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En anglaisRÉSUMÉ
Les concepts clé de l'ingénierie système sont donnés, détaillant ce qu'est un système, son cycle de vie, le processus de son ingénierie, ainsi que les principaux modèles, outils et standards associés.
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Lire l’articleABSTRACT
The key notions of system engineering are given: definition of a system, its lifecycle, the system engineering process, the main modeling languages, and the relevant tools and standards.
Auteur(s)
-
Dominique LUZEAUX : Ingénieur général de l’armement, habilité à diriger les recherches - Ministère de la Défense
-
Jean-René RUAULT : Animateur normalisation et autorité technique - Direction générale de l’armement, Direction technique, Bagneux, France
-
Jean-Luc WIPPLER : Architecte système senior - Auto-entrepreneur LUCA Ingénierie, France
INTRODUCTION
L’ingénierie système regroupe l'ensemble des activités pour concevoir, développer, faire évoluer un ensemble de produits, processus et compétences humaines, apportant une solution économique et performante aux besoins exprimés. Elle ne prétend pas apporter la solution unique à un problème donné, mais propose une démarche s’appuyant sur des processus, outils et standards, pour transformer un besoin en solution.
Elle s’applique à tout système artificiel, quels que soient sa complexité et son contexte d’utilisation. Afin d’illustrer les concepts, des exemples seront développés au fur et à mesure de l’introduction des concepts.
Cet article, après un éclairage général sur ce qu’est l’ingénierie système, aborde les concepts principaux sur lesquels joue l’ingénierie système. L'article [S 7 301] évoque la mise en œuvre de l’ingénierie système, d’abord d’un point de vue théorique, puis au travers d’un cas d’étude.
MOTS-CLÉS
Modélisation système Systèmes artificiels grands systèmes sociotechniques Ingénierie système Cycle de vie Langages de modélisation
KEYWORDS
System modeling | Artificial industrial systems | Large-scale complex systems | Systems engineering | Lifecycle | Modeling languages
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Les ressources pour en savoir plus
4.1 Les outils
Il existe une panoplie assez variée d’outils se réclamant de l’ingénierie système, qui peut être complétée par d’autres outils ne s’en réclamant pas forcément, ou non exclusivement, mais pouvant y contribuer ou la supporter. Certains ciblent des aspects très précis, d’autres cherchent à avoir une vocation plus généraliste.
Il serait ambitieux, voire illusoire, de pouvoir prétendre à un panorama complet : la base de données des outils relatifs à l’ingénierie système, établie par l’INCOSE, encore à ce jour à un stade de construction, en dénombre plus de 1 600 !
Plutôt que d’en citer, au risque de privilégier un ou des éditeurs particuliers, nous nous contenterons d’en proposer une classification non définitive :
-
les outils supportant la modélisation architecturale du système, pouvant être caractérisés par les particularités suivantes :
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basés sur une représentation iconique de l’architecture (UML, SySML, OPM, Architecture Framework…),
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basés sur une représentation géométrique 3D,
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basés sur une représentation matricielle (DSM, Design Structure Matrix),
-
basés sur la modélisation des alternatives et l’exploration de l’espace de choix,
-
comportant ou non, des fonctionnalités de vérification et de validation ;
-
-
les outils de modélisation et d’analyse de telle propriété, ou tel aspect, du système : par exemple les outils liés à la sûreté de fonctionnement, à la gestion des risques, menaces et vulnérabilités, au soutien logistique…
-
les outils de modélisation et d’analyse comportementale des systèmes basés sur :
-
des systèmes d’équations mathématiques,
-
une modélisation multiphysique, en particulier les outils basés sur le langage Modelica®,
-
la modélisation par événements discrets (réseaux de Pétri, automates à états finis…),
-
les travaux de Jay Forrester sur la dynamique qualitative des systèmes,
-
des modélisations à base d’agents, d’automates cellulaires, d’algorithmes génétiques, de réseaux de neurones, de chaînes...
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Les ressources pour en savoir plus
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ALEXANDER (C.) - A city is not a tree - Architectural Form, vol. 122, n° 1, pp. 58-62 (Part 1), vol. 122, n° 2, pp. 58-62 (Part 2) (1965).
-
(2) - ANDERSON (P.W.) - More is different - Science, New Series, Vol. 177, n° 4047, pp. 393-396 (1972).
-
(3) - BERTALANFFY (L.) - Théorie générale des systèmes - Traduction : Jean Benoîst Chabrol, Paris, Dunod (1973).
-
(4) - DE ROSNAY (J.) - Le macroscope – Vers une vision globale - Seuil, Points Essais (1975).
-
(5) - CHESNUT (H.) - Systems Engineering Tools - Wiley (1965).
-
(6) - C.N.E.S. - Référentiel Normatif du CNES version 11.6 - Centre National d’Études Spatiales, RNC-GEST-01-LI-2009 (2013).
- ...
-
AFIS : Association française d’ingénierie système (AFIS) :
-
INCOSE : International Council for Systems Engineering :
-
OMG : Object Management Group,
-
SEBoK : BKCASE Editorial Board. 2014. The Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SeBoK), v. 1.3. R.D. Adcock (EIC). Hobocken, NJ : The Trustees of the Stevens Institute of Technology. http://www.sebokwiki.org. BKCASE is managed and maintained by the Stevens Institute of Technology Systems Engineering Research Center, the International Council on Systems Engineering, and the Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society.
-
SysML : OMG, le site de référence de SysML
-
UML : OMG, le site de référence d’UML
-
Réseaux sociaux : Groupes ingénierie système et Systems engineering sur le réseau social LinkedIn ; Groupe ingénierie système sur le réseau social Viadeo
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Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.
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