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管理信息系统建设导论

已有 3272 次阅读 2011-7-27 16:36 |个人分类:随便想想|系统分类:科研笔记| color, 人体, 生理学, 管理系统, 有机体

   阐明管理信息系统建设与开发之间的关系,通过现代组织管理信息系统开发的成功与失败案例,分析影响管理信息系统开发成败的关键因素。
   管理信息系统属于管理系统范畴,它相当于组织级的神经系统(Nervous System)。最初,它可能是完全基于自然人的,通过组织成员自主交流互动,完成管理信息系统的基本功能。基于自然人的管理信息系统伴随组织的诞生而自发产生,这也是为什么说,对于任何组织而言,管理信息系统不存在有无问题,只存在优劣之分的理由之一。
    现代管理信息系统建设的主要任务是采用先进的信息科学技术不断优化组织现有管理信息系统,如果一开始组织的管理信息系统是基于自然人,那管理信息系统建设的首要任务是要实现基于自然人的管理信息系统向基于计算机的管理信息系统转变。然后才在此基础上继续对其进行优化,使之能够更快、更准确地为组织管理提供决策支持,增强管理的效率和效益,不断给予组织可持续发展的动力。本篇探讨的管理信息系统建设主要是基于计算机的管理信息系统的可持续开发过程。
    从组织初装第一台计算机开始,组织就注定会经历若干次管理信息系统的开发。小到安装一个单机版的会计核算系统,大到在BPR的基础上开发ERP,都可以看作一个个相对独立的管理信息系统开发项目。其实,最初管理信息系统开发是一件相对简单的事情,在计算机发展的早期,程序员是管理信息系统建设的主要力量,由于每个程序员对构造系统的相关技术的掌握程度和习惯的不同,导致所开发出来的系统之间难以整合,特别是当原有程序员退出管理信息系统建设工作之后,新进程序员很难对现有系统进行维护,使得再次开发不可避免。现在则不同,现代管理信息系统开发已被纳入了系统工程范畴,都需要遵循从系统识别、选择,规划,系统设计、系统分析、系统实施、系统运行与维护等工程步骤。
未完待续。。。
 
   
【天马行空】   
    现代生理学研究表明,人体是一个极为复杂的有机体。体内各器官、系统的功能各异,彼此之间看似相互独立,但却可以在神经系统的直接或间接调节和控制下,相互联系,相互制约,相互协调,相互配合。同时神经系统还能对体内外各种环境变化做出迅速而完善的适应性调节,从而维护体内各器官、系统功能的正常进行。使所有人体器官和系统和谐统一、共同完成认识世界和改造世界的活动。
    
   组织也是一个复杂的系统,主要由人、财、物三个主要因素构成。如何配置好这三要素,是管理者必须思考的问题。
  
    如果把一个组织比作一棵大榕树,那么处于最高层的领导者则是树根,中间的管理者则是树枝,而底层的树叶则是基层工作者。根决定了这个树的根本属性。
 
    从人类科学技术发生发展规律来看,科学技术之所以能发生,主要源于社会需求。社会的需求是刺激科学技术发生的源动力。但尽管如此,不能发现有些科学技术一经发生很快就消亡了,而有些则快速被优化、发展、推广、普及。而决定已发生的科学技术是否能进一步发展有很多影响因素,其中,最重要的是社会需求的强度需求,此外还有一个非常重要的因素,则是事物发展的客观规律的制约。比如,在大跃进时期,中国人当时有非常强烈的提高粮食亩产的需求,其需求的强度非常高,但尽管如此,农业科技仍然没有得到飞速发展,其原因就在于忽略事物发展的客观规律,盲目追求人的需求最大化。
   
    文献调查发现,管理信息系统这个概念最早出现在1970年,当时由瓦尔特.肯尼万提出:“管理信息系统是以书面或口头的形式,在合适的时间向经理、职员以及外界人员提供过去的、现在的、预测未来的有关企业内部及其环境的信息,以帮助他们进行决策。”
 
