基于系统动力学的国家战略物资储备控制模型及应用
系统动力学在战略风险中的运用课件
1 、系统动力学反馈关系 战略风险产生及其评价控制系统的运动可以分为2个模块:
(1)企业核心能力动态模块
风险因素模块 核心竞争力
组织能力 核心能力 运营能力
资源能力
战略能力
外部环境
系统动力学在战略风险中的运用
三、战略风险评价及控制的系统动 力学模型
(2)战略风险评价及控制模块。包括风险容量及风险评估。
系统动力学在战略风险中的运用
二、系统动力学同企业战略风险评 价及控制的适用性
(4)战略风险的控制存在时滞延迟效应。战略内部控制的效 果需要很长的时间才能得到反映。 (5)战略风险控制不适合做直接试验。战略决策涉及到企业 的生死存亡。
系统动力学在战略风险中的运用
三、战略风险评价及控制的系统动 力学模型
战略风险评价及控制模块
风险识别
风险计算 风险容量
风险评估
风险控制及监督
系统动力学在战略风险中的运用
三、战略风险评价及控制的系统动 力学模型
战略风险评价及控制系统反馈关系
风险因素模块 核心竞争力
组织能力
战略绩效
核心能力 运营能力
战略决策
资源能力
战略能力
外部环境
战略风险评价及控制模块
风险识别 风险计算 风险容量
2、运用系统动力学方法可以很好地、及时地体现战略 性风险的动态性,并可直观地显示企业战略的未来发展 趋势,易于被管理者接受。
系统动力学在战略风险中的运用
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系统动力学在战略风险中的运用
◆ 系统动力学的理论基础:反馈控制理论、决策论、信息论
◆ 系统动力学的技术手段:计算机仿真技术
◆ 系统动力学的研究对象:高阶非线性多重反馈的复杂系统
基于系统动力学模型的库存控制机理研究.
基于系统动力学模型的库存控制机理研究基于系统动力学模型的库存控制机理研究桂寿平朱强吕英俊桂程飞1前言物资流通的经济效益是提高全社会经济效益的一个重要因素。
一般来说库存物资过多会影响企业的经济效益,由于物价波动及存在的某些物资短缺,许多企业在不同程度上对一些关键物资作合理存储。
一般说来,物资供应保证率与库存物资的数量成正比。
但是,库存物资过多,却影响企业的经济效益。
因此确定合理的库存量对保证物资供应和提高企业的经济效益有着重要的影响。
本文利用系统动力学的定性分析和定量分析相结合的原理和方法建立库存控制系统的模型,并以计算机为工具,进行仿真试验和计算。
所获得的信息被用来分析和研究系统的结构和行为,为正确决策提供科学的依据。
2库存控制模型的系统动力学仿真程序框架图库存控制模型的系统动力学仿真程序框图如图1所示。
根据仿真程序框架图,可知系统动力学的仿真实验过程如下:图1 系统动力学程序框图3库存控制系统动力学模型的建立从库存控制系统的因果关系图可以得到系统中各个部分相互影响的基本关系,便于对整个系统的发展情况有一大致的了解。
图2库存控制模型的因果关系图。
图中带箭头的的线段为因果链(Link),表明了两个要素的因果关系。
加了正负符号的因果链可以表明相互影响的性质,正号表明箭头指向的变量将随箭头源发的变量的增加而增加,减少而减少;而负号则表明变量间取与此相反的关系。
图 2 库存控制系统的因果关系图图2仅是描述了反馈结构的基本方面,不能表示不同性质变量的区别,必须进一步运用流图来表示。
通过库存控制模型的因果关系图可画出它的流图(见图3)。
图 3 库存控制系统流图本模型中共有变量19个,其中水平变量2个,速率变量3个,辅助变量6个,常数7个,自定义变量1个。
相应的构造方程(DYNAMO语言方程,在软件vensim上运行)如下:库存=INTEG(进货速率-发货速率)×时间间隔+初始库存;单位:千元。
订单积压=INTEG(订货速率-进货速率)×时间间隔+初值;单位:千元。
《2024年基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究》范文
《基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究》篇一一、引言土地利用变化是全球环境变化的重要组成部分,其影响深远且复杂。
为了更好地理解土地利用的动态过程和预测未来可能的情景,本研究结合系统动力学模型(SDM)和元胞自动机模型(CAM)构建了一个土地利用情景模型。
该模型旨在模拟土地利用的动态过程,分析其影响因素,并预测未来可能的情景。
二、系统动力学模型与元胞自动机模型概述系统动力学模型(SDM)是一种定量的研究方法,通过建立系统的因果关系和反馈机制,模拟系统的动态行为。
而元胞自动机模型(CAM)是一种空间显式的模型,通过模拟空间单元的演变来反映整体系统的动态变化。
这两种模型各有优势,将它们结合起来可以更好地模拟土地利用的复杂过程。
三、模型构建本研究构建的模型以土地利用系统为研究对象,包括人口、经济、政策、自然环境等多个子系统。
在系统动力学模型中,通过建立各子系统之间的因果关系和反馈机制,模拟土地利用的动态过程。
在元胞自动机模型中,将土地划分为若干个元胞,每个元胞代表一定的土地类型,如农田、城市用地、森林等。
通过定义元胞的演变规则,模拟土地利用的空间变化。
四、模型应用本研究以某地区为例,应用所构建的模型进行土地利用情景模拟。
首先,收集该地区的人口、经济、政策、自然环境等数据,作为模型输入。
然后,设定不同的情景,如自然发展情景、政策干预情景等。
通过运行模型,模拟不同情景下土地利用的动态过程和空间变化。
最后,对模拟结果进行分析和评价,得出结论。
五、结果分析通过对模拟结果的分析,可以发现以下结论:1. 人口增长和经济发展是推动土地利用变化的主要驱动力。
随着人口增长和经济发展,城市用地不断扩大,农田和森林等自然用地不断减少。
2. 政策对土地利用变化具有重要影响。
通过实施土地政策、城市规划等措施,可以有效地引导土地利用的变化方向。
3. 自然环境对土地利用变化具有制约作用。
如气候、地形等自然条件限制了土地利用的可能性。
基于系统动力学的库存控制研究
