物流系统建模与仿真软件简介

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物流系统建模与仿真

物流系统建模与仿真

配送
包括配货、送货等环节,将物 品按时按量送达客户指定地点 。
信息处理
包括信息的收集、处理、传递 和应用等环节,为物流系统的 运行提供信息支持和决策依据

物流系统建模方法
02
基于数学模型的建模方法
线性规划模型
01
利用线性方程描述物流系统的运作过程,通过求解最优解实现
资源的最优配置。
动态规划模型
02
Witness
Witness是一款专注于离散事件仿真的软件,适用于生产线、仓库、配送中心等物流场景的建模和仿真。它提供了直 观的图形界面和强大的分析工具。
AnyLogic
AnyLogic是一款多方法仿真软件,支持基于智能体、离散事件和系统动力学的建模方法。它提供了丰富 的库和定制化功能,可用于构建各种物流系统模型。
仿真技术
采用仿真技术对模型进行模拟运行,展现配送中心的实际运作情况 ,包括订单处理速度、分拣效率、配送路径规划等。
优化措施
根据仿真结果,识别系统存在的问题和改进空间,制定相应的优化 措施,如优化分拣流程、提高配送路径规划合理性等。
案例三:供应链物流系统建模与仿真
建模方法
运用系统动力学、复杂网络等理论,构建供应链物流系统 的整体模型,包括供应商、制造商、分销商和消费者等环 节。
引入先进物流技术
应用自动化、智能化物流设备和技术,提高物流 处理速度和准确性。
实施精益物流管理
通过消除浪费、减少库存、优化流程等手段,提 高物流运作效率。
降低物流成本的策略
优化运输方式选择
根据货物特性和运输需求,合理选择运输方式,降低运输成本。
实施物流外包
将部分或全部物流业务外包给专业物流公司,降低自营物流成本 。

Flexsim仿真软件介绍

Flexsim仿真软件介绍

Flexsim仿真软件介绍Flexsim物流仿真软件介绍(⼀)简介:在现阶段模拟软件技术都来⾃美国。

⼀般上的模拟软件可分成结构性(Hierarchical) 和分散式 (Discrete Manufacturing) 两⼤类型,⽽Flexsim 是属于分散型模拟软件。

仿真技术及教学作为⼀门独⽴的学科已经有50 多年的历史,它不仅⽤于航天、航空、各种武器系统的研制部门,⽽且已经⼴泛应⽤于电⼒、交通运输、通信、化⼯、核能各个领域。

特别是,近20 年来,随着系统⼯程与科学的迅速发展,仿真技术已从传统的⼯程领域扩展到⾮⼯程领域,因⽽在社会经济系统、环境⽣态系统、能源系统、⽣物医学系统、教育训练系统也得到了⼴泛的应⽤。

仿真技术正是从其⼴泛的应⽤中获得了⽇益强⼤的⽣命⼒,⽽仿真技术的的发展反过来使其得到越来越⼴泛的应⽤。

在系统的规划、设计、运⾏、分析及改造的各个阶段,仿真技术都可以发挥重要作⽤。

随着⼈类所研究的对象规模⽇益庞⼤,结构⽇益复杂,仅仅依靠⼈的经验及传统的技术难于满⾜越来越⾼的要求。

基于现代计算机及其⽹络的仿真技术,不但能提⾼效率,缩短研究开发周期,减少训练时间,不受环境及⽓候限制,⽽且对保证安全、节约开⽀、提⾼质量尤其具有突出的功效。

模拟技术的使⽤:模拟技术使⽤于建⽴于实验性的概念上。

当要⼀个机构决定使⽤⼀个新的设计或新的概念时,往往由于时间和资⾦的限制上,我们没有办法承受失败所带来的风险。

因此模拟技术可以帮助我们减轻失败的风险。

通过电脑虚拟现实的情况,决策者可以知道概念或设计的可⾏性。

从⽽帮助他们作明智的决定。

Flexsim是新⼀代的模擬軟體,他能使决策者輕易地在個⼈電腦中建構及監控任何⼯業及企業之分散式流程。

透過Flexsim 他將能率先找出未來⼯業及企業流程的模式,進⽽成為該領域中的領導者。

Flexsim基礎架構之設計不只是要滿⾜使⽤者現今的需求,其架構的概念更是為了企業的未來⽽準備。

(1) Flexsim应⽤包括:●物流⾏业资产项⽬评估●物流⾏业有规律地运⾏模型,测试⽣产计划●物流⾏业更改提案评估●物流⾏业更改管理(2) 物流⾏业使⽤FLEXSIM平台的收益:●评估装备与流程设计的多种可能性●提⾼物流公司与资源的运⾏效率●减少库存●缩短制造物流⾏业产品上市时间●提⾼⽣产线产量●优化资本投资●在⼀个⼩的增长阶段内,模型能被建⽴和测试,⼤⼤简化了模型构造,提供了识别逻辑错误的能⼒,使得模型更可靠。

