uživatelská příručka - České vysoké učení technické v Praze

Transkript

uživatelská příručka - České vysoké učení technické v Praze
Simulace a dynamika technicko-ekonomických
úloh
pro tvorbu strategií v ekonomice a managementu
MDM – uživatelská příručka
Základní použití Modifikovaného Dynamického Modelu pro simulaci technickoekonomických úloh
Fakulta Stavební ČVUT v Praze
Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Katedra Technologie a provádění staveb
Zhotovitel CD: FINE spol. s r. o.
Nositel VZ:
Řešitel VZ:
Zadavatel VZ: Vzniklo za podpory Výzkumného záměru číslo 6
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
MSM210000006
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Vzniklo za podpory Výzkumného záměru číslo 6
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
MSM210000006
© Dlask Petr, Beran Václav 2004
2
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
1.
Úvod
Nástroj Modifikovaný Dynamický Model je vytvořen jako programová
nadstavba tabulkového procesoru Microsoft Excel. Jeho základním použitím je
modelování struktury různých technicko-ekonomických úloh a sledování jejich
dynamického vývoje v čase. Pro běžného uživatele se předpokládá základní
znalost tabulkového procesoru, která mu umožňuje pracovat ve známém
prostředí. Uživatel může také ovládat celý MDM prostřednictvím kompaktního
aplikačního menu, ze kterého jsou všechny základní funkce dostupné. Mezi
oběma režimy lze libovolně přecházet podle aktuálních potřeb úlohy. Zkušený
zadavatel může otevřený systém výpočtových a uživatelských procedur
využívat ve svých modulech při doplňování specifických funkcí, které nejsou
v MDM obsaženy. Není tak u své úlohy odkázán pouze na softwarový produkt,
ale má možnost si samostatně řešení úloh obohatit.
2.
Základní popis MDM
V prostředí MDM se pracuje obdobně jako v prostředí tabulkového
procesoru Microsoft Excel. Rozdíl je tom, že práce probíhá pod přihlášeným
uživatelským jménem, které podle autorizace opravňuje vykonávat různé
operace. V systému jsou definováni
-
správci systému,
uživatelé systému.
Správci systému mají stejná práva jako uživatelé a navíc mohou provádět
některé nadstandardní operace jako například přidávání a mazání uživatelských
jmen, změna hesel pro uživatele apod. Běžný uživatel těmito právy nedisponuje
a ani jich nemá potřebu v rámci své činnosti využívat. Po spuštění MDM se
objeví základní přihlašovací dialog uvedený na obr. 2.1
Obr. 2.1 Úvodní přihlašovací dialog do systému MDM.
Po zadání hesla se přestaví menu aplikace Microsoft Excel na aplikační menu
MDM a ovládací lišty, s kterými se dále bude pracovat. Přihlášením se do MDM
jako správce systému1 získává uživatel práva pro upravování zejména
správcovských uživatelských kont a slouží výhradně pro potřebu dalšího vývoje
1
Správce se do systému MDM přihlašuje pod uživatelským jménem Administrator a případným
heslem přiděleným od distributora plné verze MDM.
3
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
MDM. Rozšířená práva oproti běžným uživatelům mají dále správci uživatelů2.
Rozdíl mezi základní přihlašovací variantou dialogu a variantou s rozšířenými
funkcemi uvádějí obr. 2.1 a 2.2.
Obr. 2.2 Rozšířený přihlašovací dialog do systému MDM pro správce jednotlivých uživatelů.
Pokud byl dříve přihlášen do MDM uživatel s běžnými právy, projeví se
rozšíření funkcí pro správu uživatelů až při dalším spuštění souboru v prostředí
Microsoft Excel.
3.
Popis uživatelského prostředí MDM
Na tomto místě budou postupně probrány jednotlivé příkazy aplikačního
menu MDM, které se zobrazí místo původního menu tabulkového procesoru.
Pro uživatele předchozích verzí 1.0 až 1.8 byla ponechána možnost práce
pomocí ovládacího panelu, ze kterého je většina nutných funkcí také dostupná.
Důraz ovšem bude kladen na komfortnější ovládání pomocí menu. Oba režimy
práce je možné mezi sebou navzájem kombinovat a je také možné přecházet
do prostředí Microsoft Excel a zpět do MDM, jak bude ukázáno dále.
