作者简介
王威
论文引用格式:
王威. 系统动力学视角的智慧城市模型研究[J]. 信息通信技术与政策, 2022,48(12): 12-17.
*基金资助:国家重点研发计划项目(No.2018YFB2101501)
系统动力学视角的智慧城市模型研究*
王威
(国家信息中心,北京 100045)
摘要:从反馈系统视角出发,将传统意义上运用于描绘系统有序程度的“熵”概念引入智慧城市的建设和评价中,构建了智慧城市的系统框架模型。通过系统动力学建模方法对智慧城市进行建模,将智慧城市抽象为数据采集体系、数据传输体系和数据应用体系,并结合新型智慧城市评价标准对其进行了定量描述。通过对某市的智慧城市评价数据进行建模分析,验证了该模型方法的可行性和有效性。
关键词: 智慧城市;系统动力学;系统建模
0 引言
随着全球城镇化进程的不断深入,城市发展逐渐暴露出许多问题,传统的城市建设模式无法适应城市发展模式以及新一代信息技术快速变革的脚步。智慧城市作为城市发展的新理念和新模式,成为改善当前城市发展问题的一种重要手段[1]。“智慧城市”概念的提出可以追溯到20世纪90年代,是美国等国家为应对城市发展过程中出现的人口急剧增长、生态环境急速恶化等问题而提出的一种城市发展模式。在智慧城市的概念和定义方面,IBM公司把智慧城市定义为能够充分利用物质基础设施、IT基础设施、社会基础设施和商业基础设施互通互联产生集体智慧的城市[2]。2014年,国家发展和改革委员会提出,智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式[3]。李奕[4]提出了新型智慧城市是信息技术与人居社会深度融合的整体。除此之外,国内外众多学者、机构对智慧城市也给出了不同的定义。总的来说,智慧城市是运用新一代信息技术实现城市科学化、智能化管理和服务的一种城市发展模式,用以满足人们对城市高效运行、可持续发展和惠民宜居的需求。
现代城市是典型的复杂巨系统,而智慧城市作为现代城市的重要组成部分,也被看作是复杂巨系统。对复杂系统的研究需要借助模型实施。智慧城市模型研究起步较晚,理论体系尚不完善,目前仍然处于概念模型阶段。IBM公司结合其提出的智慧城市概念,研究了相应的智慧城市模型[5]。Cohen提出了智慧城市论概念,并从6个维度开展了建模,分别是智慧经济、智慧环保、智慧政府、智慧生活、智慧出行和智慧民众[6]。系统动力学是一种较为直观的复杂系统研究方法。系统动力学出现于1956年,由美国麻省理工学院的Forrester教授创立,是一门分析研究信息反馈系统的学科,也是一门认识系统问题和解决系统问题的交叉综合学科。系统动力学是系统论、控制论、信息论等理论与社会科学的综合交叉学科,能够有效将信息反馈概念应用于社会经济系统[7],例如可以有效描述熵在系统内部各个结构之间的流动。以“熵”为主要流量载体研究复杂系统由来已久,也有不少学者将熵的概念引入对城市的研究之中。Cabral [8]等利用熵观察城市扩张情况。R. Fistola[9]提出要将城市系统化研究,并有效降低城市“熵”来实现城市的可持续发展。李松[10]等研究了城市“熵”机制对城市耗散结构的关系。严杰[11]应用耗散结构理论对资源型城市空间进行解读,并基于熵理论对资源型城市空间的演变进行定性及定量化测度。蔡礼彬[12]等利用系统动力学开展城市成长模式分析,模拟出四种不同模式下海洋旅游城市的成长路径。易好磊[13]等提出了系统动力学模型在市级国土空间规划中的应用方法,并在典型地区进行了验证。也有许多国内外学者将系统动力学方法运用于智慧城市的研究工作中。Mohammed[14]等提出了一种利用系统动力开展智慧城市建模的方法,并从设施、机构和市民几个维度开展了建模。秦彬煊[15]利用系统动力学设计了智慧城市的评价体系。李晓英[16]利用系统动力学对智慧城市进行了政策仿真并提出相关建议。从文献可知,系统动力学能够根据系统内部组成要素互为因果的反馈特点,从系统的内部结构来寻找问题发生的根源,适合用于开展智慧城市建模与评价工作。
1 基于“熵”的智慧城市系统框架
如果将城市看作是一类复杂巨系统,则可将“熵”的概念引入城市中。熵是对系统有序度的一种度量,一个系统的熵越大,说明该系统的秩序越混乱。信息论的创始人香农以热力学“熵”为基础提出了信息熵的概念,并将信息定义为“负熵”,表示信息的引入可以减少系统的不确定性。热力学第二定律指出,在一个封闭的系统内,能量总是从高的地方流向低的地方,系统从有序渐渐变为无序,系统的熵最终达到最大值。从城市系统的角度来看,随着城市规模的日益扩大,人口日益增多,人口、建筑、交通工具、城市部件等各类基本元素之间关联关系不断增多,城市的无序度也在不断增加。
一般来说,生物进化、社会发展总是由简单到复杂、由低级到高级,整个系统变得越来越有序,这便是“负熵”的作用。负熵是系统在进化过程中从外界所引入的物质流、能量流和信息流,将熵增转移到外界,从而使自身的熵减少,维持系统的稳定性(见图1)。
本文刊于《信息通信技术与政策》2022年 第12期
主办:中国信息通信研究院
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