Simulacijski programi: vrste Čemu služe? i više

Uz ovaj članak razumjet ćete temu simulacijski programi,  bez potrebe za velikim tehnološkim znanjem, ovdje ćemo vas naučiti kako funkcionira, vrste koje trenutno postoje i još mnogo toga.

simulacijski-program-1

Simulacijski programi

Započet ćemo naš obilazak predmeta, definirajući simulacijske programe, što nije ništa drugo nego činjenica oponašanja ponašanja ili rada izvornog sustava u određenom vremenskom razdoblju; što se može izvesti ručno ili kompjuterizirano.

Drugim riječima, to je model ili skup pretpostavki koji nam omogućuju da uspostavimo usporedbu stvarnog ponašanja u usporedbi s onim što možemo promatrati u određenom vremenu. Ove vrste pretpostavki moraju biti izražene u logičkim i matematičkim jednadžbama između entiteta ili entiteta.

U takve svrhe, kako bi se postigla simulacija u tehnološkom području, potrebno je razmotriti vrste jezika koji se koriste u tu svrhu, a koji imaju određenu svrhu ili svrhu, a to je omogućiti da se kapacitet računalne opreme povećava se uz nisku cijenu, međutim, simulacija nije uvijek preporučljiva. Zato sljedeće navodi zašto i za što moramo simulirati:

  • Omogućuje provođenje studije na temelju stručnosti i interakcije s unutarnjim sustavima računala.
  • Omogućuje kroz promatranje spoznati promjene koje se događaju u ponašanju sustava.
  • Postaje puno lakše osmisliti simulacijski model koji pokriva potrebe sa stajališta znanja koje imate o sustavu studiranja.
  • Služi kao pedagoški alat jer omogućuje korisniku da učvrsti moguća teorijska rješenja koja su dostupna na studijskom sustavu.
  • Odredite hardverske mogućnosti opreme kako bi se zadovoljili zahtjevi.

simulacijski-programi-2

Budući da je jasno zašto i što simulirati, važno je da znamo različite vrste simulacijskih programa koje možemo pronaći:

  1. Računalni modeli, klasificirani kako slijedi:
  • Stohastički ili deterministički: su one čije su jednadžbe definirane kao odnos između elemenata, kako bi se održala ravnoteža u sustavu. Ovaj tip modela često se koristi za simulaciju fizičkih sustava i najjednostavniji je. Također koriste generatore slučajnih brojeva kako bi simulirali slučajne događaje ili situacije.
  • Statički ili dinamički, u ovoj vrsti simulatora promjene u odgovorima sustava na ulazne signale.
  • kontinuirano ili diskretno: U njemu se događaji obrađuju u vremenu, odnosno računalna simulacija se provodi putem logičkog testa, koji ih kroz popis događaja poreda i određuje što će se dogoditi u za to predviđenom vremenu. U tom slučaju, simulator čita popis i priprema se za nove događaje ili situacije dok se generira još jedan. Nije potrebno da se simulacija provodi u određeno vrijeme, naprotiv, preporuča se unos podataka koji proizlaze iz simulacije kako bi se otkrile moguće nepravilnosti u dizajnu ili slijedu događaja.

Dodatno, ova vrsta simulacije nudi numeričko rješenje algebarskih diferencijalnih jednadžbi ili diferencijalnih jednadžbi jer rješava sve jednadžbe i koristi brojeve za promjenu stanja i izlaza simulacije u pravilnim intervalima. Primjer za to su simulatori letenja, videoigre za izgradnju i upravljanje, modeliranje kemijskih procesa i simulacije električnih krugova.

Međutim, unutar ove vrste diskretne simulacije postoje modeli koji se ne temelje na jednadžbi, ali koji vas ipak formalno mogu predstavljati.

  • Lokalno ili distribuirano: su modeli distributera koji rade na mreži međusobno povezanih računala, u nekim slučajevima putem interneta.