Management Science and Engineering 管理科学与工程, 2019, 8(1), 89-98Published Online March 2019 in Hans. /journal/msehttps:///10.12677/mse.2019.81012Research on SD SupermarketInventory ControlWen WangSchool of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, BeijingReceived: Feb. 27th, 2019; accepted: Mar. 14th, 2019; published: Mar. 21st, 2019AbstractIn the supply chain, due to the slow information transmission between the various nodes, the in-accurate demand forecast is caused by information asymmetry, the unstable ordering time, the unstable order quantity, etc. The inventory and safety stocks are high, and the inventory turnover rate is relatively low. Common problem is relatively high inventory costs. This paper analyzes the causes of excessive inventory from the perspective of system dynamics. In this paper, Vensim is used to establish a common supply chain simulation model for suppliers, distribution centers, and stores. Finally, a case analysis is performed through a common fast-moving consumer product of a certain category. At the end of the paper, through the sensitivity analysis of inventory adjustment cycle, delivery delay time, distribution center inventory, and safety stock of each node, the results show that by changing the inventory strategy, supermarkets and distribution centers can be maintained while meeting the needs of supermarkets. Lower inventory levels significantly reduce inventory costs. The system can effectively reflect changes in inventory and its costs, and can pro-vide reference for supply chain inventory management.KeywordsSD, Vensim, Supply Chain Inventory Control基于系统动力学的库存控制研究王雯北京交通大学经济管理学院,北京收稿日期:2019年2月27日;录用日期:2019年3月14日;发布日期:2019年3月21日王雯摘要供应链当中由于各个节点企业间存在信息传递缓慢、信息不对称导致的需求预测不准、订货时间不稳定、订货量不稳定等多种因素导致库存和安全库存高居不下,库存周转率相对较低、库存成本相对较高等常见问题。
基于系统动力学和灵敏度模型的生态校园物流分析
第29卷第4期2010年 8月四 川 环 境SI CHUAN ENV I RONMENTVol 129,No 14August 2010・生态环境・收稿日期:2005210226基金项目:天津市科技发展计划项目(05YFSYSF032)。
作者简介:裴同英(1981-),女,河北沧州人,天津大学环境学院环境工程专业2006级硕士研究生,研究方向为给水。
基于系统动力学和灵敏度模型的生态校园物流分析裴同英1,张宏伟2,张雪花2,雷 鸣3(11天津大学仁爱学院建筑工程系,天津 301636;21天津大学环境科学与工程学院,天津 300072;31天津大学学工部,天津 300072) 摘要:在生态校园的研究中,尝试性地采用了把系统动力学模型和灵敏度模型相结合的方法对生态校园物流分析进行研究,通过系统动力学模型分析生态校园内部各要素之间的相互关系并绘制了系统框图;在此基础上运用局部灵敏度模型分析校园系统每个要素的变化,对校园系统影响的灵敏度程度和模拟校园的发展趋势,找出对校园系统影响较大的关键性要素,为生态校园建设和规划提供了重要的参考资料,对优化校园系统的物流起到了指导作用。
关 键 词:生态校园;物流分析;系统动力学;灵敏度;关键要素。
