新四季網

網際網路全息協同系統配置環境設計的製作方法

2023-04-25 17:48:06

專利名稱:網際網路全息協同系統配置環境設計的製作方法
技術領域:
本項發明為申請人李宗誠於2011年9月通過電子系統正式向國家專利局提交的600項發明專利集群(總名稱為「全球價值鏈網絡技術支持體系[DCN / IIL ( VCSE )]」中的第181項。本項發明與發明專利集群(總名稱為「全球價值鏈網絡技術支持體系[DCN / IIL(VCSE );]」中的第I項、第2項、第21項、第22項、第41項、第42項、第61項、第62項、第81項、第82項、第101項、第102項、第121項、第122項、第141項、第142項、第161項、第162項、第182項、第201項、第202項、第221項、第222項一起,共同構成發明專利群「全球網際網路智能集成技術支持體系[DCN / USE ( ICT )]」。本申請人提出包括本項發明在內、由600項發明專利構成的「全球價值鏈網絡技術支持體系[DCN / IIL ( VCSE );] 」,其總體性目標在於,以網際網路用戶為中心,進而以全球價值鏈體系(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(GIIS)升級進程的主線,建立全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎,為相對封閉、相對靜止的「資源池」一雲計算網絡注入靈魂、智能和生命,建造全球智能一體化協同網絡計算機體系(CS / HSN ( GII )),將全球網際網路打造成為真正具有生命及生態全息協同組織性質的技術支持體系。在此基礎上,以認知系統與實踐系統基於計算機輔助系統及網際網路而進行的聯結和協調作為高級智能集成系統(HIIS)演變進程的主線,建立基於元系統(MS)科學全新理論的智能集成科學技術體系(IIS & IIT ;),將賦予生命活力的新型全球網際網路與分散在世界各地各領域各部門的物流網、能源網、金融網和知識網融為一體,大力推行全球價值鏈系統工程,建立真正具有生命及生態全息協同組織性質的全球智能一體化動態匯通網絡體系(DCN / HII (GVC )),從而建造智能集成網、生命網際網路和生態運行網。通過實施全球價值鏈系統工程技術集群開發總體戰略——本發明人李宗誠稱之為「開天闢地」計劃,將忽悠不定的「雲」計算體系改造成為匯通萬物、貫通經緯的「天地」計算體系。本項發明的主要目的,在於通過全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎,為全球網際網路全息協同系統提供配置環境設計基礎。本說明書中所涉及的所有數學模型均為發明人李宗誠獨立建立,具有原始創新性。本項發明屬於網際網路資源配置、組織和管理的環境系統工程技術領域,涉及網際網路智能集成系統資源配置環境的設計、組織和管理,是面向全球網際網路、進而面向全球互聯 網智能集成系統資源配置、組織和管理的環境技術基礎,是將人們、機構和組織從忽悠不定的「雲」(計算體系)引向匯通萬物的「天地」(全新的計算體系)的關鍵。本項發明涉及全球網際網路與物聯網的結合,是進一步推動有線網、通信網、網際網路這三大網絡融合的基礎。隨著三網融合的實施和網絡業務的融合,本發明將進一步推動全民通過有線網、通信網、網際網路等任一種網絡,極其方便地獲得文字、音頻、視頻等各種多媒體信息。本發明人提出的全球價值鏈動態匯通網絡體系DCN / IIL ( VCSE ),是指以多層級多模式的價值鏈系統(VCS,從產品價值鏈PVC、企業價值鏈EVC,到產業價值鏈IVC、區域價值鏈RVC,以至國民價值鏈NVC、全球價值鏈GVC)為核心,以電信網(MCN )、計算機網(WffW)和廣播電視網(BTN )三大網絡融合為主要技術支持,將物流網(麗)、能流網(EN)、信息網(IN )、金融網(FN )和知識網(KN )五大網絡融為一體,提供全領域、全系統、全過程綜合集成業務服務的全球開放式網絡體系。要真正擁有自由的智能化生活、數字家庭和網絡經濟,就需要通過本項發明,依賴基於電信網、廣電網和網際網路融合而形成的智能集成一體化動態匯通網。第三代網際網路是超越寬帶和無線概念的下一代網際網路技術、應用、服務和商業模式的綜合體系,以及為了迎接這個可以預見的綜合體系我們需要在未來幾年內遵循或打破的網絡規則。本項發明正是新一代網際網路不可缺少的關鍵技術。
背景技術:
利用對參數優化的方法,我們可以確定出使大系統穩定的關聯參量最大取值範圍一一最優關聯參數穩定域。在最優關聯參數穩定域的邊界外,大系統穩定性功能發生了轉化,所以最優關聯參數穩定域的邊界就是大系統的失穩臨界點(線或面)。例如,當α β、c時主體(2.107 )是不穩定的,所以〃盧=c便是主體(2.105 )的失穩臨界線,它是一條雙曲線。因此,關聯參數穩定域的最優化可為確定失穩臨界點(線或面)提供一種尋找方法,這是對於新實踐科學來說有重要意義的方向。本發明人建立的智能集成科學大協同分析與設計,是建立在資源配置動力學、全息組織協同學和博弈組織協同學基礎上的研究方法。作為這種方法的基本部分,本體協調分析與設計主要研究整體設計變量與局部設計變量的耦合、整體目標與局部目標的耦合和整體約束與局部約束的耦合,研究總系統優化與分系統優化的互動和統一。在本發明人看來,不論導致要素的局部性原則,還是系統的整體性原則,它們都是在一定條件下、在一定範圍內、在一定層次上產生作用的有限原則。任何忽略條件、範圍和層次限定而將局部性原則推向極端,都會導致簡單化,導致一種片面性;而任何忽略條件、範圍和層次限定而將整體性原則推向極端,都會導致複雜化,導致另一種片面性。就科學研究的對象而言,避免簡單化和複雜化的基本途徑,就是將科學研究的中心和重點分別從事物的局部和事物的整體轉移到事物的本體上來,通過有關事物本體的研究將有關事物局部的研究和有關事物整體的研究結合起來、統一起來。本體協調分析與設計既不同於所謂的「局部協調分析與設計」,也不同於所謂的「全局協調分析與設計」。