SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
Simulación Universidad del Valle de Puebla
Software Simulación
La simulación nos sirve como punto intermedio entre los conceptos teóricos y la realidad.
Cuanto mejor sea la expresión que defina a la realidad, mejores serán los resultados,
porque serán más reales y, a su vez, nos puede reducir los costos de fabricación, facilitando
las tareas de diseño.
Un simulador es la herramienta que permite la reproducción de un sistema, puede
reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del entorno)
como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende simular.
Algunas de las ventajas que tiene la utilización de software de simulación son:
 Reducción del tiempo de diseño, puesto que permite verificar el diseño sin tener que
realizar el montaje en un sistema físico, así como facilitar que las modificaciones
necesarias sean menores.
 Reducción de costes, como consecuencia de la reducción del tiempo de diseño,
pero también porque permite comprobaciones sin tener que comprar los
componentes previamente, reduciendo las necesidades de stock.
 Modificación de los efectos internos y externos del sistema, y ver cómo afectan en
su funcionamiento. Por ejemplo, variación de las tolerancias de los componentes.
 Observación detallada del sistema que se está simulando, lo que puede conducir a
un mejor entendimiento del sistema y, por consiguiente, a sugerir estrategias que
mejoren la operación y eficiencia del sistema. Esto resulta muy útil en la formación
para la comprensión de la elección de los valores de los componentes que
intervienen en un circuito.
 Experimentación con nuevas situaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna
información. A través de esta experimentación se pueden anticipar mejor posibles
resultados no previstos.
 Anticipación de posibles problemas que pueden surgir en el comportamiento del
sistema cuando nuevos elementos son introducidos, como pueden ser los cuellos
de botella.
Existen en el mercado dos grandes clases de software para simulación: los lenguajes y los
simuladores. Un lenguaje de simulación es un software de simulación de naturaleza general
y posee algunas características especiales para ciertas aplicaciones.
Un simulador (o de propósitos especiales) es un paquete de computadoras que permite
realizar la simulación para un ambiente específico, no requiriendo esfuerzo en
programación.
Simulación Universidad del Valle de Puebla
El software usado para desarrollar modelos de simulación puede ser dividido en tres
categorías:
 Lenguajes de programación de propósito general C, C++, Java.
 Lenguajes de programación de simulaciones (Simulation programming languages:
SPL): GPSS/HTM, SIMAN VR, SLAM II R.
 Entornos de simulación: Arena.
La aparición de los distintos instrumentos de simulación ha seguido una línea de evolución
que ha permitido contar hoy en día con potentes herramientas para el desarrollo y análisis
de modelos.
Existen varios tipos de simuladores:
 Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación.
Ejemplo: Microsoft Flight Simulator, X-Plane
 Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación.
Ejemplo: Microsoft Flight Simulator, X-Plane.
 Simulador de trenes: permite controlar un tren. Ejemplo: MicrosoftTrain Simulator,
Trainz, BVE Trainsim.
 Simulador de vida o de dinámica familiar: permite controlar una persona y su
vida. Ejemplo: Los Sims
 Simulador de negocio: permite simular un entorno empresarial. Es posible jugar
diferentes roles dentro de las funciones típicas de un negocio. Ejemplo: EBSims,
Market Place, Flexsim.
 Simulador político: permite rolear como político. Ejemplo: Las Cortes de
Extremapol, Politica xxi, Simupol
 Simulador de redes: permite simular redes. Ejemplo: Onet++,ns2
 Simuladores de procesos: permite simular un proceso, mediante datos precisos.
Ejemplo: Arena, Promodel.
Monte Carlo Simulación estática o sin eje de tiempo. Se usa para modelar fenómenos
probabilísticos que no dependen del tiempo o para evaluar expresiones no-probabilísticas
con métodos probabilísticos. Esta definición es más restrictiva que la que dan otros autores
para los cuales simulación Monte Carlo es cualquier simulación que use números
aleatorios.
Simulación Universidad del Valle de Puebla
Simulación por trazas Una traza es un registro de eventos ordenados por tiempo de un
sistema real. Son muy usadas para analizar diferentes alternativas. Las trazas deben ser
independientes del sistema bajo estudio.
Simulación por Eventos Discretos Una simulación que usa un modelo de estado discreto
del sistema es llamada una simulación por eventos discretos. En este tipo de simulaciones
el estado del sistema cambia solo en momentos específicos del tiempo: cuando ocurre un
evento.
Simulación Continua Los modelos de simulación continua, donde las variables de estado
son continuas, usualmente son descritos mediante ecuaciones diferenciales y algebraicas.
Estas variables de estado por lo general cambian en forma continua a medida que la
simulación avanza, por ejemplo, el contenido de agua en un embalse cambia
continuamente con la afluencia y salida de agua del mismo y no en solo en instantes
específicos del tiempo como si estuviéramos agregando o sacando baldados de agua.
Muchas simulaciones por eventos discretos incluyen subsistemas continuos y viceversa.
Se puede hacer en computadores analógicos o en computadores digitales.
Software Arena
En su esencia Arena es un software que le permite llevar la tecnología de la modelización
y simulación para el mundo empresarial. Arena está diseñado para analizar el impacto de
los cambios relativos a rediseños importantes y complejos asociados con la cadena de
suministros, fabricación, procesos, logística, distribución y almacenamiento y sistemas de
servicio. Arena también proporciona la máxima flexibilidad y amplitud de cobertura para
modelar cualquier nivel deseado de detalle y complejidad, detalles que se observarán en el
transcurso de los casos. Arenaesunaherramientaorientadaalproceso,conelquesepuede:
Modelar
Procesos,documentarycomunicarloscolaborativamente.
Simular
Elfuturodelossistemasentendiendolasrelacionescomplejase identificar oportunidades de mejora.
Visualizar
Lasoperacionescongráficosdeanimacióndinámicos.
Analizar
El sistema con el método “Que pasaría si (What -if)” y entender cuáles serían las alternativas
de soluciones y escoger el mejor camino parahacercambiosenlaempresa.
Simulación Universidad del Valle de Puebla
Fabricante

