仿真平台的扩展论文-苏玉婷,侯磊,李艳飞

仿真平台的扩展论文-苏玉婷,侯磊,李艳飞

导读:本文包含了仿真平台的扩展论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:组件化建模,作战仿真,战术机动,移动路径

仿真平台的扩展论文文献综述

苏玉婷,侯磊,李艳飞[1](2019)在《基于可扩展仿真平台的战术机动模型设计与实现》一文中研究指出针对作战仿真实体战术对抗的现实需要,运用组件化建模技术,初步构建了作战实体战术机动模型,在介绍战术机动概念的基础上,详细介绍了机动模型的建模过程,并对模型的移动行为进行了简单阐述。最后用XSIM可扩展仿真平台对战术机动模型进行了实现和测试,验证了战术机动模型的可用性,并为复杂红蓝对抗作战仿真打下了基础。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2019年05期)

曹望璋,李彬,孙毅,祁兵,郑爱霞[2](2016)在《基于OpenADR扩展的错峰业务仿真平台设计》一文中研究指出由于不同开发商所开发的系统存在技术差异以及相关标准的缺失,导致我国现有需求响应(demand response,DR)系统无法有效互联互通,不利于需求响应项目的推广。该文基于OpenADR 2.0协议的标准框架,扩展了可用于支撑错峰业务的信息接口、业务交互流程以及事件处理机制。依托SAC/TC549以及国际标准化思路,对参与错峰业务主体的角色、定位以及仿真功能需求进行了分析,从参与错峰调度过程中所需的数据信息模型、调度策略、用户动态响应特性等方面出发,完成了错峰业务仿真平台的设计。此外,该仿真平台还提供了外部半实物接口,可以实现与DR动态交互相关的标准验证及业务性能测试,给未来标准制定、政策实行提供数据支撑。(本文来源于《电力建设》期刊2016年11期)

许珏[3](2016)在《NS2仿真平台上无线地下传感器网络信道模型的扩展与实现》一文中研究指出无线地下传感器网络是以无线电波传播进行信息交换作为通信方式的传感器网络,它的大部分传感器节点位于地下土壤中,以土壤作为传播媒介。作为无线传感器网络的新领域,无线地传感器网络有广阔的应用前景,但是它的研究大多数还在停留在理论阶段,需要进行大量的实验验证。为了减少部署实验所耗费的资源,采用网络仿真平台进行仿真研究则成为重要的研究手段。到目前为止,没有一个现有的网络仿真平台完全对应地下信道模块。为了更好地进行无线地下传感器网络的仿真研究,研究上层协议和网络系统性能,需要建立一个更接近真实地下环境的仿真平台。本文以NS2上以双径模型为基础、迭加多径瑞利衰落的地下信道模型的实现为基础,采集土壤介质中电磁信号传播的所有成分,扩展地下-地下无线通信信道,引入3W模型,在通信中考虑了主导远场通信的侧面波对通信的影响,给出了详细的推导过程和计算方法。在此基础上,进一步引入混合拓扑结构的地下-地上信道模型以及地上-地下信道模型,对于衰减模型进行了详细的推导和计算,实现了地上与地下节点之间的通信。通过NS2平台进行模型实现,在实现的模型上进行一系列的仿真,研究信道的电磁波传播特性,分析在地下土壤媒介通信的影响因素。对仿真结果与理论计算值进行了比较,并分析了信道拓扑以及环境条件对无线地下传感器网络性能的影响,验证了模型的可用性,为无线地下传感器网络的进一步研究提供了参考及工具。(本文来源于《天津大学》期刊2016-11-01)

