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Unter Computersimulation bzw Rechnersimulation versteht man die Durchfuhrung einer Simulation mit Hilfe eines Computers genauer eines Computerprogrammes Dieses Programm beschreibt bzw definiert das Simulationsmodell source source source source source source Physikalisch korrekte Simulation einer zahen FlussigkeitComputersimulation der Wellen von KielwasserWellenanimation des Tsunamis in Asien Dezember 2004Zu den ersten Computersimulationen zahlt die Simulation eines zweidimensionalen Harte Kugel Modells mittels des Metropolisalgorithmus und das Fermi Pasta Ulam Experiment 1 2 Inhaltsverzeichnis 1 Arten der Simulation 1 1 Unterscheidung nach Statik und Dynamik 1 1 1 Statische Simulation 1 1 2 Dynamische Simulation 1 2 Unterscheidung nach kontinuierlich und diskret 1 2 1 Diskrete Simulation 1 2 1 1 Multi Agenten Simulation 1 2 2 Kontinuierliche Simulation 1 2 3 Hybride Simulation 1 3 Weitere Arten 1 3 1 Monte Carlo Simulation 1 3 2 System Dynamics 2 Simulationssprachen 3 Ontologische Verortung 4 Literatur 5 EinzelnachweiseArten der Simulation BearbeitenUnterscheidung nach Statik und Dynamik Bearbeiten Statische Simulation Bearbeiten In der statischen Simulation spielt die Zeit keine Rolle Das Modell ist statisch d h es betrachtet nur einen Zeitpunkt ist also quasi eine Momentaufnahme Dynamische Simulation Bearbeiten Fur die Modelle der dynamischen Simulation spielt die Zeit immer eine wesentliche Rolle Die dynamische Simulation betrachtet Prozesse bzw Ablaufe Unterscheidung nach kontinuierlich und diskret Bearbeiten Diskrete Simulation Bearbeiten Die diskrete Simulation benutzt die Zeit um nach statistisch oder zufallig bemessenen Zeitintervallen bestimmte Ereignisse hervorzurufen welche ihrerseits den nachsten Systemzustand bestimmen Auch als Ablaufsimulation oder ereignisgesteuerte Simulation bezeichnet findet die diskrete Simulation im Produktions und logistischen Bereich ihre hauptsachliche Anwendung Der weit uberwiegende Teil der Praxisprobleme liegt in diesem Bereich Die Modelle dieser Simulation sind im Gegensatz zu den kontinuierlichen gut mit standardisierten Elementen z B Zufallszahlen Warteschlangen Wahrscheinlichkeitsverteilungen usw darstellbar Einen weiteren leistungsfahigen Ansatz zur Entwicklung diskreter ereignisgesteuerter Modelle bietet die Petri Netz Theorie Die Starke der diskreten Simulation liegt darin dass sie den Zufall bzw die Wahrscheinlichkeit in das Modell mit einbezieht und bei genugend haufiger Durchrechnung eine Aussage uber die zu erwartende Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Systemzustande liefert Das Anwendungsfeld fur diese Art der Simulation ist daher entsprechend gross Arbeitsablaufe in der Produktion alle Automobilhersteller sind grosse Simulationsanwender Prozesse der Logistik Supply Chains Container Umschlag usw Ablaufe mit grossem Personen oder Guter Aufkommen Flughafen Grossbahnhofe aber auch Autobahn Mautstellen offentliche Verkehrssysteme Post Verteilzentralen Verschiebebahnhofe usw Multi Agenten Simulation Bearbeiten Die Multi Agenten Simulation die als Spezialfall der diskreten Simulation gesehen werden kann erlaubt emergente Phanomene und dynamische Wechselwirkungen zu modellieren Kontinuierliche Simulation Bearbeiten Bei der kontinuierlichen Simulation werden stetige Prozesse abgebildet Diese Art der Simulation nutzt Differentialgleichungen zur Darstellung physikalischer oder biologischer Gesetzmassigkeiten welche dem zu simulierenden Prozess zugrunde liegen Hybride Simulation Bearbeiten Von hybrider Simulation spricht man dann wenn das Modell sowohl Eigenschaften der kontinuierlichen als auch der diskreten Simulation aufweist Derartige Modelle finden sich beispielsweise in medizinischen Simulationen insbesondere zu Ausbildungszwecken wieder bei denen die zu simulierende Biologie nicht hinreichend bekannt ist um ein ausreichend detailliertes kontinuierliches Modell erstellen zu konnen Weitere Arten Bearbeiten Monte Carlo Simulation Bearbeiten Fusst die Simulation auf Zufallszahlen und oder Stochastik