1.   Teorijski model

Model mora imati potrebne elemente za simulaciju, s laboratorijskim radom, statističkim programom i računalom koje daje slučajne brojeve, koji mora sadržavati i statističke podatke srednje vrijednosti i njezinih različitih kvadratnih verzija - aritmetičke - geometrijske - harmonijske, te biti može specificirati, normalnost u smislu vjerojatnosti generiranog niza

simulacijski-program-3

Konceptualni model

Konceptualni model putem upitnika utvrđuje važnost odvajanja ili odbacivanja zajednice i to putem upitnika u obliku simulacije sa skalom stavova.

Nakon što se vidi je li populacija značajna ili adekvatna, trenutno je simulacija proučavanje upitnika, a model je upitnik za jačanje ili odbacivanje hipoteze da postoje razlike u populaciji i prema skupini ljudi i u kojim pitanjima.

sistemski model

Više se vjeruje sustavnom modelu i laboratorijski je rad. Društveni sustav simuliran je u jednom od svojih ukupnih pravopisa. Plan promocije u segmentu prometa s modelom ljudske ekologije, na primjer.

Važan je u općoj teoriji sustava, prikladan je u ovoj vrsti simulacija. To je metoda, koja je provedena za složeni sustav, izrazito je apstraktna, koja nije ograničena na opis sustava, mora sadržavati simulaciju različitih energetskih ulaza i izlaza.

simulacijski-programi-5

računalna simulacija

Kroz ovu vrstu simulacije cilj je prilagoditi situacije svakodnevnog života kroz programe razvijene na računalu, na način da se analiziraju i procijene kako se program ponaša prema korisniku.

Trenutno je ova vrsta simulacije vrlo korisna u mnogim sustavima koji su prethodno dizajnirani, budući da su služili kao uzorak u prirodnim sustavima u fizici, kemiji i biologiji na način da se mogu riješiti formalnim modeliranjem sustavi, matematički modeli kako bi se omogućilo ponašanje prilagođeno parametrima i početnim uvjetima.

Ova simulacija djeluje kao dodatak za zamjenu nekog prethodno modeliranog sustava koji nudi analitička rješenja s kojima se ne može rukovati zbog njihove krutosti; Ovdje se rješavaju različite situacije koje promiču scenarije tipične za određeni model, na način da mogu međusobno kombinirati sva moguća stanja koja su bila zabrana.

Trenutno na tehnološkom tržištu postoji mnogo vrsta softverskih paketa koji omogućuju modeliranje putem računala rada i rada simulacije bez puno truda, na primjer možemo navesti stohastički model kao Risk Simulator, uz još jedan dobro poznat kao što je Montecarlo simulacija.

Upotreba simulatora je sve češća, među njima imamo i one sintetičkih okruženja, koji usvajaju ili transformiraju praktički svaki računalni prikaz.

računalna simulacija

U području računalnih znanosti pojam simulacije ima veliko značenje jer za matematičara, kriptoanalitičara i informatičara. Simulacija Alana Turinga koristi se za razumijevanje ili razumijevanje onoga što se događa kada se program pokrene na digitalnom računalu koje opisuje ulaze i izlaze stroja.

U takve svrhe, simulator se obično koristi za stvaranje programa koji se mora izvoditi u određenim vrstama računalnih grešaka ili u rigoroznom okruženju testnih upravljačkih programa.

Na primjer, simulatori se obično koriste za čišćenje mikroprograma (mikrokoda) ili u različitim prilikama za komercijalne aplikacijske programe. Budući da su računalni poslovi simulirani, sve informacije razvijene iz radnje računala izravno su korisne programeru, a brzina i performanse mogu se mijenjati po volji.

U području znanosti su im velika podrška, budući da studenti povezuju apstraktne pojmove sa stvarnošću, a to pomaže u smislu korištenja koštanih resursa, opreme, jer mora biti dostupno samo s nekoliko računala, a ne sa svom opremom cijelog laboratorija.

elektronska simulacija

To je softverski instrument koji koriste profesionalci u području elektronike i studenti zanimanja računalne tehnologije. Ovo nadopunjuje sposobnost izgradnje strujnog kruga, pomažući pri boljoj analizi mehanizma i pronalaženju grešaka unutar njega na jednostavan i učinkovit način.

