系统和系统的系统 系统有许多定义。INCOSE 将系统定义为实现既定目标的一组集成元素。这些元素包括产品(硬件、软件和固件)、流程、人员、信息、技术、设施、服务和其他支持元素(INCOSE,2006 年)。Buede 将系统定义为“一组组件(子系统、部分),它们共同作用,通过完成一组任务来实现一组共同目标”(Buede,2000 年)。为了本文的目的,我们将系统视为能够执行一组任务以满足使命或目标的东西。例如,汽车可以将人从一个地方移动到另一个地方,它是一个系统。汽车上的发动机本身无法实现目标。从汽车上拆下并放在地上后,发动机什么也不做,直到它与系统的其他部分(例如燃料输送元件)结合,才能与其他部件协同工作,实现将个人移动到另一个地方的目标。这并不是为了降低发动机的复杂性或重要性。它只是一个更广泛系统的一个子系统。燃料输送子系统也是如此。它是汽车的重要组成部分,但只是汽车中的一个子系统。
2013 年初,BKCASE 过渡到一种新的治理模式,由系统工程研究中心 (SERC) [1]、国际系统工程理事会 (INCOSE) [2] 和电气电子工程师协会计算机学会 (IEEE-CS) [3] 共同管理。该治理结构在三方管理者于 2013 年春季签署的谅解备忘录中正式确定,随后进行了更新。2020 年 1 月,IEEE 系统委员会 [4] 取代 IEEE-CS 代表 IEEE 担任管理者。管理者们重申了他们的承诺,即向所有用户免费提供 SEBoK,这是 BKCASE 的一项关键原则。
• 由 UTEP 工程学院提供方便、灵活且可访问的 100% 在线形式 • 全国仅有的少数在线系统工程硕士学位课程之一 • 专为寻求技术和管理技能的工程师和其他 STEM 专业人士设计,旨在服务行业合作伙伴 • 实践课程考虑了国际系统工程理事会 (INCOSE) 的系统工程手册,涵盖了系统工程子学科的全部范围 • 课程以实习结束,为学生获得助理/认证系统工程专业人员 (ASEP/CSEP) 认证提供优势
摘要:本次会议将介绍此次活动和统一架构框架 (UAF)、其目的、采用和路线图(重点介绍即将推出的 UAF v2 中的新功能)。简介:Aurelijus 在系统和软件工程方面拥有 17 年的经验。他的专业领域是基于模型的系统、软件工程和防御架构(DoDAF、NAF 和 UAF)。Aurelijus 与航空航天公司、空中客车、BAE 系统、波音、MITRE 等公司合作。Aurelijus 获得了 INCOSE ASEP 和 OMG 认证(BPM、SysML 和 UML 2),也是当前 OMG UAF 标准的首席架构师、MagicGrid 框架的主要作者以及达索系统在 INCOSE 和北约架构能力团队的代表。Aurelijus 于 2013 年获得考纳斯理工大学信息系统工程博士学位,并担任该校教授。他也是文章和书籍作者以及演讲者。简历:Laura 是洛克希德马丁公司企业工程、工程研究高级经理,致力于数字化转型。Laura 拥有 30 多年的行业经验,负责在复杂软件和硬件系统的开发生命周期中应用基于模型的系统工程,承担了广泛的职责。Laura 目前的重点是领导基于模型的采购 (MBAcq) 用户组,以实现整个行业基于模型的采购的标准化。Laura 是 OMG 统一架构框架 (UAF) 规范团队的联合主席、德雷塞尔大学兼职教授和 NDIA 系统工程部副主席。
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– 2015 年 1 月市政厅 – 敏捷 SE 生命周期模型基础项目 – 2015 年 4 月网络研讨会 – 敏捷自组织安全 SE 的自然系统模式 – 2015 年 6 月网络研讨会 – 使用敏捷方法进行软件密集型项目的系统工程项目 – 工作组的敏捷协作知识开发,POC:Rick Dove – 应用敏捷 SE 的决策指南,POC:Ron Lyells – CAB 敏捷 SE 优先团队 IW/IS 研讨会协助,POC:Rick Dove – 系统峰会协作交流 ConOps,POC:Rick Dove – WSRC 2019 敏捷轨道论文评审(6 名 WG 成员)INCOSE 