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Estilos de planeación ackoff
Estilos de planeación  ackoffEstilos de planeación  ackoff
Estilos de planeación ackoffluiseli1807
 
diseno de instalaciones
diseno de instalacionesdiseno de instalaciones
diseno de instalacionesbenjibv
 
Elementos del Planificador - Admon. Tiempo
Elementos del Planificador - Admon. TiempoElementos del Planificador - Admon. Tiempo
Elementos del Planificador - Admon. TiempoSara Urrutia
 
Pronosticos
PronosticosPronosticos
Pronosticosarelycl
 
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demanda
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La DemandaAdministracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demanda
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demandaguestb9bf58
 
Diseño del Proceso en Administración de Operaciones
Diseño del Proceso en Administración de OperacionesDiseño del Proceso en Administración de Operaciones
Diseño del Proceso en Administración de Operacionesjgbd127
 
Planeación y administración de la capacidad
Planeación y administración de la capacidadPlaneación y administración de la capacidad
Planeación y administración de la capacidadRebeca Novoa Morales
 
Planeacion y diseño de instalaciones
Planeacion y diseño de instalaciones Planeacion y diseño de instalaciones
Planeacion y diseño de instalaciones jovas3195
 
Localizacion de plantas
Localizacion de plantasLocalizacion de plantas
Localizacion de plantasAndres Montiel
 
Unidad 3 planeacion y diseño de instalaciones
Unidad 3 planeacion y diseño de instalacionesUnidad 3 planeacion y diseño de instalaciones
Unidad 3 planeacion y diseño de instalacionesLety Tellez
 
metodologia de Hall
metodologia de Hallmetodologia de Hall
metodologia de HallBryan Salas
 
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3Alejandro Sanchez Rodriguez
 
Distribución de plantas tema 3
Distribución de plantas tema 3Distribución de plantas tema 3
Distribución de plantas tema 3maria0217
 

La actualidad más candente (20)

Estilos de planeación ackoff
Estilos de planeación  ackoffEstilos de planeación  ackoff
Estilos de planeación ackoff
 
diseno de instalaciones
diseno de instalacionesdiseno de instalaciones
diseno de instalaciones
 
Simulación de procesos
Simulación de procesosSimulación de procesos
Simulación de procesos
 
Elementos del Planificador - Admon. Tiempo
Elementos del Planificador - Admon. TiempoElementos del Planificador - Admon. Tiempo
Elementos del Planificador - Admon. Tiempo
 
Pronosticos
PronosticosPronosticos
Pronosticos
 
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demanda
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La DemandaAdministracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demanda
Administracion De Operaciones I Unidad Ii Pronosticos De La Demanda
 
Propiedades y características de los sistemas 1
Propiedades y características de los sistemas 1Propiedades y características de los sistemas 1
Propiedades y características de los sistemas 1
 