左振鹏[4](2015)在《Modelica建模仿真平台扩展方法的研究》一文中研究指出随着建模仿真技术的发展,多领域建模技术为分析复杂系统提供了技术支撑。Modelica建模仿真技术是多领域建模仿真技术中的典型代表。Modelica建模仿真具有物理语言建模、面对对象建模、可继承建模优点,在多领域建模中具有良好的兼容性。但Modelica的应用软件多数为专用建模仿真软件,不具有扩展功能。国内外对Modelica功能的扩展都为专用功能的扩展,不具有普遍性,Modelica通用型功能的扩展的研究尚无先例。研究开源Modelica软件的扩展方法,在建模仿真领域具有重要的意义。本设计的主要目的是完成Modelica扩展方法的研究,构建Modelica通用型扩展平台,并在通用型扩展平台的基础上,对平台进行扩展应用。基于本文的研究,可以在Modelica通用平台上扩展第叁方应用,如将Modelica的建模仿真功能应用于电子电路的建模,并对仿真结果进行评估分析等领域。首先,本文分析Modelica开源软件Open Modelica的架构,对软件中的功能进行模块化分类,确定本文中的Modelica通用型扩展平台的基本扩展方法以及建立通用型扩展平台的总体方案。其次,根据Modelica通用型扩展平台的设计方案,建立子功能模块,实现通用型扩展平台的功能。本文在扩展平台中建立的模块包括代理器模块、库功能模块、编辑功能模块和仿真功能模块。通过模块功能的调用,实现了模型库子系统、建模子系统、仿真子系统和结果读取子系统的功能。然后,开展了Modelica扩展应用的研究,建立基于Modelica通用型扩展平台的测试性仿真软件。该软件通过对通用型扩展平台中的模块进行调用与功能的扩展,实现了故障建模与故障注入以及连续仿真的功能。最后,本文通过某数据采集系统的建模仿真,验证了本文所设计Modelica扩展平台的通用建模仿真功能。在扩展应用的测试性仿真软件中验证故障建模、故障注入以及连续仿真的功能,证明本文扩展平台的兼容性。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2015-06-01)

陆宇飞[5](2015)在《一个可扩展的微观交通仿真平台的研究与实现》一文中研究指出随着社会经济的发展,交通供需矛盾不断激化,已严重制约着城市的发展。由于道路交通系统是一个复杂的巨系统,单独的理论研究或实验方法都不能很好的胜任,而微观交通仿真方法以个体车辆为研究对象,模拟车辆与车辆、车辆与环境之间的相互作用,从而再现交通流的真实状态,展现交通控制策略的实施过程,成为解决这类现实问题的有效实验工具和探索方法。文章在研究学习国内外微观交通仿真现状的基础上,完整设计并实现了一个微观交通仿真平台,该平台面向高速公路和城市路网的交通仿真,具备高度的扩展性,可根据实际需求不同灵活增减功能。概括起来,平台的内容包含以下这些:首先,文章定义了路网的内存模型,通过Lane/Edge/Road叁层结构来描述现实中复杂的路网结构和交通规则约束下的路网连通性状态。其次,文章实现了两个模型用来模拟驾驶员驾驶车辆的行为,其中跟车模型(CFM)控制车辆的纵向运动行为,换道模型(LCM)控制车辆的横向运动行为,两者分别解决车辆受其他车辆和环境影响下的车速变化和车道选择问题。然后,文章实现了一个微观交通模拟器,模拟器把某个时间点上整个交通系统的状态集合看作一帧,结合CFM和LCM返回的结果,模拟器并行、迭代计算每一帧,从而持续更新整个交通系统的状态。接着,文章实现了完整的车辆生命周期控制,共3个部分7种状态。除了车辆行驶模拟部分外,还包括:车辆初始化部分,完成车辆的创建和属性初始化,同时提出一种在交通规则约束下的最低代价路径计算算法;车辆插入与回收部分,实现高级的车辆进入、离开路网的控制逻辑。最后,作为一个平台,文章提供了多种接口和功能扩展机制,为了在提供扩展性的同时保证性能,文章还实现了一个专用的容器和一套高效的事件触发机制。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-03-25)

