Vensim - Vensim
![]() | tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. Prosím pomozte to vylepšit na aby to bylo srozumitelné pro neodborníky, aniž by byly odstraněny technické podrobnosti. (Srpna 2016) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
Vývojáři | Ventana Systems, Inc. |
---|---|
První vydání | 1990 |
Stabilní uvolnění | Verze 6.4 / červen 2016 |
Napsáno | C |
Operační systém | Windows a OS Aplikace X, knihovny Linux a iOS |
Typ | Simulační software |
Licence | Proprietární |
webová stránka | vensim |
Vensim je simulační software vyvinutý společností Ventana Systems. Primárně podporuje kontinuální simulace (dynamika systému ), s nějakým diskrétní událost a agent-based modeling schopnosti. Je k dispozici komerčně a jako bezplatná „Personal Learning Edition“.
Modelovací prostředí
Vensim poskytuje grafické grafické rozhraní s zásoby a tok a kauzální smyčkové diagramy, nad textový systém rovnic v a deklarativní programování Jazyk. Zahrnuje patentovanou metodu interaktivního sledování chování prostřednictvím kauzálních vazeb ve struktuře modelu,[1][2][3] stejně jako jazykové rozšíření pro automatizaci experimentů s kontrolou kvality na modelech zvaných Reality Check.[4]
Modelovací jazyk podporuje pole (dolní indexy) a umožňuje mapování mezi dimenzemi a agregací. Integrované alokační funkce uspokojují omezení, která někdy nejsou splněna konvenčními přístupy jako logit.[5] Podporuje diskrétní zpoždění, fronty a různé stochastické procesy.
Existuje několik cest pro import a export dat průřezových a časových řad, včetně textových souborů, tabulek a ODBC. Modely lze kalibrovat na základě dat pomocí optimalizace, Kalmanovo filtrování[6] nebo Markovský řetězec Monte Carlo metody. Možnosti analýzy citlivosti poskytují řadu způsobů testování a vzorkování modelů, včetně simulace Monte Carlo se vzorkováním Latin Hypercube.
Soubory modelu Vensim lze zabalit a publikovat v přizpůsobitelném formátu jen pro čtení, který lze spustit pomocí volně dostupné čtečky modelů. To umožňuje sdílení interaktivních modelů s uživateli, kteří nevlastní program nebo kteří si autor modelu nepřeje mít přístup k kódové základně modelu.[7]
Aplikace
Vensim je univerzální software používaný v široké škále problémových domén. Mezi běžné nebo vysoce profilované aplikace patří:
- Doprava a energie[8][9]
- Obchodní strategie[10]
- Zdraví[11]
- Bezpečnost a terorismus[12]
- Projektový management[13]
- Marketingová věda ve farmaceutických a spotřebních výrobcích[14]
- Logistika[15]
- životní prostředí[16][17][18]
Viz také
- Porovnání softwaru pro dynamiku systému
- Počítačová simulace
- Seznam počítačového simulačního softwaru
- Simulace Monte Carlo
externí odkazy
- Oficiální webové stránky Vensim
- Oficiální web společnosti Ventana Systems, Inc.
- Pracovní plocha průzkumného modelování a analýzy (EMA)
- SDM-doc dokumentační nástroj[19]
- Forio.com - hostitel pro online modely Vensim
Reference
- ^ „Vensim Causal Tracing ™“. Vensim - Ventana Systems.
- ^ „Simulační systém využívající kauzální trasování. US Patent Application EP19910909851, 26. února 1991“.
- ^ „Použití postupných operací se skupinami dat na aktivní skupinu dat. Patent č. 5 428 740“. Justitia.com.
- ^ Peterson, David W .; Eberlein, Robert L. (1994). „Kontrola reality: Most mezi systémovým myšlením a dynamikou systému“. Kontrola dynamiky systému. 10 (2–3): 159–174. doi:10,1002 / sdr.4260100205.
- ^ Přidělení Vensim podle priority
- ^ Peterson, David Walter (1975). Hypotéza, odhad a validace dynamických sociálních modelů: modelování energetické poptávky (Ph.D.). Massachusetts Institute of Technology. Ústav elektrotechniky a informatiky. hdl:1721.1/27424.
- ^ „Vensim Model Reader“. Vensim - Ventana Systems.
- ^ Goldner, Daniel; Borener, Sherry (2006). Hodnocení priorit výzkumu NGATS na JPDO. 6. konference AIAA o letecké technologii, integraci a provozu (ATIO). Wichita, Kansas, USA. doi:10.2514/6.2006-7726.
- ^ Struben, Jeroen; Sterman, John D. (2008). „Přechodné výzvy pro vozidla a dopravní systémy na alternativní palivo“. Prostředí a plánování B: Plánování a návrh. 35 (6): 1070–1097. doi:10.1068 / b33022t. hdl:1721.1/102784.
- ^ Sterman, John; Henderson, Rebecca; Beinhocker, Eric; Newman, Lee (2007). „Příliš rychlý růst: strategická dynamika se zvyšujícími se výnosy a omezenou racionalitou“. Věda o řízení. 53 (4): 683–696. doi:10,1287 / mnsc.1060.0673.
- ^ Deborah A. Marshall; et al. (2015). „Výběr metody modelování dynamické simulace pro výzkum poskytování zdravotní péče - část 2: Zpráva pracovní skupiny pro dynamické simulace ISPOR vznikající pracovní skupina osvědčených postupů“. Hodnota ve zdraví. 18 (2): 147–160. doi:10.1016 / j.jval.2015.01.006. PMID 25773550.
- ^ Pruyt, E .; Kwakkel, J. H. (2014). „Radikalizace pod hlubokou nejistotou: multimodální průzkum aktivismu, extremismu a terorismu“. Kontrola dynamiky systému. 30 (1–2): 1–28. doi:10,1002 / sdr.1510.
- ^ Rahmandad, H .; Hu, K. (2010). Msgstr "Modelování cyklu přepracování: zachycení více vad na úkol". Kontrola dynamiky systému. 26 (4): 291–315. doi:10,1002 / sdr.435.
- ^ „Marketingové modely společnosti Ventana Systems, Inc.“. Ventana Systems.
- ^ Anderson, Edward G., Jr.; Fajn, Charles H .; Parker, Geoffrey G. (2000). „Volatilita v dodavatelském řetězci: průmysl obráběcích strojů jako případová studie“. Řízení výroby a provozu. 9 (3): 239–261. CiteSeerX 10.1.1.38.7001. doi:10.1111 / j.1937-5956.2000.tb00136.x.
- ^ „Model C-ROADS“. Klimatické interaktivní. 2014-01-02.
- ^ Sterman, John D .; Fiddaman, Thomas; Franck, Travis; Jones, Andrew; McCauley, Stephanie; Rice, Philip; Sawin, Elizabeth; Siegel, Lori (2013). "Řízení letových simulátorů na podporu jednání o klimatu". Environmentální modelování a software. 44: 122–135. doi:10.1016 / j.envsoft.2012.06.004.
- ^ Weller, Florian; Sherley, Richard B .; Waller, Lauren J .; Ludynia, Katrin; Geldenhuys, Deon; Shannon, Lynne J .; Jarre, Astrid (2016). "Modelování dynamiky systému populací ohrožených afrických tučňáků na ostrovech Dyer a Robben v Jižní Africe". Ekologické modelování. 327: 44–56. doi:10.1016 / j.ecolmodel.2016.01.011.
- ^ Martinez-Moyano, I. J. (2012). Msgstr "Dokumentace pro průhlednost modelu". Kontrola dynamiky systému. 28 (2): 199–208. doi:10,1002 / sdr.1471.