全球价值链市场配置环境的ict技术支持设计的制作方法

文档序号:6345070阅读:102来源:国知局
专利名称:全球价值链市场配置环境的ict 技术支持设计的制作方法
技术领域
本项发明为申请人于2011年9月通过电子系统正式向国家专利局提交的600项发明专利集群(总名称为“全球价值链网络技术支持体系[DCN / IIL ( VCSE )]”中的第495项。本项发明与发明专利集群(总名称为“全球价值链网络技术支持体系[DCN / IIL(VCSE )]”中的第481项、第482项、第483项、第484项、第485项、第486项、第487项、第488项、第489项、第490项、第491项、第492项、第493项、第494项、第496项、第497项、第498项、第499项、第500项一起,共同构成发明专利群“全球价值链市场配置ICT技术支持体系(ICT-MAM / [ GVC ])”。 本申请人提出包括本项发明在内、由600项发明专利构成的“全球价值链网络技术支持体系[DCN / IIL ( VCSE )]”,其总体性目标在于,以全球价值链体系(GVC)为核心,以自然智能与人工智能基于计算机及其网络而进行的联结和协调作为一般智能集成系统(GIIS)升级进程的主线,建立全新的逻辑基础、数学基础、科学基础以及全新的技术基础和工程基础,为相对封闭、相对静止的“资源池”——云计算网络注入灵魂、智能和生命,建造全球智能一体化协同网络计算机体系(CS / HSN ( GII )),将全球互联网打造成为真正具有生命及生态全息协同组织性质的技术支持体系。在此基础上,以全球价值链体系(GVC)为核心,以认知系统与实践系统基于计算机辅助系统及互联网而进行的联结和协调作为高级智能集成系统(HIIS)演变进程的主线,建立基于元系统(MS)科学全新理论的智能集成科学技术体系(HS & IIT),将赋予生命活力的新型全球互联网与分散在世界各地各领域各部门的物流网、能源网、金融网和知识网融为一体,大力推行全球价值链系统工程,建立真正具有生命及生态全息协同组织性质的全球智能一体化动态汇通网络体系(DCN / HII (GVC )),从而建造智能集成网、生命互联网和生态运行网。通过实施全球价值链系统工程技术集群开发总体战略——本发明人称之为“开天辟地”计划,将忽悠不定的“云”计算体系改造成为汇通万物、贯通经纬的“天地”计算体系。本项发明的主要目的,在于通过全新的逻辑基础、数学基础、科学基础以及全新的技术基础和工程基础,为全球价值链市场配置提供环境的ICT网络对接技术。本说明书中所涉及的所有数学模型基本为发明人独立建立,具有原始创新性。本项发明属于面向全球价值链市场配置、市场组织和市场管理(MA / GVC )的网络技术支持领域,是面向全球价值链、进而面向全球价值链市场配置系统的智能集成一体化技术基础,是将人们、机构和组织从忽悠不定的“云”(计算体系)引向汇通万物的“天地”(全新的计算体系)的关键。MA / GVC乃是ー种全球价值链系统工程的解决方案,借助于全新的信息科技和网络科技,将全球价值链的服务战略及运营模式导入整个以信息系统为主干的全球价值链市场配置内部和外部关联体系之中,它不只是科技上的改变,而是牵涉到全球价值链组织内部和外部关联的所有关于人员、资金、物流、制造及全球价值链组织之跨地域或跨国际之流程的全面整合与配置。MA / GVC是针对全球价值链市场配置内部和外部关联的物质资源配置(物流)、人力资源配置(人流)、资金资源配置(财流)、信息资源配置(信息流)集成一体化的全球价值链配置软件。通过面向全球价值链市场配置内部和外部关联的规则设计商、系统集成商、模块生成商的DIM分析和李宗诚提出面向全球价值链市场配置内部和外部关联的最終消费者、社会调节机构、国内外相关者的SHF分析,描述下一代纵向关联部门、横向关联部门和价值资源规划(VRP)软件。它将包含全球价值链市场配置内部和外部关联的用户/服务系统架构,使用图形用户接ロ,应用开放系统制作。除了已有的标准功能,它还包括其它特性,如全球价值链市场配置内部和外部关联的品质、过程运作配置、以及全球价值链市场配置内部和外部关联的调整报告等。特别是,MA / GVC采用的基础技术将同时给全球价值链市场配置内部和外部关联的用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。MA / GVC的关键在于全球价值链市场配置内部和外部关联的所有用户能够裁剪其应用,因而具有天然的易用性。
背景技术