局部協調分析與設計遵從「非整體性原則」,從局部觀點出發,在滿足有關性能和可用資源等條件限制下,按照對局部的評價標準,尋求各單元各分系統本身的協調。全局協調分析與設計遵從「整體性原則」,從全局觀點出發,在滿足有關性能和可用資源等條件限制下,按照對整體的評價標準,尋求系統的協調。這兩種方法對於智能集成過程來說,主要適用較簡單的工程系統(如機械工程、電氣工程、土木工程等)。本體協調分析與設計,是「整體性原則」與「非整體性原則」的結合和統一。這種方法,堅持從總體觀點出發,在滿足有關性能和可用資源等條件限制下,按照對整體和局部的綜合評價標準,尋求整體與局部、總系統與分系統、系統與要素的協調和統一。對於智能集成過程來說,這種方法更適用於較複雜的領域,例如現代市場經濟、高技術發展、科學創新、現代化教育、文化復興等。在建立基於智能集成經濟多屬性測度空間的匯通集合、基於智能集成經濟多規則度量矩陣的匯通算子、基於智能集成經濟多因子變權綜合的匯通關係和基於智能集成經濟多重性代數系統的匯通函數的基礎上,本發明人提出要開發並建立以信息網絡為平臺而將物流網絡、知識網絡和金融網絡融為一體的全新網絡體系一「全球動態匯通網絡」;進而提出要開發並建立一種將雲計算和網格計算囊括在內的全新計算體系一面向知識資源配置、實物資源配置和金融資源配置的「天地」計算模式;再進而提出要開發並建立一種以計算機作業系統及網際網路作業系統為關鍵而將各種認知操作和實踐操作融為一體的全新操作體系一「全息協同作業系統」(OS / HS0)。
作為本項發明的基礎,全新的邏輯基礎包括全息匯通邏輯、兩極匯通邏輯、兩極全息匯通邏輯;全新的數學基礎包括全息匯通數學、兩極匯通數學、系統變遷分析數學;全新的科學基礎包括資源配置動力學、全息組織協同學、系統功效價值論、博弈組織協同學、對衝均衡經濟學、全息匯通物理學,以及由一系列全新理論的大綜合而形成的貫通科學(交叉科學與橫斷科學)——元系統科學和智能集成科學;全新的技術基礎是以價值鏈系統為核心、面向全息協同性的全新系統技術(集群);全新的工程基礎是以價值鏈系統為核心、面向全息協同性的全新系統工程(集群)。本發明人提出要開發並建立的全球動態匯通網絡及其天地計算和全息協同作業系統(簡稱 OS / HSO, Operating System of Holo-synergetic Oganization ),是一個完整的複雜體系。天地計算旨在通過信息網絡支持下的物流、知識、金融全匯通網絡,將多個成本相對較低的計算實體整合成一個具有強大計算能力的完備智能集成系統,並藉助信息網絡內外部SaaS / HSO, PaaS / HSO、IaaS / HSO、MSP / HSO等全新的商業模式,將這種強大的計算能力分布到信息網絡內外部終端用戶手中。

發明內容
( I)對於全球網際網路,本發明人在其獨立自主建立全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎上,為了將忽悠不定的「雲」計算體系改造成為匯通萬物、貫通經緯的「天地」計算體系,以網際網路用戶為中心,進而以全球價值鏈體系(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(HS)升級進程的主線,建立配置環境的制約關係設計基礎。( I. I )本發明人將網際網路看作資源配置系統和過程,並建立網絡配置動力學範式。整個網際網路智能集成大系統及其與自然一社會環境的相互作用存在著廣泛的反饋機制,如圖I所示。網際網路智能集成組織根據一定的目標(或目標體系)作出決策,輸入一定的人、物、信息,使人類在不同部門領域之間進行協調的活動(這裡也存在反饋機制),結果輸出新的人、物、信息。這一方面給社會的存在和發展帶來巨大的推動力,另一方面對自然環境會造成負面影響。這裡分別有兩項反饋信息,一是網際網路智能集成主體或系統的社會基礎(承載力)與運行基礎的社會質量指標(期望值)比較,找出人類活動帶來的偏差逐步縮小或拉大時的信息反饋給決策機構,在此社會基礎是網際網路智能集成過程的反饋因子;另一方面,輸出的人、物、信息給自然環境造成的不良影響,與自然質量指標(期望值)進行比較,此信息被反饋給決策部門,以影響下一個決策過程,這裡環境狀況就是網際網路智能集成影響自然環境的反饋因子。其中社會基礎指標(期望值)與環境狀況指標(期望值)都是網際網路智能集成組織根據各個不同發展階段的協調發展的總體目標確定的。網際網路智能集成組織根據這個目標運用反饋機制進行調節控制以保持人類活動不偏離預定目標,維持人類歷史穩定持續協調發展。網絡配置動力學分析範式一NDD範式如圖2所示。這一範式可看作全息組織協同學基本範式(框架)的基本構成部分。作為面向一般系統複雜性領域的全息組織協同學基本範式(框架),DSS / CS範式可以用數學函數來表示為
系統必要功效P = F (配置動力效應基礎,全息協同組織結構,全息協同系統行為),
P = F ( DEB, HSS, HSA )
我們可以進一步作出如下描述
系統必要功效=F (資源配置動力變量,資源配置效應變量,
運行層行為變量,框架層協調變量,外部直接因素變量,外部間接因素變量)P = F ( DDV, DEV, AVO, AVS, EDFV, EIFV )
基於功效模塊化,進而基於價值模塊化,本發明人將網際網路上的網絡運營商、系統集成商、設備製造商及內容提供商和網際網路用戶所形成的網際網路產業鏈VC / ICT與實在品研究開發商、系統集成商、實在品製造商、實在品經銷商、實在品運輸商及實在品服務商和實在品用戶所形成的實際產品領域價值鏈EVC聯繫起來,並考慮網際網路產業鏈VC / ICT的環境體系,如圖3所示。如圖4所示在本書作者李宗誠提出開發建立的多層面多模式價值鏈配置環境體系中,處於最底層級的環境為網際網路用戶功效鏈規劃配置環境體系PAE / UEC、網際網路用戶功效鏈市場配置環境體系MAE / UEC和網際網路用戶功效鏈網絡配置環境體系NAE / UEC ;在本書作者李宗誠提出開發建立的多層面多模式價值鏈配置環境體系中,處於基本層級的環境為企業價值鏈規劃配置環境體系PAE / EVC、企業價值鏈市場配置環境體系MAE / EVC和企業價值鏈網絡配置環境體系NAE / EVC ;在本書作者李宗誠提出開發建立的多層面多模式價值鏈配置環境體系中,處於中間層級的環境為產業價值鏈規劃配置環境體系PAE /IVC、產業價值鏈市場配置環境體系MAE / IVC和產業價值鏈網絡配置環境體系NAE / IVC ;在本書作者李宗誠提出開發建立的多層面多模式價值鏈配置環境體系中,處於橫斷層面的環境為區域價值鏈規劃配置環境體系PAE / RVC、區域價值鏈市場配置環境體系MAE / RVC和區域價值鏈網絡配置環境體系NAE / RVC。( I. 2 )以層次結構圖的最低層作為評價指標,我們可以根據環境因素與承載力之間的關係,建立判斷矩陣,綜合運用平方和法、Saaty的最大特徵向量法、幾何平均法、專家法等方法,確定出這一層對上一層的相對重要性(權重)。利用AHP法中的倒數法,可以將各個標誌值進行一致規範化,即通過利用公式
