A-Questions de cours 1. Simulation de systèmes • Selon vous, quels intérêts y-a
A-Questions de cours 1. Simulation de systèmes • Selon vous, quels intérêts y-a-t-il à utiliser des logiciels de simulation de systèmes. • Selon vous quelles différences y-a-t-il entre la simulation à événements discrets et la simulation continue 2. Modélisation et simulation DEVS • Qu’est ce que la fonction d’avancement du temps ? (définition et rôle lors de la simulation) • A quoi sert la valeur e (elapsed time) dans le formalisme DEVS ? • Dire ce que représente l’ensemble Q dans la définition de la fonction de transition externe - δext: Q × X → S - 3. Aspects programmation • Quelles sont selon vous les avantages et inconvénients de la programmation orientée objet quand il s’agit de définir un environnement logiciel de simulation? • Quels sont selon vous les avantages d’utiliser le langage Python pour l’implémentation d’un environnement de modélisation et simulation basé sur le formalisme DEVS B- Questions à choix multiples 1. Entourer les propositions qui sont spécifiées dans un modèle atomique DEVS a) Ensemble des entrées b) Ensemble des états c) elapsed time (temps écoulé) d) la fonction time advance e) la fonction de sortie 2. A chaque état est associée une valeur positive ou nulle correspondant à la notion de time advance (ou durée de vie) Vrai ou faux 3. Habituellement, dans la cadre d’un modèle atomique, la variable SIGMA exprime : a) elapsed time (temps écoulé depuis le dernier événement) b) le temps qu’il reste à passer dans l’état courant (Entourer la meilleure réponse) 4.La fonction de transition interne est toujours exécutée avant la fonction de sortie (Vrai ou faux) 5.La valeur e (elapsed time) est toujours remise à zéro après (entourer la meilleure réponse): a)un événement interne b)un événement externe c)un des deux cas précédents – a) ou b)- d)aucun des cas précédents 6. Les propositions sont spécifiées dans un modèle couplé DEVS (entourer la meilleure réponse): a) couplage interne b) couplage externe d’entrée c) couplage externe de sortie d)toutes les propositions précédentes e)aucune des propositions précédentes C-Compléter les tables Voila un modèle atomique (sans port d’entrée) défini par ; M = {X,S,Y,δint,δext, δcon,λ, ta〉 X = {} S = {a,b} Y = {0,} δint: S → S est donnée ainsi : δint:(a) = b, δint:(b) = a //δext: Q × X → S n’est pas nécessaire puisque X est vide λ: S → Y est donnée par : λ(a) = 0, λ(b) = 1 ta: S → R+0,∞ Session de : Janvier N° de la session : 1 Nom de l’enseignant : J.F. SANTUCCI Nom du diplôme : Master DFS 2eme Année Année : 2021/22 Nom de l’épreuve : Recherche Opérationnelle/partie TMS Durée totale de l’épreuve : 1h La première colonne de la table 1 propose différents choix pour la fonction ta. Questions : 1. Remplir la colonne du milieu de la table 1 avec la valeur de sortie correspondante si elle peut être détermi- née (sinon laisser la case vide). 2. Remplir la dernière colonne de la table 1 avec une explication de la réponse que vous avez donnée dans la seconde colonne. 3. Dans la table 2, remplir la colonne de droite avec vrai ou faux Table 1 Table 2 Définition de ta En partant de l’état a, la sortie produite juste avant la transition à t=2 est : Explications (Utiliser la feuille double si besoin) ta(a) = 1 ta(a) = 1, ta(b) = 1 ta(a) = 0, ta(b) = 0 ta(a) = 0, ta(b) = 1 ta(a) = ∞, ta(b) = 1 ta(a) = 2, ta(b) = ∞ Définition of ta La paire (b,0.5) appartient à l’en- semble Q ta(a) = 1 ta(a) = 1, ta(b) = 1 ta(a) = 0, ta(b) = 0 ta(a) = 0, ta(b) = 1 ta(a) = ∞, ta(b) = 1 ta(a) = 2, ta(b) = ∞ uploads/Finance/ sujet-m2-tms-annees-2021-22-1.pdf
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- Publié le Nov 20, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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