Među prednostima elektroničke simulacije možemo spomenuti:

  • Ako sklop radi kao dio simulatora, bit će ga lakše strukturirati u tablici prototipa matične ploče i bit ćete sigurni da će sklop raditi savršeno.
  • Korištenjem simulatora greške i problemi koji nastaju prilikom sklapanja električnih krugova mogu se na udobniji i precizniji način detektirati uz pomoć alata koje programi imaju ugrađeni, kao što su: multimetri, generatori napona ili osciloskop.
  • Neki programi imaju različite poglede na sklop koji se sastavlja. To se može provjeriti, kao da je ožičenje na matičnoj ploči, ili kao dijagram ožičenja.

Također možemo opisati nedostatke elektroničke simulacije, a to su:

  • Kada simulatori sklopova nisu ažurirani, a nedostaju im čipovi na tržištu, to stvara zastoj za dizajnera, budući da će se morati posvetiti zadatku proizvodnje vlastitog poluvodiča.
  • Kada nema znanja o tome kako manipulirati simulacijskim programom, stvara se zastoj u dizajnu, jer se mora proučiti na cjelovit način, sve komponente i opcije koje navedeni program sadrži, kako bi se moglo izvršiti raditi ispravno.ispravno.

Definicija sustava

To se sastoji od proučavanja konteksta problema, identificiranja ciljeva projekta, specificiranja mjernih popisa i sigurnosti sustava, kao i detalja specifičnih ciljeva modeliranja i specificiranja sustava koji se modelira.

Formulacija modela

Nakon što su točno određeni rezultati koji se očekuju od studije, specificira se i gradi model s kojim će se postići željeni rezultati. U formulaciji modela bitno je stvoriti sve varijable koje čine njegov dio, njihove logičke odnose i dijagrame toka koji u potpunosti opisuju model.

prikupljanje podataka

Važno je jasno i točno odrediti podatke koji će modelu biti potrebni za generiranje željenih rezultata.

Implementacija modela na računalu

S preciznim modelom, sljedeći korak je utvrditi koristi li se jezik kao što je fortran, algol, lisp. Također možete koristiti paket kao što su Promodel, Vensim, Stella i iThink, GPSS, simula, simscript, Rockwell Arena, [Flexsim] da ga implementirate na računalo i tako dobijete željene rezultate.

verifikacija

Sastoji se od utvrđivanja da simulirani model zadovoljava zahtjeve dizajna za koje je razvijen. Radi se o provjeri da li se ovo ponaša prema dizajnu svog modela

Validacija sustava

Vrednuju se razlike između rada simulatora i stvarnog sustava koji se provodi pri simulaciji.

Najčešći način provjere valjanosti modela su:

  1. Mišljenje stručnjaka iz područja o rezultatima simulacije.
  2. Točnost s kojom se projiciraju povijesni podaci.
  3. Prava stvar u predviđanju budućnosti.
  4. Način otkrivanja nedosljednosti simulacijskog modela pri rukovanju podacima zbog kojih stvarni sustav ne uspijeva.

eksperimentiranje

Slika eksperimentiranja s ovim modelom provodi se nakon što je provjerena. Također ima svrhu generiranja željenih podataka, a time i razvoja analize osjetljivosti potrebnih lista.

Tumačenje

Ona je zadužena za interpretaciju rezultata koje simulacija daje, na temelju toga se mora donijeti odluka. Važno je da rezultati dobiveni iz spomenute simulacijske studije pomažu u jačanju odluka polustrukturiranog tipa.

dokumentacija

Među dokumentima koji su potrebni za dobro korištenje simulacijskog programa su sljedeći:

  • Prva dokumentacija tehničkog tipa
  • drugi je o korisničkom priručniku

Ako želite saznati nešto više o zanimljivom tržištu tehnologije, pozivam vas da uživate u ovim zanimljivim poveznicama Digitalna tehnologija

Vrste softvera za simulaciju

Ispod su vrste softvera koji se implementiraju u simulaciju od točke procesa.

 simulacijski programi gasp IV

Ovu vrstu softvera karakteriziraju potprogrami tipa Fortran, koji su dizajnirani da rutinski i sekvencijalno pripremaju simulaciju situacija i procesa. Ove vrste sekvenci generiraju se dodavanjem i uklanjanjem entiteta, generatora slučajnih varijabli i nizova statistika, između ostalog.