常用的物流仿真软件

常用的物流仿真软件

五种常用的物流仿真软件及其优缺点①Quest:针对设备建模、实验、分析设备分布和工艺流程的柔性、面向对象的、基于连续事件的专用模拟软件。

操作简便性和功能。

演示性能强大,富有现实感,可以设置逻辑命令语言,所以熟练掌握后可实现相当高难度的仿真,在周边的机器人仿真器群等方面的功能也很齐备,不过Quest以适用于大型制造业生产线为目的,没有自动立体仓库等常用设备,所以对物流生产线不太适用,且价格非常昂贵。

②Flexsim:可用于对离散事件系统进行仿真,可以对模型中含有真实的物理实体的模型进行仿真,能应用于建模、仿真以及实现业务流程的三维可视化。

排队系统问题、库存系统问题和网络系统问题,研究的对象多是复杂的多目标系统,将众多目标的不同参数组合的运行结果输出后供分析者比较,选取较优的参数组合。

特点:采用面向对象技术,使其建模过程可重复使用,减少了建模人员的重复劳动;突出的VR技术3D显示功能,增强了场景的真实感;建模和调减的方便;开放性好。

③e-M Plant:离散生产过程仿真软件系统,可裁剪工厂模块;客户化用户接口;使用遗传算法对系统参数进行自动优化;适合于专用加工应用;在面向对象的用户环境中建立、更新和维护模型;可重复使用的工程模型等。

可以对各种规模的工厂和生产线,与周边的机器人仿真器群之间有强有力的关联,可与 CA D、CAPE、ERP、DB等软件之间实时通信,但是价格昂贵,从周边工具群的联合中脱离出来单独使用时,缺乏魅力。

④Witnes:可视化交互型仿真软件中的佼佼者,主要是针对离散事件系统。

强大的建模功能模组,层次建模策略,可定制模型组件库;流程环节的灵敏度分析;方便的图形界面操作功能;应用范围非常广泛; 操作简单,在低配置计算机上也完全可以灵活使用;⑤RaLC:集现代物流技术、人工智能、3D图像、数据处理和计算机仿真等技术为一体,专门服务于物流行业和工业工程领域,处于国际领先水平。

采取模块化设计理念,注重数据分析,提供直观结果,以创造利润和产业化为根本目标,具有易学易用、快速建模、专业实用、性价比高。

物流系统建模与仿真

物流系统建模与仿真

三、复杂系统仿真软件选择的原则
2、输入方面
(1)CAD转化
(2)导入文件 (3)导出文件 (4)语法 (5)交互运行控制器
(6)同其他程序的接口
(7)输入数据分析能力
三、复杂系统仿真软件选择的原则
3、处理过程的考虑
(1)强大的建模能力
(2)运行时间的可变性 (3)随机变量发生器 (4)复位功能 (5)随机变量相互独立
Flexsim 仿真软件是一个以对象为导向的仿真软件
程序,建立可以帮助使用者规划、流程、设计的模型, 依不同决策变量的组合,分析使用率、产能、产出、前 置时间、成本等策略,达到产能最大化、排程最佳化、 半成品及库存最小化、 成本最小化目标。
1、Flexsim简介
Flexsim 具有简洁的编排方式,通过拖曳的方 式轻松地建构出图形化模式; 具有功能齐全的组件库(模型库),能够方 便构建模型; 2D与 3D灵活转换,能够构建虚拟环境,及其 直观。
3、Flexsim术语
(2)临时实体 临时实体是那些在模型系统中移动通过的实体。临时 实体可以代表零件、托盘、组装部件、纸张、集装箱、 人、电话呼叫、订单,或任何移动通过你正在仿真的 过程的对象。临时实体可以被加工,也可以被物料运 输资源携带通过系统。在Flexsim中,临时实体产生于 一个发生器实体。一旦临时实体从模型系统中通过, 他们就被送至吸收器实体。
的内容:一是建立模型结构;二是提供数据。
(1)相似性
(2)简单性 (3)多面性
一、系统与模型
4、建立系统模型的原则 ①清晰性 ②相关性 ③准确性 ④可辨识性 ⑤集合性
一、系统与模型
5、系统模型的分类
二、系统仿真
1、仿真的概念
仿真是指:设计一个实际系统的模型,对它进行实 验,以便理解和评价系统的各种运行策略。而这里的模 型是一个广义的模型,包含数学模型、非数学模型、物 理模型等。 系统仿真是工程师、经理和决策人对有关操作、流 程、或是动态系统的方案进行试验、评估、以及视觉化 的工具。

