SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT FOLYAMATMODELLEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS
|
|
- Zsombor Németh
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT FOLYAMATMODELLEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS készítette: Piglerné dr. Lakner Rozália témavezet : Dr. Hangos Katalin egyetemi tanár Veszprémi Egyetem, M szaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet Informatikai Tudományok Doktori Iskola Programvezet : Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár 2002
2 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében a Veszprémi Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájához tartozóan. Írta: Piglerné dr. Lakner Rozália A jelölt a doktori szigorlaton...%-ot ért el, Veszprém... a Szigorlati Bizottság elnöke Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:... igen/nem Bíráló neve:... igen/nem... (aláírás)... (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...%-ot ért el Veszprém... a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél min sítése Az EDT elnöke
3 Összefoglaló A folyamatmodellezés a vegyészmérnöki tevékenység egyik alapvet feladata, ami a folyamatmodellek használatának széles kör elterjedésével magyarázható. A nagy számú alkalmazás mellett egyre bonyolultabb modellek megalkotására van szükség, emiatt elengedhetetlen a magas szint számítógéppel segített modellezési technikák használata. Ezek a folyamatmodellek számítógéppel segített építésén, karbantartásán és ellen rzésén túlmen en a modellek dokumentálását is támogatják. A folyamatmodellezés folyamata általában nem fejez dik be egy folyamatmodell elkészítésével, hiszen gyakran az elkészített modell az adott feladat megoldásához vagy túlságosan részletes vagy túlságosan egyszer. Ez esetben a modell egyszer sítésére illetve b vítésére, legrosszabb esetben pedig új modell elkészítésére van szükség. Egy elkészített modell módosítását az ismert számítógéppel segített modellez eszközök csak kis mértékben vagy egyáltalán nem támogatják, ezért érdekes és kihívó feladat a modell egyszer sítés illetve b vítés számítógépes megvalósítása. A dolgozat bemutat egy modell épít eljárást, amely feltételvezérelt módon a modellek algoritmikus egyszer sítésére alkalmas szerkezet, ellen rzött és minimális folyamatmodelleket állít el. Ez a jól deniált lépésekb l álló eljárás a folyamatmodell elemek közötti szintaktikai és szemantikai kapcsolatok meghatározása alapján készült el. A dolgozat ezen kívül ismertet egy, a modellek egyszer sítésére alkalmas eljárást, amely a modell épít által megkonstruált modell további egyszer sítését végzi el. Ezt oly módon valósítja meg, hogy összegy jti a modellre alkalmazható feltételezések halmazát, amelyb l feltételezések kiválasztása után szintaktikai illetve szemantikai szabályok segítségével el refelé haladó következtetéssel határozza meg a feltételezések modellre gyakorolt hatásait. Modellek egyszer sítésénél illetve b vítésénél az inkonzisztenciák elkerülése érdekében ismerni kell a modell elkészítése illetve módosítása során alkalmazott feltételeket. Ezeket a feltételezéseket szerencsés esetben a modell dokumentációja tartalmazza, ez azonban sokszor hiányos vagy egyáltalán nem készül el. Ennek pótlásához ad javaslatot a dolgozatban ismertetend modellezés-visszafejt eljárás, amely ugyanazon rendszer két különböz részletességgel leírt modellje ismeretében a modellek közötti lehetséges modellezési feltételezések meghatározására alkalmas.
4 Abstract Computer-aided process modelling A systematic computer-aided method is presented in this thesis to support the model building process based on a well-dened incremental assumption-driven procedure. The resulted models are in a well-dened form they are veried and minimal ensured by construction. In addition, a model simplifying process is proposed which is used for renement of process models by additional simplifying modelling assumptions. The eect of an assumption on a given model is determined by forward reasoning following all of the implications of the assumption through syntactical and semantical rules. Finally an ecient assumption retrieval algorithm is presented to generate assumption sequences leading from one model to another in an automated way.
5 Zusammenfassung Mit Computer unterstützter Prozessmodellbau Die Dissertation stellt eine systematische, mit Computer unterstützte Methode des Prozessmodellbaus dar, die auf einem gut denierten bedingunggesteuerten Verfahren basiert und die Anfertigung der Prozessmodelle befördert. Das Ergebnis ist ein Modell mit gut denierter Struktur geprüft und minimal, die durch den Verlauf des Modellbaus gesichert ist. Die Dissertation macht ausserdem ein modellvereinfachendes Verfahren bekannt, das mit Angabe weiterer modellvereinfachenderen Vermutungen zur Verfeinerung der Prozessmodelle zu verwenden ist. Die Bestimmung der Wirkung einer Vermutung auf ein gegebenes Modell erfolgt mit vorwärts laufenden Folgerungen mit Hilfe syntaktischer und semantischer Regeln. Zum Schluss zeigt die Dissertation ein wirksames zurücklegbares Verfahren der Modellbaubedingung, das in Kenntnis von zwei mit verschiedenen Detailierheit beschriebenen Modellen desselben Systems zur Bestimmung der möglichen Modellbaubedingungen zwischen den Modellen geeignet ist.
6 Köszönetnyilvánítás Mindenek el tt köszönettel tartozom témavezet mnek, Dr. Hangos Katalin egyetemi tanárnak, mert megismertette velem azokat a forrásokat, amelyek elvezettek a dolgozat témájának megfogalmazásához, majd felvállalva munkám irányítását átvezetett minden nehézségen, s tanácsaival segítette munkám el rehaladását. Köszönöm Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanárnak, a Veszprémi Egyetem Számítástudomány Alkalmazása Tanszék vezet jének, hogy lehet vé tette és támogatta a Veszprémi Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola programjában való részvételemet. Köszönöm a Számítástudomány Alkalmazása Tanszék munkatársainak munkámhoz nyújtott segítségét. Szeretném kifejezni köszönetemet Szederkényi Gábornak, aki sokszor segítséget nyújtott, hogy el tudjak igazodni a LATEX világában. Végül szeretném megköszönni családomnak, férjemnek és két amnak azt, hogy ebben a nehéz munkában támogattak és bíztattak.
