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Decision Modeling for Managers Using Spreadsheets

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简介:
本书《决策建模与电子表格应用》旨在帮助管理者通过使用电子表格进行有效的数据分析和模型构建,从而做出明智的商业决策。 Managerial Decision Modeling with Spreadsheets是关于在运筹学中使用Excel进行建模的课题。该主题探讨了如何利用电子表格软件来解决管理决策问题,并通过实际案例分析展示了其应用价值。这种方法不仅提高了工作效率,还为复杂的商业挑战提供了有效的解决方案途径。

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  • Decision Modeling for Managers Using Spreadsheets
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    本书《决策建模与电子表格应用》旨在帮助管理者通过使用电子表格进行有效的数据分析和模型构建,从而做出明智的商业决策。 Managerial Decision Modeling with Spreadsheets是关于在运筹学中使用Excel进行建模的课题。该主题探讨了如何利用电子表格软件来解决管理决策问题,并通过实际案例分析展示了其应用价值。这种方法不仅提高了工作效率,还为复杂的商业挑战提供了有效的解决方案途径。
  • Light Modeling Using SPEOS in CAA V5
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    本教程介绍如何在CAA V5软件中利用SPEOS工具进行光模建模,涵盖照明设计与分析的基础知识和操作技巧。 ### SPEOS CAA V5 基于光线的建模技术详解 #### 一、概述与启动 SPEOS CAA V5 是一款基于CATIA V5平台的专业光学仿真软件,用于模拟光线在不同环境下的传播路径及其效果。此工具集成了强大的光学特性分析功能,能够帮助工程师在产品设计阶段准确评估产品的光学性能。 **启动与许可检查**: 用户在启动该软件前需确保已安装正确版本的CATIA V5以及拥有有效的SPEOS许可。可通过“帮助”菜单中的“关于”选项来验证许可状态。 #### 二、配置与界面设置 **结果和模拟选项设置**: 软件提供了一系列自定义设置选项,如精度控制、网格划分等,以满足不同场景的需求。 **多线程处理**: 支持多核处理器并行计算,有效提升复杂模型的处理速度。可在系统设置中根据硬件配置选择合适的线程数量。 **扩展与单位管理**: 支持多种单位制转换,确保数据的一致性和准确性。此外,还提供了丰富的扩展功能,便于与其他CADCAM系统集成。 **界面语言切换**: 为了满足全球用户的使用需求,SPEOS提供了多语言界面支持。用户可根据个人偏好选择合适的语言版本。 #### 三、文档管理与特征创建 **文档管理**: 软件内置了强大的文档管理系统,可以轻松实现项目文件的组织和检索等功能。 **特征创建**: 支持快速构建复杂的几何特征,如曲面、实体等,并可为这些特征指定特定的光学属性。 **其他选择选项**: 提供了灵活的对象选择方式,包括但不限于框选、点选等,便于高效进行模型编辑操作。 #### 四、分布式计算限制与显示校准 **分布式计算限制**: 虽然SPEOS支持分布式计算,但在某些情况下可能会受到许可证或网络连接等因素的影响。了解这些限制有助于合理规划计算资源。 **显示器颜色校准**: 由于不同显示器之间存在色差问题,因此进行精确的颜色校准至关重要。SPEOS提供了一套完整的校准流程指导,确保模拟结果与实际观察效果一致。 #### 五、特性与光学属性 **光学属性**: 软件支持对材料表面反射率、透射率等多种光学参数进行定义,以真实反映物体的光学行为。 **面光学属性**: 针对不同类型的表面(如漫反射、镜面反射等),可以设定相应的光学属性值。 **材质编辑**: 提供了直观的编辑界面,方便调整材料的光学参数。 **环境材质**: 除了基本的材料属性外,还允许设置环境光效果,模拟自然光照条件下的视觉表现。 **3D纹理**: 支持导入高分辨率的图像作为材质纹理,提高模拟的真实感。 **LCD组件**: 针对显示屏类产品,提供了专门的LCD组件模型,以更准确地预测其光学性能。 **偏振板组件**: 对于涉及偏振效应的应用场景,可以使用偏振板组件来模拟光波的偏振状态变化。 **几何组创建**: 允许用户将多个对象组合成一个整体进行操作,简化模型管理过程。 **局部网格划分**: 在处理复杂形状时,可以采用局部网格细化策略来提高计算效率。 **渲染属性作为光学属性**: 在某些情况下,可以直接利用渲染引擎产生的效果来近似表示实际光学现象,从而避免繁琐的参数设置过程。 #### 六、光源管理 **光源类型**: SPEOS支持多种光源类型,包括但不限于表面光源、环境光源等。 **表面光源**: 通过定义特定区域上的发光强度分布来模拟发光体的效果。 **环境光源**: 模拟来自背景环境的光线贡献,通常用于营造全局照明效果。 **射线文件源**: 可以从预定义的射线文件加载光源信息,适用于已有实验数据的情况。 **热光源**: 用于模拟高温物体发出的热辐射,例如电灯泡。 **交互式光源**: 允许用户在仿真过程中动态调整光源位置和方向,方便探索不同布局方案下光场的变化情况。 **灯具光源**: 针对具体的照明设备模型,可以通过设定灯具类型及其内部结构参数来准确预测其照明效果。 **光源组管理**: 支持将多个光源组合在一起进行统一控制,便于调整整个场景的照明布局。 #### 七、传感器管理 **传感器类型**: 为了量化光线与物体之间的相互作用,SPEOS提供了多种类型的传感器,如辐照度传感器、辐射度传感器等。 **辐照度传感器**: 用于测量物体表面接收到的总光能量密度。 **强度传感器**: 记录入射到特定区域内的总光通量值。 **辐射度传感器**: 检测穿过给定点的光线方向和
  • Building Energy Model in MATLAB: A Tool for Modeling Energy Systems in Buildings or HVAC Using MATLAB
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    本工具利用MATLAB构建建筑能源模型,适用于模拟建筑或暖通空调系统的能耗情况,帮助研究人员和工程师优化系统性能。 building-energy-model-matlab:这是一个用MATLAB开发的小型软件,用于对建筑物或HVAC系统的能源系统进行建模。
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    本文介绍了一种基于SIMULINK的分段电流引导型DAC的行为建模方法,分析了其工作原理和性能特性。 Behavioral model of segmented current-steering DAC using SIMULIN
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    本书介绍了一种实用的方法,利用有限状态机进行建模软件系统。通过这种方法,读者可以更好地理解和设计复杂的软件应用。 《用有限状态机建模软件:实用方法》一书解释了如何将有限状态机应用于软件开发过程中。书中提供了对使用有限状态机作为可执行规范基础的批判性分析,以减少软件开发工作量并提高质量。此外,该书籍还详细讨论了单个状态机的设计以及多个状态机系统的构建设计,并通过实际案例和设计规则深入探讨与行为建模相关的开发问题。 本书展示了如何运用StateWORKS软件实现这些概念,并介绍了此软件的基本组件。
  • Understanding LTE Using MATLAB: From Mathematical Modeling to Simulation...
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    本书《理解LTE使用MATLAB》从数学建模到仿真验证,详细介绍了第四代移动通信标准LTE的技术原理与实践应用。 《全面详解LTE MATLAB建模、仿真与实现》的英文原版分为三个部分深入探讨了LTE标准的物理层(PHY):首先介绍了关键核心技术的理论;其次简明扼要地讨论了LTE标准规范;最后提供了用于仿真所需MATLAB算法的内容。通过一系列程序,展示了每一个LTE的核心技术,并逐步综合这些核心要素建立完整的LTE物理层系统模型并评估其性能。这一循序渐进的过程使读者能够在仿真的过程中深入理解LTE的技术理念和标准规定。
  • Optimization Modeling Toolbox for MATLAB.zip
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    本工具箱为MATLAB用户提供了丰富的优化建模功能,包括线性、非线性及整数规划等多种优化问题求解器,适用于学术研究与工程应用。 MATLAB Toolbox for Optimization Modeling是用于在MATLAB环境中构建与求解优化问题的重要工具箱。它允许用户轻松创建复杂的数学模型,并利用高效的算法找到最优解决方案。 一、核心功能 1. **模型构建**:该工具箱提供了丰富的函数和语法,支持用自然的数学表达式定义各种类型的优化模型,包括线性、非线性、整数、二元及动态规划等。 2. **变量定义**:用户可以方便地定义决策变量(连续变量、整数或二进制),并设置这些变量的上下限以及相关的约束条件。 3. **目标函数与约束**:无论是线性的还是非线性的,都可以轻松设定目标函数,并添加各种类型的等式和不等式约束。 4. **求解器接口**:集成多种外部优化求解器(如Gurobi、CPLEX、MOSEK),利用它们的强大性能来解决大规模问题。 5. **结果分析**:提供详细的解决方案信息,包括最优值、目标函数的最终状态以及所有相关约束条件是否满足等,并支持图形化展示。 二、使用方法 1. 