Obr. 3.1 Základní aplikační menu a ovládací lišty prostředí MDM
Součástí ovládacích prvků MDM jsou panely nástrojů3, ze kterých je možné
rychlejším postupem vyvolat požadovaný příkaz. Jedná se o panel editační a
výpočtový, jehož příkazy budou uvedeny dále.
3.1 Menu projekt
První položkou v aplikačním menu MDM je příkaz Projekt (viz obr. 3.2).
Jeho jednotlivé příkazy umožňují práci se soubory, ovládání tisku a ukončení
2
Správci uživatelů se do systému MDM přihlašují pod uživatelským jménem AdminUser a
heslem získaným od distributora MDM.
3
ovládací lišty
4
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
celé aplikace. Dále pak je zde možnost dočasně přejít do režimu práce
s tabulkovým procesorem příkazem Návrat do MS Excel a následně se pomocí
ovládacího panelu vrátit do prostředí MDM.
Obr. 3.2 Základní aplikační menu Projekt s možností přechodu do tabulkového procesoru.
Obr. 3.3 Možnost návratu do prostředí MDM pomocí ovládacího panelu.
Návrat k práci s MDM pomocí aplikačního menu lze provést prostřednictvím
příkazu Menu aplikace MDM nebo příkazem z menu Microsoft Excel uvedeným
na obr. 3.4. Pokud by tato položka byla aplikací vyřazena, je možné ji znovu
obnovit příkazem Úprava menu MS Excel (viz obr. 3.3).
4
Obr. 3.4 Příkaz v menu Microsoft Excel pro návrat do prostředí MDM .
3.2 Menu úpravy
Pro změnu vstupních dat ve smyslu jejich přípravy pro novou úlohu
slouží menu Úpravy uvedené na obr. 3.5. Jednotlivé příkazy nulují zadané
vstupní hodnoty (matici A, B, počáteční podmínky, řídící zásahy, výsledky) a
připraví tak prostor pro zadání vstupních hodnot. Před jejich použitím je vhodné
zálohovat původní data, pokud je třeba zachovat možnost návratu
k předchozímu stavu úlohy. Následky všech příkazů (včetně odstranění
zvoleného prvku z modelu) jsou nevratné.
4
Příkaz je vložen na konec aplikačního menu tabulkového procesoru.
5
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.5 Menu Úpravy s možností nulování jednotlivých vstupů pro výpočet modelu.
3.3 Menu vstupní data
Menu Vstupní data (obr. 3.6) slouží pro zadávání základních hodnot
výpočtu modelu. Jedná se především o zadání nových prvků do celkové
kolekce (obr. 3.8) a následný výběr konkrétních součástí vytvářeného modelu
(obr. 3.9).
Obr. 3.6 Aplikační menu Vstupní data slouží pro tvorbu a editaci zpracovávaného modelu.
Příkazem Generace výpočtu dojde k vytvoření zcela nové úlohy ze zvolených
prvků. Před touto operací je zpracovatel upozorněn zda chce opravdu zrušit
stávající projekt a přepsat jej nově generovanou strukturou modelu. Je vhodné
současný stav uložit do archivu, neboť tato operace je nevratná a nelze zpět
získat původní data (viz obr. 3.7).
Obr. 3.7 Generace nového modelu z vybraných prvků celkové kolekce.
6
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.8 Celková kolekce užívaných prvků.
Obr. 3.9 Výběr z celkové kolekce prvků pro sestavení nového modelu.
Sestavením celkové kolekce se vytváří určitá hladina prefabrikace, která dříve
vytvořené modely a jejich části umožňuje skládat do nového celku v rámci nově
generovaného modelu. Automatická generace připraví pro nové zadávání
vstupní oblasti, zejména matici prvků A, matici managementu B a vektor
počátečních hodnot xi5 podle počtu zvolených prvků. Počáteční hodnoty a
interakční matice A jsou ve všech případech generovány nulové
5
Jednotlivá vstupní data a jejich funkčnost jsou rozebrána podrobněji v teoretické příručce pro
užívání systému MDM.
7
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.10 Dialogové okno pro změnu názvů jednotlivých prvků modelu.
Obr. 3.11 Dialogové okno pro zadávání základních interakcí mezi prvky modelu aij (interakční
matice A).
Obr. 3.12 Dialogové okno pro zadávání matice manažerských zásahů B.
8
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.13 Zadávání výchozích standardů prvků modelu navržených zadavatelem v čase t=0.
Obr. 3.14 Jednotlivé zadávání interakcí mezi prvky modelu.
