首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--计算机仿真论文

组件化并行仿真引擎关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第12-16页
        1.2.1 国外仿真引擎技术的发展第12-15页
        1.2.2 国内仿真引擎技术的发展第15-16页
    1.3 本论文的主要工作第16-17页
    1.4 论文组织结构第17-18页
第2章 并行离散事件仿真相关技术第18-28页
    2.1 并行离散事件仿真简述第18-19页
        2.1.1 离散事件仿真第18-19页
        2.1.2 并行离散事件仿真第19页
    2.2 时间同步管理机制第19-21页
        2.2.1 保守时间管理算法第20页
        2.2.2 乐观时间管理算法第20-21页
    2.3 回退机制第21-26页
        2.3.1 全状态保存第22页
        2.3.2 周期状态保存第22-23页
        2.3.3 递增式状态保存第23页
        2.3.4 混合状态保存第23-24页
        2.3.5 反向计算第24-26页
    2.4 负载均衡第26页
    2.5 仿真建模第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 MOSAIK协同仿真引擎研究第28-35页
    3.1 SimPy简介第28-29页
    3.2 Mosaik的概念架构第29-32页
    3.3 Mosaik的设计实现第32-34页
        3.3.1 主控制程序 (Master Control Program MCP)第33页
        3.3.2 仿真API(Simulation API)第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 负载均衡研究及其在MOSAIK中的实验验证第35-48页
    4.1 静态负载均衡方法第35-38页
        4.1.1 用谱聚类的思想实现仿真进程的最优划分第35-36页
        4.1.2 用拓扑排序的思想实现仿真进程的最优划分第36-38页
    4.2 动态负载均衡方法第38-40页
        4.2.1 动态负载均衡中仿真进程的自动开启第38-39页
        4.2.2 动态负载监控以及仿真进程的迁移第39-40页
    4.3 在Mosaik中的实验验证第40-47页
        4.3.1 模拟电网的仿真实验第40-44页
        4.3.2 模拟机场的仿真实验第44-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 基于CISE的并行仿真引擎设计与实现第48-71页
    5.1 CISE概述第48-49页
        5.1.1 组件第48页
        5.1.2 信息流与实验框架第48-49页
        5.1.3 适配器第49页
    5.2 基于CISE的并行仿真运行平台设的总体架构第49-52页
        5.2.1 基于CISE的并行仿真运行平台主要设计决策第49-52页
        5.2.2 基于CISE的并行仿真运行平台总体设计第52页
    5.3 基于CISE的并行仿真运行平台功能介绍第52-62页
        5.3.1 并行仿真引擎代码自动生成工具模块第52-53页
        5.3.2 并行仿真系统运行配置管理工具模块第53-55页
        5.3.3 并行仿真引擎核心模块第55-61页
        5.3.4 配置文件操作模块第61页
        5.3.5 并行仿真引擎数据记录与显示第61-62页
    5.4 基于CISE的并行仿真运行平台的特点第62-63页
    5.5 实验评估第63-70页
        5.5.1 实验设置第63-64页
        5.5.2 实验结果第64-70页
    5.6 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-76页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:基于遗传优化支持向量机的软件缺陷预测模型研究
下一篇:基于马尔可夫链的加密流识别系统研究与实现