王金鹏[6](2014)在《针对跨层传感器网络模拟的可扩展仿真平台的设计与开发》一文中研究指出如今,无线传感器网络技术被广泛而成功地应用到了各种各样的环境监测系统中。许多研究已经证实了无线传感器网络在农业环境信息监测系统中的应用是一个十分可行的方式去代替传统的人力监测的方法,特别是应用在精细农业领域。随着物联网技术的不断发展,标量传感器数据和多媒体的视频图像数据正在不断提高精细农业的效率。因此无线多媒体传感器网络技术变成了研究潮流。但是,这些技术的进展还是有很多不足。许多问题仍然存在,例如缺乏真实的实际性的应用无线多媒体传感器网络的平台,当需要在很大范围的无线多媒体传感器网络系统中应用实际的工程项目或进行相关的实验和测试时会带来高额的花费。因此,本文提出了一个基于无线多媒体传感器网络的仿真模拟平台。目的是实现一个针对跨层传感器网络的可扩展仿真平台。相关的硬件仿真和网络模拟工作基于硬件仿真器AVRORA和网络模拟器COOJA。他们都提供了一系列相关的接口可以调用。模拟的硬件为应用在Milive上的ATMega128RFA1。我们对与其相关的MCU设备,平台和无线设备进行了仿真。仿真后的硬件可以当做COOJA网络模拟的硬件节点,用来进行网络模拟。为了实现在提出的仿真模拟平台中的信息控制功能,本文同时设计实现了一个基于DBus技术的命令行控制器MiliveLink。为了方便对网络模拟的相关控制,同时本文设计实现了一个控制界面。所实现的模拟平台可以用来进行跨层级的网络模拟,并提供了健壮性及可扩展行。此平台继续完善后可以被当做用来进行相关科学研究和实现的测试平台。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-09-01)

李丹[7](2014)在《Aqua-Sim水声信道仿真平台扩展研究》一文中研究指出水声信道计算机仿真平台作为海洋网络研究的关键部分已受到广泛关注。由于水声信道具有复杂多变的特性,水声信道的普适性计算机仿真平台研究具有一定难度。本文针对现有水声信道仿真研究存在的问题,对Aqua-Sim水声信道仿真平台进行改进。将海水温度、盐度、纬度和深度等海域环境特征作为仿真平台水下声速和背景噪声计算参数,在仿真实验搭建过程中通过动态参数接口灵活搭建符合实验要求的仿真环境。仿真实验表明,改进后的Aqua-Sim平台仿真效果更加逼近实际海水信道环境。(本文来源于《电脑与电信》期刊2014年08期)

范海峰[8](2013)在《海洋平台导管架结构疲劳寿命与损伤裂纹扩展仿真研究》一文中研究指出导管架海洋平台是最常见的平台结构形式,现今在役的导管架平台数量庞大。长期服役在复杂的海洋环境中,结构不可避免的老化损伤;考虑成本、建造技术等方面原因,长期以来我国从国外引进了大量的旧平台加以改造后继续使用。对这些老化损伤的老龄化平台进行疲劳评估显得尤为重要,既要计算平台安全使用的全寿命周期,也要考虑损伤状态下旧平台的剩余寿命。本文以某导管架海洋平台为例,用设计波法计算平台结构在波浪与海流共同作用下的响应,探讨其在服役期的安全性,并找出导管架平台结构的应力热点位置;随后计算结构在随机波浪作用下的疲劳寿命;最后探讨带裂纹管节点结构的剩余寿命以及影响剩余寿命的因素。首先,查阅导管架平台结构环境荷载、钢材性能以及管节点结构疲劳SN曲线等资料,为后续的仿真分析工作提供必要的数据资料。其次,在阐述导管架海洋平台环境荷载相关理论基础上,运用ANSYS软件建立平台结构整体模型,采用设计波法原理,引用设计波和海流参数对有限元模型两个典型方向分别进行计算,获得结构在极限海况下的应力应变响应,判断平台的安全性,并根据名义应力确定导管架结构管节点应力热点的位置。再次,计算平台结构的前六阶模态并在此基础上求得结构阻尼系数;建立导管架热点处管节点段的局部模型,在步骤二计算结果的基础上求解应力集中系数SCF;选择合理的波浪数据,运用Airy波迭加原理生成自由波荷载并加载有限元模型,求解各应力热点位置的应力-时间历程;采用雨流计数法原理对应力时程进行计数,利用管节点结构疲劳SN曲线,计算各应力热点位置的管节点疲劳寿命。最后,在平台结构上加载疲劳等效波,计算平台结构受到最大波浪力时,热点位置处管节点结构的响应,并在此基础上计算管节点结构的全寿命周期;然后在阐述疲劳裂纹扩展理论、Paris公式等基础上,导入管节点有限元模型并进行裂纹扩展仿真分析,分析裂纹扩展的条件和发生疲劳破坏所需要的时间;计算了不同荷载幅下结构发生疲劳破坏的时间,以此考查初始裂纹尺寸、不同裂纹位置和荷载幅度对结构剩余疲劳寿命的影响;给出老龄化海洋平台检修、加固的参考意见。(本文来源于《江苏科技大学》期刊2013-05-04)

