- •Основные принципы имитационного моделирования.
- •Метод статистических испытаний в имитационном моделировании (метод Монтк-Карло)
- •Схемы построения имитационных моделей.
- •Моделирование вычислительных процессов и систем с использованием средств gpss.
- •Использование инструментальных средств для моделирования вычислительных процессов.
- •Входные параметры, характеризующие качество работы имитационной модели.
- •Функциональные блоки gpss World.
- •Стандартные числовые и логические атрибуты модели.
- •Имитационная модель однопроцессорной системы с неограниченной длиной очереди.
- •Модель вычислительной системы с ограниченным числом мест в очереди.
- •Моделирование параллельных вычислительных процессов.
- •Модель однопроцессорного вычислительного устройства.
- •Часть 1 Часть 1
- •Часть 2 Часть 2
- •Параметрический анализ сложного вычислительного процесса.
- •Использование библиотечных функций распределения для моделирования случайных процессов в вычислительных системах.
- •Структура имитационной модели последовательного вычислительного процесса с несколькими режимами обслуживания входных сообщений.
- •Структура сегментов для моделирования последовательного вычислительного процесса.
- •Функциональное моделирование (idef0) мкс
- •Концептуальная модель и ее представление контекстной диаграммой
- •Разновидности связей, реализуемых в функциональных диаграммах.
- •Наименование связей
- •Количественный анализ функциональных диаграмм.
- •Наиболее используемые команды bpWin.
- •Функциональная диаграмма процесса разработки бвм.
- •Результат работы экспертов с моделью «как есть» для построения модели «как должно быть»
- •Моделирование потоков данных в информационных системах в соответствии со стандартом dfd
- •Моделирование потоков работ, сопровождающих разработку, создание, эксплуатацию мкк (idef3).
- •Структура мкк.
- •Контекстная диаграмма модульной разработки мкк.
- •Декомпозиция idef3-диаграммы первого уровня
- •Возможности системы erWin по автоматизации разработки бд.
- •Инструменты erWin для создания логической модели бд.
- •Построение erd –диаграммы логической модели бд «ис сопровождения модульной сборки мкс», основанной на ключах. Диаграмма сущностей бд и их связей.
- •Этапы автоматизации разработки логической модели бд ис
- •Правила выбора атрибутов сущностей для включения первичных ключей:
- •Нормализация логической модели бд
- •Создание физической модели бд.
- •Создание erd -диаграммы пользователя бд
- •Логическое моделирование аппаратных средств цвт.
- •Сравнение восходящего и нисходящего подхода к проектирования.
- •Цикл проектирования специализированной сбис
- •Ввод символов моделируемой схемы.
- •Подготовка схемы к временному моделированию.
- •Пример временного моделирования работы клс.
- •Алгоритм временного моделирования электронных схем.
- •Использование временного анализатора.
- •Временное моделирование работы асинхронных элементов памяти.
- •Оценка установившихся и устойчивых состояний асинхронных элементов памяти.
Разновидности связей, реализуемых в функциональных диаграммах.
В IDEF0 диаграммах процессы реализуются на экране (листе) по степени важности, которая устанавливается процессом доминирования, размещением подпроцессов по диагонали.
С
вязь
по входу:
С
вязь
по управлению:
О



братная
связь по управлению:
Процесс 1

Процесс 2
Процесс 3
Обратная связь по входу:
In1
C1
Процесс 1
Процесс 2
In2
C2
M1
out1
M2
Связь выход – механизм:
Наименование связей
Связи в функциональных моделях могут разветвляться и объединяться.
В случае объединения наименование новой выходной связи обязательно.
имя2
(имя1)
имя1
имя3
Непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в метке дуги перед разветвлением.

После слияния результирующая дуга всегда помечается
Количественный анализ функциональных диаграмм.
N – число блоков в диаграмме
L – уровень декомпозиции функциональной диаграммы
B – сбалансированность функциональной диаграммы
KB – коэффициент сбалансированности функциональной диаграммы
A – число связей (стрелок), соединенных с каждым блоком диаграммы

Наиболее используемые команды bpWin.
|
Символ операции |
IDEF0 |
DFD |
IDEF3 |
|
|
Добавление процесса в диаграмму |
Добавление внешней ссылки |
- |
|
|
Новая связь |
Новый поток данных |
Старшая связь |
|
|
Декомпозиция диаграммы |
декомпозиция |
- |
|
|
Редактирование объектов |
- |
- |
|
|
- |
Добавление хранилища данных |
- |
|
|
- |
- |
Перекрёсток объект ссылок |
|
R
|
- |
Ссылка на другую страницу |
- |
Функциональная диаграмма процесса разработки бвм.

1-й уровень декомпозиции функциональной диаграммы:

Процессы 3 и 4 в данной модели считаются конечными и они должны быть оценены экспертами затрат или времени реализации.
Процессы 1 и 2 декомпозируем до требуемого уровня реализации.
Декомпозиция процесса 1 («Моделирование БВМ», уровень 2):

Для получения количественных оценок производительности БВМ используем две альтернативные модели, описывающие одно- и многопроцессорную структуру БВМ.
Для выбранного примера в среде BPWin эту оценку можно задать косвенно:
-
Затратами (стоимостью) на реализацию этой структуры
Декомпозиция процесса «Имитационное моделирование» (уровень 3)

1-й уровень декомпозиции процесса 2 (этапа конструирования БВМ):

Все страничные диаграммы могут быть отражены для одной модели в виде иерархической диаграммы, в вершине которой стоит контекстная диаграмма:

Для конечных процессов, действий, операций должны быть сделаны количественные оценки, согласованные с экспертами в области БВМ.
Тогда в вершине диаграммы генерируется суммарная оценка, которая получается консенсусом.
Для ЛПР (лицо, принимающее решение) должно быть разработано минимум два альтернативных решения, каждое из которых представлено в формате «как должно быть».
Для нашего примера создадим альтернативное решение. Для этапа конструирования БВМ внесем изменения, согласованные с экспертом:

Представим новую модель в виде дерева:

