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1)  water and nitrogen management model(WNMM)
水氮管理模型
1.
A water and nitrogen management model(WNMM) was used to simulate the soil water and nitrogen dynamics in fluvo-aquic soil,with a view to establishing a scheme to optimize soil water and nitrogen in light of local climate and soil properties.
应用农田水氮管理模型(water and nitrogen management model,WNMM)模拟潮土水氮运移过程,以建立针对该地区气候环境和土壤性质的田间水氮优化管理方案。
2)  Water management model
水管理模型
3)  water and nitrogen management
水氮管理
1.
Effect of different water and nitrogen management on yield and nitrate content of amaranth and spinach;
不同水氮管理对苋菜和菠菜的产量及硝酸盐含量的影响
4)  water environmental management model
水环境管理模型
5)  groundwater management model
地下水管理模型
1.
The development of groundwater management models;
地下水管理模型研究进展
2.
In the case study, two models, a groundwater simulation model and a groundwater management model, are made.
作者应用 0 - 1整数规划方法建立了北京密怀顺平原区拟建水源地最优布井的地下水管理模型 ,采用响应矩阵法将地下水模拟模型和管理模型相耦合 ,运用分支 -定界法求出最优井位 ,并将优化井位与原拟定井位的计算结果进行了对比。
3.
Two intelligent algorithms,tabu search(TS) and genetic algorithm(GA)are coupled respectively with the groundwater flow simulator MODFLOW and the contaminant transport simulator MT3DMS to solve optimal groundwater management models.
在概述两种智能算法基本原理和地下水管理模型组成的基础上,结合两个理想的应用实例,从优化结果和计算效率两个方面对禁忌搜索和遗传算法进行了对比分析。
6)  water resources management model
水资源管理模型
1.
Due to dynamic and systematic attributes of water resources, the double resources, surface water and groundwater, ought to be considered and their multistage development problem to be analysed at meantime when a water resources management model is built.
由于水资源系统的动态属性和系统属性,在建立水资源管理模型时,兼顾了地表水和地下水两类资源,同时分析了它们的多阶段开发问题,增强了模型的应用效果。
补充资料:企业管理仿真模型
      对企业管理系统中的物流、信息流以及系统状态变化规律和因果关系等用各种表达方式(如数学方程、计算机程序、流程图和方框图等)加以描述的一种概念模型,以便通过电子计算机进行仿真试验。在企业管理中,仿真模型常用来求解最优管理和最优控制等问题,如生产管理系统在制品储备量的最优控制(见存贮论)和辅助服务系统(如工具、机修、运输等)的合理配置问题(见排队论)。图1是修理排队系统仿真试验的程序框图。用程序框图进行仿真试验的工作步骤是:①设第一个"顾客"(指损坏的机器)进入修理服务系统时开始仿真试验,这时将仿真时钟拨在零位置上。这样第一个顾客来到时间为零。开始时"窗口"(指服务机构)和队长数都置零。把这些数据输入计算机。②将仿真时钟数值与顾客来到时刻相比较,如果相等即意味着顾客来到服务系统。③询问窗口的顾客数是否为零。④如果窗口的顾客数为零,顾客就可直接进入窗口接受服务,窗口赋值为1,同时产生一个服务所需时间随机数,并与仿真时钟数值相加,以确定该顾客的服务结束时间。⑤如果窗口已有顾客在接受服务,即窗口赋值为1,则顾客就排队等待,这时队长加1。⑥产生顾客来到时间随机数,与上一个顾客来到时间随机数相加,以确定下一个顾客来到时间。⑦仿真时钟数值和服务结束时间相比,如果小于服务结束时间,则进入(11)框,如果相等,即顾客服务结束,就进入⑧框。⑧询问队长是否大于零,如果大于零则进入⑨框,否则,则进入⑩框。⑨因队长大于零,则减去1人,同时把仿真时钟值和服务所需时间随机数相加,以确定下一个顾客的服务结束时间。⑩如果队长不大于零,则说明已无顾客等待服务,此时窗口也无顾客,窗口赋值为 0。(11)询问仿真时钟值是否等于最大仿真延续时间Tmax。如果相等,则仿真试验结束。如果小于Tmax,则进入(12)框。(12)在仿真时钟值上加1,再返回 ②框开始重新进行仿真。按上述程序框图编制源程序,通过数字计算机反复进行仿真计算,直到预定的最大仿真延续时间为止。如果顾客来到时间服从泊松分布,修理服务时间服从指数分布,且顾客到达率λ=1/4,服务率μ=1/8,则通过仿真试验可知顾客排队情况。若只有一个服务窗口,顾客排队情况如图2。当延续时间到220分钟时,顾客队长陆续增加,并接近30人左右,排队现象十分严重。当设置两个服务窗口时(图3),顾客排队等待人数最多不超过5人,经常是1~2人,还间断出现无人排队现象。因此,该服务系统设置两个服务窗口是合理的。在进行仿真试验时,为简化程序设计和提高仿真试验效率,可专门设计各种仿真程序包或仿真语言。离散事件系统仿真软件适用于离散事件系统(如工厂管理、交通控制等)的仿真试验。 
  
  参考书目
   汪应洛主编:《系统工程导论》,机械工业出版社,北京,1982。

  

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