近几年来,ICT产业三大网络的融合及云计算网络技术一直在国际国内大力向前推迸。网格试图实现互联网上资源的全面共享,包括信息资源、数据资源、计算资源和软件 资源等。但是,在目前,ICT产业三大网络的融合正陷入夭折的危险境地,云计算技术的创新性严重不足,云计算的应用遭遇种种限制,云计算体系的开发遭遇业内热、业外冷的尴尬局面。随着计算机技术及网络科技的迅猛发展,随着金融创新及金融风险的日益増加,市场竞争进一步加剧,全球价值链竞争的空间和范围进ー步扩大,全球经济的一体化也在不断向前推迸。二十世纪90年代主要面向全球价值链内部资源全面配置的思想,随之逐步发展成为怎样有效利用和配置整体资源的配置思想。在此形势下,李宗诚首先提出了 MA / GVC的概念报告。在建立基于智能集成经济多属性測度空间的汇通集合、基于智能集成经济多规则度量矩阵的汇通算子、基于智能集成经济多因子变权综合的汇通关系和基于智能集成经济多重性代数系统的汇通函数的基础上,本发明人提出要开发并建立以信息网络为平台而将物流网络、知识网络和金融网络融为一体的全新网络体系一“全球动态汇通网络”;进而提出要开发并建立一种将云计算和网格计算囊括在内的全新计算体系一面向知识资源配置、实物资源配置和金融资源配置的“天地”计算模式;再进而提出要开发并建立ー种以计算机操作系统及互联网操作系统为关键而将各种认知操作和实践操作融为一体的全新操作体系一“全息协同操作系统”(OS / HS0)。本发明人提出的全球价值链动态汇通网络体系DCN / IIL ( VCSE ),是指以多层级多模式的价值链系统(VCS,从产品价值链PVC、全球价值链GVC,到产业价值链IVC、区域价值链RVC,以至全球价值链GVC、全球价值链GVC)为核心,以电信网(MCN )、计算机网(WWff )和广播电视网(BTN)三大网络融合为主要技术支持,将物流网(MN)、能流网(EN )、信息网(IN )、金融网(FN )和知识网(KN )五大网络融为一体,提供全领域、全系统、全过程综合集成业务服务的全球开放式网络体系。本发明人提出要开发并建立的全球动态汇通网络及其天地计算和全息协同操作系统(简称 OS / HSO, Operating System of Holo-synergetic Oganization ),是一个完整的复杂体系。天地计算g在通过信息网络支持下的物流、知识、金融全汇通网络,将多个成本相对较低的计算实体整合成ー个具有強大计算能力的完备智能集成系统,并借助信息网络内外部SaaS / HSO、PaaS / HSO、IaaS / HSO、MSP / HSO等全新的商业模式,将这种强大的计算能力分布到信息网络内外部終端用户手中。全球动态汇通网络计算概念可以看作是ー种以信息网络为平台而将物流网络、知识网络和金融网络汇集贯通起来的应用模式。全球动态汇通网络计算不仅面向计算机和信息网络,而且面向物流网络、知识网络和金融网络。它试图超越信息计算和信息网络计算,将信息计算和信息网络计算与物流网络、知识网络和金融网络汇集贯通及运行紧密联系起来,实现智能集成一体化。作为本项发明的基础,全新的逻辑基础包括全息汇通逻辑、两极汇通逻辑、两极全息汇通逻辑;全新的数学基础包括全息汇通数学、两极汇通数学、系统变迁分析数学;全新 的科学基础包括资源配置动力学、全息组织协同学、系统功效价值论、博弈组织协同学、对冲均衡经济学、全息汇通物理学,以及由一系列全新理论的大综合而形成的贯通科学(交叉科学与横断科学)——元系统科学和智能集成科学;全新的技术基础是以价值链系统为核心、面向全息协同性的全新系统技术(集群);全新的工程基础是以价值链系统为核心、面向全息协同性的全新系统工程(集群)。

发明内容
(I)对于全球价值链,本发明人在其独立自主建立全新的逻辑基础、数学基础、科学基础以及全新的技术基础和工程基础上,为了将忽悠不定的“云”计算体系改造成为汇通万物、贯通经纬的“天地”计算体系,坚持以全球价值链体系为核心,以认知系统(RS及其计算机辅助系统)与实践系统(PS及其计算机辅助系统)的联结和协调作为高级智能集成系统(HIIS)演变进程的主线,建立市场配置环境设计的动力学基础。( I. I )本发明人将全球价值链看作资源配置系统和过程,并建立网络配置动力学范式。因此,以层次结构图的最低层作为评价指标,我们可以根据环境因素与承载カ之间的关系,建立判断矩阵,综合运用平方和法、Saaty的最大特征向量法、几何平均法、专家法等方法,确定出这ー层对上ー层的相对重要性(权重)。利用AHP法中的倒数法,可以将各个标志值进行一致规范化,即通过利用公式
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ノ S —
y J jma ) /JEin
来解决指标之间的无量纲化问题,并且使得变化后的矩阵中各元素值在0与I之间,且其单调性不变。由于价值链体系可分为产品价值链体系PVC、企业价值链体系EVC、产业价值链体系IVC以及国民经济价值链体系NVC和全球经济价值链体系GVC这五个层级,我们可将市场配置系统中的各种环境相应地分为五个层级,即
