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《SIMIO仿真建模:练习手册》

BY JEFFREY A. JOINES E STEPHEN D. ROBERTS

本版工作手册保持了第一版中成功引入的 "参与式 "风格。如果你没有一台装有 SIMIO 的电脑,你就无法坐下来阅读这本书(本书是使用 SIMIO™ 7.124 版本编写的)。我们期待你在翻阅本书时积极参与使用SIMIO。我们试图与你进行对话。我们认为,模拟不是观赏性运动。你必须通过练习才能掌握它的技能,而这种技能是通过建模练习培养出来的。本书鼓励你进行实践并运用你的技能,早期版本的反馈似乎验证了这种方法。本书保留了使用 SIMIO 进行仿真建模的重点,大多数仿真统计分析和分析问题在其他书籍中都有更详尽的介绍。我们强烈建议,如果您正在教授/学习仿真技术,您也可以选择这些非语言书籍中的一本。

  • 说明

  • 本版工作手册的结构根据使用情况和经验进行了改进。它更加强调 "为什么 "要选择建模,以补充在仿真中使用SIMIO的 "如何"。在第 1 章中,我们介绍了与 SIMIO 无关的基本仿真概念,已经了解这些基本概念的读者可以跳过这一章。第2章至第6章集中介绍了SIMIO中标准库对象的使用。你可以进行大量的仿真建模,而无需求助于更复杂的概念。这些章节的一个关键部分是学习如何从模型结构中识别/分离模型中的数据。第 7 章介绍了 "流程 "这一基本主题,我们在接下来的章节中会经常用到。第 8 章和第 9 章集中讨论流量和容量这两个重要主题。第 10 章介绍供应链建模中的优化。第11章介绍偏差和可变性对终止和稳态模拟的影响。第 12 章介绍 SIMIO 物料处理功能。第 13 章扩展了资源的使用,第 14 章和第 15 章介绍了工人的使用,包括任务序列及其动画提供的详细服务。第 16 章详细介绍了具有反悔、逡巡和成本优化功能的呼叫中心模拟。第17章至第20章介绍了SIMIO中面向对象的仿真功能。第 17 章从现有模型中建立模型(我们称之为子建模)。第18章描述现有SIMIO的解剖结构,第19章通过对现有对象进行 "子类化 "来构建新对象。在第 20 章中,我们将根据 SIMIO 基本对象设计和创建一个新对象,并将其创建过程与标准 SIMIO 对象进行对比。第21章介绍了SIMIO的一些连续建模功能。第 22 章和第 23 章分别展示了面向对象仿真在供应链建模和流程规划中的强大功能。虽然SIMIO并不提供软件,但我们在附录中介绍了输入建模。

    本书设计为逐章阅读,但也有可能挑出某些概念和主题。一些冗余内容有助于学习。当你读完本书时,你应该已经为在 SIMIO 中建立模型做好了充分准备,并了解了不同建模方法的优点。
    与 SIMIO 本身一样,这本工作手册也是为不同的学生、教师和从业人员设计的。例如,如果你对制造业感兴趣,那么你一定要学习第5章中的基于数据的建模、第6章中的装配和包装、第9章中的工作站以及第12章中的物料处理。如果您对物流感兴趣,请不要错过第 3 章中的距离建模、第 8 章中的流量和容量、第 10 章中的库存和供应链以及第 12 章中的自由空间旅行。如果您对医疗保健感兴趣,请务必复习第 8 章中的预定到达、第 13 章中的资源决策、第 14 章中的移动工人以及第 15 章中的动画人员和任务序列。如果您对对象内核仿真感兴趣,请务必学习第17章至第20章,其中介绍了SIMIO如何提供组合和继承来创建对象。本章中使用了制造业的实例和服务业的实例。此外,我们还关注了输入建模(包括输入敏感性)和输出分析(包括置信区间和优化)。本工作手册对使用 SIMIO 进行仿真建模进行了全面深入的讨论。