Dialogová okna uvedená na obr. 3.10 až 3.14 slouží pro zadávání základních
vstupních dat modelu. Pracuje se s nimi podle běžných standardů známých
z aplikací pro MS Windows. Na jejich změny reaguje následně spuštěný
výpočet modelu. Kromě základních vstupních dat je možné zadávat rozšířené
vstupy v podobě řídících zásahů a rizikových interakcí vazeb uvedených na obr.
9
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
3.15. Následující obrázky postupně uvádějí jednotlivé dialogy pro jejich
zadávání6.
Obr. 3.15 Rozšířená vstupní data pro výpočet modelu.
Obr. 3.16 Zadávání intervencí vazeb pro interakce v matici A.
Všechny zadávané řídící zásahy mají některé atributy společné. Jedná se
například o začátek a konec jejich působení, intenzitu vlivu, specifikaci na jaký
prvek nebo na jakou interakci mají působit. Další parametry se již liší podle
konkrétního typu. V některých případech je zapotřebí definovat typ intervencí7,
minimální a maximální hladiny standardů8 apod. Při změně aktuálních hodnot
intervence se zadané změny promítnout do zadání stiskem tlačítka Upravit.
Editace a odstraňování manažerských zásahů mají nevratný charakter ve
smyslu přepsání původních hodnot zadání.
6
Vlastní efekt jednotlivých zásahů a vložení rizika je uveden a rozebrán ve výukové příručce
pro používání systému MDM.
7
např. u podmíněných intervencí vazeb nebo u podmíněných externích zásahů působících na
jednotlivé prvky modelu
8
pro aktuální rozhodování podmíněných řídících zásahů během výpočtu sledovaných časových
period
10
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
9
Obr. 3.17 Zadávání externích vlivů působících na model .
Obr. 3.18 Zadávání rizikových interakcí modelu10.
9
Jedná se o nejčastěji využívaný externí vliv působící na model během výpočtu. Jeho častá
aplikace je spojena s vysokou účinností, která je na druhou stranu podmíněna vyšší náročností
na čerpané zdroje (peněz, lidí, materiálu apod.).
10
Rizika představují simulaci stavů, které se nedají při budoucím fungování modelu předvídat a
tento nástroj umožňuje jejich analýzu.
11
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.19 Zadávání podmíněných interakcí v matici A.
Obr. 3.20 Zadávání podmíněných externích zásahů.
12
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
3.4 Menu výpočet
Po zadání všech základních vstupních údajů je možné spustit simulační
výpočet. Je možné provádět několik výpočtových analýz dostupných z menu na
obr. 3.21. Základními druhy výpočtů je standardní simulace a parametrizovaný
výpočet. Zkušenější uživatel může využít možnost zadání vlastní funkcí pro
výpočet standardů prvků modelu (viz obr. 3.22).
Obr. 3.21 Menu Výpočet pro spuštění simulace modelu.
Obr. 3.22 Zadávání uživatelských funkcí pro výpočet standardů jednotlivých prvků modelu
v běžné simulaci.
Pro tvorbu uživatelské funkce používá MDM vlastní skriptovací jazyk, jehož
příkazy jsou při běhu programu vyhodnocovány11. Uživatelské definice funkce
se používají v případech, kdy interně vestavěná modifikovaná metoda výpočtu
KSIM nevystihuje dostatečně charakter řešené úlohy. V uvedeném příkladu se
jedná o cyklické opakování trendů vývoje v důsledku například sezónnosti
vyšetřovaných procesů. Zápis funkce je možné přímo při tvorbě skriptu
otestovat zda není v předpisu zanesena syntaktická chyba, která by bránila jeho
vyhodnocení. Pro jednodušší porovnávání trendů je vhodné použít normování
výsledků v intervalu 〈0, 1〉.
11
Příklad uvádí použití goniometrické funkce ve skriptu MDM. Pro konkrétní prvek modelu je
zde využíváno periodické vlastnosti této funkce.
13
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.23 Zadání parametrizace konkrétní vazby matice A.
Obr. 3.24 Dialogové okno zobrazující průběh výpočtu.
Na obr. 3.23 je zobrazeno zadávání vstupních dat pro parametrizovaný
výpočet. Je třeba specifikovat jaká interakce bude podrobena analýze a v jakém
intervalu. Po ukončení výpočtu má uživatel možnost sestavit grafické výstupy