PVC再生产市场配置的基本环境(狭义环境)BE ( MA / PVC )、EVC再生产市场配置的基本环境(狭义环境)BE ( MA / EVC )、IVC再生产市场配置的基本环境(狭义环境)BE (MA / IVC )以及NVC再生产市场配置的基本环境(狭义环境)BE ( MA / NVC )和GVC再生产市场配置的基本环境(狭义环境)BE ( MA / GVC );
PVC再生产市场配置的复合环境CE ( MA / PVC )、EVC再生产市场配置的复合环境CE(MA / EVC )、IVC再生产市场配置的复合环境CE ( MA / IVC )以及NVC再生产市场配置的复合环境CE ( MA / NVC )和GVC再生产市场配置的复合环境CE ( MA / GVC );PVC再生产市场配置的简单系统环境SSE ( MA / PVC )、EVC再生产市场配置的简单系统环境SSE ( MA / EVC )、IVC再生产市场配置的简单系统环境SSE ( MA / IVC )以及NVC再生产市场配置的简单系统环境SSE ( MA / NVC )和GVC再生产市场配置的简单系统环境SSE ( MA / GVC );
PVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / PVC )、EVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / EVC )、IVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / IVC )以及NVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / NVC )和GVC再生产市场配置的复杂 系统环境CSE ( MA / GVC );
PVC再生产市场配置的复杂大系统环境GSE ( MA / PVC )、EVC再生产市场配置的复杂大系统环境GSE ( MA / EVC )、IVC再生产市场配置的复杂大系统环境GSE ( MA / IVC)以及NVC再生产市场配置的复杂大系统环境GSE ( MA / NVC )和GVC再生产市场配置的复杂大系统环境GSE ( MA / GVC )。对于全球价值链的市场配置,我们应当考虑如下三种配置环境
(I)基本竞争配置环境^:基于产品的替代性而在同一项目(a,同类
产品、同类企业、同属领域、同类行业、同属区域、同属国家)的多层级价值链(MW3)上所形成的竞争配置环境(KDE I );
(II)从属竞争配置环境で2,1 で#):基于项目的替代性而在不同项目(a和ゐ)的多层级价值链(MVCa和#Wa)之间所形成的竞争配置环境(KDE II );
(III)衍生竞争配置环境 (MFC1flj,MFC^):基于产品构成要素(原材料、零部件
及相关配套产品)的替代性而在同类项目(同类产品、同类企业、同属领域、同类行业、同属区域、同属国家)a的不同多层级价值链(MVC a’ i和#W3,7.,i ^ j)之间所形成的竞争配置环境(KDE III )。进而言之,我们应当考虑下列不同情形
在不同的全球经济价值链之间所形成的竞争配置环境n[GFC^,GFCy];在不同
的全球经济价值链再生产各个阶段之间所形成的竞争配置环境GTC^(Ar)]
;在不同的全球经济价值链再生产各个阶段(k )的各个环节(A )之间所形成的竞争配置环境17}£
。由于竞争经济系统SA和预算约束系统EA各有自己的目标乙和^^,因而竞争经济系统和预算约束系统的行为之间的相互作用可能出现几种情况
I)竞争经济系统和预算约束系统具有共同的目标,它们的行为是互相促进
的;
II)竞争经济系统和预算约束系统具有相反的目标,它们的行为是相互妨碍
的;Ill)既不属共同情况,也不属冲突情况,此为局外情况,在这种情况下,预算约束系统对复杂的竞争经济系统产生ー种非预谋(非故意)的作用。传统的市场经济基本上是预算权カ资本经济,在这种经济中,常见的是第一种情况。如果用四个參量{ UぃVn- Ua, Va)来表示竞争经济系统的状态,那么,竞争经济系统的运行就可以想象为某自然资源量ひ#或行政资源量ひy同某种资源量或Va的一系列交換。取决于び#以及竞争经济系统ん和自然环境^' #的结构和行为,K#取决于ら以及竞争经济系统和预算约束系统的结构和行为。反过来看,ひ#取决于ド#以及市场配置系统和自然环境的结构和行为,ひy取决于Ky4以及市场配置系统Sy4和预算约束系统Ay4结构和行为。总起来看,应有如下表示式·
Vjv = Vjv ( UN, Ua, Sa, En, Ea)(2. 13. 3a)
Ujv = Ujv ( VN, Va, Sa, En, Ea)(2. 13. Aa )
