Cтраница 3
Аналогичную методику применяют при моделировании задач на электропроводной бумаге. [31]
В наших исследованиях при моделировании задач гидрологии с помощью таких соотношений предпочтение отдавалось простым физически ясным моделям, так как для гидрофизических явлений редко известны точно механизмы всех процессов. [32]
В качестве примеров типичных для моделирования задач рассмотрим две модели движения транспорта: одну - для перекрестка двух дорог, выполненного в виде транспортного кольца ( вертушки), а другую - для однорядного участка дороги без перекрестков; первая включает в себя случайные события, вторая - нет. Хотя оба примера относятся к моделированию транспортных потоков, стоит заметить, что методы моделирования применяются намного шире. Они с успехом использовались при изучении многих систем, в которых различные взаимодействия слишком сложны для аналитического описания; примеры из теории очередей включают моделирование занятости, когда клиенты возникают и обслуживаются с определенной частотой, движения самолетов и работы телефонных коммутаторов. [33]
В настоящей главе рассматриваются вопросы моделирования задач тепло - и массообмена с учетом конвекции. Разработан метод моделирования задач подобного рода с применением аналоговых вычислительных машин. Метод, в частности, применен к решению конкретных задач о закачке горячего агента в нефтяной пласт. Результаты моделирования представлены в виде графиков и таблиц, что позволяет судить о влиянии конвективного параметра на процесс распределения температуры. В конце главы, исходы из метода Галеркина, получены приближенные аналитические формулы для решения аналогичных задач с учетом конвекции. Приводится сравнение расчетов по полученным приближенным формулам с результатами моделирования, показывающее их хорошее согласование. [34]
На рис. 17.9 приведен пример моделирования задачи Поглотитель. На рисунке отображены результаты моделирования распространения пятна загрязнения за 48 ч в результате залпового аварийного выброса 10 т нефтепродуктов. [36]
С какой целью в схеме моделирования задачи, представленной на рис. 76, а, б, применен усилитель перемены знака. [37]
В книге рассматриваются различные методы моделирования задач текущего и оперативно-календарного планирования нефтеперерабатывающих производств. Анализируются опыт применения вероятностных моделей планирования в условиях неполной информации, а также проблемы оптимизации слабоструктуризованных процессов принятия плановых решений. [38]
Одной из главных проблем при моделировании задач как последовательностей действий каждое из которых характеризуется собственной вероятностью отказа, является выяснение связи отказа или успеха одного действия с отказом или успехом другого действия. [39]
Одной из главных проблем при моделировании задач как последовательностей действий, каждое из которых характеризуется собственной вероятностью отказа, является выяснение связи отказа или успеха одного действия с отказом или успехом другого действия. [40]
Ясно, что существование нуля делает моделирование задачи проще, так как в этом случае расчеты, полученные на моделях третьего порядка, очень близки к оптимальным. [42]
Методически близки к изложенным выше вопросам моделирования задачи согласования элементов системы по их производительности. Постановка этих задач предусматривает оценку по результатам моделирования производительности отдельных узлов, проведение расчетов для выбора соответствующих параметров и проверку их пригодности путем комплексного моделирования суммарной производительности исследуемой БТС. [43]
Датчики случайных чисел нужны и при моделировании задач с допусками и посадками. [44]
Еще одним важным методом исследования риска является моделирование задачи выбора с помощью дерева решений. Метод основан на графическом построении вариантов решений. Его используют тогда, когда решение принимается поэтапно или когда с переходом от одного варианта решения к другому меняются вероятности. [45]