9款虚拟现实物流仿真软件简介

9款虚拟现实物流仿真软件简介

9款虚拟现实物流仿真软件简介1、FlexsimFlexsim的前身是Taylor II,Flexsim应用深层开发对象,这些对象代表着一定的活动和排序过程。

要想利用模板里的某个对象,只需要用鼠标把该对象从库里拖出来放在模型视窗即可。

每一个对象都有一个坐标(x,y,z)、速度(x,y,z),旋转以及一个动态行为(时间)。

对象可以创建、删除,而且可以彼此嵌套移动,它们都有自己的功能或继承来自其他对象的功能。

这些对象的参数可以把任何制造业、物料处理和业务流程的快速、轻易、高效建模的主要特征描述出来。

不过其宣称的Flexsim内置了虚拟现实浏览窗口,可以让用户添加光源、雾以及虚拟现实立体技术,个人感觉仅是个噱头而已。

2、eM-PlanteM-Plant(原名SIMPLE++)系统规划分析模拟软件,在规划阶段可透过eM-Plant分析全厂之设施规划方案选择、设备投资评估、暂存区、生产线平衡、瓶颈分析、派工模拟及产能分析模拟及企业再造等模拟分析基本上与Witness和Factor/AIM一样,同样属于平面离散系统生产线仿真器。

齐备了周边的机器人仿真器群。

可以与CAD 、CAPE、ERP、DB等软件之间实时通信。

与周边的机器人仿真器群之间有强有力的关联,面向大型制造业领域的仿真群中,和Delmia公司实力相当。

其主要目的是整体系统的优化等,主要与周边系统联合起来灵活使用。

但是价格昂贵,从周边工具群的联合中脱离出来单独使用时,缺乏魅力。

3、WitnessWitness是英国Lanner Group的产品,是平面离散系统生产线仿真器,操作简单,在低配置计算机上也完全可以灵活使用,是生产线仿真器的老字号,其齐备的基本仿真功能和处理优势,一直是大家所公认的。

作为可选项,还具备了三维立体显示功能(VR),扩大了其适用范围,不过三维立体显示功能是后来添加的可选项,所以不适合模型从大致轮廓的概念设计开始依次建构下去的动态过程中使用。

物流教学仿真软件应用分析

物流教学仿真软件应用分析

物流教学仿真软件应用分析1物流仿真软件及SWOT分析方法概述1.1物流仿真软件物流仿真软件是以物流系统建模为基础,运用计算机技术编写的模拟实际物流活动,并进行相关决策分析的软件。

运用仿真软件可以直观了解物流活动中各个变量之间的动态变化过程,以可视化的界面为物流计划、执行提供决策信息。

物流仿真软件的开发始于20世纪80年代,软件研发主要集中在美国和欧洲,近几年我国部分企业也开始了仿真软件本土化的工作。

目前,国内外主要的物流仿真软件有Flexsim、RaLC(乐龙)、Witness(SDX)、Automod、Show-Flow、eM-Plant、SimLab、SIMAnimation、Arena、Supplychainguru、Classwarehouse等,每一种软件都有其自身的特点。

例如,Flexsim采用了三维仿真技术,可以模拟物流活动中所需的各种实物对象,每一个对象都有一个坐标、速度、旋转以及一个动态行为,为物流活动提供了逼真的图形动画和完整的运作绩效报告,可以在短时间内完成对各种方案优劣势的比较和评估。