,_ yyJjam
— 二 y /3MH y/join來解決指標之間的無量綱化問題,並且使得變化後的矩陣中各元素值在O與I之間,且其單調性不變。總起來看,任一網際網路智能集成運行系統面臨如下基本的自然環境條件
在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的運用要受到自然界在第i種資源
方面的可承載力(包括瞬時可承載力和長期可承載力)的限制。這種基本約束表現在如下幾方面
a.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際利用量要受到自然界第i種資源的可供量Zli的限制,即( Yu。 b.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際轉換量_F2i要受到自然界第i種資源的可轉換量/2i的限制,即_F2i ( y\ i。c.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際替代量_F3i要受到自然界第i種資源的可替代量/3i的限制,即_F3i ( y\ i。d.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資料的實際再生量_F4 i要受到自然界第i種資源的可再生量/4i的限制,即_F4i ( y\ i。網際網路智能集成運行系統與周圍自然環境共同構成網際網路智能集成自然生態體系。對於這類體系,我們需要分五個作用域來考慮網際網路智能集成生態平衡條件。在自組織競爭作用域,要在某種資源方面實現自然生態平衡,網際網路智能集成運行系統就受到如下主要條件約束
al.自然界在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( t )在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數G,即
β 八 t ) ( ε" e [ 0, I ]( 2. 232 )
a2.自組織競爭的網際網路智能集成運行系統G1對第i種自然資源的運用(t )在所考慮的時間段[ O, I ]內必須接近於自然界在第i種資源方面的承載力( ),即
DGh ,.(t) - BNi { t )η, β At) ^ , i e( 2. 233 )
在集中組織競爭作用域,要在某種資源方面實現自然生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
bl.自然界在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( t )在所考慮的時段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
β A t ) ^ ε i, e [ 0, ^ i I( 2. 234 )
b2.集中組織競爭的網際網路智能集成運行系統G2對第i種自然資源的運用( t)在所考慮的時間段[ 0,t J內必須接近於自然界在第i種資源方面的承載力沒馬( ),即
DG2 j ( t ) - BNi ( t ) I 彡 Hi β i { t ) ^ ε i , t e [ 0 , t λ ](2. 235 )
在基本協同作用域,要在某種資源方面實現自然生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
Cl.自然界在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( t )在所考慮的時段[ 0,t J內必須不大於任意小的數G,即
Piit) ^ Sj, i e [ 0, I ]( 2. 236 )
c2.基本協同的網際網路智能集成運行系統G對第i種自然資源的運用( )在所考慮的時間段
[ ο, t J內必須接近於自然界在第i種資源方面的承載力/Wi ( t),即DGx i { t ) - BNi ( t ) I 彡 Hi β i { t ) ^ ε i , t e [ 0 , t λ ](2. 237 )
在自組織合作作用域,要在某種資源方面實現自然生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
dl.自然界在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( t )在所考慮的時段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
^ ε,, i e [ 0, I ]( 2. 238 )
d2.自組織合作的網際網路智能集成運行系統G4對第i種自然資源的運用( t )在所考慮的時段
[ ο, t J內必須接近於自然界在第i種資源方面的承載力/Wi ( ),即DG、j ( t ) - BNi ( t ) I 彡 Hi β i { t ) ^ ε i , t e [ 0 , t λ ](2. 239 )
在集中組織合作作用域,要在某種資源方面實現自然生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