7 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Célkit zés A dolgozat felépítése Jelölések, konvenciók Irodalmi összefoglaló: a felhasznált fogalmak és eszközök Folyamatmodellezés, a modellezési eljárás Mérlegelési térfogatok Modellezési feltételezések Modell egyenletek Modell változók Számítógéppel segített folyamatmodellezés, folyamatmodellez eszközök Általános modellez nyelvek Folyamatmodellez nyelvek Folyamatábra modellez rendszerek Modellez szakért i rendszerek Mesterséges intelligencia technikák Következtetés Szabályalapú rendszerek Logikai programozás (Prolog) Keresés és keresési technikák Kvalitatív modellek: a mesterséges intelligencia modellezési technikái Folyamatmodellek építése A vizsgált folyamatmodell osztály A folyamatmodell elemei, a modell elemek szintaktikai és szemantikai kapcsolata Fontosabb modell tulajdonságok Modell épít eljárás A modell építés felhasználói felülete és a modell adatbázis felépítése Esettanulmányok Elpárologtató rendszer Reaktor Összefoglalás
8 4. Folyamatmodellek egyszer sítése Modellezési feltételezések Modellezési feltételezések szintaktikája Modellezési feltételezések szemantikája Modellezési feltételezések hierarchiája Modellezési feltételezések hatása a folyamatmodellre, el refelé haladó következtetés Folyamatmodellek egyszer sítése és szimbolikus egyenletkezel programok Modell egyszer sít transzformációk tulajdonságai és hatásuk a modell egyszer sítésre Modell egyszer sít transzformációk összefügg sége Modell egyszer sít transzformációk ellentmondásmentessége, redundánssága és konzisztenssége Modell egyszer sít transzformációk algebrai tulajdonságai Modell egyszer sít transzformációk hierarchiája Modell egyszer sít eljárás A modell egyszer sítés felhasználói felülete és az alkalmazott egyszer sít feltételezések Esettanulmányok Fáziselhagyást tartalmazó modell egyszer sít feltételezés sorozat Állandósult állapot feltételezést tartalmazó modell egyszer - sít feltételezés sorozat Összefoglalás Modellezési feltételezések visszafejtése A feltételezés-visszafejtés célja, lehetséges megoldások A feltételezés-visszafejt eljárás A feltételezés-visszafejtés felhasználói felülete Esettanulmányok Független modellezési feltételezések Összefügg és redundáns modellezési feltételezések Az el állított feltételezés-sorozatok analízise: a feltételezés transzformációk kanonikus alakja Összefoglalás Intelligens modell editor Az implementációs (fejleszt ) eszközök Az intelligens modell editor szoftver szerkezete és elemei Az intelligens modell editor, mint számítógéppel segített modellez eszköz Összefoglalás Új tudományos eredmények A munka továbbfejlesztésének lehet ségei
9 3 1. fejezet Bevezetés 1.1. Célkit zés A folyamatmodellezés [1] a vegyészmérnöki tevékenység egyik alapvet feladata, ami a folyamatmodellek használatának széles kör elterjedésével magyarázható a folyamatrendszerek tervezését l és szintézisét l kezdve az irányítási és optimalizálási feladatokig. Ezen kívül napjainkban egyre inkább el térbe kerül a folyamatmodellek használata a kockázatfelmérés és környezetvédelem területein is. A széles kör alkalmazás mellett fontos megemlíteni, hogy egy vegyészmérnöki tevékenység (például egy irányítási feladat) megvalósítása során a munka jelent s részét a folyamatmodell megalkotása jelenti. Ennek során a modellez gyakran abba a problémába ütközik, hogy a feladat kisebb-nagyobb módosítása vagy új feladat megfogalmazása esetén teljesen új modell elkészítésére kényszerül. Ennek oka, hogy az elkészített modellek az esetek nagy részében még hasonló feladatok esetében sem vihet k át egyik feladatról a másikra a modellek rossz vagy hiányos dokumentáltsága illetve strukturáltsága miatt. Ezen kívül a nagy számú alkalmazás mellett egyre bonyolultabb modellek megalkotására van szükség, emiatt elengedhetetlen a magas szint számítógéppel segített modellezési technikák [2] használata. Ezt a folyamatot a számítógépes szoftverek és hardverek rohamos fejl dése is támogatja, aminek köszönhet en a folyamatmodellek automatikus elkészítésére számos számítógéppel segített eszköz [3]-[23] készült és készül a folyamatmérnök munkájának megkönnyítésére. Napjainkban nagy számú kereskedelmi forgalomban kapható számítógépes modellez rendszer [14]-[17] segíti a folyamatmérnököt egy el re deniált egységmodellekb l felépített folyamatábra modell elkészítése során. Ezek az eszközök azonban legtöbb esetben nem támogatják kielégít en a modellez t új modellek építésénél, tesztelésénél és dokumentálásánál. Emiatt az utóbbi években számos kutatócsoport foglalkozik különböz részletességi szint modellek számítógéppel támogatott elkészítésével. A folyamatmodellezés folyamata nem mindig fejez dik be egy folyamatmodell elkészítésével, hiszen gyakran az elkészített modell az adott feladat megoldásához vagy túlságosan részletes vagy túlságosan egyszer. Ez esetben a modell egyszer sítésére illetve b vítésére, legrosszabb esetben pedig új modell elkészítésére van
10 4 szükség. Egy elkészített modell módosítását az ismert számítógéppel segített modellez eszközök csak kis mértékben vagy egyáltalán nem támogatják, ezért érdekes és kihívó feladat a modell egyszer sítés illetve b vítés számítógépes megvalósítása. Modellek egyszer sítésénél illetve b vítésénél az inkonzisztenciák elkerülése érdekében ismerni kell a modell elkészítése illetve módosítása során alkalmazott feltételeket. Ezeket a modellezési feltételezéseket [24] szerencsés esetben a modell dokumentációja tartalmazza, amely azonban sokszor hiányos vagy egyáltalán nem készül el. Ennek pótlásához modellezési feltételezés-visszafejt algoritmusok lennének használhatóak. A modellezési feltételezések visszafejtése inverz típusú mérnöki feladat, amelynek nemcsak a megoldása, hanem konkrét kit zése is nehéz probléma. Dolgozatom célja olyan számítógéppel segített modellezési eszközökben alkalmazható módszerek és eljárások kidolgozása és vizsgálata volt, amelyek feltételezésvezérelt módon folyamatmodellek készítésére, az elkészített modellek egyszer sítésére valamint ugyanazon rendszer két különböz részletességgel leírt modellje ismeretében a modellek közötti lehetséges modellezési feltételezések meghatározására alkalmasak. Az eljárások alkalmazhatóságát és m ködését egy számítógépen megvalósított intelligens modell editor elkészítésével és a modell editor által el állított és vizsgált példák segítségével illusztráltam. Munkám f célkit zései a következ k voltak: 1. Egy modell épít eljárás elkészítése, amely - feltételvezérelt módon állítja el a folyamatmodellt, - ellen rzött és minimális folyamatmodellek készítésére használható, - a modellek algoritmikus egyszer sítésére alkalmas szerkezet modellt állít el. 2. Egy modell egyszer sít eljárás elkészítése, amely - automatikusan el állítja a modell épít eljárással létrehozott modellre alkalmazható egyszer sít feltételezéseket, - az egyszer sít feltételezés(ek) meghatározása után a modell épít eljárással létrehozott modellek egyszer sítésére alkalmas. 3. Egy feltételezés-visszafejt eljárás elkészítése, amely - a modell épít illetve a modell egyszer sít eljárással el állított két különböz részletesség folyamatmodell egyszer sít feltételezéseinek meghatározására alkalmas A dolgozat felépítése A 2. fejezetben ismertetem a dolgozatban használt alapvet fogalmakat és alkalmazott eszközöket, valamint áttekintem a számítógéppel segített modellezés és a mesterséges intelligencia szakterületek ide vonatkozó irodalmát. Bemutatom a folyamatmodellek felállításának lépéseit, a folyamatmodellek szerkezetét, valamint az
11 irodalomból ismert fontosabb számítógéppel segített modellez rendszereket és ezek jellemz it. Ezen kívül ismertetem az alkalmazott mesterséges intelligencia módszereket, nevezetesen a legfontosabb következtetési és keresési technikákat valamint a logikai programozás alapelveit, majd bemutatom a mesterséges intelligencia modellezési technikáit. A 3. fejezetben bemutatom a kifejlesztett szisztematikus, lépésenként b vít modell épít módszert, amely segítségével ellen rzött és minimális folyamatmodellek készíthet k. Ismertetem a módszer megvalósításához szükséges jól deniált lépésekb l álló eljárást, valamint az eljárás által elkészített folyamatmodell elemeit és a modell elemek között lev szintaktikai és szemantikai kapcsolatokat. Bemutatom a számítógépen megvalósított modell épít eljárás kérd ív-típusú felhasználói felületeit, amelyek a modell készítése során lépésr l lépésre vezetik a modellez t. A modell épít modul m ködését két egyszer folyamatrendszer modell elkészítési lépéseinek végigvezetésével illusztrálom, végül összefoglalom a fejezetben bemutatott kutatási eredményeket. A 4. fejezetben bemutatom a folyamatmodellek egyszer sítését, amely során a modellek módosítása modellezési feltételezések meghatározásával történik. Ismertetem a modellezési feltételezések szintaktikáját valamint a feltételezések hatását deniáló szemantikáját. Bemutatom a feltételezések hatását