RaLC(乐龙)仿真软件是面向作业对象的,动态模拟分析物流配送中心传送、装卸、分拣、搬运、立体化存储等环节,通过对研究对象和设施设备参数进行设定,动态分析物流系统作业优化问题。

1.2SWOT分析方法SWOT方法起源于波特的竞争战略理论,是一种态势分析法。

其中S 表示优势(Strengths),W表示劣势(Weak-nesses),O表示机会(Opportunities),T表示挑战(Threats)。

通过综合分析活动主体所面临的以上四个方面的因素,提出解决办法并制定相关的策略。

SWOT方法可以化繁为简,提高决策者分析判断的时效性和准确性。

2物流仿真软件应用于教学中的SWOT分析2.1优势(Strengths)分析2.1.1时间控制性强。

在教学过程中,运用物流仿真软件可以根据课程内容和课时情况设定物流活动的时间。

物流仿真软件

物流仿真软件

07
物流仿真软件案例分享
成功的物流仿真软件应用案例
分享成功的物流仿真软件应用案例
探讨物流仿真软件成功应用的关键因素
• 介绍案例企业的基本情况
• 分析物流仿真软件在案例企业中的成功因素
• 分析物流仿真软件在案例企业中的应用效果
• 为其他企业提供借鉴和参考
物流仿真软件应用中的挑战与解决方案
分析物流仿真软件应用中遇到的挑战
利用云计算技术实现物流仿真软件的资源共享
• 降低物流仿真软件的使用成本
• 提高物流仿真软件的扩展性和可维护性
利用边缘计算技术提高物流仿真的实时性
• 将物流数据处理放在边缘设备上进行
• 减少数据传输延迟,提高仿真准确性
06
物流仿真软件的选择与实施
如何根据企业需求选择合适的物流仿真软件
01
分析企业的物流需求
• 了解企业的物流规模、业务特点和发展目标
• 选择适合企业需求的物流仿真软件
02
评估物流仿真软件的功能和性能
• 了解物流仿真软件的功能和特点
• 对比不同物流仿真软件的优缺点
03
考虑企业的预算和维护成本
• 选择性价比高的物流仿真软件
• 评估物流仿真软件的维护成本
物流仿真软件的实施策略
制定详细的实施计划
商业物流仿真
模拟商业物流系统的运行过程
• 优化商业物流系统的资源配置
• 提高商业物流系统的运行效率
预测商业物流系统的性能
• 为商业物流计划提供决策支持
• 降低商业物流成本
国际物流仿真
模拟国际物流系统的运行过程
• 优化国际物流系统的资源配置
• 提高国际物流系统的运行效率
预测国际物流系统的性能