pomocí nástroje ve spodní části dialogu12. Dialogové okno uvedené na obr.
3.24 informuje o aktuální zpracovávané časové periodě a dále o celkových
počtech a aktuálních počtech použitých řídících zásahů a rizikových interakcí
vazeb.
12
Jedná se o 3D grafické výstupy formátované podle nastavení uživatele na stránku běžného
formátu A4, popřípadě na větší posterový formát.
14
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
3.5 Menu výstupy
Po proběhnutí celého výpočtu je systém připraven sestavit základní a
rozšířené grafické výstupy (viz obr. 3.25). Pro grafy jsou použity číselné
výsledky standardů archivované za běhu programu na samostatných listech
sešitu tabulkového procesoru.
Obr. 3.25 Aplikační menu pro sestavení grafických výstupů ze spočtených výsledků simulace
modelu.
Projekt: Příbram II (graf standardů)
1,2
1
Standard
0,8
1. Nová byt.výst./přest.
2. Bytový fond celkem
3. Kupní síla obyvatel
4. Volná prac. místa
5. Stř. a velké podn.(>200)
6. Malé podn.subjekty
0,6
7. Infrastruktura
0,4
0,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Období
Obr. 3.26 Grafické výstupy standardů jednotlivých prvků.
Projekt: Příbram II (graf diferencí)
0,08
0,06
0,04
0,02
Diference
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-0,02
-0,04
13
14
15
16
17
18
19
1. Nová byt.výst./přest.
2. Bytový fond celkem
3. Kupní síla obyvatel
4. Volná prac. místa
5. Stř. a velké podn.(>200)
6. Malé podn.subjekty
7. Infrastruktura
-0,06
-0,08
-0,1
-0,12
Období
Obr. 3.27 Grafické výstupy diferencí standardů jednotlivých prvků modelu.
Obr. 3.36 a 3.27 uvádějí základní grafické výstupy standardů a diferencí.
Sestavené grafy je možné libovolně upravovat v rámci možností tabulkového
15
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
procesoru běžnými funkcemi. Uvedené výstupy slouží uživateli jako předvolba
pro grafickou prezentaci výsledků. Základní výstupy jsou doplněny rozšířenými
možnostmi, které se uplatňují při podrobnější analýze vypočtených hodnot
standardů prvků (viz obr. 3.28).
Obr. 3.28 Rozšířené grafické výsledky výpočtu.
Obr. 3.29 Generace nového schématu modelu.
Posledním příkazem v Menu výstupy je generace nového schématu modelu.
Interní nástroj zobrazí závislosti mezi jednotlivými prvky modelu včetně jejich
polarity. Schéma je možné následně upravovat kreslícími funkcemi tabulkového
procesoru. Před novou generací schématu je uživatel dotázán na potvrzení
aktualizace, protože tato operace je nevratná a mohlo by dojít ke ztrátě
původního schématu. Pokud model obsahuje větší množství součástí je vhodné
pro výstupy separovat jednotlivé prvky nebo zobrazovat kontextově a funkčně
související celky. Tlačítka Graf standardů a Graf diferencí zobrazí spočtené
průběhy pro vybrané části v dialogu na obr. 3.28. Výsledky je možné
zobrazovat také pro rizikové simulace (tzv. výstupy multivýpočtů). Pro urychlení
práce s výběry prvků slouží tlačítka Vyber vše, Odvyber vše a Invertuj výběr
v pravé části dialogu. Použití výstupu multivýpočtů pro analýzu modelu bez
uvažování rizika v jeho zadané struktuře nemá opodstatnění. Všechny výsledné
standardy jednotlivých prvků jsou identické a v grafickém zobrazení jsou leží
nad sebou.
16
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.30 Grafické schéma modelu.
3.6 Menu nástroje
V průběhu práce s MDM bude nutné měnit různá nastavení programu a
využívat další rozšiřující možnosti. Nastavení těchto funkcí je dostupné z menu
Nástroje (viz obr. 3.31).
Obr. 3.31 Nastavení různých funkcí pro práci s MDM.
Jako první položka menu je uveden příkaz Archivace. Každý zpracovávaný
projekt je možné uložit do specifikovaného archivu a následně se k němu
vracet. Program archivuje celou úlohu včetně vstupních interakcí, počátečních
podmínek výpočtu, intervencí vazeb, řídících zásahů a rizikových interakcí.
Součástí archivu je i název projektu sloužící pro jednoznačnou identifikaci
úlohy. Používáním archivu je možné vytvářet různé modifikace řešené úlohy a