Va= Va ( UN, Ua, Sa, En, Ea)(2. 13. 3 b )
UA = Ua { VN, Va, Sa, En, Ea)( 2. 13. 4 b )
现根据(2. 13. 3 )式来讨论极有利的(UN, Vn- Ua, Va)交換中的基础量
^ JVO 和 V /I O。对于竞争经济系统もeち,自然环境4 6 和预算约束系统も6 的广
泛类見,E-M和Sa来说,在冲突情况下,存在着基础量
Vn ( UN, Ua, Sa, En, Ea) = Vn ( UN, Ua, Sao, Eno, Ea0)( 2. 13. 5a)
Va ( UN, Ua, Sa, En, Ea) = Va ( UN, U A, S A E 請 Eao)( 2. 13. 5 b )
(2. 13. 5)式中的S〃为类ち中的极值(最优)系统,。为类馬^中的极值(最优)
环境,。为类毛中的极值(最优)系统。当市场配置系统与行政环境的相互作用属于局外情况时,(2. 13. 5 )式可以改写为
Vn ( UN, Ua, Sa, En, Ea) = Vn ( UN, U A, S A E 請 E A 0)
(2. 13. 6 a )
vA ( uM, UA, Sa, En, Ea) = Va ( UN, Ua, S ao, E no, Bao)
(2. 13. 6 b )
在不存在max和min的情况下,(2. 13. 5 )和(2. 13. 6 )式中相应地取sup和inf o令z代表状态变量,它描述市场配置系统的状态於、ゐ代表控制变量,b、a分别描述自然环境和行政环境。尖点突变的正则形式为K ( X ) - a X2^r b X,其动态方程为
权利要求
1.独立权利要求一一全球价值链市场配置环境的ICT技术支持设计,是本申请人在建立全新的逻辑基础、数学基础、科学基础以及全新的技术基础和工程基础上,为了将忽悠不定的“云”计算体系改造成为汇通万物、贯通经纬的“天地”计算体系,以互联网用户为中心,进而以全球价值链体系(GVC)为中心,以自然智能与人工智能基于计算机及其网络而进行的联结和协调作为一般智能集成系统(HS)升级进程的主线,通过建立网络配置动力学基本模型和范式而提出来的ー项新技术,本项权利的特征在于 A、对于全球价值链市场配置环境的ICT技术支持,全新的逻辑基础包括全息汇通逻辑、两极汇通逻辑、两极全息汇通逻辑;全新的数学基础包括全息汇通数学、两极汇通数学、系统变迁分析数学;全新的科学基础包括资源配置动力学、全息组织协同学、系统功效价值论、博弈组织协同学、对冲均衡经济学、全息汇通物理学,以及由一系列全新理论的大综合而形成的贯通科学(交叉科学与横断科学)——元系统科学和智能集成科学;全新的技术基础是以价值链系统为核心、面向全息协同性的全新系统技术(集群);全新的工程基础是以价值链系统为核心、面向全息协同性的全新系统工程(集群);B、对于全球价值链市场配置环境的ICT技术支持,“天地”计算本身是ー个极其复杂的系统,具有十分复杂的全息协同组织结构,在这里,一方面,各种计算机及其基础设施、附属设备和网络设备(包括服务器、浏览器)以全息协同组织模式(包括ICC、ICK、ICH、IDC、IDK、IDH、IMC, IMK,頂H、ECC、ECK、ECH、EDC、EDK、EDH、EMC、EMK、EMH)连接起来而形成计算机互联网络组织;另一方面,各种用户及其功效链以全息协同组织模式(包括ICC、ICK、ICH、IDC、IDK、IDH、IMC, IMK,頂H、ECC, ECK、ECH、EDC、EDK、EDH、EMC、EMK、EMH)连接起来而形成自然智能社会化组织,这种自然智能社会化组织与计算机互联网络组织共同形成本发明人所指称的“天地”计算体系CS / HSN ( GII ); C、对于全球价值链市场配置环境的ICT技术支持,建立市场配置环境设计的动力学基础,进而建立市场配置环境设计的技术原理; D、对于全球价值链市场配置环境的ICT技术支持,引入适当的、用于分别反映一般复杂适应系统基本动力、基本荷载、基本功效、基本消耗、内部合作和竞争及外部合作和竞争的各种基本协同变量,建立市场配置环境的工程理念和技术方案。