十大物流仿真软件汇总

十大物流仿真软件汇总

十大物流仿真软件汇总目录(一) Flexsim (2)(二) RaLC(乐龙) (2)(三) Witness(SDX) . (2)(四) Automod (3)(五) ShowFlow (3)(六) SIMAnimation . (4)(七) Arena (4)(八) Supply chain guru . (5)(九) Classwarehouse . (5)(十) SimLab (5)(一) FlexsimFlexsim 是美国的三维物流仿真软件, 能应用于系统建模、仿真以及实现业务流程可视化.Flexsim 中的对象参数可以表示基本上所有的存在的实物对象, 如机器装备、操作人员、传送带、叉车、仓库、集装箱等, 同时数据信息可以用Flexsim 丰富的模型库表示出来.Flexsim 具有层次结构, 可以使用继承来节省开发时间.而且它还是面向对象的开放式软件.对象、视窗、图形用户界面、菜单列表、对象参数等都是非常直观的.由于Flexsim 的对象是开放的,所以这些对象可以在不同的用户、库和模型之间进行交换,再结合对象的高度可自定义性, 可以大大提高建模的速度.Flexsim 的用户性和可移植性扩展了对象和模型的生命周期.(二) RaLC乐(龙)RaLC(乐龙)软件, 是上海乐龙人工智能软件有限公司(日本人工智能服务有限公司在华子公司)提供的. 它是面向对象的, 物流配送中心所使用的基本搬运器械设备即对象事物,包括各种传送带、自动立体仓库、平板车等,以及工作人员的装卸、分拣、叉车搬运等, 全部以按钮的形式摆放在工具栏上,而且可以对对象物体的配置来进行设计, 用于对各类对象物体的形状和规格建模也十分直观.RaLC 乐龙系列软件在建模速度、建模操作简便性、模拟和仿真精确度等方面都处于世界领先水平.(三) Witness(SDX)Witness(SDX)由英国Lanner 集团用数十年系统仿真经验开发出的, 它是面向工业系统, 商业系统流程的动态系统建模仿真软件平台, 是离散型的仿真软件流程的仿真动态演示是三维的, 是世界上该领域的主流仿真软件之一. 它提供了大量描述工业系统的模型元素, 如生产线上的加工中心、传送设备、缓冲存储装置等.(四) AutomodAutomod是由Autosumulation 旗下的Brooks 软件部门开发的, 它由AutoMod、AutoStat 和AutoView 三个模块组成.AutoMod 模块提供给用户一系列的物流系统模块来仿真现实世界中的物流自动化系统. 主要包括输送机模块、自动化存取系统、基于路径的移动设备、起重机模块等.AutoStat 模块为仿真项目提供增强的统计分析工具,由用户定义测量和实验的标准,自动在AutoMod的模型上执行统计分析.AutoView 可以允许用户通过AutoMod模型定义场景和摄像机的移动,产生高质量的AVI格式的动画.用户可以缩放或者平移视图,或使摄像机跟踪一个物体的移动.AutoView 可以提供动态的场景描述和灵活的显示方式, 是目前市面上比较成熟的三维物流仿真软件.(五) ShowFlowShowFlow是来自英国的仿真软件, 可为制造业和物流业提供建模、仿真、动画和统计分析工具,可以提供生产系统的生产量,确定瓶颈位置,估测提前期和报告资源利用率, 还可以被用来支持投资决定,校验制造系统设计的合理性, 通过对不同的制造策略进行仿真实验来找出最优解. 主要包括系统建模、仿真、统计分析、动画和文档输出等模块.(六) SIMAnimationSIMAnimation 是美国3i 公司设计开发的集成化物流仿真软件, 其基于图象的仿真语言, 用以简化仿真模型的建立. 不同于其他的仿真系统,它可以处理系统物理元素和逻辑元素.SIMAnimation 具有多方面特点:①建模能力强, 具有精确性较高的建模功能;②在仿真软件开发和终端用户实用方面, 具有较高的灵活性;③参数化建模是SIMAnimation 较之其他软件的独特优势, 它可以通过多元非线性参数设置, 建立精确度较高的三维实体;④SIMAnimation 仿真运行结束后可根据统计数据生成仿真报告, 仿真报告以表格、直方图、饼状图等形式表示, 显示了各个物流设备的利用率、空闲率、阻塞率等数据. 用户可根据仿真报告提供的数据对物流系统的优缺点进行判断, 做出科学决策.(七) ArenaArena 是美国System Modeling 公司开发的可视化的通用交互集成的仿真软件, 很好地解决了计算机仿真与可视化的有机集成, 具备高级仿真器的易用性和专用仿真语言的柔性. 它是一种集成的仿真软件, 在物流中的主要运用有:①在生产过程中, 进行设备布置, 实现工件加工轨迹的可视化仿真等;②在生产管理中, 进行生产计划、库存管理、生产控制和产品市场的预测和分析等;③在生产价值分析方面, 可进行生产系统经济性、风险性分析, 从而改进生产、降低成本或辅助企业投资决策;④可实现企业流程再造可视化仿真优化, 实现敏捷供应链管理的可视化仿真决策等.(八) Supply chain guruSupply chain guru 是来自美国的供应链战略规划仿真软件, 它允许用户输入或导入供应链网络信息, 并使用人工智能和嵌入的知识库, 用以自动建立强大的离散事件仿真和网络优化模型. 用户可以测定改变供应链结构或策略所带来的影响, 优化模型以选择改进的供应源关联, 仿真多个供应链设计方案以评估服务和费用之间的折中,预测库存投资、运输费用以及生产情况, 为企业提供预算功能.(九) ClasswarehouseClasswarehouse 是来自英国的仓库物流仿真软件, 一种专门用于仓库设计的仿真软件. 通过在虚拟的计算机环境来进行设计、改进和测试复杂的仓库解决方案. 它还能帮助公司评估产品的产量、人员的组织以及设备情况,来量化成本、效率以及服务水平.Classwarehouse 所解决的实际问题范围很广, 从对新建仓库的设计、评估,到对已有仓库的某个具体生产工艺的改进, 再到如何在改变供应链和客户需求时保证成本、服务和效率三者间的平衡和优化.除了Arena和Supply chain guru, 其他都为三维软件, 其中Flexsim 和RaLC有很好的面向对象性,Supply chain guru 是专门的供应链仿真软件,Classwarehouse 是专门的仓库仿真软件. 物流系统仿真软件(十) SimLabSimlab 是来自于中国上海百蝶公司的教学应用软件,一种专门以教学实验实训为目的物流仿真软件,Simlab 可以让使用者以物流系统中不同的角色进入虚拟的场景中进行任务实训,分单人任务和多人协同完成任务两种,让学生以游戏对抗的方式来达到实训的目的,是一种比较新颖的教学手段,Simlab 的主要功能有:①真实再现物流企业运作环境;②逼真的物流相关设备操作体验;③交互功能:人机互动与人人互动;④极其精确朴实的数据仿真,信息系统与虚拟现实系统无缝对接;⑤实验过程中灵活可控,教师备课极其方便;⑥配有科学的实验评价体系和自动综合评分系统。