porovnávat tak mezi sebou výsledky různých variant. Celý archiv se ovládá
pomocí dialogového okna uvedeného na obr. 3.32. Základními editačními
funkcemi je možné nové projekty do archivu přidávat a nepotřebné nebo
17
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
neaktuální odstraňovat. Kapacita archivu je omezena pouze velikostí listu
tabulkového procesoru. V případě zaplnění celého prostoru je možné vytvořit
archiv na dalším listu a získat tak nový prostor pro archivaci.
Obr. 3.32 Archivace zpracovávaných projektů v prostředí MDM.
Většina nastavení nutných k ovládání MDM je dostupná z dialogu zobrazeného
na obr. 3.33. Jednotlivé záložky obsahují hodnoty potřebné pro výpočet modelu
a pro výstupy vypočtených standardů. Záložka Obecné nastavuje kromě názvu
projektu především údaj o počtu časových period, které bude výpočet
zpracovávat. Při změně tohoto vstupu je třeba přepočítat znovu celou úlohu a
sestavit nové grafické výstupy vypočtených výsledků.
Obr. 3.33 Nastavení základních parametrů pro práci s MDM.
18
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Možnost změny hodnoty absolutní nuly je zapracována pro definici jiné “nulové“
hodnoty než je počítačová přesnost. Počítačem zpracovávané hodnoty
v rozsahu 1E-100 a menší je výpočet ještě schopen akceptovat, ale pro
uživatele již dávno znamenají kolaps a nefunkčnost modelu. Zde nastavenou
hodnotu tedy výpočet považuje za absolutní nulu jejíž použití při operacích
dělením ve výpočtu způsobí jeho předčasné ukončení a informuje tak uživatele
o potenciálním problému ve struktuře zadaného modelu. Společně se změnou
této hodnoty je třeba zapnout volbu Ošetřovat dělení absolutní nulou, která v
nastalém případě zobrazí hlášení v jaké periodě došlo k popisované události a
u jakého prvku modelu (obr. 3.34).
Obr. 3.34 Hláška popisující chybu dělení absolutní nulou.
Poslední volbou na této záložce je možnost změny jazyka pro ovládání aplikace
a jazyka pro grafické výstupy. Tato volba je závislá na verzi a licenci MDM.
Podporovanými jazyky jsou kromě češtiny dále angličtina a španělština.
Kombinace nastavení umožňuje sestavovat např. v české lokalizaci aplikace
výstupy pro zahraničí a naopak.
Obr. 3.35 nastavení parametrů pro sestavení schématu modelu.
Na záložce Schéma se nastavují parametry pro generování schématu modelu.
Je možné volit mezi obdélníkovými a kruhovými symboly jednotlivých prvků
modelu a nastavovat jejich rozměry. Dále je možné volit absolutní pozici
umístění schématu vzhledem k levému hornímu rohu listu a celkovou velikost
jako Průměr schématu. Všechny hodnoty jsou zadávány v obrazových pocelech
19
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
(pixelech) a pro požadovaný výsledný efekt je vhodné vyzkoušet různé
kombinace nastavení. Výchozí nabízené hodnoty se snaží optimálně využít
prostor pro schéma, avšak obecně algoritmus neřeší všechny možné případy
zadání interakcí a prvků v modelu.
Obr. 3.36 Nastavení základních parametrů pro výpočet modelu.
Průběh výpočtu je možné ovlivňovat pomocí nastavení následujících přepínačů.
Jejich funkce bude probrána jednotlivě:
- Uvažovat rizikové interakce ve výpočtu?
Při zadávání vstupních dat je možné simulovat neočekávané jevy
pomocí rizikových interakcí. Jejich celkový účinek můžeme eliminovat
společně vypnutím tohoto přepínače. Je tím možné porovnávat
vzájemně běžnou variantu a variantu s uvažováním rizika. Při zapnuté
volbě jsou rizikové interakce uvažovány do výpočtu podle jejich
aktuálního nastavení.
- Uplatňovat rizika na rizikem novelizované matici A z předchozího
období?
Rizikové interakce podle jejich definice v každé časové periodě změní
výchozí strukturu matice A. Pokud bude vypnutá tato volba pak
výsledná riziková interakce bude vždy vypočtena z výchozí hodnoty
matice A. Přepnutím volby budou rizikové interakce spočteny z již
dříve získaných hodnot, které byly ovlivněny rizikem.
- Tvořit bázi vstupních matic po jednotlivých krocích výpočtu?
Výpočet kromě základních výstupů umožňuje sestavit také rozšířené
