Сейчас в магазине
В магазине: 19 посетитель(ей)
Статистика за сегодня
Просмотров за сегодня: 1445
Посетителей за сегодня: 948
Статистика за всё время
Всего просмотров: 29006054
Всего посетителей: 12016143
|
|
Курсовые по моделированию на GPSS. Программы написаны для GPSS World Student Version. |
Задание.
На телефонную станцию с 4 каналами поступает поток телефонных звонков с интенсивностью 3 заявки в минуту. Среднее время одного разговора – 5 минут (законы входного потока и обслуживания – простейшие). Звонок, поступающий в момент занятости всех 4-х каналов, теряется. Построить граф переходов и уравнения Колмогорова. Решить систему и найти: абсолютную и относительную пропускную способность станции, среднее число занятых каналов, относительное количество звонков (в %), получивших отказ. Определить, сколько потребуется каналов для того, чтобы не менее 90% звонков были обслужены. Какая доля каналов при этом будет простаивать? |
|
|
|
Задание
На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через20±5 мин, класса В - через 20±10 мин и класса С - через 30±10 мин и требуют для выполнения: класс А - 20±5 ед. времени, класс В – 21±3 ед. времени и класс С – 28±5 мин. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут до загружаться к решающейся задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить ее загрузку.
|
|
|
|
Задание.
Модель ЛВС с топологией разомкнутая шина с множественным методом доступа.
ПК, входящие в ЛВС, обмениваются между собой информацией. Передаваемые сооб-щения разбиваются на кадры объёмом - х1, изменяемым от 100 до 1500 байт. Количество ПК – х3, изменяется от 16 до 32. Среднее время между поступлением сообщений распределено по экспоненциальному закону со средним значением - х4, изменяемым от 20 до 50 минут для каждого ПК. Объем сообщений распределен по экспоненциальному закону со средним значением - х5, изменяемым от 512 до 4096 байт. Время передачи сообщений между соседними ПК вычисляется по формуле: х6= 640+10х5 мксек. Все ПК однотипны. Выбор ПК-передатчика и ПК-приёмника равновероятен. Топология – разомкнутая шина. Метод доступа – множественный. При передаче сообщений могут возникать коллизии. В этом случае производится повторение передачи искажённых кадров сообщений. Чтобы не было повторения, случившейся коллизии, перед повторной передачей кадров производится задержка передачи их на время, равное произведению номера ПК-передатчика на множитель – х2, изменяемый от 5 до15. Количество повторных передач по причине коллизий ограничено величиной - х7=16. |
|
|
|
Модель управления запасами с фиксированным временем поставок.
Промоделировать в течение года систему управления запасами с фиксированным временем между заказами на поставку изделий – х1. Объём поставляемой партии назначается как разница х2-х3, где х2 - принятая максимальная величина объёма; х3- запас изделий на складе в момент заказа. Требуется максимизировать величину прибыли у1 за счет соответствующего выбора х1 и х2. Время транспортировки распределено по равномерному закону со значением – х4 ± 0.25•х4. Стоимость перевозки равна х5 и не зависит от объёма перевозимой партии. Стоимость одного изделия на центральном складе – х6; в розничной торговле – х7. Стоимость хранения одного изделия на складе в течение года – х9. Будем считать, что транспортное средство может увезти любую партию товара. На оптовом складе с вероятностью х11=0.15 может не оказаться товара и в этом случае груз ожидается в течение времени, распределённого по нормальному закону со средним значением - х12= 12 часов и средним квадратическим отклонением 0.2•х12 часа. В розничной торговле, время распродажи одной коробки размером в сто изделий распределено по равномерному закону со значением х8 0.25•х8. Магазин работает без выходных в течение х13=10 часов ежедневно. Перед началом моделирования занести на склад продукт объёмом х2. |
|
|
|
Задание на проектирование:
Вычислительная система включает три ЭВМ. В систему в среднем через 30 с поступают задания, которые попадают в очередь на обработку к первой ЭВМ, где они обрабатываются около 30 с. После этого задание поступает одновременно во вторую и третью ЭВМ. Вторая ЭВМ может обработать задание за 14±5 с, а третья – за 16±1с. Окончание обработки задания на любой ЭВМ означает снятие ее с решения с той и другой машины. В свободное время вторая и третья ЭВМ заняты обработкой фоновых задач.
Смоделировать 4 ч. работы системы. Определить необходимую емкость накопителей перед всеми ЭВМ, коэффициенты загрузки ЭВМ и функцию распределения времени обслуживания заданий. Определить производительность второй и третьей ЭВМ на решение фоновых задач при условии, что одна фоновая задача решается 2 мин. |
|
|
|
Оценка
эффективности работы системы с учетом отказов
Постановка задачи
Рассмотрим функционирование системы,
имеющей три вида объектов (машины, приборы, станки, компьютеры и т.д.)- Объекты
поступают в систему на обслуживание с интенсивностью X. Поток поступления объектов на обслуживание –
пуассоновский: λ = 0,1 1/единица
времени. Объекты обслуживаются в канале обслуживания с интенсивностью µ.
Распределение времени обслуживания объектов - экспоненциальное: µ = 0,05
1/единица времени. Одновременно все объекты находятся под действием
пуассоновских потоков отказов с соответствующими интенсивностями: λ1
= 0,01 1/единица времени, λ2 = 0,008 1/единица времени, λ3 = 0,0125 1/единица времени. |
|
|
|
|
Оплата электронного товара происходит через систему WebMoney, после оплаты предоставляется ссылка на скачивание электронного товара.
Внимание! Для покупки товара необходимо зарегистрироваться на сайте.
Если доступный способ оплаты вас не устраивает по какой либо причине, возможны другие способы оплаты (через терминалы, Яндекс Деньги, Киви, MasterCard и др). Обращайтесь в тех поддержку:
ICQ: 259599576
Email: hkdkest@mail.ru
|
|