^l.自然界在第i種資源方面的承載力AM ( t )的衰減率( t )在所考慮的時段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
β Λ t ) < ε 土 , i e [ 0,i i ]( 2. 240 )
θ2·集中組織合作的網際網路智能集成運行系統&對第i種自然資源的運用( t)在所考慮的時段[ 。,t J內必須接近於自然界在第i種資源方面的承載力/Wi ( t),即
DG^ i { t ) - BNi ( t ) I 彡 η! β i { t ) ^ ε" t e [ 0 , t λ ](2. 241 )
總起來看,任一網際網路智能集成運行系統面臨如下基本的社會環境條件
在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的運用要受到社會在第i種資源方面的可承載力(包括瞬時可承載力和長期可承載力)的限制。這種基本約束表現在如下幾方面
a.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際利用量^li要受到社會中第i種資源的可供量Zli的限制,即( z\,。b.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際轉換量Z2i要受到社會對第i種資源的可供量Z2i的限制,即Z2i ( z\,。c.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際替代量Z3i要受到社會中第i種資源的可替代量Z3i的限制,即Zy ( z\,。d.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際再生量Z4i.要受到社會中第i種資源的可再生量Z4i的限制,即( z\。、
網際網路智能集成運行系統與周圍社會環境共同構成網際網路智能集成社會生態體系。對於這類體系,我們需要分五個作用域來考慮社會生態平衡條件。
在自組織競爭作用域,要在某種資源方面實現社會生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
al.社會在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( )在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q,即
α Λ t ) ( ε" e [ ο, i ]( 2. 242 )
a2.自組織競爭的網際網路智能集成運行系統G1對第i種資源的運用( )在所考慮的時間段[ 。,t J內必須接近於社會在第i種資源方面的承載力( ),即 DGh j ( t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ ε" t e [ i 0 , t x ](2. 243 )
在集中組織競爭作用域,要在某種資源方面實現社會生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
bl.社會在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率a $ { t、在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
α Λ t ) ( ε" e [ ο, i ]( 2. 244 )
b2.集中組織競爭的網際網路智能集成運行系統G2對第i種資源的運用( t )在所考慮的時段[ 0,t J內必須接近於社會在第i種資源方面的承載力( t ),即
DG2 j ( t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ ε" t e [ 0, ι ](2. 245 )
在基本協同作用域,要在某種資源方面實現社會實踐平衡,網際網路智能集成運行系統就要受到如下主要條件約束
Cl.社會在第i種資源方面為承載力( t )的衰減率ctAt)在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
α Λ t ) ( ε" e [ ο, i ]( 2. 246 )
c2.基本協同的網際網路智能集成運行系統&對第i種資源的運用( )在所考慮的時間段[ 。,t J內必須接近於社會在第i種資源方面的承載力( ),即DG^ t { t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ ε" t e [ i 0 , t x ](2. 247 )
在自組織合作作用域,要在某種資源方面實現社會生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
dl.社會在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率( )在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
α Λ t ) ( ε" e [ ο, i ]( 2. 248 )
d2.自組織合作的網際網路智能集成運行系統G4對第i種資源的運用( )在所考慮的時段[ 。,t J內必須接近於社會在第i種資源方面的承載力( t ),即DG ^ j ( t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ ε" t e [ 0,t! ]( 2. 249 )在集中組織合作作用域,要在某種資源方面實現社會生態平衡,網際網路智能集成運行系統就應受到如下主要條件約束
^l.社會在第i種資源方面的承載力( t )的衰減率CtAt)在所考慮的時間段[ 0,t J內必須不大於任意小的數q.,即
a j ( t ) ^ ε j , e [ ο, i ]( 2. 250 )