leíró formális transzformációkat, amelyek modellre gyakorolt hatása transzformációs szabályok segítségével vezérelt el refelé haladó következtetéssel határozható meg. Részletesen foglalkozom az egyszer sít transzformációk tulajdonságaival és a modell egyszer sítésre gyakorolt hatásukkal. A modell egyszer sít modul m ködését két esettanulmány segítségével illusztrálom. A fejezet lezárásaként ismertetem a fejezetben szerepl kutatási eredményeket. Az 5. fejezetben bemutatom a modell egyszer sít feltételezések automatikus visszafejtésére használható módszert, amely segítségével egy modell és ugyanazon modell egy egyszer sített alakjának megadása után meghatározhatók azok az egyszer sít feltételezés-sorozatok, amelyek alkalmazásával a bonyolultabb modell az egyszer bb alakra hozható. Az ismertetett eljárásban a lehetséges feltételezés-sorozatok el állítására iteratív mélyítési technikát alkalmazó keresést, a keresés folyamatában a folyamatmodelleket reprezentáló állapotok generálására pedig a 4. fejezetben ismertetett el refelé haladó következtetést használom. A feltételezés-visszafejt modul m ködését két esettanulmány segítségével mutatom be, végezetül összefoglalom a fejezetben bemutatott kutatási eredményeket. A 6. fejezetben ismertetem a modell épít, modell egyszer sít illetve feltételezésvisszafejt eljárások alkalmazhatóságának vizsgálatára számítógépen megvalósított intelligens modell editort, amely egyazon integrált környezetben tartalmazza a három feladat végrehajtására alkalmas modulokat. A 7. fejezetben összefoglalom a kifejlesztett eljárások és módszerek alkalmazási lehet ségeit valamint tulajdonságait és a további kutatások lehetséges irányait. 5
12 1.3. Jelölések, konvenciók A dolgozatban az irodalmi hivatkozások és közlemények az el fordulás sorrendjében szerepelnek, ezen belül a saját közlemények hivatkozása félkövér bet kkel történik. A dolgozatban szerepl esettanulmányok külön alfejezetekben, a rövidebb példák pedig a szövegben elhelyezett "minipage"-ek formájában láthatók. 6
13 7 2. fejezet Irodalmi összefoglaló: a felhasznált fogalmak és eszközök A dolgozat olyan számítógéppel segített modellezési eszközökben alkalmazható módszerek és eljárások kidolgozásával és vizsgálatával foglalkozik, amelyek folyamatmodellek készítésére, az elkészített modellek egyszer sítésére valamint ugyanazon rendszer két különböz részletességgel leírt modellje ismeretében a modellek közötti lehetséges modellezési feltételezések meghatározására alkalmasak. Jelen fejezet kett s céllal készült: egyrészt ismerteti a dolgozatban használt alapvet fogalmakat és alkalmazott eszközöket, másrészt áttekinti a folyamatmodellezés, ezen belül is a számítógéppel segített modellezés, valamint a mesterséges intelligencia szakterületek ide vonatkozó irodalmát. Bemutatásra kerülnek a folyamatmodellek felállításának lépései, a folyamatmodellek szerkezete, valamint az irodalomból ismert fontosabb számítógéppel segített modellez rendszerek. A fejezet ezen kívül ismerteti az alkalmazott mesterséges intelligencia módszereket, nevezetesen a legfontosabb következtetési és keresési technikákat és a logikai programozás alapelveit, valamint bemutatja a mesterséges intelligencia modellezési technikáit Folyamatmodellezés, a modellezési eljárás A folyamatmodellezés a folyamatmérnöki tevékenység egyik alapvet feladata, hiszen számos területen használnak folyamatmodelleket a folyamatszintézist l és a tervezést l kezdve az irányítási, ütemezési és optimalizálási feladatokig. Ezekre a feladatokra számos számítógéppel segített eszköz készült, amely megkönnyíti a folyamatmérnök munkáját. Mivel a folyamatmodellek alkalmazása egyre növekv jelent séggel bír, s egyre bonyolultabb modellek kidolgozására van szükség, elengedhetetlen egy általános szisztematikus modell készít eljárás meghatározása minimális és konzisztens folyamatmodellek hatékony fejlesztéséhez. Egy folyamatrendszer matematikai modellje általában egyenletek halmaza, amely térben és/vagy id ben a rendszer statikus és/vagy dinamikus viselkedését írja le adott input adatok és feltételek mellett. Egy matematikai modell elkészítése rekurzív és iteratív folyamat, amely a probléma részletes specikációját, megoldását illetve analízisét foglalja magába. Egy modell létrehozásához a következ kiindulási
14 8 adatok ismeretére van szükség: - a modellezend rendszer leírása általában egy folyamatábra, amely tartalmazza a rendszer határait, a rendszerben lejátszódó folyamatokat, a rendszer jellemz paramétereit, valamint be- és kimeneteit, - a modellezési cél (pl. dinamikus szimuláció, állandósult állapotú szimuláció, tervezés, folyamatszabályozás), amely meghatározza, hogy milyen részletességgel adjuk meg a modellt, milyen pontosságra van szükség és a modellezend rendszernek mely sajátosságait kell a modellnek leírnia, - a modell érvényességi kritériumai. A modellezési folyamat [1] szerint a 2.1. ábrán látható eljárással valósítható meg: Probléma definiálása Mechanizmusok meghatározása Adatok összegyûjtése és értékelése Modell elkészítése Modell megoldása Modell megoldásának ellenõrzése Modell érvényességének ellenõrzése 2.1. ábra. A szisztematikus modell építés lépései
15 9 1. Probléma deniálása A modellezési cél ismeretében meg kell adni a modellezend rendszer egy - nomabb leírását, amely a cél megvalósításához szükséges részletességgel határozza meg - a rendszer bemeneteit illetve kimeneteit, - a modell hierarchiaszintjeit, - a térbeli eloszlás jellegét (elosztott vagy koncentrált paraméter modell), - a modell érvényességi tartományát illetve pontosságát, - valamint az id beli változás jellegét (állandósult állapotbeli vagy dinamikus modell). 2. Mechanizmusok meghatározása A rendszerben lejátszódó zikai-kémiai folyamatok és jelenségek közül deniálni kell a modellezési cél szempontjából lényeges mechanizmusokat. A legfontosabb és leggyakoribb jelenségek a következ k lehetnek: - kémiai reakció, - diúzió, - h vezetés, - h átadás, - h sugárzás, - párolgás, - turbulens keveredés, - határfelületen történ h - vagy anyagátadás, - uidum áramlás. 3. Adatok összegy jtése és értékelése A matematikai modell elkészítéséhez majdnem mindig szükség van olyan paraméterekre, amelyek közvetlen méréssel, becsléssel vagy irodalmi adatokból határozhatóak meg. A paraméterek értékein kívül nagyon fontos pontosságuk ismerete is. 4. Modell elkészítése A modell elkészítése a modellezési folyamat összetett lépése, amely az alábbi részfeladatokra osztható: - mérlegelési térfogatok meghatározása (rendszer vagy részrendszerek illetve határaik kijelölése), - a rendszer jellemz változóinak deniálása, - mérlegegyenletek felállítása (tömeg, energia és momentum megmaradási egyenletek),
16 10 - átadási sebességek megadása, - reakciókinetika deniálása, - termodinamikai összefüggések meghatározása, - mérlegelési térfogatokra vonatkozó összefüggések megadása, - berendezésre és szabályozásra vonatkozó megszorítások deniálása, - modellezési feltételezések megfogalmazása. 5. Modell megoldása Az elkészített matematikai modell (amely általában dierenciál-algebrai egyenletrendszer) megoldásához egy megfelel megoldó szoftver kiválasztására vagy elkészítésére van szükség. Megoldás el tt azonban nem szabad elfeledkezni a megoldhatósági analízis elvégzésér l, amely általában szabadsági fok analízist, az egyenletek strukturális analízisét illetve a dierenciális index meghatározását tartalmazza. 6. Modell megoldásának ellen rzése Ez egy logikai típusú ellen rzés, amely során bizonyos adatok megváltoztatásának hatására a modell megoldásában bekövetkez változások ismeretében eldönthet, hogy a matematikai modell viselkedése mérnöki szempontból megfelel-e az elvárásoknak. 7. Modell érvényességének ellen rzése A modell érvényességének ellen rzése a következ két részlépésre bontható: - modell kalibráció során a hiányzó paraméterek meghatározására kerül sor paraméterbecslés segítségével, - modell validáció során pedig a kapott matematikai modell és a valós rendszer pontos statisztikai összehasonlítása történik meg. A bemutatott modellezési folyamat jól szemlélteti, hogy az így elkészített folyamatmodell nem csupán egy egyenletrendszer, hanem ezen kívül számos kiegészít információt is tartalmaz. Ezek szerint egy folyamatmodell alapvet elemei: a mérlegelési térfogatok, a modellezési feltételezések, a modell egyenletek illetve a modell változók Mérlegelési térfogatok A folyamatrendszerek matematikai modelljei a megmaradási mérlegek elkészítésén alapulnak. Mérlegkészítés során a rendszert olyan részekre kell bontani, amelyekre triviális mérlegegyenletek írhatók fel. Ezek az ún. mérlegelési térfogatok a folyamatrendszerek olyan elemi dinamikai egységei, amelyek egy fázist vagy pszeudo fázist tartalmaznak, egymástól illetve a környezett l felület(ek)kel elhatárolhatók. Egy mérlegelési térfogat legegyszer bb esetben tökéletesen kevert vagy tökéletesen kevertnek tételezhet fel, azaz a részrendszer teljesen homogénnek tekinthet.