中图分类号:X21 文献标识码:A 文章编号:100123644(2010)0420064204L og isti c Ana lysis i n Eco 2cam pus ba sed on Syste m D ynam i cs and Sen siti v ity M odelPE I Tong 2ying 1,Z HANG Hong 2wei 2,Z HANG Xue 2hua 2,LE IM ing3(1.Faculty of A rchitectural Engineering,Renai College of Tianjin U niversity,Tianjin 301636,China;2.College of Environm ental Science &Engineering,Tianjin U niversity,T ianjin 300072,China;3.S tudent D epart m ent,T ianjin U niversity,Tianjin 300072,China ) Abstract:I n this paper,l ogistics of eco 2ca mpus were analyzed by trying t o use models of system dyna m ics and sensitivityt ogether .Syste m dyna m ics model was used t o analyze the relati onshi p among internal fact ors in the eco 2ca mpus and t o dra w the syste m chart .Based on that menti oned above,the l ocal sensitivity model was used t o analyze the sensitivity of every affecting fact or in ca mpus syste m and changing trend of the si m ulated ca mpus .A s a result,the key fact ors with i m portant effect in the ca mpus syste m were obtained,which p r ovided valuable reference f or eco 2ca mpus constructi on and p lanning and p layed a r ole of good guidance f or the op ti m izati on of ca mpus syste m l ogistics .Keywords:Eco 2ca mpus;l ogistic analysis;syste m dyna m ics;sensitivity;key fact or1 前 言 城市生态系统已逐渐成为人们关注的焦点,而作为城市生态系统的组成部分和最基本的环境单元之一的学校,具有人口高度密集,兼有教育、科研、生活、娱乐等多重功能的特点,所以也必须在规划和建设中重视生态问题。
基于系统动力学的科研项目管理仿真研究
基于系统动力学的科研项目管理仿真研究薛雯;张磊;齐林林【摘要】采用系统动力学(System dynamic,SD)软件,并结合系统动力学的科研项目管理模型进行模型的仿真研究.系统动力学的科研项目管理模型是以时间为主线,分别模拟进度、人员、经费、工作质量这四方面发生调整后,对项目工期和经费的影响情况进行系统仿真.【期刊名称】《吉林化工学院学报》【年(卷),期】2015(032)002【总页数】4页(P50-53)【关键词】科研项目管理;系统动力学;仿真【作者】薛雯;张磊;齐林林【作者单位】东北电力大学学报编辑部,吉林吉林132012;东北电力大学科技产业处,吉林吉林132012;东北电力大学科技产业处,吉林吉林132012【正文语种】中文【中图分类】G311系统动力学(System Dynamics,SD)是通过反馈控制理论、信息系统学、决策分析、计算机仿真技术等一系列方法,研究一种复杂动态变化问题的学科。
系统动力学模型是一种因果机理模型,它主要解决系统内部的机制,擅长处理长期性和周期性问题;在数据不足及某些参量难以量化时,以反馈环为基础研究,处理高阶层、非线性、时变的复杂问题[1]。
SD主要了解整体系统的组成及各个组成部分的相互作用,并利用系统模型对其进行动态仿真实验,考察系统在不同参数或不同策略因素输入时的系统动态变化行为和趋势,使决策者可尝试各种条件下采取不同措施并观察模拟结果,打破了从事社会科学实验必须付出高成本的条件限制[2]。
本文根据系统动力学方法,从高校科研项目申请者的角度分析了科研项目管理系统中的非线性和和动态问题。
通过定性与定量相结合、系统综合推理的方法对科研项目管理系统模型中的工期拖延和经费超支等问题进行研究。
利用模型中的参数进行系统仿真,并对仿真结果进行分析说明和灵敏度评测。
一、科研项目管理系统动力学模拟仿真假定该科研项目人均消耗资金为40 000元,科研人员调整时间为3小时,项目实际经费为500 000元,预定结项日期为40天,单位项目消耗资金为1 500元,科研人员数目为INTEG(人员变化率,2),计划调整时间为6天。
《2024年基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究》范文
《基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速和人口的不断增长,土地资源的合理利用和规划变得尤为重要。
为了更好地理解和预测土地利用的变化,本文提出了一种基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型。
该模型旨在分析土地利用的动态变化过程,并预测未来可能的情景,为土地资源的合理配置和规划提供科学依据。
二、文献综述近年来,土地利用研究逐渐成为地理学、生态学、城市规划等多个学科的热点领域。
其中,系统动力学模型和元胞自动机模型被广泛应用于土地利用变化的研究中。
系统动力学模型能够通过分析系统内部各要素之间的相互作用关系,揭示土地利用变化的内在机制。
而元胞自动机模型则能够模拟土地利用的空间变化过程,具有较高的空间分辨率和时间分辨率。
三、研究方法本文提出的土地利用情景模型结合了系统动力学模型和元胞自动机模型的优点。