Područje njegove primjene su programi zaduženi za diskretne, kontinuirane i kombinirane simulatore. Za njegovu primjenu preporuča se korištenje operativnih sustava kao što su Windows 7 32bit, 64bit, Windows 8, s tvrdim diskom s raspoloživim prostorom od 1GB i RAM memorijom od 4GB. I njegova je licenca komercijalna.

Simulacijski programi simscript II.5

Ovaj simulator radi s jezikom koji je usmjeren na orijentaciju određenog događaja i njegovog procesa. Omogućuje kombiniranje diskretnih i kontinuiranih sustava. Temelji se na entitetima, entitetima i atributima.

Njegovo područje primjene ne bi trebalo biti orijentirano na red čekanja, kao što je to u vojnim borbenim modelima. Ovaj tip simulatora može se spojiti na platformu Windows verzije 2000/NT, Unix/Linux PC. Licenca za korištenje ovog simulatora je komercijalna.

siman simulacijski programi

Pomoću ovog simulatora modelira se diskretni sustav orijentacije procesa, koji se kreće kroz sustav, orijentiran na klijenta koji ima definirane i jedinstvene karakteristike poznate kao atributi. Ova vrsta procesa zahtijeva operacije ili aktivnosti koje se kreću kroz entitete i modeliraju se blok dijagramom.

Područje njegove primjene je računovodstveno područje s elektroničkog gledišta i karakterizira ga diskretni sustav. Vrsta licence za ove simulatore je komercijalna.

simulacijski programi kontrole

Ovaj simulator može predstavljati procese u jednostavnoj povratnoj sprezi, kaskadnoj kontroli i kontroli unaprijed. Zauzvrat, ovaj program daje korisniku blok dijagrame koji će se koristiti u tim procesima kako bi se olakšalo dijagramiranje prethodno konfiguriranog i potpuno operativnog sustava. Važno je istaknuti da ne uspostavlja nikakvu vrstu programiranja ili grafičkog dizajna.

Pomoću ovog simulatora korisnik može sastaviti, konfigurirati ili modificirati sustav kroz dijaloške okvire koji se nalaze u blok dijagramu. Zauzvrat, ovaj simulator omogućuje sustavima da odgovore na situacije ili promjene opterećenja koje su napravljene u procesima i koje su ugrađene kao komponente sustava.

Područje njegove primjene je u industrijskim procesima i sustavima upravljanja. Kompatibilan je sa sustavom Windows i zahtijeva 3,3 MB slobodnog prostora na disku i određenu količinu RAM-a. M Vaša vrsta licence je besplatna

chemsep simulacijski programi

Omogućuje vam da odmah simulirate bilo koju situaciju, nudeći alternativne rezultate u različitim formatima, bilo da su proračunske tablice, tekst, između ostalog. Njegova primjenjivost među korisnicima je zadovoljavajuća kada nudi rješenja za različite procese kao što su destilacija, apsorpcija i ekstrakcija. Za njegovu upotrebu potrebna je bilo koja verzija sustava Windows, a njegova licenca je besplatna.

stella simulacijski programi

Koristi se za izradu matematičkih modela, stvaranje sustava i modeliranje događaja. Ovaj simulator interpretira model, točnije gdje je model kreiran, vrijednosti ili dinamičke sustave koji omogućuju evaluaciju i provjeru dinamičkih sustava i njihovih jednadžbi.

Posebno se koristi u sustavima čekanja. Zahtijeva kompatibilne sustave kao što su DOS, Linux, OS/2, MacOS, Unix, GP2X i Windows, između ostalih. Vrsta licence je komercijalna.


Ostavite svoj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena s *

*

*

  1. Odgovoran za podatke: Actualidad Blog
  2. Svrha podataka: Kontrola neželjene pošte, upravljanje komentarima.
  3. Legitimacija: Vaš pristanak
  4. Komunikacija podataka: Podaci se neće dostavljati trećim stranama, osim po zakonskoj obvezi.
  5. Pohrana podataka: Baza podataka koju hostira Occentus Networks (EU)
  6. Prava: U bilo kojem trenutku možete ograničiti, oporaviti i izbrisati svoje podatke.