Diseño del Proceso en Administración de Operaciones
Diseño del Proceso en Administración de OperacionesDiseño del Proceso en Administración de Operaciones
Diseño del Proceso en Administración de Operaciones
 
Metodologia De Rand
Metodologia De RandMetodologia De Rand
Metodologia De Rand
 
Propiedades y características de los sistemas 8
Propiedades y características de los sistemas 8Propiedades y características de los sistemas 8
Propiedades y características de los sistemas 8
 
Planeación y administración de la capacidad
Planeación y administración de la capacidadPlaneación y administración de la capacidad
Planeación y administración de la capacidad
 
Planeacion y diseño de instalaciones
Planeacion y diseño de instalaciones Planeacion y diseño de instalaciones
Planeacion y diseño de instalaciones
 
Localizacion de plantas
Localizacion de plantasLocalizacion de plantas
Localizacion de plantas
 
Unidad 3 planeacion y diseño de instalaciones
Unidad 3 planeacion y diseño de instalacionesUnidad 3 planeacion y diseño de instalaciones
Unidad 3 planeacion y diseño de instalaciones
 
Simulacion-unidad 1
Simulacion-unidad 1Simulacion-unidad 1
Simulacion-unidad 1
 
3.1 sistemas de tiempos predeterminados
3.1 sistemas de tiempos predeterminados3.1 sistemas de tiempos predeterminados
3.1 sistemas de tiempos predeterminados
 
metodologia de Hall
metodologia de Hallmetodologia de Hall
metodologia de Hall
 
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3
La naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos unidad 3
 
Importancia de la simulacion
Importancia de la simulacionImportancia de la simulacion
Importancia de la simulacion
 
Distribución de plantas tema 3
Distribución de plantas tema 3Distribución de plantas tema 3
Distribución de plantas tema 3
 

Similar a Software simulacion

Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero
 Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero
Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen QuinteroAngelaRivas120
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_geliianiitta12
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_geliianiitta12
 
Manual simulacion para compartir en la nube
Manual simulacion para compartir en la nubeManual simulacion para compartir en la nube
Manual simulacion para compartir en la nubephyeni
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gJosé Pedro Avila
 
Presentacion simuladores
Presentacion simuladoresPresentacion simuladores
Presentacion simuladoresgeraldin11
 
Simulacion Unidad I MCGT.pptx
Simulacion Unidad I MCGT.pptxSimulacion Unidad I MCGT.pptx
Simulacion Unidad I MCGT.pptxIngTriana1
 
NetLogo y Promodel
NetLogo y PromodelNetLogo y Promodel
NetLogo y Promodeljosmal 7
 
Simuladores mas Importantes de la Historia.
Simuladores mas Importantes de la Historia.Simuladores mas Importantes de la Historia.
Simuladores mas Importantes de la Historia.Roberto Dominguez
 
Sistemas de servicio.pdf
Sistemas de servicio.pdfSistemas de servicio.pdf
Sistemas de servicio.pdfaracelik
 
(2001) modelado y simulacion de sistemas
(2001) modelado y simulacion de sistemas(2001) modelado y simulacion de sistemas
(2001) modelado y simulacion de sistemasmavelix
 
Introducción a la Simulación
Introducción a la SimulaciónIntroducción a la Simulación
Introducción a la Simulaciónmosorio22
 
Introducción a la Simulación2.pptx
Introducción a la Simulación2.pptxIntroducción a la Simulación2.pptx
Introducción a la Simulación2.pptxJearvaviVzquez
 

Similar a Software simulacion (20)

Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero
 Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero
Modelos de simulacion y Software Stella. Por Carmen Quintero
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_g
 
Manual 2 Software Arena
Manual 2 Software ArenaManual 2 Software Arena
Manual 2 Software Arena
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_g
 
Manual unidad4
Manual  unidad4Manual  unidad4
Manual unidad4
 
Manual simulacion para compartir en la nube
Manual simulacion para compartir en la nubeManual simulacion para compartir en la nube
Manual simulacion para compartir en la nube
 
Manual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_gManual simulacion h._caselli_g
Manual simulacion h._caselli_g
 
Presentacion simuladores
Presentacion simuladoresPresentacion simuladores
Presentacion simuladores
 
Simulacion Unidad I MCGT.pptx
Simulacion Unidad I MCGT.pptxSimulacion Unidad I MCGT.pptx
Simulacion Unidad I MCGT.pptx
 
NetLogo y Promodel
NetLogo y PromodelNetLogo y Promodel
NetLogo y Promodel
 
Simulaciones.pptx
Simulaciones.pptxSimulaciones.pptx
Simulaciones.pptx
 
Simuladores mas Importantes de la Historia.
Simuladores mas Importantes de la Historia.Simuladores mas Importantes de la Historia.
Simuladores mas Importantes de la Historia.
 