数据导入:通过MATLAB内置或自定义函数将数据作为模型参数或约束输入; 2. 定义模型:利用工具箱提供的语法(如`variable`, `objective`, `constraint`)来构建优化问题; 3. 选择求解器:使用`solver`函数指定适合的外部求解器,并配置其选项; 4. 求解模型:调用`solve`函数启动计算过程,自动处理与选定求解器之间的通信协议; 5. 后处理分析:获取并展示优化结果,包括最优值、目标状态及约束满足情况等信息。 三、实际应用 1. **工程设计**:在机械和电气领域中用于寻找最佳的设计参数,实现成本最小化或效率最大化。 2. **金融建模**:可用于投资组合管理与风险管理等领域中的问题解决,确定资产配置的最佳方案; 3. **运营管理**:帮助优化供应链流程中的库存控制及运输路径规划等问题; 4. **数据分析**:在机器学习中用于调整模型参数(如支持向量机的核函数或神经网络权重)以提升性能。 5. **控制系统设计**: 在自动控制领域,可用于控制器的设计和调优,实现系统的最优表现。 综上所述,MATLAB Optimization Modeling Toolbox是一个功能强大的工具包。它简化了优化问题建模的过程,并能够高效地解决各种复杂的实际挑战,在科研、工程及经济等多个行业有着广泛的应用价值。掌握这一工具箱的使用方法对于提高解决问题的能力具有重要意义。
  • Code Generation Guidelines for Simulink Modeling
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    本指南为Simulink建模提供代码生成准则,旨在帮助工程师优化模型设计、提高代码质量和增强可移植性。 Simulink是一个基于图形化的多域仿真与模型设计软件,在工程领域的动态系统建模和仿真方面广泛应用。它的重要功能之一是支持代码生成,即将Simulink模型转换成可执行的代码,并嵌入到各类硬件平台中,比如用于嵌入式系统的开发。自动代码生成能显著提高开发效率并减少编码错误的发生。 为了确保所生成代码的质量与可靠性,在设计阶段需遵循一些基本原则。例如,应尽量使模型模块化和层次化以利于维护和理解;将每个功能划分到不同的子系统中,并保证这些子系统有明确的输入输出接口。 在构建Simulink模型时,避免使用过于复杂的逻辑或表达式是关键步骤之一,因为这可能会导致生成代码难以理解和降低执行效率。此外,利用Simulink自带的标准库模块可以更容易地创建优化后的代码并提高其可靠性。 参数设置同样重要。为了使生成的代码符合特定平台的要求,在模型参数配置中应正确选择数据类型和大小,并合理设定信号及参数的溢出属性。Simulink支持多种数据类型,包括整型、浮点型与定点型等;适当的数据类型的选择会直接影响最终代码的体积和性能。 在设计阶段明确信号属性(如维度、采样时间以及连续或离散特性)也至关重要。这些设置会影响Simulink处理信号的方式,并影响生成相应代码的结果。 模型的设计过程中,充分测试是必不可少的一环。通过使用Simulink提供的多个仿真模式(例如实时仿真模式),可以验证模型的准确性;在完成设计后还需对生成的代码进行检验以确保其行为与预期一致。 此外,在提高代码质量和可维护性方面,避免使用全局变量、优化算法的选择以及函数封装等也是关键因素之一。 Simulink模型转换为代码是一个复杂的过程,并且需要遵循详细的规范和指南。例如,MathWorks公司提供了具体的建模建议来指导最佳实践及特定元素的处理方式。 同时,在利用Simulink进行代码生成时需注意版权保护与使用许可相关的法律问题。用户必须遵守MathWorks公司的许可协议;该协议不仅涉及软件本身还涵盖文档和技术支持服务。对于美国联邦政府而言,其使用的Simulink还需遵循联邦采购法规的要求,并且如果这些规定不符合需求或与其有冲突,则需要退回。 总之,为了确保生成的代码满足性能、质量和可靠性的要求,在设计和测试过程中必须严格遵守专业的建模指南并考虑各种可能影响因素。同时,正确处理与Simulink相关的法律问题也是项目顺利进行的重要保障。
  • Robust Perspective Analysis for Road Environment Modeling
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    本研究提出了一种鲁棒视角分析方法,用于道路环境建模。通过综合多源数据和先进算法,该方法能够准确捕捉复杂交通场景中的关键信息,提升模型在各种条件下的适用性和可靠性。 Road environment modeling using robust perspective analysis and recursive Bayesian segmentation involves creating accurate representations of road environments through the application of robust perspective analysis and recursive Bayesian segmentation techniques.