и документация. Системные свойства — это характеристики, функции, поведение и производительность. Добавочная ценность создаётся не разрозненными частями, а их взаимосвязью»[37].
  • ISO/IEC 15288:2008: «Совокупность взаимосвязанных элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей»[38].
  • Руководство по системной инженерии NASA: «(1) Совокупность элементов, которые вместе реализуют требуемую функцию; (2) Рабочий продукт (выполняет эксплуатационные функции) и вспомогательные продукты (обеспечивающие поддержку жизненного цикла)»[39].

Процессы системной инженерии

Процессы системной инженерии объединяют все творческие, ручные и технические активности, необходимые для определения продукта и его последующего воплощения от концепции до производственной спецификации[40]. Классическое разбиение включает четыре этапа:

  • Формулировка задачи (информативное определение)
  • Концептуальная стадия (кардинальное определение)
  • Стадия проектирования (формативное определение)
  • Внедрение (технологическое определение)

В зависимости от стадии используют различные инструменты[22].

Использование моделей

Модели занимают важное место в системной инженерии. Модель можно определить так:[41]

  • Абстракция реальности для ответа на конкретные вопросы;
  • Имитация, аналог или репрезентация процесса или структуры;
  • Концептуальный, математический либо физический инструмент для принятия решений.

Основная причина применения математических моделей — получение количественных оценок эффективности системы или стоимости на основе заданных и вычислимых параметров. Именно методы работы с моделями определяют успех инженерной деятельности. Новейшие направления объединяют приёмы моделирования из разных научных областей — т. н. моделирование и симуляция в системной инженерии[42].

Формализмы моделирования и графические представления

Графические представления системы используются для описания функциональных и информационных требований[43]. Наиболее распространённые типы:

На этапе проектирования подбираются графические и аналитические инструменты под конкретные задачи: анализ вариантов проектных решений, взвешенный выбор, составление решающая матрица, анализ надёжности и пр.

Языки моделирования

  • Язык моделирования систем (SysML) применяют для спецификации, анализа, проектирования и тестирования комплексных систем[44].
  • Язык моделирования жизненного цикла (LML) поддерживает описание полного жизненного цикла систем: концепция, эксплуатация, поддержка, списание[45].

Смежные области и подразделы

Знания и методы смежных дисциплин интегрируются в системную инженерию:

Когнитивная системная инженерия

Когнитивная системная инженерия (CSE) — подход к описанию и анализу человеко-машинных и социотехнических систем[46]. Её главные темы — как человек справляется со сложностью, как работа реализуется с помощью артефактов, и как системы описываются как совместные когнитивные процессы[47][48].

Управление конфигурацией

Управление конфигурацией — системный процесс, связанный с фиксацией, отслеживанием и аудитом изменений инженерных систем, что перекликается с задачами системной инженерии.

Инженерия управления

Инженерия управления — большой раздел системной инженерии, связанный с проектированием и реализацией управляющих систем (например, автопилот или система наведения ракеты). Эта область тесно связана с прикладной математикой, теориями оптимизации и анализа регуляторов.

Промышленная инженерия

Промышленная инженерия занимается разработкой, совершенствованием и внедрением интегрированных систем, состоящих из людей, оборудования, информации, денег и материалов. Базируется на применении аналитических и проектных методов для проектирования и оценки функционирования производственных систем.

Инженерия производственных систем

Инженерия производственных систем (PSE) — современное направление, формирующее фундаментальные принципы проектирования, анализа и усовершенствования производственных систем[49].

Проектирование интерфейсов

Проектирование интерфейсов обеспечивает совместимость и взаимозаменяемость компонентов как внутри системы, так и с внешними системами. Это направление охватывает механические, электронные и логические интерфейсы, а также человеко-машинное взаимодействие (HCI/HMI). Системная инженерия активно внедряется для стандартизации протоколов.

Мехатроника

Мехатроника, подобно системной инженерии, использует динамическое моделирование для комплексных объектов, но отличием является больший акцент на деталях и уровне применения.