    在大多数章节的末尾,我们会对所介绍的主题进行评论。我们将强调建模方法和语言的优缺点(我们与 SIMIO 没有经济利益关系)。为了确保每个人都能参与到这一积极的学习过程中,我们在各章中都设置了问题。这些问题的答案都很简短,要求学生注意听讲。您可以在课堂上使用这些问题。相应地,即使你没有正式考勤,你也可以给每天上交课堂作业的学生记学分。这些做法有助于树立您的口碑,让您觉得这门课是您必须上的。如果您联系我们,我们可以通过共享 Dropbox™ 为您提供问题解答、讲义、作业和测试。

  • 关于作者

  • Jeffrey A. Joines 是北卡罗来纳州立大学纺织工程、化学和科学系副教授兼本科生项目副系主任。他在北卡罗来纳州立大学获得电气工程学士学位、工业工程学士学位、工业工程硕士学位和工业工程博士学位。他曾获得 1997 年工业工程师学会普里茨克博士论文奖。他是 IEEE、IIE、ASEE、Tau Beta Pi、Etta Kappa Nu、Alpha Pi Mu 和 Phi Kappa Phi 的成员。他的研究兴趣包括利用计算机模拟和计算优化方法进行供应链优化。Joines 博士教授研究生和本科生计算机信息系统、基于 Excel 和 VBA 的计算机建模以及六西格玛计算机模拟课程。乔因斯博士还通过纺织品推广项目六西格玛黑带和黑带大师项目,教授六西格玛设计、模拟和六西格玛以及数据管理辅助六西格玛等领域的行业课程。Joines 博士曾担任 2005 年冬季模拟大会 (WSC) 的项目主席和 2000 年 WSC 的论文集编辑,并在 2000-2009 年期间开发和维护了 WSC 论文管理系统。目前,他代表电气和电子工程师学会系统、人和控制论协会担任世界仿真大会董事会成员。他还是数届冬季仿真大会的作者和会议主席。

    乔因斯博士致力于在课堂上利用技术以及技术如何影响问题的解决。他曾荣获北卡罗来纳州立大学杰出教学奖和纺织学院杰出教师奖,并因此成为杰出教师学院成员。2009 年,Joines 博士(与罗伯茨教授一起)被授予格特鲁德-考克斯奖(Gertrude Cox Award for Innovative Excellence in Teaching and Learning with Technology for Transformative Large Scale Projects)。

    Stephen D. Roberts 是北卡罗来纳州立大学 Edward P. Fitts 工业与系统工程系的 A. Doug Allison 特聘教授。罗伯茨教授拥有罗伯茨教授在普渡大学工业工程学院获得博士学位、工业工程硕士学位和工业工程学士学位(成绩优异)。他的主要教学和研究方向是仿真建模和健康系统工程。自 1990 年以来,他一直在北卡罗来纳州立大学任教,曾担任工业工程系系主任九年,并担任集成制造系统工程研究所临时主任三年。在北卡罗来纳州立大学任职之前,他曾在印第安纳大学医学院内科学系和普渡大学工业工程学院任教,并担任过 Regenstrief 健康护理研究所健康系统研究小组主任。此前,他曾担任佛罗里达大学工业与系统工程系教员和佛罗里达大学 J. Hillis Miller 健康中心健康系统研究部主任。他曾在 Wolverine 软件公司和中佛罗里达大学/模拟与培训研究所休假。

    罗伯茨教授是 Alpha Pi Mu、Tau Beta Pi、Sigma Xi、Sigma Tau 和 Omega Rho 会员,也是工业工程师协会会员。他曾获得 Kaiser Aluminum 奖学金和 NDEA Title IV 奖学金。他曾获得 AIIE 1967 研究生研究奖、第 12 届年度仿真研讨会优秀论文奖、普渡大学工业工程学院 Pritsker and Associates 优秀本科生教学奖、北卡罗来纳大学工业与系统工程系 CA Anderson 优秀教师奖、北卡罗来纳大学工程学院优秀教师奖、北卡罗来纳大学优秀教师学院成员奖、Gertrude M. Cox 改革项目奖。他曾代表 TIMS(现为 INFORMS)仿真学院担任冬季仿真大会 (WSC) 董事会成员、副主席和主席,以及 WSC 基金会董事会秘书、副主席/财务主管、主席和前任主席。他是 1983 年世界模拟大会的论文集编辑、1985 年的项目副主席和 1986 年的项目主席。他曾担任过世界科学大会的主持人、会议主席、轨道协调员和主题发言人。