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一、物流系统建模与仿真软件简介由于物流系统变得越来越复杂并且内部关联性越来越强。

仿真是公司检验其物流系统及决策是否真的高效的唯一可用技术了。

在设计一个新的工厂或系统,对已由系统添加新设备或重新优化,仿真都是非常必要的。

同时仿真还用来提供直觉的和经验的决策支持。

在当今市面上,仿真可用使用专用软件来实现。

由于存在着如此多的仿真软件,如何正确的选择软件至关重要。

下面列举出典型的系统仿真软件[3]。

二、成功仿真研究的步骤对于每一个成功的仿真研究项目,其应用都包含着特定的步骤。

不论该研究的类型和目的,仿真的过程是保持不变的。

一般要进行如下9 步1.问题定义2.制定目标3.描述系统并对所有假设列表4.罗列出所有可能替代方案5.收集数据和信息6.建立计算机模型7.校验和确认模型8.运行模型9.分析输出下面对这九步作简洁的定义。

它不是为了引出详细的讨论,仅仅起到抛砖引玉的作用。

注意仿真研究不能简单遵循这九步的排序,有些项目在获得系统的内在细节之后,可能要返回到先前的步骤中去。

同时,检验和确认将贯穿于仿真工程的每一个步骤当中。

1.问题的定义一个模型不可能呈现被模拟的现实系统的所有方面,有时是因为太昂贵。

另外,假如一个表现真实系统所有细节的模型也常常是非常差的模型,因为它将过于复杂和难于理解。

因此,明智的做法是:先定义问题,再制定目标,再然后构建一个能够完全解决问题的模型。

在问题定义阶段,对于假设要小心谨慎,不要做出错误的假设。

例如,假设叉车等待时间较长,比假设没有足够的接收码头要好。

作为大纲,制定问题的陈述越普通越好,考虑到值问题的原因,然后尽可能将问题定义的专业化。

2.制定目标和定义系统效能测度没有目标的方针研究是毫无用途的。

目标是仿真工程所有步骤的导向。

系统的定义是基于系统目标的;目标决定了该作出怎样的假设;目标决定了应该收集那些信息和数据;模型的建立和确认专门是考虑是否满足目标的需求。

目标需要清楚、明确和切实可行。

目标经常被描述成像这样的问题“通过添加机器或延长工时,能够获得更多的利润吗?”在定义目标时,详细说明那些将要被用来决定目标是否实现的性能测度是非常必要的。

每小时的产出率、工人利用率、平均排队时间、以及最大队列长度是最常见的系统性能测度。

最后,列出仿真结果的先决条件。

如,必须通过利用现有设备来实现目标,或最高投资额要在限度内,或产品订货提前期不能延长等。

3.描述系统和列出假设简单点说,仿真模型降低完成工作的时间。

系统中的时间被划分成处理时间、运输时间和排队时间。

不论模型是一个物流系统、制造工厂、或服务机构,清楚明了的定义如下建模要素都是非常必要的:资源、流动项目(产品、顾客或信息)、路精、项目运输、流程控制、加工时间,资源故障时间。