【扩展阅读】:神经系统的功能
   人体是一个极为复杂的有机体。体内各器官、系统的功能各异,但彼此之间并不是相互孤立的。体内各器官、系统在神经系统的直接或间接调节和控制下,相互联系,相互制约,相互协调,相互配合,共同完成统一的生理功能;同时神经系统还能对体内外各种环境变化做出迅速而完善的适应性调节,从而维护体内各器官、系统功能的正常进行。
    神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。中枢神经系统位于颅腔和椎管内,包括脑和脊髓,主要由神经细胞及神经胶质系统构成。位于颅腔和椎管以外的神经组织属于周围神经系统,包括神经干和神经节。神经系统发挥调节功能主要依赖于中枢神经系统。
    1.神经元
    神经细胞能够感受刺激和传导兴奋,是构成神经系统的结构和功能的基本单位,又称为神经元(neuron)。人类中枢神经系统含有约1000亿个神经元,其形状和大小不一,直径在4-150um之间,但大多数神经元与典型的脊髓运动神经元相仿,由胞体和突起两部分组成。神经元的胞体主要集中存于大脑和小脑的皮层、脑干和脊髓的灰质以及神经节内。突起部分分为树突(dendrite)和轴突(axon)。一个神经元可有一个或多个树突,它们由胞体向外伸展,并呈树枝状分支。有些神经元,尤其在大脑和小脑的皮层,树突分支上还有大量多种形状的细小突起,称为树突棘,常为形成突触的部位。一个神经元一般只有一个轴突。与树突相比较,轴突较为细长,直径均一,分支较少,但可发出侧支,与轴突成直角。胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,称为轴丘。轴突起始的部分称为始段;轴突的末端分成许多分支,每个分支末梢部分膨大呈球状,称为突触小体(synaptic knob),另一个神经元的树突或胞体相接触而形成突触(synapse)。突触小体内含有丰富的线粒体和囊泡,囊泡内含有神经递质。轴突和感觉神经元的长树突二者称为轴索,轴索外面包有髓鞘或神经膜,成为神经纤维(nerve fiber)。
神经纤维末端称为神经末梢(nerve terminal),除了与其他神经元形成突触结构外,还分布在其他器官、系统的组织中,形成各种各样的神经末梢。根据功能不同,神经末梢分为感觉神经末梢和运动神经末梢两大类。前者与其相连的各种特化装置一起称为感受器;后者终止于其他器官、系统的组织中,主要是肌肉(骨骼肌、心肌和平滑肌)或腺体等效应器,指派配它们的活动。
   神经元是高度分化的细胞,它的基本功能是:(1)能感受体内、外各种刺激而引起的兴奋或抑制;(2)对不同来源的兴奋和抑制进行分析综合:神经元通过其突起与其他神经元、其他器官、系统的组织之间的相互联系,把来自内、外环境改变的信息传入中枢神经,加以分析、整合和贮存,再经过传出通路把信号传到其他器官、系统的组织,产生一定的生理调节和控制效应。此外,有一些神经元,如下丘脑中某些神经元,除了具有典型的神经细胞的功能外,还能够分析激素,它们可以将中枢神经系统中其他部位传来的神经信息,转变为激素的信息。
   2 神经胶质细胞
   神经系统除了神经元外,还有大量的神经胶质细胞(neuroglia)。其数量是神经元数量的10倍,神经胶质细胞广泛分布于中枢和周围神经系统,在周围神经系统,有包绕轴索形成髓鞘的施万细胞和脊神经节中的卫星细胞;在中枢神经系统,有星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。它们也有突起,但无树突和轴突之分,与相邻的细胞不形成突触样结构。目前对神经胶质细胞的功能知之甚少,主要有以下几个方面的假设:(1)支持作用;(2)修复和再生作用;(3)物质代谢和营养性作用;(4)绝缘和屏蔽作用;(5)维持合适的离子浓度;(6)摄取和分泌神经递质。
  3 神经递质
   神经递质(neurotransmitter)是指由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应细胞上的受体,引致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。
  


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