首先,利用系统动力学模型分析土地利用系统的内部要素及其相互作用关系,构建土地利用变化的动力学模型。
然后,将该模型与元胞自动机模型相结合,通过设定不同的土地利用政策和规划方案,模拟不同情景下的土地利用变化过程。
四、模型构建4.1 系统动力学模型系统动力学模型通过分析土地利用系统的内部要素及其相互作用关系,构建土地利用变化的动力学方程。
该模型主要考虑土地利用的驱动力因素,如人口增长、经济发展、政策规划等,以及这些因素对土地利用的影响机制。
通过建立动力学方程,可以揭示土地利用变化的内在机制和规律。
4.2 元胞自动机模型元胞自动机模型是一种空间离散化模型,通过设定一定的规则和参数,模拟土地利用的空间变化过程。
该模型具有较高的空间分辨率和时间分辨率,能够较好地反映土地利用的空间分布和变化趋势。
在本文的研究中,我们结合了系统动力学模型的输出结果,设定了不同的土地利用政策和规划方案,模拟不同情景下的土地利用空间变化过程。
4.3 结合系统动力学模型和元胞自动机模型将系统动力学模型和元胞自动机模型相结合,可以更好地反映土地利用的动态变化过程。
基于系统动力学的供应链管理模型构建
基于系统动力学的供应链管理模型构建在当今全球化的时代,供应链管理对于企业的竞争力至关重要。
然而,由于各种内外部的不确定因素,如市场需求波动、生产能力变化、物流运输问题等,供应链管理常常面临着复杂而困难的挑战。
为了更好地应对这些挑战,许多研究者和企业开始尝试基于系统动力学的方法来构建供应链管理模型,以提高供应链的效率和灵活性。
系统动力学是一种研究和模拟复杂系统行为的方法,它通过分析和理解系统内部的各种动态变化和相互作用,帮助我们预测和优化系统的运行状况。
在供应链管理中,这种方法可以帮助我们更好地理解供应链中各个环节之间的关系,从而制定出更为有效的策略和决策。
首先,基于系统动力学的供应链管理模型可以帮助企业对市场需求进行准确预测。
通过分析历史销售数据和市场趋势,我们可以建立数学模型,模拟市场需求的变化规律。
这样,企业在生产计划和库存管理方面就能更加精准地把握市场需求的波动,减少因预测不准而导致的产能浪费或库存积压。
其次,基于系统动力学的供应链管理模型可以帮助企业优化生产过程。
在供应链中,生产环节通常是一个关键节点,影响着整个供应链的效率和成本。
通过建立生产过程的动态模型,我们可以模拟和优化生产规模、生产速度和生产成本等因素对供应链的影响。
通过精细调整各个环节的参数,企业可以最大限度地提高生产效率,降低生产成本,从而增强竞争力。
除此之外,基于系统动力学的供应链管理模型还可以帮助企业有效管理物流运输。
物流问题往往是供应链中一个非常复杂和关键的环节,涉及到仓储、运输和配送等多个方面。
通过建立物流运输网络的动态模型,我们可以模拟不同运输方式的成本与效益,并优化运输路径和配送计划等因素。
这样可以减少物流环节的时间和成本,提高供应链的快速响应能力,满足市场需求。
总之,基于系统动力学的供应链管理模型构建可以帮助企业深入理解和解决供应链管理中的各种复杂问题。
通过对市场需求的准确预测、生产过程的优化和物流运输的有效管理,企业可以实现供应链的高效运作,提高竞争力。
基于系统动力学的库存优化控制研究
基于系统动力学的库存优化控制研究[摘要]本文首先对库存成本进行分解,在介绍传统库存管理方法如ABC 分类法、定量订货法和定期订货法实施库存管理的途径的基础上,找出其在实施动态库存管理方面的不足,用系统动力学的思想和方法来建立延迟购买条件下的经济批量模型,并结合实际经济活动中存在的价格上涨情况对本模型进行修正,对库存管理活动进行优化。
[关键词]库存优化控制;系统动力学;经济批量库存问题是生产管理的重要问题,受到国内外学者的广泛关注。
根据传统的库存观念,库存越大,对生产和销售需求的保障程度就越高。
同时加大库存所需的人力、场地等各种要素所带来的库存费用也会随之增加,为保证较高的供货率,必然支付较高的库存费用。
随着库存管理理论的不断发展,人们意识到库存在供应链中的作用,对库存成本控制应扩大到整个供应链领域,传统库存管理方法在实施动态库存管理表现不足。
系统动力学思想可以把库存扩大到整个供应链领域,对传统的经济批量进行修正,因此动态地解决库存控制问题,成为现今库存优化控制的新方法。
1 库存管理中的成本分解问题库存管理的重点之一是控制库存成本,库存成本也是制定库存决策的重要基础。
库存成本如图1-1所示,主要包括存货持有成本、订货成本、缺货成本和在途存货持有成本。
1.1存货持有成本这种成本侧重于企业用于库存的资本所产生的成本(与把资本用于其他金融性生产方式上相对比)。
由于常常在存货持有成本中占有最大的比例,通常把它表示为其持有存货总现金价值的百分比。
为了制定库存决策,需要确定企业的最低报酬率,即投资的最低期望报酬率。
储藏成本也称为仓库管理成本,包括把物资运进和运出仓库所发生的搬运成本,以及租金、取暖和照明等仓库成本,这些费用根据情况不同而各不相同。
储藏空间成本随库存水平的变化而提高或降低。
因此在计算时不仅要把固定成本计算在内,还要把变动成本包括进来。
库存风险成本反映了存货的现金价值下降的可能性,这种可能性远远超出企业的控制范围。
系统动力学在战略风险评价及控制中的适用性
Make 于 1 9 lil 9 0年将 其 用 于 战略 管理 l. C M 2 以 AP ]
模型或其演变模型来度量战略风险在上世纪 9 年 O
代较 为普 遍 , 主要 的应 用方 式 有 3种 : 是 直 接应 用 一
wi o sd r t no ers h r r ce it s t ac n ie ai ft ikc a aa trsi .A i lt n h o h c smua i o
唐 伟 , 星晖 , 雷 李玲玲
( 同济大学 经济与管理学 院, 上海 2 0 9 ) 0 0 2
பைடு நூலகம்
摘 要 :现 有 的 战 略 风 险评 价 方 法 有 着 不 同程 度 的局 限 性 . 随
价 和控 制研 究 受到 理论 及实 务界 的进 一 步关 注.