下面是对各要素的简要描述:仿真将现实系统资源分成四类:处理器,队列,运输,和共享资源如操作员。

流动项目的到达和预载的必要条件必须定义,如:到达时间、到达模式和该项目的类型等属性。

在定义流动路径时,合并和转移需要详细的描述。

项目的转变包括属性变化、装配操作(项目和并)、拆卸操作(项目分离)。

在系统中,常常有必要控制项目的流动。

如:一个项目只有在某种条件或某一时刻到来时才能移动,以及一些特定的规则。

所有的处理时间都要被定义,并且要清楚表明那些操作是机器自动完成,哪些操作是人工独立完成,哪些操作需要人机协同完成。

资源可能有计划故障时间和意外故障时间。

计划故障时间通常指午餐时间,中场休息,和预防性维护等。

意外故障时间是随机发生的故障所需的时间,包括失效平均间隔时间和维修平均间隔时间。

在这些工作完成之后,需要将现实系统作模型描述,它远比模型描述向计算机模型转化困难。

现实向模型的转化意味着你已经对现实有了非常彻底的理解,并且能将其完美的描述出来。

这一阶段,将此转换过程中所作的所有假设作详细说明非常有必要。

事实上,在整个仿真研究过程中,所有假设列表保持在可获得状态是个很好的主意,因为这个假设列表随着仿真的递进还要逐步增长。

假如描述系统这一步做得非常棒,建立计算机模型这一阶段将非常简便。

注意,获得足够的,能够体现特定仿真目的的系统本质的材料是必要的,但是不需要获得与真实系统一一对应的模型的描述。

正如爱因斯坦所说“做到不能再简单为止”。

4.列举可能的替代方案在仿真研究中,确定模型早期运行的可置换场景是很重要的。

它将影响着模型的建立。

在初期阶段考虑替代方案,模型可能被设计成可以非常容易的转换到替换系统。

5.收集数据和信息收集数据和信息,除了为模型参数输入数据外,在检验模型阶段,还可以提供实际数据与模型的性能测度数据进行比较。

数据可以通过历史纪录、经验、和计算得到。

这些粗糙的数据将为模型输入参数提供基础,同时将有助于一些需要较精确输入参数数据的收集。

现存数据并不是总是有用的,通过测量收集数据可能要费时、费钱。

同立马行动,收集系统输入参数数据相比,除了分析中,模型参数需要极为精确的输入数据外,采用估计方法来产生输入数据更为高效。

估计值可以通过少数快速测量或者通过咨询熟悉系统的系统专家来得到。

即使是使用较为粗糙的数据,根据最小值、最大值和最可能取值定义一个三角分布,不仅仅采用平均值仿真效果都要好得多。

有时候采用估计值也能够很好的满足仿真研究的目的。

例如,仿真可能被简单的用来指导人员了解系统中特定的因果关系。

在这种情况下,估计值就可以满足要求。

当需要可靠数据时,花费较多时间收集和统计大量数据,用以定义出能够准确反映现实的概率分布函数就是非常必要的。

需要的数据量的大小取决于变量的变异程度,但是也有通用的规则,大拇指法指出至少需要三十甚至上百的数据。

假如要获得随即停机时间的输入参数,必须要在一个较长时间段内捕获足够多的数据。

6.构造计算机模型构造计算机模型的过程中,仿真研究目标要记在心中。

首先构建小的测试模型来证明复杂部件建模是合适的。

一般建模过程是呈现阶段性的,在进行下一阶段建模之前,验证本阶段的模型工作正常。

而从不会将整个系统模型构建起来,然后电击“运行”按钮来进行系统的访真。

在建模过程中运行和调试每一阶段的模型。

我们可能想对同一现实系统构建多个计算机模型,每个模型的抽象程度都不相同。

抽象模型有助于定义系统的重要部分,并可以引导为后续模型的详细化而进行的数据收集活动7.校验和确认模型校验是确认模型的功能是否同设想的系统功能相符合。

模型是否同我们想构建的模型相吻合?产品的处理时间、流向是否正确?确认范围更广泛。

它包括:确认模型是否能够正确反映现实?评估模型仿真结果的可信度有多大?检验现在有很多技术可以用来检验模型。

最最重要的、首要的是在仿真低速运行时,观看动画和仿真钟是否同步运行,它可以发现物料流程及其处理时间的总的差异。

另一种检验技术是在模型运行过程中,通过交互命令窗口,显示动态图表来询问资源和流动项目的属性和状态。