2.从属权利要求——对于全球价值链,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境设计的总体范式,本项权利的特征在于 由于价值链体系可分为产品价值链体系PVC、企业价值链体系EVC、产业价值链体系IVC以及国民经济价值链体系NVC和全球经济价值链体系GVC这五个层级,我们可将市场配置系统中的各种环境相应地分为五个层级,即 PVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / PVC ); EVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / EVC ); IVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / IVC ); NVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / NVC ); GVC再生产市场配置的复杂系统环境CSE ( MA / GVC ); 根据独立权利要求I所述的本发明人将全球价值链看作资源配置系统和过程,并建立网络配置动力学范式;因此,以层次结构图的最低层作为评价指标,我们可以根据环境因素与承载カ之间的关系,建立判断矩阵,综合运用平方和法、Saaty的最大特征向量法、几何平均法、专家法等方法,确定出这ー层对上ー层的相对重要性(权重);利用AHP法中的倒数法,可以将各个标志值进行一致规范化,即通过利用公式
3.从属权利要求对于全球价值链,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境的动力学制約条件,本项权利的特征在于全球价值链市场配置系统与周围自然环境共同构成全球价值链市场配置自然生态体系;对于这类体系,我们需要分五个作用域来考虑全球价值链市场配置生态平衡条件;在自组织竞争作用域,要在某种资源方面实现自然生态平衡,全球价值链市场配置系统就受到如下主要条件约束 al.自然界在第i种资源方面的承载カ( t )的衰减率/^ ( t )在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数り,即β i ( t ) ^ Si, e [ ο,](2. 232 ) a2.自组织竞争的全球价值链市场配置系统ら对第i种自然资源的运用( t)在所考虑的时间段[ ο, J内必须接近于自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t),即DGh ,.(t) - BNi { t )η, β At) ^ , e[ ο, I ]( 2. 233 )在集中组织竞争作用域,要在某种资源方面实现自然生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 bl.自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t )的衰减率/^ ( t )在所考虑的时段[ ぃt J内必须不大于任意小的数即β j ( t ) ^ Si, e [ ο,](2. 234 )b2.集中组织竞争的全球价值链市场配置系统G对第i种自然资源的运用,(t )在所考虑的时间段[ 。,t J内必须接近于自然界在第i种资源方面的承载カBNi ( t ),即DG2’ ,.(t) - BNi { t )η, β八 t、( ε ぃ t e[ ο, I ]( 2. 235 )在基本协同作用域,要在某种资源方面实现自然生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 Cl.自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t )的衰减率/^ ( t )在所考虑 的时段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即β j ( t ) ^ Si, e [ ο,](2. 236 )c2.基本协同的全球价值链市场配置系统6对第i种自然资源的运用( )在所考虑的时间段[ いt J内必须接近于自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t),即 DG' j ( t ) - BNj ( t ) I ^ Hi β i { t ) ^ Sj, e [ 0, ! ]( 2. 237 )在自组织合作作用域,要在某种资源方面实现自然生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 dl.自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t )的衰减率/^ ( t )在所考虑的时段[ いt J内必须不大于任意小的数即β j ( t ) ^ Si, e [ ο,](2. 238 ) d2.自组织合作的全球价值链市场配置系统ら对第i种自然资源的运用( t )在所考虑的时段[ いt J内必须接近于自然界在第i种资源方面的承载カiW, ( t ),即 DG、j ( t ) - BNi ( t ) I 彡 Hi β i { t ) ^ ε i , t e [ 0 , t λ ](2. 