Investigación Simuladores
Investigación Simuladores Investigación Simuladores
Investigación Simuladores
 
Sistemas de servicio.pdf
Sistemas de servicio.pdfSistemas de servicio.pdf
Sistemas de servicio.pdf
 
Net Logo Y Promodel
Net Logo Y PromodelNet Logo Y Promodel
Net Logo Y Promodel
 
(2001) modelado y simulacion de sistemas
(2001) modelado y simulacion de sistemas(2001) modelado y simulacion de sistemas
(2001) modelado y simulacion de sistemas
 
Simuladores
SimuladoresSimuladores
Simuladores
 
Introducción a la Simulación
Introducción a la SimulaciónIntroducción a la Simulación
Introducción a la Simulación
 
Simulación
SimulaciónSimulación
Simulación
 
Introducción a la Simulación2.pptx
Introducción a la Simulación2.pptxIntroducción a la Simulación2.pptx
Introducción a la Simulación2.pptx
 

Más de Universidad del Valle de Puebla (9)

Proyecto final simulacion
Proyecto final simulacionProyecto final simulacion
Proyecto final simulacion
 
Evidencia 4 tarea linea de fabricacion y montaje
Evidencia 4 tarea linea de  fabricacion y montajeEvidencia 4 tarea linea de  fabricacion y montaje
Evidencia 4 tarea linea de fabricacion y montaje
 
Evidencia 26 de julio emsamblado de piezas
Evidencia 26 de julio emsamblado de piezasEvidencia 26 de julio emsamblado de piezas
Evidencia 26 de julio emsamblado de piezas
 
Evidencia 19 de julio hipoteca
Evidencia 19 de julio hipotecaEvidencia 19 de julio hipoteca
Evidencia 19 de julio hipoteca
 
Evidencia 1 Arena
Evidencia 1 ArenaEvidencia 1 Arena
Evidencia 1 Arena
 
Manual basico Arena
Manual basico ArenaManual basico Arena
Manual basico Arena
 
Control de Bancos
Control de BancosControl de Bancos
Control de Bancos
 
Sistema solar
Sistema solarSistema solar
Sistema solar
 
Examen Diagnostico
Examen DiagnosticoExamen Diagnostico
Examen Diagnostico
 

Último

Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
actividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoactividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoJosDanielEstradaHern
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIIsauraImbrondone
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxYadi Campos
 
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesPIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesYanirisBarcelDelaHoz
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfenelcielosiempre
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosJonathanCovena1
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptx
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptxEstrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptx
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptxdkmeza
 

Último (20)

Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
actividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoactividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° grado
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonablesPIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
PIAR v 015. 2024 Plan Individual de ajustes razonables
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza MultigradoPresentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptx
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptxEstrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptx
Estrategias de enseñanza-aprendizaje virtual.pptx
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 