Исследование операций

Исследование операций поддерживает оптимизацию процессов под ограничениями и требованиями[50].[51]

Инженерия производительности

Инженерия производительности отвечает за соответствие системы требованиям по скорости и объёму операций на всех этапах жизненного цикла. Использует анализ, моделирование, тестирование производительности, статистику и теорию вероятности.

Управление проектами

Программное управление и управление проектами имеют много общего с системной инженерией, однако исторически исходят из разных областей. Взаимосвязь между ресурсами, сроками и рисками так же важна для системной инженерии.

Инженерия предложений

Инженерия предложений занимается применением системного подхода для создания эффективных проектных или конкурсных заявок.

Инженерия надёжности

Инженерия надёжности отвечает за достижение необходимых показателей безотказности систем (предотвращение и прогнозирование сбоев).

Управление рисками

Управление рисками, включающее идентификацию, анализ и снижение рисков, является неотъемлемой частью системной инженерии. Включается на всех этапах жизненного цикла объекта[52].

Инженерия безопасности

Инженерия безопасности напрямую влияет на процессы проектирования для минимизации вероятности критических отказов системы.

Инженерия безопасности (информационной)

Информационная безопасность в системной инженерии интегрирует практики по надёжности, доверию, управлению рисками и контролю доступа.

Программная инженерия

Программная инженерия оказала значительное влияние на современные методы системной инженерии, особенно в части проектирования и тестирования сложных программно-управляемых комплексов.