e2.集中組織合作的網際網路智能集成運行系統&對第i種資源的運用( )在所考慮的時間段[ 0,t J內必須接近於社會在第i種資源方面的承載力( t ),即
DG5 i j ( t ) - BSj ( t ) I 彡 Ui aj(t) ^ ε" t e [ i 0 , t x ](2. 251 )
(2 )對於全球網際網路,本發明人在其獨立自主建立全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎上,為了將忽悠不定的「雲」計算體系改造成為匯通萬物、貫通經緯的「天地」計算體系,以網際網路用戶為中心,進而以全球價值鏈體系(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(HS)升級進程的主線,建立配置環境的動力學模型設計基礎。對於全息協同型網際網路體系配置環境,我們需要進行構成分析和評價,進而進行層次分析和評價。作為一種複雜的體系,全息協同型網際網路體系配置環境具有自己的一般自然環境及其自然生態平衡條件和一般社會環境及其社會生態平衡條件。全息協同型網際網路體系配置環境的作用基礎在於自然承載力和社會承載力。全息協同型網際網路運行系統既要受到自然承載力的制約又要受到社會承載力的制約。從再生產過程看,全息協同型網際網路體系配置環境包括協同生產子系統環境、協同消費子系統環境、協同交換子系統環境和協同分配子系統環境。自然承載力和社會承載力從總體上對網際網路運行的功效構成約束條件。各項民主制度和各項集中原則從總體上對網際網路運行的主體構成約束條件。對人類總體來說,網際網路環境的基本設計要求是,促使網際網路的運行既要趨於某一時段的社會網際網路平衡,又要趨於某一時段的生態網際網路平衡;既要不斷維持長期的社會網際網路平衡,又要不斷維持長期的生態網際網路平衡。網際網路環境的設計中心是,為建立大協同的網際網路主體提供合理的 制度安排、有效的政策環境和健全的社會保障。本發明人探討網際網路上基於產品功效結構(EVS [ PES ])的配置環境。網際網路上基於產品功效結構的配置環境,應包括如下幾個不同層次
企業網際網路上基於產品功效結構(EVS [ PES ])的配置環境 產業網際網路上基於產品功效結構(EVS [ PES ])的配置環境 國民網際網路上基於產品功效結構(EVS [ PES ])的配置環境 全球網際網路上基於產品功效結構(EVS [ PES ])的配置環境
本發明人探討網際網路上基於技術經濟基礎結構(RCS [ TKS / EBS ])的配置環境。網際網路上基於技術經濟基礎結構的配置環境,應包括如下幾個不同層次
企業網際網路上基於技術經濟基礎結構(RCS [ TKS / EBS ])的配置環境 產業網際網路上基於技術經濟基礎結構(RCS [ TKS / EBS ])的配置環境國民網際網路上基於技術經濟基礎結構(RCS [ TKS / EBS ])的配置環境全球網際網路上基於技術經濟基礎結構(RCS [ TKS / EBS ])的配置環境本發明人探討網際網路上基於內部外部協同關係(SOS [ ESS / ISS ])的配置環境。網際網路上基於內部外部協同關係的配置環境,應包括如下幾個不同層次 企業網際網路上基於內部外部協同關係(SOS [ ESS / ISS ])的配置環境 產業網際網路上基於內部外部協同關係(SOS [ ESS / ISS ])的配置環境 國民網際網路上基於內部外部協同關係(SOS [ ESS / ISS ])的配置環境 全球網際網路上基於內部外部協同關係(SOS [ ESS / ISS ])的配置環境 一般協同型網際網路體系包括如下九種類型的協同配置系統環境
(Al)外部集中協同/內部集中協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A2)外部集中協同/內部分散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A3)外部集中協同/內部集散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A4)外部分散協同/內部集中協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A5)外部分散協同/內部分散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A6)外部分散協同/內部集散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A7)外部集散協同/內部集中協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(AS)外部集散協同/內部分散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合);
(A9)外部集散協同/內部集散協同類型的網際網路資源配置系統環境(作為行政配置系統環境、預算配置系統環境、投機配置系統環境、衍生配置系統環境等的組合)。對於協同型及全息協同型網際網路體系,綜合環境的各種因素和條件分別構成兩個基本的方面自然承載力和社會承載力。在這裡,自然承載力是指自然界為網際網路的運行和發展提供某種或各種資源和條件的能力,社會承載力是指社會為網際網路的運行和發展提供某種或各種資源和條件的能力。對於網際網路運行的總體性創新來說,自然承載力和社會承載力都是不可忽略的重要方面。按照完備協同經濟的總體合理性要求,我們不僅應從一國或一個地區的範圍來考慮、評價自然承載力和社會承載力,而且應進一步從全球範圍來考慮、評價自然承載力和社會承載力。全球自然承載力不是各國自然承載力的簡單總和,全球社會承載力也不是各國社會承載力的簡單總和。實際上,在各國自然承載力之間、各國社會承載力之間以及各國自然承載力與各國社會承載力之間,存在著廣泛的協同關係。按照完備協同經濟的總體合理性要求,我們不僅應當考慮、評價以往的自然承載力和社會承載力,而且應當考慮、評價當前時段的自然承載力和社會承載力,還應當考慮、評價將來時段(或長時期)的自然承載力和社會承載力。不論自然承載力還是社會承載力,都不是剩餘承載力、現時承載力和潛在承載力的簡單總和。在剩餘承載力、現時承載力和潛在承載力之間,存在著協同關係。( BI )在自然承載力系統多種構成要素中,起支配系統作用的宏觀變量可分為二種