通过“步进”方式运行模型,和动态查看轨迹文件可以帮助人们调试模型。

运行仿真时,通过输入多组仿真输入参数值,来检验仿真结果是否合理也是一种很好的方法。

在某些情况下,对系统性能的一些简单测量可以通过手工或使用对比而来获得。

对模型中特定区域要素的使用率和产出率通常是非常容易计算出来的。

在调试模型中是否存在着某种特定问题时,推荐使用同一随机数流,这样可以保证仿真结果的变化是由对模型所做的修改引起的,同时对随机数流不做改动,有时对于模型运行在一些简单化假设下,非常有帮助,这些假设是为了更加简便的计算或预测系统性能。

确认模型确认建立模型的可信度。

但是,现在还没有哪一种确认技术可以对模型的结果作出100%的确定。

我们永远不可能证明模型的行为就是现实的真实行为。

如果我们能够做到这一步,可能就不需要进行仿真研究的第一步(问题的定义)了。

我们尽力去做的,最多只能是保证模型的行为同现实不会相互抵触罢了。

通过确认,我们试着判断模型的有效程度。

假如一个模型在得到我们提供的相关正确数据之后,其输出满足我们的目标,那么它就是好的。

模型只要在必要范围内有效就可以了,而不需要尽可能的有效。

在模型结果的正确性同获得这些结果所需要的费用之间总存在着权衡。

下面是判断模型有效性的一些问题:1)模型性能测度是否同真实系统性能测度匹配?2)如果没有现实系统来对比,可以将仿真结果同相近现实系统的仿真模型的相关运行结果作对比。

3)利用系统专家的经验和直觉来假设复杂系统特定部分模型的运行状况。

4)在每一主要人物确认模型的输入和假设都是正确的,模型的性能测度都是可以测量的之前,对模型作各部分的随意测试。

整个团队的智慧都对模型的有效性作出了贡献。

5)模型的行为是否同理论相一致?确定结果的理论最大值和最小值,然后检验模型结果是否落入两值之间。

6)对于我们了解改变输入值,其输出的变化方向的特定性能测度,可以通过改变其输入参数,来验证一致性。

7)模型是否能够准确的预测结果?这项技术用来对正在运行中的模型进行连续的有效性验证。

8)是否有其他仿真模拟器模拟了这个模型?要是有的话那就在好不过了,可以将两个模型的运行结果进行对比。

8.运行可替代实验当系统具有随机性时,就需要对实验做多次运行。

因为,随机输入导致随机输出。

如果可能,在第二步中应当计算出已经定义的每一性能测度的置信区间。

可替代环境能够单独构建,并可以通过手工使用Flexsim软件中的“实验”模块来进行模拟,或通过使用“优化”模块自动运行模拟。

Flexsim软件的“优化”模块使用了OptTek系统公司开发的OptQuest软件。

为了执行优化操作,需要定义最大化或最小化的目标变量,比如需要实验的许多决策变量,需要达到的条件变量,需要满足的线性约束等。

然后详细说明希望得到的目标变量的置信区间,让OptQuest负责确定能够满足实验变量置信区间的正确的替换数字,来运行模型。

最终得出决策变量集的优化解决方案,来最大化或最小化模型的目标变量。

OptQuest使用Meta启发法(一套优化方法,包括遗传算法,仿真处理,禁忌搜索,分散搜索和其他的混合法)来得出优化方案。

在选择仿真运行长度时,考虑启动时间,资源失效可能间隔时间,处理时间或到达时间的时间或季节性差异,或其他需要系统运行足够长时间才能出现效果的系统特征变量,是非常重要的。

9.输出分析报表、图形、表格和置信区间点图将被用于输出结果分析。

置信区间指出性能测度依赖的范围。

这个使用上、下限来表示。

上限和下限之差称为精度。

精度的可靠性用百分比来表示。

统计技术用来分析不同场景的模拟结果。

一旦分析结果并得出结论,我们要能够根据模拟的目标来解释这些结果。

通常,使用结果和方案的矩阵非常有帮助。

三、仿真必要性问题完成仿真研究的基本步骤将建立研究成功的基础。

虽然了解仿真研究的基本步骤至关重要,但是,意识到并不是任何问题都应该使用仿真来解决也是同样重要的。

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