前言
本书阅读导引
第1章 计算机仿真技术基础
1.1 从现实问题开始
1.2 系统及系统的分类
1.2.1 系统的概念
1.2.2 系统环境的概念
1.2.3 系统中的随机概念
1.2.4 连续系统与离散事件系统
1.3 系统模型的概念及其分类
1.3.1 系统模型的概念
1.3.2 系统模型的分类
1.4 计算机仿真中的系统建模
1.4.1 构筑模块的思想
1.4.2 相关信息的原则
1.4.3 准确数据的原则
1.4.4 实体聚合的原则
1.5 计算机仿真的定义
1.5.1 问题求解中的仿真方法和解析方法分析
1.5.2 计算机仿真的分类
1.5.3 计算机系统仿真的基本步骤
1.6 计算机仿真技术发展概要
1.7 小结
思考题
第2章 系统模型建立的方法论
2.1 系统与建模
2.1.1 系统建模方法的形式化描述
2.1.2 系统数学模型的分类
2.2 系统建模的方法论
2.2.1 系统数学模型的作用
2.2.2 建立系统模型的依据
2.2.3 系统模型的可信性
2.2.4 系统建模的途径
2.3 系统辨识
2.3.1 系统辨识概述
2.3.2 动力学系统辨识
2.4 系统建模的实践
2.4.1 机械系统的建模方法
2.4.2 电气系统的建模方法
2.4.3 连铸过程中的系统建模方法
2.4.4 机-电-磁实验系统的曲线拟合与插值处理
2.4.5 实验数据的曲线拟合与捅值处理
2.4.6 生态系统建模方法
2.4.7 辨识方法建模实例
2.5 小结
思考题
第3章 连续系统数值积分
3.1 连续系统数值积分法基本原理
3.1.1 Euler法
3.1.2 改进Euler法
3.1.3 数值积分法的几个基本概念
3.2 Runge-Kutta积分法
3.2.1 Runge-Kutta数值积分公式的推导
3.2.2 四阶Runge-Kutta法的向量公式
3.3 线性多步法
3.3.1 Adams显式公式
3.3.2 Adams隐式公式
3.3.3 Adams预估一校正法
3.4 数值积分法稳定性分析
3.4.1 数值解法稳定性的含义
3.4.2 稳定性分析
3.5 数值积分法的选择与计算步距的确定
3.5.1 积分方法的选择
3.5.2 积分步长的确定
3.5.3 误差估计与步长控制
3.6 小结
思考题
第4章 离散事件系统仿真
第5章 面向对象的仿真
第6章 高层体系结构
第7章 嵌入式仿真系统与冷连轧优化仿真系统实现
第8章 仿真模型的校核、验证与认可
第10章 铁水运输仿真系统
第11章 伺服控制实时仿真系统应用
第12章 基于MATLAB/Simulink的建模与仿真
参考文献