a.物質流變量#I ( t ) φ.能量流變量萬I ( t ) ;c.協同變量#咖(t )。根據自然承載力概念,「自然承載力動態方程」如下
P SEN ( t ) - P SEN、M SE ( t ),E SE ( t ) ) K SEN、t )]
^ F SEN{ X SEl{ t ), X SE2{ t ), —, X SE&( t ))( 2. 15. 8 )
式中,i )——t時期的自然承載力指數值; χ5ΕΛ t ) — t時期的土地承載力要素指標;
XJ t ) — t時期的能源承載力要素指標;
X SE^ t )——t時期的水域承載力要素指標;
X SE^ t )——t時期的森林承載力要素指標;
X SE^ t )——t時期的礦藏承載力要素指標;
X SE^ t ) - t時期的大氣承載力要素指標;
F SEN ( ^ SE I ( t ) , X SE 2 ( t ),…,X SE & ^ t ))關於 M i ( t )
的非線性函數。
(B2 )在社會承載力系統多種構成要素中,起支配系統作用的宏觀變量可分為
二種
a · 「硬」變量"j t ) φ . 「軟」變量Si ( t ) ;c . 「協同」變量( )。根據社會承載力概念,「社會承載力動態方程」如下
P SES ^ ) ~ P SES^ H SE ( t ) , S SE ( t ), K SES { t )]
=Fses ( Vsei ( t ),YSE2 ( t ),…,VSE6 ( t ))( 2· 15. 9 )
式中,PI ( t )——t時期的社會承載力指數值;
Υ5ΕΛ t ) — t時期的政治承載力要素指標;
YSE t )——t時期的文化承載力要素指標;
YSE^ t )——t時期的科學承載力要素指標;
YSE^ t )——t時期的教育承載力要素指標;
YSE^ t )——t時期的防衛承載力要素指標;
YSE^ t )——t時期的外交承載力要素指標;
Fs ( rSE1 ( t ),YSE2 ( t ),…,rSE6 ( t ))—關於 7^7. ( t )的非
線性函數。
(B3 )自然承載力與社會承載力相互聯結、相互協同,組成「綜合環境承載力」。綜合環境承載力總體可看作是由大量的物質要素和精神要素、社會形態要素和自然形態要素構成的。對於綜合環境承載力,適用動力學和統計學相結合的考查方法。
將式(2. 15. 8 )和(2. 15. 9 )結合起來,可給出「綜合環境承載力動態方程」如下
P SE、t ) - P M SE ( t ) , E SE ( t ),K SEN ( ) , H SE ( t ) , S SE ( t ) , K SES( )]
_ F SE ( ^ SEl ( t ) , X SE 2 ( t ) , **·, X SE & ( t ) ; Y SE 1 ( t ) , Y SE 2 ( t ),…,
YSE, ( t ))
(2. 15. 10 )
式中,t )—— 時期的綜合環境承載力指數值;
F SE、X SE \ ( t ),X SE 2 ( t ),…,SE & ( ^^ SE I ( ^^ SE 2 ( ^ ))…,^ SE
6 ( ))——關於
XSEi ( t )和( t )的非線性函數。( 3 )對於全球網際網路,本發明人在其獨立自主建立全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎上,為了將忽悠不定的「雲」計算體系改造成為匯通萬物、貫通經緯的「天地」計算體系,以網際網路用戶為中心,進而以全球價值鏈體系(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(HS)升級進程的主線,引入適當的、用於分別反映一般複雜適應系統基本動力、基本荷載、基本功效、基本消耗、內部合作和競爭及外部合作和競爭的各種基本協同變量,建立配置環境的合理化評價模型設計基礎。對於新網際網路運行環境的設計,應當建立合理的標準或評價準則。這種合理性應當且只能從人類總體利益上確立。進而言之,作為新經濟學的規範設計領域,大協同網際網路運行環境及其與網際網路運行系統的相互聯結和相互作用,應當既與人類的個體利益相適應,又要與人類的群體利益相適應,還要與人類的全體利益相適應;應當既要與人類的當前利益相適應,又要與人類的未來利益相適應,還要與人類的長久利益相適應。影響網際網路運行環境設計與評價的合理性的主要因素有設計與評價目標瓜設計與評價準則(指標、模型、結構)八設計與評價群體仏設計與評價模式#及設計與評價者的偏好H。若設計與評價系統的可靠度記為,則
R = f {A , T , G , Μ, η)
對網際網路運行環境的設計與評價,不應只看作是專業人士的事,還應有各種利益集團的代表參與。在設計與評價過程中,設計與評價群體將發揮多種功能,如設定設計與評價目標,建立設計與評價結構,建立設計與評價指標體系,確定設計與評價指標權重,確定(定性的)設計與評價指標等。如果將待設計和評價的網際網路運行環境合理化指標組成參考數列,網際網路運行環境合理化評價標準指標組成被比較數列,則可用灰色關聯度表示待設計和評價的網際網路運行環境與各級別的接近程度,運用擴展的最小二乘方準則構造目標函數並通過求條件極值建立網際網路運行環境合理化灰色評價模型。設有項評價指標的個網際網路運行環境因素組成參考數列
X J= { X j ( i ) I i = 1,2, ···, m -J = I, 2, ···,/ }( 2. 15. I )
c級網際網路運行環境合理化評價標準組成被比較數列 X h= { X h ( i ) \ h = I, II,…,c ;i = 1, 2,…,m }(2. 15. 2 )
記Z 與Z A的第i個指標的絕對差