17 11 Ezekben a koncentrált paraméter rendszerekben a rendszer állapotát meghatározó ún. állapotváltozók értékei azonosak a mérlegelési térfogat minden pontjában. Egy tökéletesen kevert id ben változó folyamatrendszer matematikai modellje közönséges dierenciál-algebrai egyenletrendszerrel írható le, az id ben állandósult állapotú rendszer leírásához pedig algebrai egyenletrendszer szükséges. Elosztott paraméter rendszerek esetén, amikor az állapotváltozók értéke helyfügg, a rendszer matematikai modellje parciális dierenciál egyenletrendszerrel vagy integro-dierenciál egyenletrendszerrel írható le. A mérlegelési térfogatok meghatározása a folyamatmodellezés egyik dönt lépése, hiszen enélkül a megmaradási egyenletek sem adhatók meg. Amint azt a 2.2. ábra mutatja, még egyszer folyamatrendszerek esetén is több lehet ség adódik a mérlegelési térfogatok deniálására. Általában a modellezési cél valamint a modellez tudása befolyásolja a mérlegelési térfogatok meghatározását ábra. Mérlegelési térfogatok egyszer folyamatrendszerben Modellezési feltételezések Egy folyamatrendszer matematikai modelljének megadásakor nem szabad elfeledkezni a modellezés során felhasznált feltételezésekr l sem. Ezek az ún. modellezési feltételezések a modellegyenletekhez tartozó kiegészít információk, amelyek megadják, hogy milyen feltételek mellett írja le az adott matematikai modell a valóságot. A leggyakrabban megadott modellezési feltételezések a következ csoportokba sorolhatók: - a rendszer id beli viselkedésére vonatkozó feltételezések: pl. dinamikus vagy stacioner állapot, - mérlegelési térfogatokra vonatkozó feltételezések: pl. csak folyadék fázis, gáz és folyadék fázis, - térbeli eloszlásra vonatkozó feltételezések: pl. elosztott paraméter, koncentrált paraméter, - jelenségekre vonatkozó feltételezések: pl. nincs párolgás, van h átadás,
18 12 - elhanyagolható hatásokkal kapcsolatos feltételezések: pl. a s r ség csak a h mérséklett l függ, a fajh állandó, - állapotok kívánt tartományai, pontosságuk: pl. a h mérséklet 20 és 30 o C közötti. A modellezési feltételezések [24] szerint egy jól deniált hierarchiarendszerbe sorolhatók a modellezési eljárásban elfoglalt helyük szerint. Így megkülönböztethet k: - els rend modellezési feltételezések, amelyek a rendszer mérlegelési térfogatait valamint komponenseit deniálják, - másodrend modellezési feltételezések, amelyek a megmaradási és a kiegészít egyenletek meghatározásához szükséges feltételeket tartalmazzák, s az alábbi csoportokba sorolhatók: dierenciális változókra vonatkozó feltételezések, transzport mechanizmusokra vonatkozó feltételezések, algebrai egyenletekre vonatkozó feltételezések, - harmadrend modellezési feltételezések, amelyek a már deniált modell elemek alakját specikálják (pl. az állapotegyenletek típusát határozzák meg). Modellezési feltételezések azonban nem csak a modell deniálásakor, a modellezés kezdeti fázisában adhatók meg, hanem egy már meglev modellre is alkalmazhatóak. Egy adott túlságosan részletes modell modell egyszer sít feltételezésekkel egyszer síthet, egy túlságosan egyszer modell pedig modell b vít feltételezésekkel részletesebbé tehet Modell egyenletek Egy folyamatrendszer matematikai modellje dierenciál és algebrai egyenletek halmaza, amely két alapvet részre osztható: - mérlegegyenletek vagy dinamikus megmaradási egyenletek: általában dierenciál egyenletek, amelyek a mérlegelési térfogatokra felírt alapvet megmaradási egyenletekb l (tömeg, komponens tömeg, energia és momentum mérlegek) származtathatóak, - kiegészít egyenletek: a folyamatrendszer teljes matematikai leírásához szükséges algebrai egyenletek. Megmaradási egyenletek A természet egyik alapvet, általános törvénye a tömeg és az energia megmaradása. Egy rendszer dinamikai viselkedése modellezhet az egyes mérlegelési térfogatokban az alapvet megmaradási mennyiségekre (tömeg, energia, momentum) felírt megmaradási egyenletekkel.
19 13 Egy megmaradási egyenlet általános alakja valamely ϕ extenzív jellemz M ϕ mennyiségének id beli változását írja le egy jól deniált V térfogatú és A felület Σ mérlegelési térfogatban a következ k szerint: dm ϕσ dt = i F ϕi + j Q ϕjσ Az extenzív mennyiség megváltozásának okai: - a rendszerbe A geometriai felületen F ϕi mennyiség áramlik be vagy ki, - a rendszerben Q ϕjσ mennyiség képz dik vagy fogy. Kiegészít egyenletek Egy rendszer állapotát célszer mérhet változókkal, állapotváltozókkal kifejezni. Mivel az extenzív változók közvetlen mérésére általában nincs mód, ezek további összefüggések, ún. kiegészít egyenletek segítségével határozhatók meg a mérhet mennyiségek (pl. h mérséklet, koncentráció, nyomás) ismeretében. Természetesen az állapotváltozók készletéb l egy olyan minimális halmazt érdemes magadni, amely egyértelm en deniálja az alapvet extenzív változókat. Kiegészít egyenletet kell megadni ezen kívül minden olyan változóra, amely a mérlegegyenletek jobb oldalán illetve a kiegészít egyenletekben el fordul, azaz a rendszer teljes matematikai leírásához szükséges további összefüggések deniálását kell elvégezni. A kiegészít egyenletek f típusai a következ k: - extenzív-intenzív összefüggések, - átadást leíró egyenletek, - reakciókinetikát leíró egyenletek, - termodinamikai megszorítások és összefüggések, - zikai-kémiai tulajdonságokra vonatkozó összefüggések, - mérlegelési térfogatokra vonatkozó összefüggések, - berendezésre és szabályozásra vonatkozó összefüggések. Egy adott folyamatrendszer matematikai modellje számos kiegészít egyenlet halmazzal leírható, azaz a kiegészít egyenletek kiválasztása nem egyértelm. Emiatt a kiegészít egyenletek kiválasztása a folyamatmodellezés egyik nagyon fontos, meghatározó lépése.
