10、企业敏捷性与采购决策的知识化管理

企业敏捷性与采购决策的知识化管理

在当今竞争激烈的商业环境中,企业敏捷性的衡量以及战略采购中的“自制或外购”决策,对于企业的成功至关重要。下面将详细介绍企业敏捷性的衡量方法,以及知识系统技术在“自制或外购”决策中的应用。

企业敏捷性的衡量

企业敏捷性基础设施的数据如表 1 所示:
| 敏捷性基础设施 | 具体情况 |
| — | — |
| 生产 | |
| 市场 | |
| 人员 | |
| 信息 | |

所有变量取值范围在 [0, 1] 之间,语言值的隶属函数假设为有序对集合,例如:
- 低 (L) = {(0, 1), (0.1, 1), (0.3, 0)}
- 接近低 (AL) = {(0.15, 0), (0.3, 1), (0.45, 0)}
- 平均 (A) = {(0.3, 0), (0.5, 1), (0.7, 0)}
- 接近高 (AH) = {(0.55, 0), (0.7, 1), (0.85, 0)}
- 高 (H) = {(0.7, 0), (0.9, 1), (1, 1)}

规则采用 Mamdani 类型,连接词 AND = min。对于生产基础设施,激活的规则如下:
- IF AND AND AND AND THEN
- IF AND AND AND AND THEN

通过基于个体规则的推理,计算生产基础设施的离散隶属函数:
LAprod = {(0.55, 0), (0.6, 0.5), (0.8,

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度复杂环境下的飞行仿真研究。
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