Δ Λ ( i ) = \ X j { i ) X h { i )( 2. 15. 3 )
則h與h第i個指標的接近程度用灰色關聯繫數P Xh)表示為[43]
權利要求
1.獨立權利要求一網際網路全息協同系統配置環境設計,是本申請人在建立全新的邏輯基礎、數學基礎、科學基礎以及全新的技術基礎和工程基礎上,為了將忽悠不定的「雲」計算體系改造成為匯通萬物、貫通經緯的「天地」計算體系,以網際網路用戶為中心,進而以全球價值鏈體系(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(HS)升級進程的主線,通過建立網絡配置動力學基本模型和範式而提出來的ー項新技術,本項權利的特徵在於 A、對於全球網際網路全息協同系統配置環境,全新的邏輯基礎包括全息匯通邏輯、兩極匯通邏輯、兩極全息匯通邏輯;全新的數學基礎包括全息匯通數學、兩極匯通數學、系統變遷分析數學;全新的科學基礎包括資源配置動力學、全息組織協同學、系統功效價值論、博弈組織協同學、對衝均衡經濟學、全息匯通物理學,以及由一系列全新理論的大綜合而形成的貫通科學(交叉科學與橫斷科學)——元系統科學和智能集成科學;全新的技術基礎是以價值鏈系統為核心、面向全息協同性的全新系統技術(集群);全新的工程基礎是以價值鏈系統為核心、面向全息協同性的全新系統工程(集群); B、對於全球網際網路全息協同系統配置環境,「天地」計算本身是ー個極其複雜的系統,具有十分複雜的全息協同組織結構,在這裡,一方面,各種計算機及其基礎設施、附屬設備和網絡設備(包括伺服器、瀏覽器)以全息協同組織模式(包括ICC、ICK、ICH、IDC、IDK、IDH、IMC, IMK, IMH, ECC、ECK、ECH、EDC、EDK、EDH、EMC、EMK、EMH)連接起來而形成計算機網際網路組織;另一方面,各種用戶及其功效鏈以全息協同組織模式(包括ICC、ICK、ICH、IDC、IDK、IDH、IMC, IMK, IMH, ECC、ECK、ECH、EDC、EDK、EDH、EMC、EMK、EMH)連接起來而形成自然智能社會化組織,這種自然智能社會化組織與計算機網際網路組織共同形成本發明人所指稱的「天地」計算體系CS / HSN ( GII ); C、對於全球網際網路全息協同系統配置環境,建立配置環境的制約關係設計基礎,進而建立配置環境的動力學模型設計基礎; D、對於全球網際網路全息協同系統配置環境,引入適當的、用於分別反映一般複雜適應系統基本動力、基本荷載、基本功效、基本消耗、內部合作和競爭及外部合作和競爭的各種基本協同變量,建立配置環境的合理化評價模型設計基礎。
2.從屬權利要求——對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的基本評價指標設計基礎,本項權利的特徵在於 以層次結構圖的最低層作為評價指標,我們可以根據環境因素與承載カ之間的關係,建立判斷矩陣,綜合運用平方和法、Saaty的最大特徵向量法、幾何平均法、專家法等方法,確定出這ー層對上ー層的相對重要性(權重);利用AHP法中的倒數法,可以將各個標誌值進行一致規範化,即通過利用公式 來解決指標之間的無量綱化問題,並且使得變化後的矩陣中各元素值在O與I之間,且其單調性不變。
3.從屬權利要求一一對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的全息協同約束條件關係,本項權利的特徵在於在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的運用要受到自然界在第i種資源方面的可承載カ(包括瞬時可承載カ和長期可承載カ)的限制; 這種基本約束表現在如下幾方面 a.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際利用量ァw要受到自然界第i種資源的可供量ノ^的限制,即ァ。.^ Zli ; b.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際轉換量ァ2i要受到自然界第i種資源的可轉換量ダ2i的限制,即72i ^ダ2 i ; c.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資源的實際替代量ァ3i要受到自然界第i種資源的可替代量ノ^的限制,即ァ3,. ^ダ3 i ; d.在網際網路智能集成作用域,一切活動對第i種資料的實際再生量ァ4i要受到自然界第i種資源的可再生量ノ^的限制,即_F4i彡ダ4 i。
4.從屬權利要求——對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的自然和社會承載カ動態模型設計基礎,本項權利的特徵在於 (BI )在自然承載カ系統多種構成要素中,起支配系統作用的宏觀變量可分為三種a.物質流變量#此{ t ) φ.能量流變量^'此{ t ) -,c.協同變量#^( t ); 根據自然承載カ概念,「自然承載カ動態方程」如下P SEN ( t ) - P SEN、M SE ( t ),E SE ( t ) ) K SEN、t )]^ F SEN{ X SEl ( t ), X SE2 ( t ), — , X 5ΕΛ t ))( 2. 15. 8 ) 式中, )——t時期的自然承載カ指數值; χ5ΕΛ t ) — t時期的土地承載カ要素指標;XJ t ) — t時期的能源承載カ要素指標;X SE^ t )——t時期的水域承載カ要素指標;X SE^ t )——t時期的森林承載カ要素指標;X SE^ t )——t時期的礦藏承載カ要素指標; X SE^ t ) - t時期的大氣承載カ要素指標;F SEN ( ^ SE I ( t ) , X SE 2 ( t ),…,X SE & ^ t ))關於 M i ( t )的非線性函數;(B2 )在社會承載カ系統多種構成要素中,起支配系統作用的宏觀變量可分為三種 a · 「硬」變量"j t) φ . 「軟」變量S此(t ) ;c . 「協同」變量I孤( ); 根據社會承載カ概念,「社會承載カ動態方程」如下 P SES、t、- P SES^ H SE ( t ) , S SE ( t ), K SES { t )]-F SES、Y SE \,Y SE 2、t、,…,Y SE & ( ^ ))(2. 15. 9 ) 式中,P μ ( t )——t時期的社會承載カ指數值;Υ5ΕΛ t )——t時期的政治承載カ要素指標; YSE t )——t時期的文化承載カ要素指標; YSE^ t )——t時期的科學承載カ要素指標; YSE^ t )——t時期的教育承載カ要素指標;rSE5( t ) — t時 期的防衛承載力要素指標; Yse^ t ) — t時期的外交承載カ要素指標; Fs ( Y SE, ( t ),Y SE2 ( t ),…,Vse6 ( t ))—關於 ( t )的非線性函數。