grafické výstupy. Jedním z nich je zobrazení struktury matice A během
sledovaného časového období. Aby bylo možné takový výstup
sestavit, musí být tato volba zapnuta. V opačném případě se nebude
matice A v každé periodě zálohovat a grafický výstup nebude možné
následně sestavit.
20
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
-
-
-
Záloha základní matice před výpočtem?
Během výpočtu může vlivem intervencí vazeb a rizikových interakcí
docházet k modifikaci základní matice A. Při neočekávaném kolapsu
modelu je možné získat zpět původní strukturu matice ze zálohy, která
se nachází na listu “SaveMatrix“. Data zde budou uložena pouze
pokud bude tato volba aktivní. V opačném případě se původní
struktura matice nearchivuje.
Vrátit po výpočtu původní matici?
Jak již bylo výše uvedeno, dochází během výpočtu k modifikaci
struktury modelu (matice A). Aby po ukončení výpočtu nezůstala
struktura ovlivněna rizikem je možné na závěr obnovit původní matici
ze zálohy. Doporučuje se ponechat tuto volbu zapnutou.
Časoměřič?
Při výpočtu úloh větších rozsahů je možné sledovat časovou
náročnost výpočtu pomocí časomíry. Většina úloh je pro výpočty při
výkonnosti současných výpočetních systémů nenáročná a zapnutí této
volby slouží především pro rozšíření analýzy zpracovávaného modelu.
Časomíra informuje uživatele o času začátku a konce výpočtu pomocí
dialogu uvedeného na obr. 3.37.
Obr. 3.37 Zobrazení informací časomíry.
-
Tisknout LOG výpočtu?
Pro lepší představu zpracovatele modelu o spouštění jednotlivých
intervencí, externích vlivů, rizikových interakcí a dalších okolnostech
ovlivňujících výpočet, je možné nechat sestavit informace o průběhu
výpočtu do samostatného listu s názvem “LOG“. Zde jsou pro kontrolu
a následnou analýzu k dispozici časové okamžiky a události, které se
v nich vyskytovaly vždy s uváděnou intenzitou.
- Zobrazovat průběh výpočtu?
Pro informaci o výpočtu aktuální časové periody slouží možnost
zobrazit dialog s průběhem výpočtu uvedený na obr. 3.24. Kromě
informace aktuálně zpracovávaného časového intervalu jsou zde
zobrazeny celkové počty zadaných řídících zásahů a počty aktuálně
uvažovaných v rámci výpočtu modelu.
- Zobrazit výsledky po výpočtu?
Při této zapnuté volbě je vždy po ukončení výpočtu aktuální pohled
přepnut do režimu prohlížení výsledků. Pro okamžitou grafickou
kontrolu spočtených hodnot se doporučuje ponechat tuto volbu
zapnutou.
Další položkou z menu Nástroje je příkaz, přidávající do modelu pseudoprvek13
“Racionální očekávání“ (viz obr. 3.38). Prvek není přímo součástí struktury
13
Plnohodnotné prvky modelu jsou do struktury vkládány pomocí příkazu z menu Vstupní
data/Výběr prvků modelu.
21
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
matice A, ale je vypočten z aktuálních hodnot standardů. S jeho funkčností
souvisí zadávání vah pro jednotlivé prvky modelu vkládané do výpočtu pomocí
dialogu uvedeného na obr. 3.39.
Obr. 3.38 Generace prvku Racionální očekávání.
Obr. 3.39 Zadávání vah jednotlivých prvků pro výpočet Racionálního očekávání.
Výsledné standardy tohoto prvku jsou přidány do grafického zobrazení
standardů a diferencí. Pokud je prvek Racionální očekávání přidán před
parametrizovaným výpočtem, je možné zobrazit jeho výsledky z parametrizace
v 3D grafu jako standardní prvek. Průběh této veličiny informuje zpracovatele
projektu o hodnocení vývoje modelu s ohledem na preference prvků z hlediska
uživatele.
Součástí menu Nástroje je rovněž vestavěný archiv pro ukládání
zpracovávaných projektů (viz obr. 3.40). Projekt je do archivu uložen pod
názvem, který se zadává z menu Nástroje/Nastavení. Je třeba dodržet zásadu
unikátního názvu úlohy, aby nedocházelo k duplicitě jména. Archiv umožňuje
zpracovávat úlohy standardními editačními funkcemi. Je možné projekty do
archivu ukládat, zpětně načítat a odstraňovat. Ve spodní části dialogu jsou
umístěny funkce pro rozšířenou správu archivu. Je možné zakládat nový archiv
