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55 Cartas en este set
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Fidelidad
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es un término utilizado para describir cómo el modelo o la simulación se acerca mucho a la realidad.
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Validez
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A menudo, el término fidelidad se utiliza incorrectamente con ___ para expresar la exactitud de la representación.
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Realidad
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cómo el modelo se acerca a la realidad
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Representación
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algunos aspectos están representados, otros no.
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Requisitos
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diferentes niveles de fidelidad necesarios para diferentes aplicaciones.
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Resolución
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La ____ (también conocida como granularidad) es el grado de detalle con el que se simula el mundo real.
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Escala
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La ___ es el tamaño del escenario o evento general que representa la simulación; esto también se conoce como nivel
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Fidelidad y resolución
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Comparación de ____ basada en la suposición común de que aumentar la resolución aumenta la fidelidad.
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Fidelidad y la escala
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El supuesto que se mantiene con respecto a la ____ es que aumentar la escala da como resultado una fidelidad decreciente.
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Resolución y Escala
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La comparación final es la de _____. En términos generales, más resolución conduce a menos escala y viceversa. El aumento de escala da como resultado una resolución decreciente.
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Si el modelo es correcto y utilizable
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El modelador debe entonces considerar si ______. Esto se realiza mediante el proceso de verificación y validación (V&V).
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La modelización basada en la física
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está sólidamente basada en las matemáticas.
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Composición no válida
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Esto ocurre cuando muchas simulaciones combinan múltiples modelos basados en la física.
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Primeros Principios
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Los modelos basados en la física se basan en los ___
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Composición no válida
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Los modelos basados en la física también pueden sufrir ___ Esto ocurre cuando muchas simulaciones combinan múltiples modelos basados en la física.
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Modelado de elementos finitos (FEM)
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es el método utilizado para modelar objetos grandes o complicados descomponiendo estos elementos en un conjunto de elementos pequeños y luego modelando los elementos pequeños
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Elementos
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FEM facilita la descomposición de un objeto grande en un conjunto de objetos más pequeños denominados _____
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Modelado basado en datos
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da resultados de modelos basados en datos que describen aspectos representados del tema del modelo
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Modelado basado en agentes (ABM)
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es un paradigma de modelado importante para investigar muchos tipos de fenómenos humanos y sociales.
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Los ABM consisten en agentes que se definen como
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entidades de software autónomas que interactúan con su entorno u otros agentes para lograr algún objetivo o realizar alguna tarea.
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Autonomía
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Esta característica es lo que distingue a los agentes de otras construcciones orientadas a objetos en informática.
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El entorno
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de un agente y la existencia de otros agentes en ese entorno también juegan un papel clave en cómo puede comportarse un agente.
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Objetivo, meta
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Finalmente, un agente actúa para lograr algún ___ o realizar alguna tarea.
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Modelado agregado
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Este método de modelado facilita una serie de objetos y acciones más pequeños representados de manera combinada o agregada.
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Modelado híbrido
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Implica combinar más de un paradigma de modelado.
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coordenadas del espacio M&S
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La categorización de modelos y simulaciones establece lo que se pueden considerar ___.
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Una simulación en vivo
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involucra a personas reales operando sistemas reales.
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Una simulación virtual
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se diferencia de una simulación en vivo en que involucra a personas reales operando en sistemas simulados.
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Simulación constructiva
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Esta simulación involucra a personas reales que realizan entradas en una simulación que lleva a cabo esas entradas mediante personas simuladas que operan en sistemas simulados.
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Aplicaciones
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Estos fines, también llamados ____ , incluyen capacitación, análisis, experimentación, ingeniería y adquisición.
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Capacitación
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En relación con las aplicaciones, la intención de la ____ es producir aprendizaje en el usuario (o participante).
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Análisis
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El ___ como aplicación es el proceso de realizar un estudio detallado de un sistema para prepararlo para el diseño, prueba, desempeño, evaluación y/o predicción de comportamiento en diferentes entornos.
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Experimentación
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La intención de la experimentación se utiliza para explorar espacios de diseño o solución; También sirve para comprender una situación que no se comprende del todo.
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Qué pasaría si
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Simplemente, la experimentación permite formular preguntas de ____; explora posibilidades y diferentes resultados
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Las aplicaciones de ingeniería
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se utilizan para diseñar sistemas. Estos diseños se pueden probar o cambiar en la simulación.
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La solicitud de adquisición
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implica el proceso de especificación, diseño, desarrollo e implementación de nuevos sistemas.
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La simulación determinista
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tiene lugar cuando un conjunto determinado de entradas produce un conjunto único y determinado de salidas. Así, estos simulaciones incluir sin incertidumbre y sin variabilidad .
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La simulación estocástica
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acepta variables aleatorias como entradas, que lógicamente conducen a salidas aleatorias. Por lo tanto, estas simulaciones incluyen incertidumbre y variabilidad.
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Dominio
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El ___ de un proceso M&S se refiere al área temática del proceso. Existen numerosos dominios y, a medida que M&S se familiariza con la comunidad de usuarios,
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Modelos
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La noción básica de que los ___ son aproximaciones al mundo real.
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Simulación
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que permite la observación repetida del modelo.
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La Visualización
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Estos tres principios, junto con ____ y la capacidad de representar datos como una forma de interactuar con el modelo, hacen de M&S una disciplina basada en problemas que permite probar repetidamente una hipótesis.
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Elegir correctamente
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La capacidad de ____ probando cada aspecto de un cambio propuesto sin comprometer recursos adicionales.
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Comprimir y ampliar el tiempo
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permiten al usuario acelerar o ralentizar comportamientos o fenómenos para facilitar una investigación en profundidad.
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Comprenda por qué
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está reconstruyendo el escenario y examinándolo de cerca controlando el sistema.
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Explorar posibilidades
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en el contexto de políticas, procedimientos operativos y métodos sin alterar el sistema real o real.
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Diagnosticar problemas
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entendiendo la interacción entre variables que componen sistemas complejos.
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Identificar limitaciones
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revisando los retrasos en el proceso, la información y los materiales para determinar si la limitación es o no el efecto o la causa.
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Desarrollar la comprensión
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observando cómo funciona un sistema en lugar de hacer predicciones sobre cómo funcionará.
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Visualice el plan
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con el uso de animación para observar el sistema u organización realmente funcionando.
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Genere consenso
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para una opinión objetiva porque M & S puede evitar inferencias
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Prepárese para el cambio
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respondiendo al “qué pasaría si” en el diseño o modificación del sistema
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Invierta sabiamente
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porque un estudio simulado cuesta mucho menos que el costo de cambiar o modificar un sistema
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Se puede realizar
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una mejor capacitación a un menor costo y con menos interrupciones que la capacitación en el lugar de trabajo.
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Especifique los requisitos
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para un diseño de sistema que pueda modificarse para alcanzar el objetivo deseado.
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