20 Modell változók Egy folyamatrendszert leíró közönséges dierenciál-algebrai egyenletrendszert tartalmazó matematikai modell változói két f csoportba sorolhatók: - dierenciális változók, amelyeknek id szerinti deriváltjai szerepelnek az egyenletrendszerben, - egyéb ún. algebrai változók. A megmaradási egyenleteknek megfelel en a dierenciális változók készlete a következ elemeket tartalmazza: - összes tömeg, - energia, - komponens tömegek, - momentum. Az algebrai változók az alábbi osztályokba sorolhatók: - termodinamikai állapotváltozók, - átadási sebesség változók, - reakciósebesség változók, - termodinamikai tulajdonság változók, - a rendszer konvektív áramai, - fázistérfogatok, dimenziók, - egyéb változók Számítógéppel segített folyamatmodellezés, folyamatmodellez eszközök Mivel a vegyészmérnöki tevékenység minden fázisában széles körben elterjedt a folyamatmodellek használata, s egyre bonyolultabb, de lehet leg konzisztens modellek megalkotására van szükség minimális id és költségek mellett, elengedhetetlen a magas szint számítógéppel segített modellezési technikák alkalmazása. Ezekt l a modellez rendszerekt l, amelyek szisztematikus segítséget nyújtanak a modellez nek a matematikai modellek megalkotásában, analízisében valamint megoldásában, az alábbi szolgáltatások várhatók el: - segítik a modellez t a folyamatmodellek építésében, - ellen rzött és minimális modellt készítenek (független egyenletek halmazát generálják a rendszer dinamikus/statikus viselkedésének leírására),
21 15 - redukálják a modellezési hibák (algebrai manipulációs hibák, tipográai hibák, formula hibák, stb.) el fordulását, - lehet vé teszik komplex folyamatok jobb kezelését, - alkalmasak meglev modellek vagy modell részek újrafelhasználására, - könnyen kezelhet felhasználói felülettel rendelkeznek, - könnyen áttekinthet, szisztematikus dokumentációt szolgáltatnak. A számítógéppel segített folyamatmodellez eszközökt l elvárt szolgáltatások ismeretében megfogalmazhatók a modellez eszközök alapjául szolgáló kulcsfontosságú fogalmak és eszközök, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze: - Modellezési struktúrák A modell épít eszközök jól deniált alapvet épít elemeket, objektumokat (pl. mérlegelési térfogatok, áramok) tartalmaznak, amelyekb l a modellek elkészíthet k. Ezért a modellezés során a modellezend feladat épít elemekre történ dekomponálására valamint az épít elemek közötti kapcsolatok megadására van szükség. Amint a 2.2. ábra is mutatja, egy konkrét modellezési feladat általában többféle modellezési struktúrával (ez esetben mérlegelési térfogatokkal) is leírható. - Strukturális jellemzés 2.3. ábra. Strukturális jellemz k specikálása
22 16 Folyamatmodellezés során elengedhetetlen feladat a modellezett rendszer jellemz tulajdonságainak meghatározása. Így nemcsak az alapvet objektumok, hanem az objektumok specikus tulajdonságainak leírására szolgáló attributumok deniálása is szükséges, melynek segítségével a modellt alkotó objektum példányok tulajdonságértékei megadhatók. Egy mérlegelési térfogat ("shell") strukturális jellemz inek specikálását mutatja be a 2.3. ábra egy konkrét (ModDev) modellez rendszerben. - Többszint modellezési hierarchiák A modellezés fontos szempontja a különböz részletességi szint modell reprezentáció, ami lehet pl. folyamatábra szint, egység szint vagy berendezés szint. A különböz szint rendszerleírások a modell egyre kisebb és egyre részletesebb részekre történ dekompozíciójának segítségével állíthatók el. A 2.4. ábra a rendszer-dekompozíciót valamint a vele ellentétes irányú aggregációt mutatja be. Rendszer aggregáció Rendszer dekompozíció 2.4. ábra. Többszint modellezési hierarchia - Modell analízis eszközök A folyamatmodell megoldhatóságának vizsgálatához illetve megoldható alakra történ transzformálásához a modellez rendszerek általában tartalmaznak többé-kevésbé részletes dimenzióanalízis illetve strukturális analízis (szabadsági fok analízis, index analízis, stb.) szolgáltatásokat.
23 17 - Modell dokumentálás Egy folyamatmodell nem csupán a rendszer viselkedését leíró egyenletrendszer, hanem ezen kívül tartalmaznia kell a modell készítése illetve fejlesztése során tett feltételezéseket, döntéseket. Emellett a felhasználó jól hasznát veszi egy "olvasható" modell leírásnak, amely a jelentések készítését is megkönnyítheti. - Modell szimulációs környezetek A modellez rendszerek egyik csoportja szimulációs környezettel is rendelkezik, amely saját numerikus megoldó rendszert tartalmaz. A másik csoportba tartozó eszközök az elkészített modelleket olyan formára transzformálják, amelyet egy hatékony egyenlet-megoldó rendszer közvetlenül használhat. - Modellezési döntéstámogató rendszerek A döntéstámogató rendszerek a modellezési folyamat során vezérlik a modellezési folyamatot illetve tanácsot adnak a felhasználónak bizonyos döntéseknél, például modellezési feltételezések megadásánál, szabadsági fok meghatározásánál. Számos számítógéppel segített modellez eszköz ismert az irodalomban [3]-[23], melyek közös jellemz je, hogy el re deniált elemekb l való építkezéssel hozzák létre a modellt. A modellez eszközöket különböz szerz k többféleképpen csoportosították [1], [2], [25]. Egy lehetséges csoportosítás az alábbi: - általános modellez nyelvek, - folyamatmodellez nyelvek, - folyamatábra modellez rendszerek, - modellez szakért i rendszerek. A következ fejezetekben a négyféle kategória jellemz inek részletesebb leírására és az egyes kategóriákon belül egy-egy konkrét modellez eszköz bemutatására kerül sor Általános modellez nyelvek Az általános modellez nyelvek, mint például a GPROMS [3], MODELICA [4], ASCEND [5], OMOLA [6] egyenlet-orientált szemléletet valósítanak meg. Ezek általános épít elemei matematikai modell elemek, azaz változók és egyenletek illetve az ezekb l hierarchikus struktúrák szerint alkotott adategyüttesek. A változókat jellemz tuljdonságok általában a változó név, típus, minimum, maximum illetve default érték, mértékegység, stb. A stringként megadott matematikai egyenletek, amelyeket általában kifejezés fákban tárolnak, operandusokból és unáris illetve bináris operátorokból épülnek fel. Ezek a modellez nyelvek nem kizárólag vegyészmérnöki alkalmazásokra korlátozódnak, mivel viszonylag kis számú, általános elemet tartalmaznak.