Software simulacion

  • 1. Simulación Universidad del Valle de Puebla Software Simulación La simulación nos sirve como punto intermedio entre los conceptos teóricos y la realidad. Cuanto mejor sea la expresión que defina a la realidad, mejores serán los resultados, porque serán más reales y, a su vez, nos puede reducir los costos de fabricación, facilitando las tareas de diseño. Un simulador es la herramienta que permite la reproducción de un sistema, puede reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende simular. Algunas de las ventajas que tiene la utilización de software de simulación son:  Reducción del tiempo de diseño, puesto que permite verificar el diseño sin tener que realizar el montaje en un sistema físico, así como facilitar que las modificaciones necesarias sean menores.  Reducción de costes, como consecuencia de la reducción del tiempo de diseño, pero también porque permite comprobaciones sin tener que comprar los componentes previamente, reduciendo las necesidades de stock.  Modificación de los efectos internos y externos del sistema, y ver cómo afectan en su funcionamiento. Por ejemplo, variación de las tolerancias de los componentes.  Observación detallada del sistema que se está simulando, lo que puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y, por consiguiente, a sugerir estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema. Esto resulta muy útil en la formación para la comprensión de la elección de los valores de los componentes que intervienen en un circuito.  Experimentación con nuevas situaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna información. A través de esta experimentación se pueden anticipar mejor posibles resultados no previstos.  Anticipación de posibles problemas que pueden surgir en el comportamiento del sistema cuando nuevos elementos son introducidos, como pueden ser los cuellos de botella. Existen en el mercado dos grandes clases de software para simulación: los lenguajes y los simuladores. Un lenguaje de simulación es un software de simulación de naturaleza general y posee algunas características especiales para ciertas aplicaciones. Un simulador (o de propósitos especiales) es un paquete de computadoras que permite realizar la simulación para un ambiente específico, no requiriendo esfuerzo en programación.
  • 2. Simulación Universidad del Valle de Puebla El software usado para desarrollar modelos de simulación puede ser dividido en tres categorías:  Lenguajes de programación de propósito general C, C++, Java.  Lenguajes de programación de simulaciones (Simulation programming languages: SPL): GPSS/HTM, SIMAN VR, SLAM II R.  Entornos de simulación: Arena. La aparición de los distintos instrumentos de simulación ha seguido una línea de evolución que ha permitido contar hoy en día con potentes herramientas para el desarrollo y análisis de modelos. Existen varios tipos de simuladores:  Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación. Ejemplo: Microsoft Flight Simulator, X-Plane  Simulador de vuelo o de aviones: permite dominar el mundo de la aviación. Ejemplo: Microsoft Flight Simulator, X-Plane.  Simulador de trenes: permite controlar un tren. Ejemplo: MicrosoftTrain Simulator, Trainz, BVE Trainsim.  Simulador de vida o de dinámica familiar: permite controlar una persona y su vida. Ejemplo: Los Sims  Simulador de negocio: permite simular un entorno empresarial. Es posible jugar diferentes roles dentro de las funciones típicas de un negocio. Ejemplo: EBSims, Market Place, Flexsim.  Simulador político: permite rolear como político. Ejemplo: Las Cortes de Extremapol, Politica xxi, Simupol  Simulador de redes: permite simular redes. Ejemplo: Onet++,ns2  Simuladores de procesos: permite simular un proceso, mediante datos precisos. Ejemplo: Arena, Promodel. Monte Carlo Simulación estática o sin eje de tiempo. Se usa para modelar fenómenos probabilísticos que no dependen del tiempo o para evaluar expresiones no-probabilísticas con métodos probabilísticos. Esta definición es más restrictiva que la que dan otros autores para los cuales simulación Monte Carlo es cualquier simulación que use números aleatorios.
  • 3. Simulación Universidad del Valle de Puebla Simulación por trazas Una traza es un registro de eventos ordenados por tiempo de un sistema real. Son muy usadas para analizar diferentes alternativas. Las trazas deben ser independientes del sistema bajo estudio. Simulación por Eventos Discretos Una simulación que usa un modelo de estado discreto del sistema es llamada una simulación por eventos discretos. En este tipo de simulaciones el estado del sistema cambia solo en momentos específicos del tiempo: cuando ocurre un evento. Simulación Continua Los modelos de simulación continua, donde las variables de estado son continuas, usualmente son descritos mediante ecuaciones diferenciales y algebraicas. Estas variables de estado por lo general cambian en forma continua a medida que la simulación avanza, por ejemplo, el contenido de agua en un embalse cambia continuamente con la afluencia y salida de agua del mismo y no en solo en instantes específicos del tiempo como si estuviéramos agregando o sacando baldados de agua. Muchas simulaciones por eventos discretos incluyen subsistemas continuos y viceversa. Se puede hacer en computadores analógicos o en computadores digitales. Software Arena En su esencia Arena es un software que le permite llevar la tecnología de la modelización y simulación para el mundo empresarial. Arena está diseñado para analizar el impacto de los cambios relativos a rediseños importantes y complejos asociados con la cadena de suministros, fabricación, procesos, logística, distribución y almacenamiento y sistemas de servicio. Arena también proporciona la máxima flexibilidad y amplitud de cobertura para modelar cualquier nivel deseado de detalle y complejidad, detalles que se observarán en el transcurso de los casos. Arenaesunaherramientaorientadaalproceso,conelquesepuede: Modelar Procesos,documentarycomunicarloscolaborativamente. Simular Elfuturodelossistemasentendiendolasrelacionescomplejase identificar oportunidades de mejora. Visualizar Lasoperacionescongráficosdeanimacióndinámicos. Analizar El sistema con el método “Que pasaría si (What -if)” y entender cuáles serían las alternativas de soluciones y escoger el mejor camino parahacercambiosenlaempresa.
  • 4. Simulación Universidad del Valle de Puebla Fabricante