239 )在集中组织合作作用域,要在某种资源方面实现自然生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 ^l.自然界在第i种资源方面的承载カガ馬(t )的衰减率/^ ( t )在所考虑的时段[ いt J内必须不大于任意小的数即β j ( t ) ^ Si, e [ ο,](2. 240 )没·集中组织合作的全球价值链市场配置系统ら对第i种自然资源的运用,(t )在所考虑的时段[ 。,t J内必须接近于自然界在第i种资源方面的承载カ/Wi( ),即 DG^ ,.(t) - BNi { t )η, え.( ) くら.,[ ο, I ]( 2. 241 )全球价值链市场配置系统与周围社会环境共同构成全球价值链市场配置社会生态体系;对于这类体系,我们需要分五个作用域来考虑社会生态平衡条件;在自组织竞争作用域,要在某种资源方面实现社会生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 al.社会在第i种资源方面的承载カガ5;. ( t )的衰减率a八t、在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即 a i { t ) ^ Si, e [ ο,](2. 242 )a2.自组织竞争的全球价值链市场配置系统G对第i种资源的运用( )在所考虑的时间段[ 。,t J内必须接近于社会在第i种资源方面的承载カガ( ),即 DGh ,.(t) - BSi { t )η,a At、く ε い[ ο, I ]( 2. 243 )在集中组织竞争作用域,要在某种资源方面实现社会生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束 bl.社会在第i种资源方面的承载カガ( t )的衰减率a $ { t、在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即a i { t ) ^ Si, e [ ο,](2. 244 ) b2.集中组织竞争的全球价值链市场配置系统6对第i种资源的运用( t )在所考虑的时段[ ぃt J内必须接近于社会在第i种资源方面的承载カガ( t ), 即DG2 j ( t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ り,t e [ 0,](2. 245 )在基本协同作用域,要在某种资源方面实现社会实践平衡,全球价值链市场配置系统就要受到如下主要条件约束Cl.社会在第i种资源方面为承载カガ5;. ( t )的衰减率CtAt)在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即a i { t ) ^ Si, e [ ο,](2. 246 )c2.基本协同的全球价值链市场配置系统ち对第i种资源的运用( )在所考虑的时间段[ ぃt J内必须接近于社会在第i种资源方面的承载カガ( t ),即DG' ,.(t) - BSj ( t )Hj a j ( t ) ^ f, ,[ ο, I ]( 2. 247 )在自组织合作作用域,要在某种资源方面实现社会生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束dl.社会在第i种资源方面的承载カガ5;. ( t )的衰减率a八t、在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即a i { t ) ^ Si, e [ ο,](2. 248 )d2.自组织合作的全球价值链市场配置系统ら对第i种资源的运用( t )在所考虑的时段[ 。,t J内必须接近于社会在第i种资源方面的承载カガ5;. ( ),即 DGi, ,.(t) - BSj ( t )Hj a j ( t ) ^ f, ,[ ο, I ]( 2. 249 )在集中组织合作作用域,要在某种资源方面实现社会生态平衡,全球价值链市场配置系统就应受到如下主要条件约束el.社会在第i种资源方面的承载カガ5;. ( t )的衰减率a八t、在所考虑的时间段[ 0,t J内必须不大于任意小的数即 a j ( t ) ^ ε j , e [ ο,]( 2. 250 ) 点·集中组织合作的全球价值链市场配置系统ら对第i种资源的运用( t)在所考虑的时间段[ 0,t J内必须接近于社会在第i种资源方面的承载カガ5;. ( t),即DG ,.(t) - BSi { t )η, a At、く ε ぃ[乙0,乙I ]。
