Cтраница 1
Моделирующие системы создаются на основе программных средств, реализующих общие графические функции - типовые средства машинной графики, необходимые для систем любой проблемной ориентации. [1]
Моделирующая система Нефтехим может быть использована для решения различных комплексных задач блочной структуры. В обеих системах реализован режим интерпретации, диагностической печати. Кроме того, в системе Нефтехим автоматизирована сборка структуры задачи из ее фрагментов, а структура информационного обеспечения позволяет поэтапно переходить от одного типа расчета к другому с использованием результатов, полученных на предыдущем этапе. Исходными данными для расчета являются данные о структуре схемы, модулях для обработки блоков, данные по входным потокам, начальные приближения на разрываемые потоки. [2]
Моделирующие системы автоматического адресования включают два подкласса: системы с физическими и с электрическими ( электронными) моделями. Электрическая модель процессов адресования может быть реализована различными средствами: счетчиками импульсов, схемами сдвигающего регистра ( синхронно-следящие системы) и с применением различных ЭВМ. Счетно импульсная схема может фиксировать как участки трассы, по которой пере мещаются объекты адресования, так и сами объекты ад ре - сования. Возможны также различные схемы связи счетчиков с объектами счета. [3]
Эффективность моделирующих систем непосредственно связана с возможностью реализации интенсивных логических вычислений. [4]
![]() |
Профили средней скорости в поперечном сечении. [5] |
Схема расположения моделирующей системы в рабочей части трубы показана на рис. 2.22. Комплект вихревых генераторов из дюралевого листа толщиной 6 мм состоял из трех шпилей треугольной формы, установленных на пластине из оргстекла толщиной 18 мм в начале рабочей части. [6]
Основой любой моделирующей системы является язык имитационного моделирования, даже в системах визуального моделирования графические объекты функционально являются аналогами языка имитационного моделирования. [7]
Программная реализация моделирующих систем использует объектно-ориентированный способ представления процессов. Транзакты, узлы, события и ресурсы являются основными объектами имитационной модели. [8]
В различных моделирующих системах имеются разные способы представления узлов графа. Это связано с отличительными свойствами таких систем. Например, в системе GPSS узлы называются блоками; причем количество различных типов блоков более сотни, что затрудняет восприятие графа модели. [9]
![]() |
Система уравнений биологической системы. [10] |
Таким образом, моделирующая система становится более сложной, программа моделирования увеличивается и возрастает время, необходимое для одного цикла моделирования. [11]
В пункте 2.3.4 описаны моделирующие системы, удовлетворительно воспроизводящие характеристики естественного ветра для случая нейтральной стратификации атмосферы. [12]
На рис. 1.11 изображена моделирующая система, которая включает в себя цифровую и аналоговую вычислительные машины, связанные с сигнализационным и управляющим оборудованием, позволяющим человеку оперативно взаимодействовать с этой системой. Аналоговая вычислительная машина используется для таких целей, как прием непрерывной информации и решение сложных динамических уравнений в реальном масштабе времени. [13]
Какие основные функции выполняет моделирующая система. [14]
Представлены современные концепции построения моделирующей системы, формализованные объекты типа материальных, информационных и денежных ресурсов, а также языковые средства создания имитационных моделей, техника их создания, отладки и эксплуатации с использованием CASE-тсхнологии конструирования моделей без программирования. Показаны особенности моделирования в гсопространствс - с привязкой к картам или планам. Описано планирование экстремальных экспериментов. [15]