Проверяемый текст
Павлов, Дмитрий Эдгарович; Анализ и разработка методов адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия : На основе имитационного моделирования (Диссертация 2002)
[стр. 112]

114 XJ Система Pilgrim[25] обладает развитым графическим конструктором, позволяющими, используя концепцию визуального программирования, создавать многоуровневые модели с взаимодействующими материальными, финансовыми и информационными процессами.
1 .
2* V4SIO * (Пилигрим.
vwt'ProcessJ Рис.
4.2.
Средства интерактивной разработки имитационной модели
Использование CASE средств в системе имитационного моделирования позволяет наглядно и эффективно описывать проектируемую систему, сконцентрироваться на решении конкретной проблемы, а не на представлении алгоритма модели в виде программного кода, ускорить процесс проектирования и разработки модели.
Описанная концепция имитационного моделирования бизнес-процессов, основанная на специальном аппарате формального манипулирования с узлами, транзактами, событиями и ресурсами, является
достаточно универсальной для эффективного решения задач менеджмента предприятия.
Она использует в качестве методологических основ следующие экономико-математические методы:
[стр. 94]

94 г //Структура узла модели: top (i): [Операторы анализа условий] Узловой оператор (параметры); //Serv(), Queue(), Creat()..
[Блок операторов языка C++]; fault(err); //обработчик ошибок modend (pl...p4); //Оператор завершения моделирования } Последние версии системы Pilgrim[25] обладают развитым графическим конструктором позволяющими, используя концепцию изуального программирования, создавать многоуровневые модели с взаимодействующими материальными, финансовыми и информационными процессами.
VIS 10 [Пилигрим.
vsd.Process] <4.
'4A Fife £cft View Insert Format Tools Shape Window НФ * HF3E3 Г Q •ПК* [Normal 3 M£1AI I ♦'-Ai .*> + 0r\ Гч,* < A 3 3*1 I ! £ Create Server [I Структурный Анализ Generator Queue Г* » ♦ » • A fey Process I It I Universal Connector A HoidZRels Input StarLine'curve connector *I Text block 8pt Hairline •• /• 00— ill itillн Normal illlHillliRillllllnilllil?iililil^iilillltiilllih«llilihiililili?ihlilnilillli?i .4 M •«—*♦• A ♦ A •,•♦♦***♦ ♦♦ •*» '••••• • * * / > г ’X’V* * J I' 7 '’•A 4 M' Word Workstatior Exclamation balloon A 4£ A: tud 4 kv ’ ' gfiStart fSjVlSIO [Пилигрим v • •*X:' .
«a* А "I и14:23 л\.
A V 1 r I r i 1 V ж •“ 2r A • Рис.
3.2.
Средства интерактивной разработки имитационной модели


[стр.,95]

95 Использование CASE средств в системе имитационного моделирования позволяет наглядно и эффективно описывать проектируемую систему, сконцентрироваться на решении конкретной проблемы, а не на представлении алгоритма модели в виде программного кода, ускорить процесс проектирования и разработки модели.
Описанная концепция имитационного моделирования бизнес-процессов, основанная на специальном аппарате формального манипулирования с узлами, транзактами, событиями и ресурсами, является
универсальной эффективного решения задач менеджмента предприятия.
Она использует в качестве методологических основ следующие экономико-математические методы:
Аппарат стохастических сетей для построения схемы модели Метод Монте-Карло для статистических испытаний и проверки гипотез Специально созданный набор датчиков псевдослучайных величин Однако, с точки зрения самой модели, пользователю методически не всегда понятно, каким образом выделить и детализировать процессы, включаемые в качестве узлов состав модели.
В связи с вышеизложенным предлагается схему модели создавать методами структурной послойной декомпозиции экономических систем на основе которой генерируется программный код имитационной модели.
Этот дополнительный инструментарии позволяет применять используемую методологию экономистами без непосредственного участия системных аналитиков и программистов В данном подходе процесс построения графа имитационной модели сопровождается структурным анализом исследуемого процесса.
При структурном анализе возникает задача перехода между слоями: нижние слои модели содержат декомпозицию узлов, распложенных выше.
Декомпозиция это детализация одного узла с помощью совокупности других узлов.
Общая схема взаимодействия между слоями представлена на рис.
3.1.
В системе Pilgrim существует четыре разновидности декомпозиции процессов:

[Back]