Система - имитационное моделирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Система - имитационное моделирование

Cтраница 1


Система имитационного моделирования реализуется на ЦВМ и состоит из блоков моделей, критериев, алгоритмов их вычисления и оптимизации. Имитационная система помогает оператору предвидеть результаты его действий, предпринятых на реальном объекте. Для управления любым достаточно сложным процессом требуется имитационное моделирование, которое можно считать основой дальнейшего перехода к системам автоматического управления. Поэтому оно должно быть подчинено конечной цели - управлению, должно быть связано с ним по типам используемых моделей, критериев и алгоритмов и должно учитывать специфику управления.  [1]

Система имитационного моделирования, реализующая математическую модель преобразования изображения оптическим фурье-процессором с некогерентным квазимонохроматическим источником света, построена по принципу последовательного выполнения трех преобразований исходного изображения.  [2]

Системы имитационного моделирования ( Modsim, Arena, ProModel, ReThink, РДО) позволяют строить и анализировать модели поведения исследуемых систем с помощью графических средств, специализированных библиотек и языков. Эта категория средств имеет высокую стоимость и сложна в освоении.  [3]

Осуществление системы имитационного моделирования требует для реализации на конкретных машинах решения также ряда вопросов, связанных с разработкой специального математического обеспечения.  [4]

Рассмотрим систему имитационного моделирования - пакет Pilgrim. Направленный на создание имитационных моделей, Pilgrim имеет круг потенциальных пользователей в лице системных аналитиков, экономистов-математиков, а также других специалистов, знакомых с программированием, но не являющихся программистами-профессионалами.  [5]

В совокупности система имитационного моделирования и автоматизированный сбор геолого-промысловой информации представляют не что иное, как АСУ разработкой газового месторождения. Этим доказывается объективная потребность внедрения таких систем. Следовательно, внедрение АСУ и использование прогрессивных методов принятия управленческих решений, в частности, для процесса разработки газового месторождения являются, по существу, синонимами.  [6]

7 Оптическая схема когерентного фурье-процессора. [7]

Для создания системы имитационного моделирования необходима разработка алгоритмов и программного обеспечения, реализующих математическую модель и удобных для практического применения.  [8]

Пакет СИМФОР ( система имитационного моделирования на языке ФОРТРАН) предназначен для моделирования дискретных, непрерывных и непрерывно-дискретных систем и процессов.  [9]

Математический аппарат, используемый системой имитационного моделирования.  [10]

Удобство и эффективность работы с системами имитационного моделирования во многом определяются интерфейсом пользователя с этой системой. В ИСИМ роль интерфейса отводится диалоговой оболочке, поддерживаемой монитором.  [11]

Период 1980 - 1990 - х гг. Системы имитационного моделирования более активно стали использоваться в 80 - е гг., когда в разных странах, применялось более 20 различных систем. Наиболее распространенными были системы GASP-IV, SIMULA-67, GPSS-V и SLAM-II, которые, однако, имели много недостатков.  [12]

13 Диалог BPwin Tutorial. [13]

Совместное использование CASE-инструмента построения функциональной модели BPwin и системы имитационного моделирования Arena позволяет наиболее эффективно оптимизировать технологические процессы практически в любой сфере деятельности.  [14]

Для решения задач планирования имитационными методами существует ряд специализированных языков, реализованных на ЭВМ в виде систем имитационного моделирования. На основе имитационной модели цеха сборочно-монтажного производства РЭА строится график движения изделий по участкам, формируются сменно-суточные задания, учитывающие трудоемкость планируемых работ и загрузку оборудования. Исходной информацией для решения этих задач являются: информация о составе заказа и отдельных электронных модулей, получаемая из базы данных, массив технологических маршрутов, месячный план выпуска электронных модулей, объем незавершенного производства на начало планового периода, перечень оборудования, оснастки, приспособлений и их характеристик.  [15]



Страницы:      1    2    3