4.从属权利要求——对于全球价值链的市场配置,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境的反馈机制设计,本项权利的特征在干 根据独立权利要求I所述的本发明人探讨价值链上基于产品功效结构(VC [ PES ])的市场配置环境;价值链上基于产品功效结构的市场配置环境,应包括如下几个不同层次 企业价值链上基于产品功效结构(EVC [ PES ])的市场配置环境 产业价值链上基于产品功效结构(IVC [ PES ])的市场配置环境 全球价值链上基于产品功效结构(GVC [ PES ])的市场配置环境 全球价值链上基于产品功效结构(GVC [ PES ])的市场配置环境 根据独立权利要求I所述的本发明人探讨价值链上基于技术经济基础结构(VC [ TKS / EBS ])的市场配置环境;价值链上基于技术经济基础结构的市场配置环境,应包括如下 几个不同层次 企业价值链上基于技术经济基础结构(EVC [ TKS / EBS ])的市场配置环境 产业价值链上基于技术经济基础结构(IVC [ TKS / EBS ])的市场配置环境 全球价值链上基于技术经济基础结构(GVC [ TKS / EBS ])的市场配置环境 全球价值链上基于技术经济基础结构(GVC [ TKS / EBS ])的市场配置环境 根据独立权利要求I所述的本发明人探讨价值链上基于内部外部协同关系(EVC [ ESS / ISS ])的市场配置环境;价值链上基于内部外部协同关系的市场配置环境,应包括 如下几个不同层次 企业价值链上基于内部外部协同关系(EVC [ ESS / ISS ])的市场配置环境 产业价值链上基于内部外部协同关系(IVC [ ESS / ISS ])的市场配置环境 全球价值链上基于内部外部协同关系(GVC [ ESS / ISS ])的市场配置环境 全球价值链上基于内部外部协同关系(GVC [ ESS / ISS ])的市场配置环境 一般协同型全球价值链市场配置环境包括如下九种类型的协同配置系统环境。
5.从属权利要求一一对于全球价值链的市场配置,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境承载カ动态方程体系,本项权利的特征在于在GVC市场配置自然承载カ系统多种构成要素中,起支配系统作用的宏观变量可分为ニ种 a.物质流变量#此(t ) ;b.能量流变量^'此(t ) ;c.协同变量#^( t ); 根据GVC市场配置自然承载カ概念,“GVC市场配置自然承载カ动态方程”如下P SEN ( t ) - P SEN、M SE ( t ),E SE ( t ) ) K SEN、t ) ] ~ F SM ^ SE I ( ^ ))ん(t ),…,(O) ( 2. 15. 8 )式中,/% ( t )——t时期的GVC市场配置自然承载カ指数值; t )——t时期的土地承载カ要素指标; X SE^ t )——t时期的能源承载カ要素指标;Xse^ t )——t时期的水域承载カ要素指标; X t )——t时期的森林承载カ要素指标; X SE^ t )——t时期的矿藏承载カ要素指标; X SE^ t ) - t时期的大气承载カ要素指标;F SEN ( ^ SE I ( t ) , X SE 2 ( t ),…,X SE & ^ t ))关于 M i ( t )的非线性函数; 在GVC市场配置社会承载カ系统多种构成要素中,起支配系统作用的宏观变量可分为ニ种 a . “硬”变量"t) φ . “软”变量SI ( t ) ;c . “协同”变量I孤( ); 根据GVC市场配置社会承载カ概念,“GVC市场配置社会承载カ动态方程”如下 P SES く t、- P SES^ H SE ( t ) , S SE ( t ), K SES { t ) ] - F SES i, Y SE I ( t ),YSE2 ( t ),…,Vse6 ( t )) ( 2. 15. 9 ) 式中, P SEs^t )——t时期的GVC市场配置社会承载カ指数值;1%η( t )—— 时期的政治承载カ要素指标;7i2( t )——t时期的文化承载カ要素指标;7i3( t )——t时期的科学承载カ要素指标;し4( t )——t时期的教育承载カ要素指标;7i5( t)——t时期的防卫承载力要素指标;7i6( t )——t时期的外交承载カ要素指标fS ( Y SEl ( t ),Vse2 ( t ),…,Vse6 ( t ))——关于 ( t )的非线性函数。