着 系统 动力 学 (ytm y a c,S 在管 理 领域 应用 的逐 sse d nmis D) 步扩展 , 将其用于管 理控 制 的研 究也 开 始 出现. 过研究 系 通
Ba e n a s u y o h p l a i t fS t e sr t g c rs s d o t d ft e a p i b l y o D o t ta e i ik c i h
a s s me t a d c n r l s s e a c e y e r sa l h d s e s n n o to , y t m r h t p s a e e t b i e s
12 变 化 的方法 . 这一 方法 基 本 上 是 以方 差 为 基 础 变 化 的方 法 ,
Ke r s y tm y a c ;sr tgc rs s sme n y wo d  ̄s se d n mis tae i ik as s nta d e
系统动力学模型及其应用
系统动力学模型及其应用
邢中芳;陈善早;谢军
【期刊名称】《华南理工大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2000(028)001
【摘要】本文从系统理论的基本思想出发,建立了一个图书馆发展的系统动力学模型,以求全面和系统地研究图书馆与教育、科研、经济的关系,模型综合考虑了供给推动和需求拉动作用及模型的应用,并提出了政策建议.
【总页数】4页(P130-133)
【作者】邢中芳;陈善早;谢军
【作者单位】华南理工大学,图书馆,广东,广州,510640;华南理工大学,图书馆,广东,广州,510640;华南理工大学,图书馆,广东,广州,510640
【正文语种】中文
【中图分类】G251
【相关文献】
1.系统动力学模型在成都市水生态承载力评估方面的应用 [J], 马涵玉;黄川友;殷彤;朱国宇
2.系统动力学模型在管理信息系统开发项目管理中的应用 [J], 陈志明
3.载人航天空间应用利益相关者系统动力学模型 [J], 柳玉鹏; 杨宇涛; 闫相斌; 田耀丽; 李一军
4.系统动力学模型在吉林省水资源承载力的仿真应用 [J], 刘童;杨晓华;薛淇芮;宋帆
5.系统动力学模型在市级国土空间规划中的应用探索 [J], 易好磊;顾朝林;曹祺文;曹根榕
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应用VENSIM系统动力学建模工具控制火电厂燃煤库存的研究
这里的安全库存则为前置时间固定, 需求 不确 定下 的安全 库存 ,安全库存为前置时间 内需求的标准 与 z 值 的乘积 。不 同的服务水平标准下的 z值分布 如下表 1 : 表 1不同的服 务水 平标准下 的 z值分布
服 务 水 平 9 0 % 9 3 % 9 4 % 9 5 % 9 6 % 9 7 % 9 8 % 9 9 %
Z 1 . 4 1 1 . 4 8 1 . 5 6 1 . 7 5 1 . 8 8 2 . 0 5 2 . 3 3 3 . 0 8
综上 , 火 电厂的燃煤库存控制不论从电厂的稳定安全生产 还 是 保 持 经 济 运 行 的 角 度 来 考 虑 都 是至 关 重要 的 。应 用 V E N S I M 系 统动 力学建模仿真工具对火 电厂燃煤 库存 控制进 行研究 , 将传统库存模型加 以改进 , 增加了燃 煤出库量 预测和 价格变动 因素 , 具有更强实用性 , 为发电企业燃料 库存 管理经 济运行提供 了参考 。
Or d e r - p o i n t . K=
识 ,并 进 行 改 善 系 统 的 行 为 。 Or d . d e . t i me * Av e — s h i p — r a t e . K+ A v e — s h i o — r a t e . K+ S a f e t y . i n v . K ( 二 )VE NS I M 建模工具 。VE NS I M 是一个基于视窗界 O r d . q u a n . K = ( A v e . s h i p . r a t e . K+ Ad . i n v . K) 面的系统动力学建模工具 ,提供 了功能强大 的图形编辑环境 。 I n v — G AP =I F( I n v - g o a l > I n v e n t o r y ,f I n v - g o a l — I n v e n t o r y ) / 在构建完成包含水平变量 、辅助变量、常量 、箭头等要素在 内 Ad t i me ,0 ) 的因果反馈环之后 ,通过使用 VE NS 1 M 提供 的便捷易用的公 Or d e  ̄ s w= I F ( ( I n v e n t o r y ・ A v e - s h i p - r a t e ) < O r d e r - p o i n t ,1 ,0 、 式编辑器 ,生成完整 的模拟模型 。 S a f y — i n v . K= Z * S h i p . s t d . K* S O R T ( O r d 。 d e . t i me ) 三 、应用 V E N S l M软件建立火 电厂燃煤库存模型 S h i p . s t d = AR RS T DD E V( Da )
基于系统动力学的生产应急动员能力模型构建