张钊,周勇,王钤[9](2011)在《扩展状态观测器在陀螺稳定平台中的应用仿真》一文中研究指出为提高陀螺稳定平台速度稳定精度,提出基于扩展状态观测器的陀螺稳定平台速度稳定回路设计方法。通过扩展状态观测器,实时对系统综合扰动量进行观测并予以补偿,以提高陀螺稳定平台速度稳定精度及平滑度。系统仿真实验结果表明:该方法简单易行,可对系统扰动进行有效补偿,具有一定的实用性。(本文来源于《兵工自动化》期刊2011年11期)

熊智,周寅聃,熊步云[10](2011)在《一种可扩展的Web集群服务器仿真平台》一文中研究指出为仿真分析调度算法和缓存替换算法的性能,基于JavaSim设计实现了一种可扩展的Web集群服务器仿真平台WCSSim。该平台支持日志驱动和分布驱动两种模式,并且根据动静态请求的特点分别对其服务时间进行建模。集群系统的主要部件、调度算法和缓存替换算法都被设计成独立的松耦合的类以方便扩展。仿真实验验证了该平台的可行性和有效性。该平台能帮助网站运营商选择合适的调度和缓存替换算法,帮助研究人员在各种访问模式下评测新的调度和缓存替换算法。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2011年06期)

仿真平台的扩展论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

由于不同开发商所开发的系统存在技术差异以及相关标准的缺失,导致我国现有需求响应(demand response,DR)系统无法有效互联互通,不利于需求响应项目的推广。该文基于OpenADR 2.0协议的标准框架,扩展了可用于支撑错峰业务的信息接口、业务交互流程以及事件处理机制。依托SAC/TC549以及国际标准化思路,对参与错峰业务主体的角色、定位以及仿真功能需求进行了分析,从参与错峰调度过程中所需的数据信息模型、调度策略、用户动态响应特性等方面出发,完成了错峰业务仿真平台的设计。此外,该仿真平台还提供了外部半实物接口,可以实现与DR动态交互相关的标准验证及业务性能测试,给未来标准制定、政策实行提供数据支撑。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

仿真平台的扩展论文参考文献

[1].苏玉婷,侯磊,李艳飞.基于可扩展仿真平台的战术机动模型设计与实现[J].火力与指挥控制.2019

[2].曹望璋,李彬,孙毅,祁兵,郑爱霞.基于OpenADR扩展的错峰业务仿真平台设计[J].电力建设.2016

[3].许珏.NS2仿真平台上无线地下传感器网络信道模型的扩展与实现[D].天津大学.2016

[4].左振鹏.Modelica建模仿真平台扩展方法的研究[D].哈尔滨工业大学.2015

[5].陆宇飞.一个可扩展的微观交通仿真平台的研究与实现[D].浙江大学.2015

[6].王金鹏.针对跨层传感器网络模拟的可扩展仿真平台的设计与开发[D].哈尔滨工业大学.2014

[7].李丹.Aqua-Sim水声信道仿真平台扩展研究[J].电脑与电信.2014

[8].范海峰.海洋平台导管架结构疲劳寿命与损伤裂纹扩展仿真研究[D].江苏科技大学.2013

[9].张钊,周勇,王钤.扩展状态观测器在陀螺稳定平台中的应用仿真[J].兵工自动化.2011

[10].熊智,周寅聃,熊步云.一种可扩展的Web集群服务器仿真平台[J].系统仿真学报.2011

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