6.从属权利要求——对于全球价值链,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境的模式设计,本项权利的特征在于 从内部协同组织关系来看,全球价值链市场配置环境可分为如下9种子类型 内部集中合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ ICC ])的市场配置环境 内部集中竞争类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ ICK ])的市场配置环境 内部集中协调类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ ICH ])的市场配置环境 内部分散合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IDC ])的市场配置环境 内部分散竞争类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IDK ])的市场配置环境 内部分散协调类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IDH ])的市场配置环境 内部集散合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IMC ])的市场配置环境 内部集散竞争类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IMK ])的市场配置环境 内部集散协调类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ IMH ])的市场配置环境 从外部协同组织关系来看,全球价值链市场配置环境可分为如下9种子类型 外部集中合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os,[ ECC ])的市场配置环境 外部集中竞争类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os,[ ECK ])的市场配置环境 外部集中协调类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os,[ ECH ])的市场配置环境 外部分散合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os,[ EDC ])的市场配置环境 外部分散竞争类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ EDK ])的市场配置环境 外部分散协调类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os , [ EDH ])的市场配置环境 外部集散合作类型全球价值链组织GVC ( on,oc,os,[ EMC ])的市场配置环境外部集散竞争类型全球价值链组织GVC ( on, oc, os,[ EMK ])的市场配置环境外部集散协调类型全球价值链组织GVC ( on, oc, os , [ EMH ])的市场配置环境。
7.从属权利要求——对于全球价值链,根据独立权利要求I所述的本发明人建立市场配置环境设计的评价方法和准则,本项权利的特征在于 设有》项评价指标的/ 个全球价值链市场配置环境因素组成參考数列X { X j ( i ) I i = 1, 2, ···, m -J = I, 2,..., η }(2. 15. I ) c级全球价值链市场配置环境合理化评价标准组成被比较数列X h= { X h ( i ) \ h = I, II, ···, C ;i = I, 2, ···, m }(2. 15. 2 ) 记z 与z A的第i个指标的绝对差Δ Λ ( i ) = I X 7· ( i ) X h { i )(2. 15. 3 ) 则ハ与h第プ个指标的接近程度用灰色关联系数Cixj, xh)表示为[43]
全文摘要
本发明的全球价值链市场配置环境的ICT技术支持设计,是在建立全新的逻辑基础、数学基础和科学基础上,为了将“云”计算体系改造成为汇通万物的“天地”计算体系,以互联网用户为中心,进而以多层级的价值链(GVC)为中心,以认知系统与实践系统基于计算机辅助系统及互联网而进行的联结和协调作为高级智能集成系统(HIIS)演变进程的主线,通过建立网络配置动力学基本模型、范式和方程体系以及博弈组织协同学基本模型、范式和方程体系而建立的新技术。
文档编号G06Q10/00GK102710690SQ20111033642
公开日2012年10月3日 申请日期2011年10月31日 优先权日2011年10月31日
发明者李宗诚 申请人:李宗诚
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