模型的有效性验证与评估
有效性验证
通过对比模型预测结果与实际数据的差异,验证模型的有效性。
评估指标
制定评估指标,如预测误差、响应时间等,对模型进行定量评估。
模型优化
根据评估结果,对模型进行优化,提高模型的预测精度和响应速பைடு நூலகம்。
04
基于系统动力学的生产应急 动员能力模型应用
模型在生产应急动员决策中的应用
《基于系统动力学的生产应急动 员能力模型构建》
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 生产应急动员能力概述 • 基于系统动力学的生产应急动员能力模型构建方
法 • 基于系统动力学的生产应急动员能力模型应用 • 结论与展望
01
引言
研究背景与意义
当前全球面临的突发事件和自然灾害 越来越多,对国家的经济和人民的生 命财产安全带来严重威胁。
在应对突发事件时,生产应急动员能 力是快速响应和有效应对的关键能力 之一,对于国家安全和经济发展具有 重要意义。
系统动力学方法在处理复杂系统问题 方面具有优势,可以用于研究生产应 急动员能力的动态变化过程,为提高 应对突发事件的能力提供理论支持和 实践指导。
研究内容与方法
研究内容
研究基于系统动力学的生产应急动员能力模型构建,分析生产应急动员能力的形成过程、关键因素、动态变化 及协调控制等方面的问题。
辅助决策
系统动力学模型能够模拟生产应急动员决策在不同情况下的影响,为决策者 提供参考,帮助决策者制定更加科学合理的决策。
优化资源配置
通过模拟不同资源配置方案的效果,系统动力学模型能够找出最优的资源配 置方案,提高生产应急动员的效率和效果。
模型在生产应急动员能力提升中的应用
识别瓶颈
基于系统动力学的工程项目管理模型研究
基于系统动力学的工程项目管理模型研究随着现代工程项目越来越复杂,传统的项目管理模式已经不能满足工程项目的需求。
因此,越来越多的研究者开始探讨运用系统动力学(system dynamic)模型来进行工程项目管理。
系统动力学是指将动态性和复杂性考虑到模型中的一种系统分析方法,其独特的特点是具有对项目动态过程“量化”的能力。
这篇文章将主要讨论基于系统动力学的工程项目管理模型的研究。
一、系统动力学简介系统动力学是一种用于研究系统间相互作用的模型。
它尝试通过建立系统的数学模型来模拟系统的动态行为。
这些模型基于各种不同的学科领域,如系统思考(system thinking)、控制工程、统计学、物理学等等,它们包含了许多相互联系的因素,是一个相当广泛和复杂的领域。
二、基于系统动力学的工程项目管理模型的研究基于系统动力学的工程项目管理模型可以深入分析各种因素对项目的影响,例如资源分配、时间管理、费用控制等,这些因素对项目成功与否都会产生很大影响。
这些模型可以帮助管理者增强对工程项目的管理能力,帮助他们防止和解决潜在的问题,更好地控制风险和成本。
三、系统动力学模型在工程项目中的应用系统动力学模型可以在各种工程项目中应用,例如建筑工程、电力工程、道路工程、机械制造等等,以帮助工程团队更好地进行协作和管理。
这些模型将各种因素融合在一起,使得团队能够更加清晰地了解项目的全貌,有效地进行整个项目的规划和控制。
例如,系统动力学模型可以建立工程项目的生命周期模型,以帮助团队更好地理解项目的整体情况,从而更好地规划和执行项目的各个阶段。
四、系统动力学模型在风险管理中的应用在众多项目管理领域中,风险管理是最重要的领域之一。
一个好的风险管理方案必须能够识别和评估潜在的风险,并采取适当的措施来控制和减轻这些风险。
系统动力学模型可以为风险管理提供关键支持,通过定量分析和估计不同的风险因素,帮助管理者更好地控制风险并采取合适的措施。
五、系统动力学模型在决策分析中的应用系统动力学模型可以作为工程项目决策分析的关键手段,帮助管理者更好地理解和处理各种复杂的决策情况。
军事斗争物资储备规模的动力学仿真
Dynamics Simulation of Stockpile Material Scale
about Operations
作者: 黄永平[1];尚振锋[2];朱焕勤[2]
作者机构: [1]南京理工大学,江苏,南京,210094,空军后勤学院,江苏,徐州,221000;[2]空军后勤学院,江苏,徐州,221000;
出版物刊名: 军事运筹与系统工程
页码: 36-38页
主题词: 物资储备;动力学;仿真
摘要:现有军事物资储备规模的确定方法大部分都是建立在定性分析的基础上,精度不高.本文从物资储备整个系统出发,应用系统动力学方法建立确定军事斗争物资储备规模的仿真模型,通过计算机仿真,在理论上求得最优的物资储备规模.实例结果表明,应用文中仿真模型,能够得到较优的物资储备规模,既可保证战时物资保障的安全效能,又可降低平时的物资储备水平.。
基于系统动力学理论的军事物资保障系统分析与研究
基于系统动力学理论的军事物资保障系统分析与研究
李飞;马小平;陶学强;莫海灵
【期刊名称】《物流技术》
【年(卷),期】2006(000)007
【摘要】从军事供应链理论的系统角度出发,对传统的保障模式进行优化整合,引进军事物资保障系统的概念.然后,以系统动力学理论为基础,分析了军事物资保障系统并运用Vensim_PLE软件进行计算机仿真建模.最后,通过对备选方案的评价分析,我们可以选出最优决策方案,并辅助决策者进行决策.