5.從屬權利要求——對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的綜合承載カ動態模型設計基礎,本項權利的特徵在於 (B3 )自然承載カ與社會承載カ相互聯結、相互協同,組成「綜合環境承載力」;綜合環境承載カ總體可看作是由大量的物質要素和精神要素、社會形態要素和自然形態要素構成的;對於綜合環境承載力,適用動力學和統計學相結合的考査方法; 將式(2. 15. 8 )和(2. 15. 9 )結合起來,可給出「綜合環境承載カ動態方程」如下 P SE、t ) - P SE、M SE ( t ),E SE ( t ),K SEN ( ) , H SE ( t ) , S SE ( t ),K SES I t、]—F SE、X SE I ( t ) , X SE 2 ( t ),…,^ SE & ( ^ ), ^ SE I ( ^ ) ) Y SE 2 ( ),…,Y SE 6、t(2. 15. 10 ) 式中,パt )—— 時期的綜合環境承載カ指數值; F SE、X SE \ ( t ) , X SE 2 ( t ),…,X SE & ( t ) ; Y SE 1 ( t ) , Y SE 2 ( t ),…,Y SEユt -關於 X SEi ( t ) Y SEi ( t )的非線性函數。
6.從屬權利要求一一對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的合理化一般評價模型設計基礎,本項權利的特徵在於 影響網際網路運行環境設計與評價的合理性的主要因素有設計與評價目標ん設計與評價準則(指標、模型、結構)八設計與評價群體仏設計與評價模式#及設計與評價者的偏好η ;若設計與評價系統的可靠度記為ガ,則 R = f {A , T , G , Μ, η) 對網際網路運行環境的設計與評價,不應只看作是專業人士的事,還應有各種利益集団的代表參與;在設計與評價過程中,設計與評價群體將發揮多種功能,如設定設計與評價目標,建立設計與評價結構,建立設計與評價指標體系,確定設計與評價指標權重,確定(定性的)設計與評價指標等。
7.從屬權利要求——對於全球網際網路,根據獨立權利要求I所述的本發明建立配置環境的合理化灰色評價模型設計基礎,本項權利的特徵在於 設有 項評價指標的/ 個網際網路運行環境因素組成參考數列X j= { X j ( i ) I i = 1, 2, ···, m -J = I, 2, ···,/ }( 2. 15. I ) c級網際網路運行環境合理化評價標準組成被比較數列X h= { X h ( i ) I 力=I, II,…,c -J = I, 2,…,m }( 2. 15. 2 ) 記z 與z A的第i個指標的絕對差 Δ Λ ( i ) = \ X j { i ) X h { i )( 2. 15. 3 ) 則ハ與h第プ個指標的接近程度用灰色關聯繫數P Xh)表示為[43]
全文摘要
網際網路全息協同大系統配置環境設計,是在建立全新的邏輯基礎、數學基礎和科學基礎上,為了將「雲」計算體系改造成為匯通萬物的「天地」計算體系,以網際網路用戶為中心,進而以多層級的價值鏈(GVC)為中心,以自然智能與人工智慧基於計算機及其網絡而進行的聯結和協調作為一般智能集成系統(IIS)升級進程的主線,通過建立網絡配置動力學基本模型、範式和方程體系以及全息組織協同學基本模型、範式和方程體系而建立的新技術。
文檔編號H04L29/08GK102638508SQ20111034226
公開日2012年8月15日 申請日期2011年11月3日 優先權日2011年11月3日
發明者李宗誠 申請人:李宗誠

同类文章

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法【專利摘要】本實用新型公開了一種新型多功能組合攝影箱,包括敞開式箱體和前攝影蓋,在箱體頂部設有移動式光源盒,在箱體底部設有LED脫影板,LED脫影板放置在底板上;移動式光源盒包括上蓋,上蓋內設有光源,上蓋部設有磨沙透光片,磨沙透光片將光源封閉在上蓋內;所述LED脫影

壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置與流程

本發明涉及通信領域,特別涉及一種壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置。背景技術:在寬帶碼分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)系統頻分復用(FDD,FrequencyDivisionDuplex)模式下,為了進行異頻硬切換、FDD到時分復用(TDD,Ti

個性化檯曆的製作方法

專利名稱::個性化檯曆的製作方法技術領域::本實用新型涉及一種檯曆,尤其涉及一種既顯示月曆、又能插入照片的個性化檯曆,屬於生活文化藝術用品領域。背景技術::公知的立式檯曆每頁皆由月曆和畫面兩部分構成,這兩部分都是事先印刷好,固定而不能更換的。畫面或為風景,或為模特、明星。功能單一局限性較大。特別是畫

一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