Примечания

  1. Schlager, J. (июль 1956). “Systems engineering: key to modern development”. IRE Transactions on Engineering Management [англ.]. EM-3 (3): 64—66. Bibcode:1956IRTEM...3...64S. DOI:10.1109/IRET-EM.1956.5007383. S2CID 51635376. Дата обращения 2024-06-10. Проверьте дату в |date= (справка на английском); |access-date= требует |url= (справка)
  2. Hall, Arthur D. A Methodology for Systems Engineering : [англ.]. — Van Nostrand Reinhold, 1962. — ISBN 978-0-442-03046-9.
  3. Umbrello, Steven (5 апреля 2021). “Coupling Levels of Abstraction in Understanding Meaningful Human Control of Autonomous Weapons: A Two-Tiered Approach”. Ethics and Information Technology [англ.]. 23 (3): 455—464. DOI:10.1007/s10676-021-09588-w. HDL:2318/1784315. ISSN 1572-8439. Дата обращения 2024-06-10. |access-date= требует |url= (справка)
  4. Sage, Andrew Patrick. Systems Engineering : [англ.]. — Wiley IEEE, 1992. — ISBN 978-0-471-53639-0.
  5. INCOSE Resp Group. Genesis of INCOSE (англ.) (11 июня 2004). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 25 сентября 2006 года.
  6. 1 2 INCOSE/Academic Council. Worldwide Directory of SE and IE Academic Programs (англ.). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 26 декабря 2018 года.
  7. Conquering Complexity: lessons for defence systems acquisition, The Defence Engineering Group : [англ.]. — University College London, 2005.
  8. Systems Engineering Handbook, version 2a : [англ.]. — INCOSE, 2004.
  9. NASA Systems Engineering Handbook : [англ.]. — NASA, 1995. — ISBN SP-610S.
  10. Derek Hitchins (англ.). INCOSE UK. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 18 июля 2024 года.
  11. Goode, Harry H. System Engineering: An Introduction to the Design of Large-scale Systems : [англ.] / Harry H. Goode, Robert E. Machol. — McGraw-Hill, 1957. — P. 8.
  12. Chestnut, Harold. Systems Engineering Tools : [англ.]. — Wiley, 1965. — ISBN 978-0-471-15448-8.
  13. Rhodes, Donna; Hastings, Daniel (март 2004). The Case for Evolving Systems Engineering as a Field within Engineering Systems. MIT Engineering Systems Symposium [англ.]. CiteSeerX 10.1.1.86.7496. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  14. Checkland, Peter. Systems Thinking, Systems Practice : [англ.]. — John Wiley & Sons, 1999.
  15. Checkland, Peter. Systems Thinking, Systems Practice. — John Wiley & Sons, 1999. 2012. Systems Engineering Body of Knowledge. 1.0 ed: Stephens Institute and the Naval Postgraduate School.|lang=en|access-date=2024-06-10}}
  16. Oliver, David W. Engineering Complex Systems with Models and Objects : [англ.] / David W. Oliver, Timothy P. Kelliher, James G. Keegan Jr.. — McGraw-Hill, 1997. — P. 85–94. — ISBN 978-0-07-048188-6.
  17. The SE VEE (англ.). SEOR, George Mason University. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 18 октября 2007 года.
  18. Ramo, Simon. The Systems Approach: Fresh Solutions to Complex Problems Through Combining Science and Practical Common Sense : [англ.] / Simon Ramo, Robin K. St.Clair. — Anaheim, California : KNI, 1998.
  19. 4. Systems Engineering // Defense Acquisition Guidebook : [англ.]. — Defense Acquisition University.
  20. Systems Engineering Program at Cornell University (англ.). Cornell University. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 8 февраля 2006 года.
  21. ESD Faculty and Teaching Staff (англ.). Engineering Systems Division, MIT. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 1 сентября 2006 года.
  22. 1 2 Systems Engineering Fundamentals (англ.). Defense Acquisition University Press (2001). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 31 января 2017 года.
  23. Adcock, Rick Principles and Practices of Systems Engineering (англ.). INCOSE, UK. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 15 июня 2007 года.
  24. Systems Engineering, Career Opportunities and Salary Information (англ.). George Mason University (1994). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 22 сентября 2007 года.
  25. 1 2 Understanding the Value of Systems Engineering (англ.). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 15 июня 2007 года.
  26. Elm, Joseph P. Surveying Systems Engineering Effectiveness (англ.). Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Mellon University. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 15 июня 2007 года.
  27. Systems Engineering Cost Estimation by Consensus (англ.). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 20 июля 2024 года.
  28. Sage, Andrew P.; Olson, Stephen R. (2001). “Modeling and Simulation in Systems Engineering”. Simulation [англ.]. 76 (2): 90. DOI:10.1177/003754970107600207. S2CID 3016918. Архивировано из оригинала 21 октября 2007. Дата обращения 2024-06-10.
  29. Smith, E.C. Jr. (сентябрь 1962). “Simulation in Systems Engineering” (PDF). IBM Systems Journal [англ.]. IBM Research. 1: 33—50. DOI:10.1147/sj.11.0033. Архивировано из оригинала (PDF) 4 июня 2007. Дата обращения 2024-06-10. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  30. Didactic Recommendations for Education in Systems Engineering (англ.). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 24 декабря 2024 года.
  31. Perspectives of Systems Engineering Accreditation (англ.). INCOSE. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 15 июня 2007 года.
  32. Steven Jenkins. A Future for Systems Engineering Tools (англ.) 15. NASA. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 26 сентября 2007 года.
  33. Processes for Engineering a System (англ.). Electronic Industries Alliance (1999). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 5 июля 2010 года.
  34. Systems Engineering Fundamentals (англ.). OCW.MIT.edu (январь 2001). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 12 мая 2013 года.
  35. Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process (англ.). IEEE. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 1 августа 2009 года.
  36. Systems Engineering Handbook (англ.). INCOSE (2007). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 18 марта 2015 года.
  37. A Consensus of the INCOSE Fellows (англ.). INCOSE (2006). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 29 октября 2006 года.
  38. Systems and software engineering - System life cycle processes (англ.) (2008). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 6 августа 2019 года.
  39. NASA Systems Engineering Handbook : [англ.]. — NASA, 2007. — ISBN NASA/SP-2007-6105.
  40. J. Lienig. Fundamentals of Electronic Systems Design : [англ.] / J. Lienig, H. Bruemmer. — Springer International Publishing, 2017. — P. 6–7. — ISBN 978-3-319-55839-4. — doi:10.1007/978-3-319-55840-0.
  41. System Analysis and Modeling Issues - NASA Systems Engineering Handbook (англ.) 85 (1995). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 17 декабря 2008 года.
  42. Modeling and Simulation-Based Systems Engineering Handbook : [англ.]. — 1st. — CRC Press, 4 декабря 2014. — ISBN 9781466571457.
  43. Long, Jim Relationships between Common Graphical Representations in System Engineering (англ.). VitechCorp (2002). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 13 августа 2017 года.
  44. OMG SysML Specification (англ.) 23. SysML Open Source Specification Project. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 24 июля 2007 года.
  45. LML Specification (англ.) 4. LML Steering Committee. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 6 мая 2014 года.
  46. Hollnagel; Woods (1983). “Cognitive systems engineering: New wine in new bottles”. International Journal of Man-Machine Studies [англ.]. 18 (6): 583—600. DOI:10.1016/S0020-7373(83)80034-0. S2CID 15398274. Дата обращения 2024-06-10.
  47. Hollnagel. Joint cognitive systems: The foundations of cognitive systems engineering : [англ.] / Hollnagel, Woods. — Taylor & Francis, 2005. — ISBN 9780429122224. — doi:10.1201/9781420038194.
  48. Hollnagel. Joint cognitive systems: Patterns in cognitive systems engineering : [англ.] / Hollnagel, Woods. — Taylor & Francis, 2006. — ISBN 9780429127663. — doi:10.1201/9781420005684.
  49. Li, Jingshan. Production Systems Engineering : [англ.] / Jingshan Li, Semyon M. Meerkov. — 2009. — ISBN 978-0-387-75578-6. — doi:10.1007/978-0-387-75579-3.
  50. Postrel, Virginia Operation Everything (англ.). The Bostom Globe (27 июня 2004). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 31 марта 2012 года.
  51. Crissey, Mary SHHHH... It's a Secret (англ.). sas com Magazine (2004). Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 20 сентября 2005 года.
  52. Risk Management Toolkit (англ.). MITRE, SE Process Office. Дата обращения: 10 июня 2024. Архивировано 27 октября 2005 года.