【总页数】3页(P230-232)
【作者】李飞;马小平;陶学强;莫海灵
【作者单位】军事交通学院,汽车指挥系,天津,300161;军事交通学院,装运机械系,天津,300161;军事交通学院,汽车指挥系,天津,300161;军事交通学院,汽车指挥系,天津,300161
【正文语种】中文
【中图分类】E23
【相关文献】
1.基于军事供应链管理的军事物资机动保障流程研究 [J], 何立;程江涛;宋伟健
2.基于军事供应链的军用物资精确化保障研究 [J], 姚平;姜大立;朱天菊
3.基于组合熵权的军事工程物资保障中心优化选址模型研究 [J], 刘超;曹巨辉;张明
4.基于组合熵权的军事工程物资保障中心优化选址模型研究 [J], 刘超; 曹巨辉; 张
明
5.基于军事供应链的军用物资精确化保障研究 [J], 姚平; 姜大立; 朱天菊
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基于系统动力学的军事物流基地配送效率模型构建
基于系统动力学的军事物流基地配送效率模型构建陈军【期刊名称】《物流科技》【年(卷),期】2014(000)011【摘要】文章将系统动力学方法运用于军事物流基地配送效率的研究,在对影响军事物流基地配送效率的主要因素及因果分析的基础上,建立军事物流基地配送系统的系统动力学模型,并构造模拟数据进行仿真和验证,结果证明模型有效可行。
%In this paper, the system dynamics method was applied to the research of distribution efficiency of the military logistics base. Based on the analyze of the principal factors and reasons which effect the efficiency of the distribution of the military lo-gistics base, the system dynamics model of the distribution system of the military logistics base was established. Data simulation and verification verify the effective and feasible of the model.【总页数】4页(P119-122)【作者】陈军【作者单位】军事经济学院,湖北武汉 430075【正文语种】中文【中图分类】E233【相关文献】1.基于系统动力学的冷链物流配送效率因素分析及提升策略 [J], 曹武军;郝涵星2.基于系统动力学的军事物流基地保障能力动态模拟与仿真 [J], 王敏;荀烨;张莉3.基于"吨·公里"的军事物流配送决策模型 [J], 王金伟;石玉峰;陆挺;徐军4.军事物流配送中心选址模型的构建 [J], 杨春周;战希臣;王慧锦5.基于情景分析的军事物流配送中心选址模型 [J], 谢文龙;魏国强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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入 库 景
战略物 资消耗量
_ /
战 略物 资储 备
务 的保 障会越充 分 ,但 是过 量 的战略物 资储 备 ,不仅 造成 战 略物资 的不必要 浪费 ,还 会增大储 备 管理 所 需
人 力 、 场 地 等 因 素 的要 求 。 因 此 ,要 做 到 既 能 高 效 保
本 文 利 用 系 统 动 力 学 的定 性 与 定 量 分 析 相 结 合 的 原 理
图 1 略物 资储 备控 制 因果 关系 图 战
图 中箭 线 表 示 各 要 素 之 间 的 因果 关 系 ,标 注 “ ” + 的 表 示 的 因果 关 系 ,标 注 “ 一” 的 表 示 负 的 因 果 关 系 。 战 略 物 资 储 备 量 的 变 化 主 要 受 战 略 物 资 消 耗 量 的 影 响 ,战 略 物 资 消 耗 量 增 大 会 导 致 战 略 物 资 储 备 量 减
物资储备量减 少 ,为使 战略物资储备 量达到期望储 备
量就 要 增 加 订 货量 ,随 着 订 货 量 的增 加 ,运 输 途 中 的 战 略 物 资 量 相 应增 大 ,进 而 使 入 库 量 增 大 ,战 略物 资