Wahrscheinlichkeitsmathematik so spricht man wegen der begrifflichen Nahe zum Glucksspiel von Monte Carlo Simulation Diese Methode hat besonders in der Physik wichtige Anwendungen gefunden und zwei Bucher des Physikers Kurt Binder gehoren zu den meistzitierten Veroffentlichungen in dieser Wissenschaftssparte 3 System Dynamics Bearbeiten Unter Systemdynamik wird die Simulation komplexer zeitdiskreter nicht linearer dynamischer und ruckgekoppelter Systeme verstanden Unter solchen Simulatoren werden u a das Ruckkopplungsverhalten soziookonomischer Systeme Industrial Dynamics die Entwicklung von Ballungszentren Urban Dynamics und Weltmodelle wie z B fur den Club of Rome World Dynamics subsumiert Die Arbeitsweisen und Werkzeuge entsprechen nahezu zur Ganze denen der Regelungstechnik bzw der Kybernetik Simulationssprachen BearbeitenObwohl ein Simulationsprogramm Simulator prinzipiell mit jeder allgemeinen Programmiersprache in einfachen Fallen sogar mit Standardwerkzeugen wie z B einer Tabellenkalkulation erstellt werden kann wurden seit den 1960er Jahren nach der erstmaligen Verfugbarkeit hinreichend schneller Rechner auch besondere Simulationssprachen entwickelt Zunachst beschrankten sich diese Sprachen noch auf die rein mathematische bzw numerische Ermittlung und Darstellung der Simulationsverlaufe und ergebnisse Mit dem Aufkommen immer leistungsfahiger PCs in den 1980er Jahren trat jedoch mehr und mehr die graphische Reprasentation und in jungerer Zeit auch die Animation hinzu In der diskreten Simulation gibt es derzeit Bestrebungen zur Implementierung optimierender Verfahren wie z B Kunstliche neuronale Netze Genetische Algorithmen oder Fuzzy Logic Diese Komponenten sollen den klassischen Simulatoren welche an sich nicht optimierend wirken die Eigenschaft der selbstandigen Suche nach optimalen Losungen hinzufugen Unter dem Begriff Digitale Fabrik versuchen grosse Unternehmen besonders des Fahrzeug und Flugzeugbaues die vorwiegend animierte Ablaufsimulation mit Verfahren zur Kostenermittlung zur automatisierten Erstellung technischer Dokumentation und Planungssystemen fur Produktionsstatten und anlagen zu koppeln um so Entwicklungszeiten und kosten sowie Qualitatsprufungs und Wartungsaufwendungen zu minimieren Ontologische Verortung BearbeitenSimulationsgestutztes Vorgehen in den Wissenschaften hat sich seit Aufkommen haufig in spezifischen Teildisziplinen bspw Computer Aided Engineering Computational Sciences Computational Social Science konzentriert Neuere Interventionen pladieren dagegen fur die Wahrnehmung von Computersimulationen als wissenschaftliche Instrumente um diese mittelfristig als disziplinweit akzeptierte Formen des Erkenntnisgewinns zu akzeptieren 4 Literatur BearbeitenKurt Binder Computersimulationen Physik Journal 3 5 2004 25 30 Valentin Braitenberg Computer zwischen Experiment und Theorie Rowohlt 1995 ISBN 3 499 19927 0 Michael Gipser Systemdynamik und Simulation Teubner 1999 ISBN 3 519 02743 7 Reuven Y Rubinstein Benjamin Melamed Modern Simulation and Modeling John Wiley amp Sons 1998 ISBN 0 471 17077 1 Bodo Runzheimer Operations Research 7 Auflage Th Gabler 2005 ISBN 3 409 30717 6 Detlef Steinhausen Simulationstechniken Oldenbourg 1994 ISBN 3 486 22656 8 Einzelnachweise Bearbeiten N Metropolis A Rosenbluth M Rosenbluth A Teller und E Teller Equation of State Calculations by Fast Computing Machines In Journal of Chemical Physics Band 21 1953 S 1087 1092 doi 10 1063 1 1699114 E Fermi J Pasta S Ulam Studies of Nonlinear Problems PDF 595 kB Document LA 1940 Mai 1955 Kurt Binder Monte Carlo methods in statistical physics Springer Berlin u a 1979 ISBN 3 540 09018 5 und Applications of the Monte Carlo method in statistical physics Berlin Springer 1984 ISBN 3 540 12764 X Ramon Alvarado Computer Simulations as Scientific Instruments In Foundations of Science Band 27 Nr 3 September 2022 ISSN 1233 1821 S 1183 1205 doi 10 1007 s10699 021 09812 2 springer com abgerufen am 6 September 2022 Normdaten Sachbegriff GND 4148259 1 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Computersimulation amp oldid 236590017