产品 – SE 手册第 9.9 节:敏捷系统工程 – 2015 年 7 月发布 – 敏捷系统工程生命周期模型基础,POC:Rick Dove 论文、小组、教程、研讨会 – 过去的论文:IS14 (3)、IS15 (4)、 IS16 (3)、SysCon17 (1)、IS17 (1)、IS18 (2)、IS19 (4) – 往期教程:IW15 (1)、IS15 (1) – 主持小组:IS15 (1) – 小组参与:IS13 (1)、IS16 (1) 合作 – CAB、Agile SE 优先团队、POC:Rick Dove – 医疗保健工作组、POC:Bill Schindel – NDIA Agile SE 工作组、POC:Larri Rosser – NDIA 持续迭代开发和收购工作组、POC:Larri Rosser – 系统安全工程工作组、POC:Rick Dove – 复杂系统工作组、POC:Larri Rosser – 系统科学工作组、POC:Rick Dove INSIGHT 出版物: – 2014 年第 2 季度,主题期刊:敏捷系统工程和敏捷系统工程 – 2015 年第 2 季度,文章:从业者关注可持续价值的系统工程交付 - 2016 年第二季度,主题期刊:敏捷安全 - 与敏捷 SE 工作组的联合项目 - 2017 年第三季度,文章:关于定义敏捷系统工程 - 2018 年第二季度,主题期刊:在非 INCOSE 会议上启用和实践敏捷系统工程轨道和论文 - 2014 年 10 月,NDIA SE 会议:领域独立敏捷 SE 生命周期模型项目 - 2015 年 1 月,ITEA 埃尔帕索会议:INCOSE 项目 - 敏捷 SE 生命周期模型基础 - 2015 年 6 月 16-19 日,ICCRTS 研讨会论文集,敏捷 C2 安全轨道(3 篇论文) - 2016 年 7 月 28 日,ISSS 全体会议演讲:启用和促进工程可持续性 - 2017 年 4 月 24 日,IEEE SysCon,魁北克蒙特利尔,ASELCM 案例研究罗克韦尔柯林斯奖: 2018 年持续表现
目前,从太空和机载相结合的角度来看,现有的“企业”可以分为:(i)军事企业、(ii)民用企业和(iii)太空和机载应用的商业企业。本章使用美国国防部(DOD)和国际系统工程委员会(INCOSE)对系统之系统(SOS)和系统族(FOS)的现有定义[1–3],通过实际示例和设计场景来定义这些企业。图 1 说明了空间 SOSE 概念的一般情况。例如,当前的商业太空企业包括(i)广播卫星 FOS(FOS-BS)、(ii)宽带互联网卫星 FOS(FOS-WIS)和(iii)数据、视频、音频通信卫星 FOS(FOS-DVACS)。对于商业太空企业,SOS 环境可以定义为:
本报告旨在对当今工业界使用的一些领先的基于模型的系统工程 (MBSE) 方法进行粗略描述。本文描述的材料旨在直接响应 INCOSE MBSE 路线图元素中的“MBSE 生命周期方法目录”[1]。在本报告中,方法被定义为相关流程、方法和工具的集合 [2]。MBSE 方法可以描述为用于在“基于模型”或“模型驱动”环境中支持系统工程学科的相关流程、方法和工具的集合。本调查旨在让读者了解各种市售的候选 MBSE 方法以及 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 开发的基于控制和状态的 MBSE 方法,该方法已在公开文献中发表。
本报告旨在对当今行业中使用的一些领先的基于模型的系统工程 (MBSE) 方法进行粗略描述。本文描述的材料旨在直接响应 INCOSE MBSE 路线图元素中的“MBSE 生命周期方法目录”[1]。在本报告中,方法被定义为相关流程、方法和工具的集合 [2]。MBSE 方法可以被描述为用于在“基于模型”或“模型驱动”环境中支持系统工程学科的相关流程、方法和工具的集合。本调查的目的是让读者了解各种市售的候选 MBSE 方法以及 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 开发的基于控制和状态的 MBSE 方法,该方法已在公开文献中发表。