资 期 望值 一 致 ,主 要 由 战 略 物 资储 备 量 、 期 望 储 备 量 和 调 节 时 间 决 定 , 战 略 物 资 储 备 量 越 大 储 备 调 节 量 越
小 ,期 望 储 备 量 越 大 ,储 备 调 节 量 越 大 ,调 整 时 间越 大 ,储 备 调 节 量 越 / ;储 备 调 节 量 正 向 影 Ⅱ 订 货 量 , J 、 向
入 库 量 还 受 入 库 延 迟 时 间 的影 Ⅱ 向,延 迟 时 间 越 大 ,入
库 量 越小 ;入库 量 越 大 ,战 略物 资储 备量 会 越 大 。
储 备 调 节 — — 订 货 量 — — 途 中 战 略 物 资 量 — — 入 库 量— — 战 略 物 资 储 备 量 。 由 于 战 略 物 资 消 耗 会 使 战 略
2战 略物 资储 备 控 制 结 构 分 析 和 因 果关 系 分
析
一
般 情 况 下 ,本 级 战 略 物 资 储 备库 的 战 略 物 资 主
要是上 级统一调 配分 拨下来 的 ,并直接 保 障本 级政 府
应 急 准 备 与 使 用 。 这 里 ,假 定 上 一 级 的 战 略物 资 储 备
展 ,应 对 可 能 出 现 的 战 争 、 严 重 自然 灾 害 、 经 济 失 调
或 由于 国际市 场 的大波动 对 国内经济 引起 冲击等 紧急 情况和 其他 意外不测 事件 ,国家有 目的、 有计 划积 累
的直接 掌握 的战略后 备力 量。 国家物 资储备 对 国家 的
延迟 日 时『\ j
系 的基 础 上 ,建 立 了战 略 物 资 储 备 控 制 系统 动 力 学仿 真 模 型 ,利 用V NsM 仿 真 平 台 对模 型进 行 模 E I
拟 ,得 出了在 不 同影响 因素条件 下的战略物 资库控 制的运行规律 ,分析 了不 同要素 对战略 物资储 备
控 制的影响 。
关键 词 :战略物 资储备控 制 ;系统动力 学;仿真模拟
库 能 够 调 配 足 够 的 战 略 物 资 ,而 只 分 析 本 级 战 略 物 资 1引 言
储备 的控制 结构 。在 分析战 略物资储 备控 制内部机理 的基础上 ,建立如图1 示的战略物资储 备控制 因果关 所
系图。
国 家 战 略物 资储 各 为 了更 好 地 调控 社 会 经 济 发
s s P A TcE 系统 实践 Y R c .
I 5
基于 系统 动 力学 的国家 战略物 资储 备
控 制模 型 及 应 用
杨 凯 白炳 泉 ( 息工程大学信息 工程学院 河南郑州 信 4 00 5 0 2)
摘要 :基 于 系统动 力 学原 理和 方法 ,在 分析 国家战略 物 资储 备控制 机理 和各要 素 间的 因果关
和 方法建立 战略物 资储 备控制 系统动 力学模 型 ,利用
系 统 动 力 学 仿 真 平 台V N I 软 件 提 供 的 模 拟 环 境 , E SM 对 模 型 进 行 了 仿 真 实 验 , 并 对 结 果 进 行 分 析 ,得 出 了
相关结论。
少 ;储 备调 节用来调 节 战略物 资储备量 使其 与战 略物
期望储备 蚤
障国家应 急需求 ,又 能降低储 备 管理 成本 和风 险 ,必
须 对 战 略 物 资 储 备 进 行 科 学 合 理 的控 制 。 传 统 的 储 备
订货 量
储 备调节
/
\
调 节 时 间
理论 ,考虑 的 因素有 限 ,对于 多维 多阶 的复杂 系统 问 题 已经 显得 力不从 心 ,而 系统 动 力学理论 则可 以较好 地解决 此 类问题 ,是现 存储备优 化控 制 的有效 方法 。
一
社 会经济 发展和 综合 安全 有着重 要 的保 险功 能、调 控
功 能和 稳定功 能。历来 世界 各大 国都设 有物 资储备 , 必 要 的 物 资 储 备 是 国 家 稳 定 发 展 的 重 要 保 证 。 根 据 传 统 的 储 备 观 念 ,战 略 物 资 储 备 量 越 大 ,对 国 家 应 急 任
订 货量越 大运 输大 , 战 略 物 资 库 的 入 库 量 就 越 大 , 同时
. . 6
lPc统 RE实 sA 践 Yc系 sT .
战 略物 资储备量 =IT G ( NE 入库 率一出库 率 ,战
略物 资储 备 初 始 量 ); 途 中 战 略 物 资 量 =I T G ( 货 率 一 库 率 ,途 N E 订 入 中战 略 物 资 初 始 量 ): 战 略 物 资 消 耗 量 、 入 库 延 迟 时 间 、 储 备 调 节 时 图 中 有 一 个 因果 反 馈 回 路 :战 略 物 资 储 备 量 — —