na samostatném listu, či obsah současného archivu smazat. Dále je možné
externě přidaný list načíst jako aktuální archiv. Všechny operace jsou
doprovázeny informačními hláškami. Pomocí archivu je možné vytvářet různé
alternativy zpracovávané úlohy a porovnávat tak mezi sebou různé varianty
zadání. Příkazem Vytvořit archiv je možné založit nový list a připravit jej jako
prázdný aktuální archiv.
22
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obr. 3.40 Dialog pro archivaci projektů.
3.7 Ovládací lišty
Posledním ovládacím prvkem prostředí MDM jsou dvě vestavěné
ovládací lišty urychlující přístup k nejpoužívanějším příkazů dostupným z menu.
První z nich slouží pro zadávaní vstupních dat a druhá pro spouštění výpočtu a
přístup k nastavení prostředí MDM.
Obr. 3.41 Ovládací lišty pro vstupní data a výpočet.
Obr. 3.42 Ukázka dostupnosti příkazů na ovládací liště.
Obr. 3.42 zobrazuje typickým způsobem ovládání pomocí lišty. Příkazy
dostupné z aplikačních podmenu jsou zde přímo k dispozici. Zvláštní funkci má
příkaz Zdroje dat, který slouží pouze k přepínání a prohlížení jednotlivých listů
sešitu MDM.
23
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Související literatura
[1] Dlask, P.
Modifikovaný dynamický model pro řešení technicko-ekonomických
úloh s použitím rizik a nejistot, doktorská disertační práce, ČVUT
v Praze, 2002
[2] Beran, V., Dlask P.:
MDM – výuková příručka, 1. vyd., Praha: České vysoké učení technické
v Praze, 2004, text za podpory grantu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy: VZ6, MSM210000006, ISBN 80-01-03071-7
[3] Beran, V., Dlask P.:
MDM – teoretická příručka, 1. vyd., Praha: České vysoké učení technické
v Praze, 2004, text za podpory grantu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy: VZ6, MSM210000006, ISBN 80-01-03072-5
24
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obsah:
1.
Úvod.......................................................................................................... 3
2.
Základní popis MDM ................................................................................ 3
3.
Popis uživatelského prostředí MDM ...................................................... 4
3.1 Menu projekt ........................................................................................... 4
3.2 Menu úpravy ........................................................................................... 5
3.3 Menu vstupní data .................................................................................. 6
3.4 Menu výpočet ....................................................................................... 13
3.5 Menu výstupy........................................................................................ 15
3.6 Menu nástroje ....................................................................................... 17
3.7 Ovládací lišty ........................................................................................ 23
Související literatura....................................................................................... 24
Obsah: ............................................................................................................. 25
25
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Doc. Ing. V. Beran, DrSc., Ing. Petr Dlask, Ph.D.
Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
[email protected], [email protected]
MDM – uživatelská příručka
MDM – user’s manual
Základní použití Modifik. Dynamického Modelu pro simulaci technicko-ekonomických úloh
Basic using of Modified Dynamic Model for technically economical problem simulation
Lektor: Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav přístrojové a řídící techniky
[email protected]
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Vydáno v říjnu 2004, vydání první.
Náklad 100 kusů
ISBN 80-01-03070-9
26
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
27
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Podobné dokumenty