24 18 ASCEND Az ASCEND (Advanced System for Calculation in ENgineering Design) [5] egyike az általános modellezési nyelveknek, amely komplex matematikai modellek gyors felépítésére alkalmas. Általános épít elemei a következ k: - Az ATOM a zikai mennyiségek (pl. nyomás, h mérséklet, hossz) leírására szolgáló adat, amelynek szerkezete a 2.1., egy konkrét példa pedig a 2.2. táblázatban látható. ATOM VariableType REFINES BaseClassName DIMENSION measure unit dimension DEFAULT value {measure unit}; lower_bound := value {measure unit}; nominal := value {measure unit}; display_unit := {measure unit}; END VariableType; 2.1. táblázat. Az ATOM adatszerkezet ATOM mass REFINES generic_real DIMENSION m DEFAULT 1 {kg}; lower_bound := 0 {kg}; nominal := 1 {kg}; display_unit := {kg}; END mass; 2.2. táblázat. Az ATOM adatszerkezet egy konkrét példán Az ATOMok örökl déssel hozhatók létre már deniált ATOMok vagy alapvet ATOMok példányaként. Az alapvet ATOMok lehetnek valós, egész, logikai, string vagy egység (unit) típusúak. - A MODEL tartalmazhat ATOMokat, egyenleteket vagy más MODELeket. Szerkezetének felépítése a 2.3., egy példa pedig a 2.4. táblázatban látható. Az ASCEND az alábbi modell analízis eszközöket tartalmazza: - szabadsági fok (degree of freedom, DOF) elemzés DOF<0 esetén (amikor a változók száma kevesebb az egyenletek számánál, azaz túl sok változó értéke rögzített) a rendszer egy változó listát javasol, amelyb l kiszámítandó változók választhatók. DOF>0 esetén (amikor az egyenletek számánál több a kiszámítandó változók száma) a rendszer szintén egy változó listát javasol a változók specikálásához az incidencia mátrix segítségével.
25 19 MODEL ModelType REFINES BaseModelName; VariableName1 IS_A VariableType1; ModelName1 IS_A ModelType1;... Equations;... END ModelType; 2.3. táblázat. A MODEL adatszerkezet MODEL simple_solid; l IS_A length; a IS_A area; v IS_A volume; den IS_A mass_density; m IS_A mass; m=den*v; END simple_solid; 2.4. táblázat. A MODEL adatszerkezet egy konkrét példán - dimenzió analízis Egy ASCEND modell minden egyenlete egyrészt tartalmazza a változók közötti, másrészt a változók és dimenziójuk közötti relációkat. Ez a tény alkalmassá teszi a rendszert az egyenletek dimenzióhelyességének ellen rzésére, amely egy igen hasznos, ám a számítógéppel segített modellez eszközöknél nem széles körben alkalmazott analízis eszköz. Az ASCEND modellek szimulációjához a rendszer többféle egyenletrendszermegoldó eszközzel is rendelkezik Folyamatmodellez nyelvek A folyamatmodellez nyelvek, mint például a MODEL.LA [7], VEDA [8]-[9], MO- DELLER [10], BIMAP [11], TECHTOOL [12] az általános modellez nyelvekhez hasonlítanak azzal a különbséggel, hogy itt a nyelv elemeit a vegyészmérnöki alkalmazásokhoz fejlesztették ki, azaz az épít elemek ezeknél a nyelveknél már konkrét vegyészmérnöki jelentéssel bírnak. A BIMAP [11] modellez rendszer például a modellez által megadott modellezési feltételezések (fázisok, egyensúlyi összefüggések, transzport mechanizmusok, stb.) alapján a beépített általános modell konkrét feladatra történ transzformálásával készíti el a rendszer matematikai modelljét, amelyben az egyenletek mellett a változók deklarációja is szerepel. A TECHTOOL [12] modellez rendszerben szintén nem a felhasználó deniálja a konkrét modell egyenleteket, hanem a folyamatról megadott elemi fenomenológiai összefüggések felhasználásával készül el a matematikai modell.
26 20 A folyamatmodellez nyelvek megvalósításához különböz reprezentációs technikákat alkalmaztak a keret alapú tudásreprezentációtól a szakért i rendszer keretekig. MODEL.LA / DESIGN-KIT A MODEL.LA (MODELling LAboratory) [7] a folyamatmodellez nyelvek csoportjába sorolható objektum-orientált, deklaratív technikákon alapuló modellez eszköz. A nyelv alkalmas folyamatrendszerek bármely részletességi szinten történ reprezentálására, a modell elemeit leíró matematikai összefüggések automatikus generálására, valamint a modellezés során alkalmazott modellezési feltételezések explicit dokumentálására. A nyelv alapvet épít elemei a következ k: - Általános m veleti egység (pl. desztillációs oszlop, h cserél hálózat, érzékel, irányító berendezés), amelynek deniálása határainak megadásával történik. Minden egyes egység magába zártan tartalmazza saját strukturális komponenseit, modellezési feltételezéseit valamint modell összefüggéseit. - Portok, amelyek az általános egységek közötti anyag-, energia-, momentumés információáramokat teszik lehet vé. - Áramok, amelyek az input és output portok segítségével általános egységeket kapcsolnak össze, s ezáltal új összetett általános egységek deniálására van lehet ség. Az el z ekben bemutatott 3 épít elem egy folyamatrendszer "strukturális jellemz it" deniálja, míg a következ 3 modell elem a "funkcionális jellemz ket" írja le. - A modell érvényesség információt tartalmaz a modell különböz hierarchiaszinten lev elemeire alkalmazott modellezési feltételezésekr l illetve összefüggésekr l. - A megszorítások a mennyiségek közötti megoldatlan összefüggéseket írják le egyenletek, egyenl tlenségek, szabályok, stb. formájában, amelyek információt tartalmaznak a relációk érvényességér l, jelentésér l valamint alkalmazhatóságáról. - Az általános változók a modell összefüggések leírásának alapvet épít elemei, amelyek információt tartalmaznak többek között a változó zikai jelentésér l, alapértékér l, értelmezési tartományáról valamint mértékegységér l. Az alapvet modell elemek közötti kapcsolatok különböz típusú szemantikai összefüggések segítségével adhatók meg. Ilyen például a részhalmaz kapcsolatokat leíró is-a reláció, amelynek segítségével az örökl dések illetve példányok deniálása történik, a modell objektumok és részobjektumok viszonyát meghatározó is-composed-of valamint is-part-of relációk, amelyek lehet vé teszik a rendszer hierarchikus dekompozícióját/aggregációját.