Литература

  • Madhavan, G. (2024). Wicked Problems: How to Engineer a Better World. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-65146-1.
  • Blockley D., Godfrey P. Doing it Differently: Systems for Rethinking Infrastructure. ICE Publications, London, 2017.
  • Buede D.M., Miller W.D. The Engineering Design of Systems: Models and Methods. John Wiley and Sons, 2016.
  • Chestnut H. Systems Engineering Methods. Wiley, 1967.
  • Gianni D. и др. (ред.). Modeling and Simulation-Based Systems Engineering Handbook. CRC Press, 2014.
  • Goode H.H., Machol R.E. System Engineering: An Introduction to the Design of Large-scale Systems. McGraw-Hill, 1957.
  • Hitchins D. World Class Systems Engineering (1997). [1]
  • Lienig J., Bruemmer H. Fundamentals of Electronic Systems Design. Springer, 2017.
  • Malakooti B. (2013). Operations and Production Systems with Multiple Objectives. John Wiley & Sons.
  • MITRE. The MITRE Systems Engineering Guide
  • NASA (2007). Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2007-6105 Rev1.
  • NASA (2013). NASA Systems Engineering Processes and Requirements. NPR 7123.1B.
  • Oliver D.W. и др. Engineering Complex Systems with Models and Objects. McGraw-Hill, 1997.
  • Parnell G.S., Driscoll P.J., Henderson D.L. (ред.). Decision Making in Systems Engineering and Management, 2 изд., Wiley, 2011.
  • Ramo S., St.Clair R.K. The Systems Approach: Fresh Solutions to Complex Problems Through Combining Science and Practical Common Sense. KNI, 1998.
  • Sage A.P. Systems Engineering. Wiley IEEE, 1992.
  • Sage A.P., Olson S.R. Modeling and Simulation in Systems Engineering, 2001.
  • SEBOK.org. Systems Engineering Body of Knowledge
  • Shermon D. Systems Cost Engineering. Gower Publishing, 2009.
  • Shishko R. и др. (2005) NASA Systems Engineering Handbook. NASA.
  • Stevens R. и др. Systems Engineering: Coping with Complexity. Prentice Hall, 1998.
  • US Air Force. SMC Systems Engineering Primer & Handbook, 2004.
  • US DoD. Systems Engineering Fundamentals. Defense Acquisition University Press, 2001
  • US DoD. Guide for Integrating Systems Engineering into DoD Acquisition Contracts, 2006.
  • US DoD. MIL-STD-499 System Engineering Management

Категории