27 21 A MODEL.LA nyelv alapvet er ssége a modularitása és örökl dési képessége. További nagyon fontos tulajdonsága a kiterjeszthet ség, amely új modell elemek deniálását teszi lehet vé. A DESIGN-KIT [13] egy olyan tudásbázisú modellez eszköz, amely a MO- DEL.LA nyelvet használja modellez nyelvként. Könnyen kezelhet grakus felhasználói felülettel rendelkezik, amely a MODEL.LA nyelv elemeib l történ modellalkotást és az analízis eszközök használatát lehet vé teszi. A modellek megoldása a GPROMS [3] szimulátorának segítségével történik Folyamatábra modellez rendszerek A folyamatábra modellez rendszerek, mint például az ASPEN PLUS, ASPEN DY- NAMICS [14]-[15], CHEMCAD [16], HYSYS [17], a legszélesebb körben elterjedt modellez eszközök, amelyek folyamatábra elkészítésével hozzák létre a matematikai modellt. Ezekben a rendszerekben a dekompozíció legalsó szintjén található elemi épít elemek az el re deniált m veleti egység modellek (pl. reaktor, desztillációs oszlop). Ezek anyag-, energia-, momentum- illetve információáramokkal való összekapcsolása, azaz az összetett épít elemet leíró folyamatábra elkészítése grakus vagy szöveg editor segítségével történik. ASPEN PLUS Az ASPEN PLUS [15] és az Aspen Technology Institute által speciális alkalmazásokra kifejlesztett ASPEN (Advanced System for Process ENgineering) termékek a 2.5. ábra. Folyamatábra készítés (ASPEN PLUS)
28 22 talán a legismertebb, kereskedelmi forgalomban kapható folyamatmodellez rendszerek. Számos vegyipari vállalat számos területen alkalmazza ezeket a rendszereket az olajnomítóktól kezdve az gyógyszeripari alkalmazásokig. Az ASPEN PLUS az alapvet mérnöki összefüggések, mint például tömeg- és energiamérlegek, fázis- és kémiai egyensúlyok, reakciókinetika felhasználásával folyamatrendszerek szimulálására alkalmas. Ezt a modellez rendszerben található precíz egység modellek, a megbízható termodinamikai adatok valamint a valós m ködési feltételek teszik lehet vé. A folyamatrendszer felépítése el re deniált egységmodellekb l valamint részrendszerekb l történik, ahol a 2.5. ábrán látható grakus felület segítségével egy folyamatábra készül el. Az egységeket illetve az egységeket összekapcsoló áramokat leíró adatok deniálása a 2.6. ábrán látható módon mérnöki tudásbázisból való kiválasztással történik, a szimulációs eredmények megjelenítését pedig egy úgynevezett diagramvarázsló könnyíti meg ábra. Adatok deniálása (ASPEN PLUS) Az ASPEN PLUS rendelkezik még számos modell analízis eszközzel, mint például konvergencia analízis, érzékenység analízis, adatillesztés és optimalizálás Modellez szakért i rendszerek A modellez szakért i rendszerek, mint például a MODEX [18], MODASS [19], PROFIT [20], MODDEV [21]-[23], MODKIT [9], DESIGN-KIT [13] a modellezési feladat formális leírásából, tudásbázisban tárolt épít elemek felhasználásával készítik el a folyamatmodellt. Természetesen mint minden szakért i rendszer, ezek is rendelkeznek tudásbázissal, a tudásbázis fejlesztését és a tudásbeszerzést támogató
29 23 alrendszerrel, magyarázó alrendszerrel és következtet géppel, amely egy folyamatrendszer jellemz it leíró tények ismeretében legtöbb esetben szabályok segítségével határozza meg a mérlegegyenleteket és a kiegészít egyenleteket. A csoporton belül megkülönböztethet k azok a rendszerek, amelyeknél a modell egyenletek felállításához szükséges új épít elemek létrehozására is lehet ség van beépített szabályok segítségével. Az el z ekben felsorolt modellez szakért i rendszerek közül ebbe a kategóriába tartozik a MODDEV, a MODKIT illetve a DESIGN-KIT. MODDEV / ICAS A MODDEV (MODel DEVelopment) [21] egy általános modellez nyelven alapuló tudásbázisú rendszer, amely grakus felhasználói felülettel rendelkezik. A rendszer a szakért i ismereteket tartalmazó tudásbázisa alapján, amely egy úgynevezett referencia modellt tartalmaz, segíti a folyamatmodellek elkészítését, módosítását, analízisét valamint a modell egyenletek transzformálásával a modell megoldásához használható kódot generál. A referencia modell egy jól szervezett hierarchia szerint tartalmazza mindazokat a kifejezéseket, amelyek egy vegyészmérnöki modellben el fordulhatnak. A hierarchikus dekompozíció lehet vé teszi egy modell részmodellekre bontását és a részmodellek egymástól független kezelését. A referencia modell alapja a különböz tagokból álló mérlegegyenlet, a hierarchia legalsó szintjén található elemek pedig a modell változók közötti összefüggéseket leíró kiegészít egyenletek. A MODDEV az ICAS (Integrated Computer Aided Solution) [22]-[23] programcsomag része, amely probléma deniáló, szimulációs, új elem deniáló valamint analízis modulokat tartalmaz. Az ICAS programcsomagon belül a MODDEV rendszer használatára új egységmodell elkészítésekor van szükség ábra. Modell készítés (MODDEV)
30 24 A MODDEV az épít elemeibe ágyazott egyenletek aggregálásával készíti el a folyamatmodelleket. Így a MODDEV tartalmaz egy általános modellez nyelvet az épít elemekhez tartozó egyenletek elkészítéséhez és manipulálásához, valamint eszközöket az épít elemek dekompozíciójához/aggregálásához illetve új épít elemek deniálásához. A MODDEV az alábbi alapvet épít elemeket használja: - a rendszerhatárokat deniáló shelleket, - a különböz régiók közötti transzformációkat leíró kapcsolatokat, amelyek kétfélék lehetnek: áram kapcsolatok, valamint shell kapcsolatok. A MODDEV legfontosabb modellezési lépései a következ k: - A folyamatmodell dekomponálása alapvet épít elemeire, valamint az épít elemek közötti kapcsolatok megrajzolása grakus editor segítségével a 2.7. ábrán látható módon, ahol az ábra bal oldala a modell épít elemeinek deniálását, jobb oldala a modell egyenleteket, alsó része pedig a modell változók csoportosítását tartalmazza. - Az épít elemek tulajdonságainak deniálása (például a mérlegegyenletek f szerkezetének deniálása, fázisegyensúlyok, reakciókinetika megadása) tudásbázisban található referencia modell alapján dialóg ablakok (például 2.3. és 2.8. ábra) segítségével ábra. Tulajdonságok deniálása (MODDEV)
31 25 - Korlátozó egyenletek, azaz egyensúlyi és határfelületi megszorítások, valamint lezáró egyenletek deniálása. - A modell egyenletek strukturális analízise és szimbolikus manipulálással hatékonyan megoldható formára alakítása. - A modell egyenletek transzformálása a megoldó rendszerek által kezelhet kódra valamint a modell megoldása Mesterséges intelligencia technikák A mesterséges intelligencia technikák [26]-[31] bonyolult, komplex, heurisztikát igényl problémák vizsgálatára illetve számítógépes megoldására alkalmasak. A feladatok közös jellemz i, hogy általában nehezek (az ember számára is), valamint nem rendelkeznek jól deniálható x megoldó mechanizmussal. A feladatok megoldása során jelent s szerepe van a próbálkozásnak, a szakért i ismereteknek és az intuíciónak. Ilyen feladat többek között a sakkozás, egy matematikai tétel bebizonyítása, egy folyamatmodell vagy egy orvosi diagnózis elkészítése. A legtöbb mesterséges intelligencia feladat megoldása elemi lépések sorozataként állítható el, ahol a megoldási út minden egyes pontjában a következ lépés szisztematikus próbálkozással, kereséssel határozható meg. Természetesen bonyolultabb feladatok megoldása esetén ez a módszer a kombinatorikus robbanás problémája miatt sokszor reménytelen, azonban a feladatokra jellemz heurisztikus ismeretek felhasználásával a keresés az ígéretesnek t n lépések felé irányítható. Fontos megemlíteni, hogy a mesterséges intelligencia módszerek általában nem szolgáltatnak optimális megoldást, itt a cél egy jó (kielégít ) megoldás hatékony meghatározása. Természtesen ehhez elengedhetetlen egy olyan reprezentációs technika alkalmazása (és számítógépes megvalósítása), amely egyértelm és tömör formában kódolja a világot leíró ismereteket, s ezek alapján hatékony következtetést tesz lehet vé. A továbbiakban bemutatásra kerülnek a fontosabb következtetési és keresési módszerek, valamint a logikai programozás, mint egy hatékony reprezentációs eszköz Következtetés A következtetés [26]-[30] az a folyamat, amivel egy adott úgynevezett világot, azaz egy jól deniált zárt intervallumot leíró tényekb l mechanikus eljárások alkalmazásával új tények állíthatók el. Egy következtetési folyamattól a következ két fontos tulajdonság várható el: egyrészt, hogy helyes legyen, azaz igaz következményeket vezessen le az igaz el zményekb l, másrészt pedig, hogy teljes legyen, azaz igaz el zményekb l az összes igaz következmény levezetésére képes legyen. A világ tényeinek leírására egy nagyon jól használható reprezentációs nyelv a logika, amelyben a tények - amelyek igazak vagy hamisak lehetnek - els rend logikabeli mondatokkal fogalmazhatók meg. A logikában az igaz mondatokból újabb igaz mondatok el állítására sokféle következtetési szabály ismeretes. Ezek közül az
Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20
Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől
A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői
A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet
KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program
KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS
Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő
Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata
Opponensi vélemény. Farkas András. Közlekedési rendszerek fejlesztése és értékelése többtényezős döntési eljárások felhasználásával
Opponensi vélemény Farkas András Közlekedési rendszerek fejlesztése és értékelése többtényezős döntési eljárások felhasználásával 1. Disszertáció felépítése c. akadémiai doktori értekezéséről Az angol
MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok
MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve
Stratégiai menedzsment
Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti
AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE
UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN
Széchenyi István Szakképző Iskola
A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az
Workflow és Petri hálók. Workflow fogalma
Workflow és Petri hálók Workflow fogalma Mai világunkban egyre nagyobb szerepet kapnak a workflow által irányított rendszerek és a workflow alapú szemléletek. A workflow, vagy munkafolyamat definícióját
Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. Bánsághi Anna 1 of 54
SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT Bánsághi Anna 1 of 54 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK
4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.
M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy
Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon
Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek
A controlling integrálódása az oktatási szférában
Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni
Szakmai program 2015
2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában
Történeti áttekintés
Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata, a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott. A gépi kódú programozás nem
Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László
Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication
MATEMATIKA. 5 8. évfolyam
MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni
Zárójelentés 2003-2005
Zárójelentés 2003-2005 A kutatási programban nemlineáris rendszerek ún. lineáris, paraméter-változós (LPV) modellezésével és rendszer elméleti tulajdonságainak kidolgozásával foglalkoztunk. Az LPV modellosztály
55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző
Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző
A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN
MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN A mikroszimuláció módszere egyike a fejlett ipari országokban a ma elérhető legfontosabb és leginkább
TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv
1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR
1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak
ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,
A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.
A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási
INFORMATIKA HELYI TANTERV
INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére
Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése Szakdolgozat Írta: Balogh Teréz Biztosítási és
Energiaipar: a jég hátán is megél?
OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year
A SZERENCSI KISTÉRSÉG
A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program
Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról
Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán
OTDK-DOLGOZAT 2015 1
OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management
Koronikáné Pécsinger Judit
Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel
Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013
Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work
OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A FOLYAMATMODELLEZÉSBEN című OTKA pályázatról 2004. jan. 01 2007. dec. 31. (Vezető kutató: Piglerné dr. Lakner Rozália) A mesterséges intelligencia eszközök
Sztojka Miroszláv LINEÁRIS ALGEBRA Egyetemi jegyzet Ungvár 2013
UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKA ÉS MATEMATIKA TANSZÉK Sztojka Miroszláv LINEÁRIS
Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam
Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes
Dr. Ábrahám István * A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS A TANKÖNYVEK
Dr. Ábrahám István * A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS A TANKÖNYVEK A fels oktatásban legalapvet bb változás az elmúlt id szakban a hallgatói létszámok területén történt: az utóbbi néhány évben, évtizedben mintegy
Bírálat Petrik Péter "Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben" című MTA doktori értekezéséről.
Bírálat Petrik Péter "Spektroellipszometria a mikroelektronikai rétegminősítésben" című MTA doktori értekezéséről. A doktori mű tudományos eredményei Petrik Péter MTA doktori értekezése a spektroszkópiai
HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN
HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN 1 2 Dr. Garbai László HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN ÉS AZ ENERGETIKÁBAN AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Szerz : DR. HABIL. GARBAI
6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program
KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL
Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor
Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Eszterházy Károly Főiskola Copyright 2013, Eszterházy Károly Főiskola Tartalom
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért
2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE
TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb
TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások
A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a
Matematika. 5-8. évfolyam
Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és
A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények
A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott
Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére
Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az
VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata
VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN
SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés
Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.
Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.
Pénztárgép Projektfeladat specifikáció
Pénztárgép Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban... 4
Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP
Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN
A DIÁKHITEL Rt. szoftver és hozzá kapcsolódó oktatás beszerzése Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon és telefax számai:
A Diákhitel Központ Rt. a 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) negyedik része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indít A DIÁKHITEL Rt. szoftver és hozzá kapcsolódó oktatás beszerzése tárgyában
Költségvetés és árképzés az építőiparban TERC Kft., Budapest, 2013.
Dr. Neszmélyi László Költségvetés és árképzés az építőiparban TERC Kft., Budapest, 2013. Dr. Neszmélyi László, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó
KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK
KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította
P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki.
P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához Rendszerterv Sipos Gergely sipos@sztaki.hu Lovas Róbert rlovas@sztaki.hu MTA SZTAKI, 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás
2. Digitális hálózatok...60
2 60 21 Kombinációs hálózatok61 Kombinációs feladatok logikai leírása62 Kombinációs hálózatok logikai tervezése62 22 Összetett műveletek használata66 z univerzális műveletek alkalmazása66 kizáró-vagy kapuk
Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás
Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 119. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 119. oldal Vaillant
A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
SZENT ISTVÁN EGYETEM
SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM
I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból
16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,
IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi oktatóanyag
IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi oktatóanyag Megjegyzés Ezen információk és az általuk támogatott termék használata előtt olvassa el a Nyilatkozatok részben leírtakat.
Energiahatékony iskolák fejlesztése
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz
Ingatlanvagyon értékelés
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László
Szakmai zárójelentés
Szakmai zárójelentés A csoporttechnológia (Group Technology = GT) elvi és módszertani alapjaihoz, valamint a kapcsolódó módszerek informatikai alkalmazásaihoz kötődő kutatómunkával a Miskolci Egyetem Alkalmazott
Stratégiai tervezés a szociális munkában
Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint
SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve
SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti
KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program
KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14
DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2
Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL
Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler
SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A
MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc
1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei
Széchenyi István Egyetem. Kóbor Krisztina
Széchenyi István Egyetem Kóbor Krisztina Szociális célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai, hálózatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban Doktori értekezés Tervezet Győr, 2011. 1 Széchenyi
MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL
MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL Nagy Péter 1, Pintér István, Bagány Mihály Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 1 az ELTE Fizika Tanítása doktori program
Rendszert a rendszerekben! avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról
Dr. Ger encsér Ba l á zs Sz a bolcs PhD egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Dr. Ber k es Lill a mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem
NAGYKŐRÖS VÁROS részére
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ
Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének
Kibernetika korábbi vizsga zárthelyi dolgozatokból válogatott tesztkérdések Figyelem! Az alábbi tesztek csak mintául szolgálnak a tesztkérdések megoldásához, azaz a bemagolásuk nem jelenti a tananyag elsajátítását
Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára
Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási
AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA
DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának
Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény
Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre
Mérnök informatikus alapképzési szak
Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...
Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul
Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Modellek általános jellemzıi I. Modell definíciója, hasonlóság
Intelligens Rendszerek I. Tudásábrázolás szemantikus hálókkal, keretekkel és forgatókönyvvel
Intelligens Rendszerek I. Tudásábrázolás szemantikus hálókkal, keretekkel és forgatókönyvvel 2007/2008. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Informatikai
MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK
MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell
Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény
Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés
Telemetriai rendszer alkalmazási lehetősége a tűzoltók egészségvédelmének érdekében
Telemetriai rendszer alkalmazási lehetősége a tűzoltók egészségvédelmének érdekében A Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon jelenleg kutatási-fejlesztési fázisban zajlik egy, a tűzoltók élettani paramétereit
AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT MEGHÍVÓ AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA 15 ÓRÁS INGYENES SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*
Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,
MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV
MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.
IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése
Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A