počítače a sítě - E-learningové prvky pro podporu výuky odborných

počítače a sítě - E-learningové prvky pro podporu výuky odborných Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Více

Geovision uživatelský manuál - BOS

Geovision uživatelský manuál - BOS [Povolit celoobr. režim] – zde se povoluje možnost přepnutí obrazů z kamer do celoobrazovkového režimu – přepnutí se pak může provést stisknutím klávesy [F] nebo pomocí pravého tlačítka myši. [Povo...

Více

Atypické formy zaměstnávání

Atypické formy zaměstnávání nízké úrovni, nehledě však na vnitřní dynamiku vývoje atypických forem zaměstnávání.  V r. 2009 registrovala Spolková agentura práce v Bavorsku 4,5 mil. zaměstnanců v závislém pracovním vztahu, z ...

Více

Rehabilitujeme fiskální makroekonomickou stabilizaci?

Rehabilitujeme fiskální makroekonomickou stabilizaci? Pramen: OECD Economic Outlook, 1999 č. 66, s. 143.

Více

Zákon č. 374/2011 Sb. - Asociace zdravotnických záchranných

Zákon č. 374/2011 Sb. - Asociace zdravotnických záchranných částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a r...

Více

Název článku: Vyhledávání a video 1. Seznamte se s videem

Název článku: Vyhledávání a video 1. Seznamte se s videem budou některé z webových sídel či vyhledávačů, na nichž lze rozličně textově vyhledávat videa podle různých údajů. Zmínit si ale rovněž zasluhují takové webové stránky, které ač nenabízejí vyhledáv...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta praxe v chemii. Práce chemika, ať již v provozní laboratoři, výzkumné laboratoři nebo přímo ve výrobní praxi je neoddělitelně spojena s ovládáním měřících přístrojů sloužících k získávání informací...

Více

Zpráva z konference ICSC 2011

Zpráva z konference ICSC 2011 Dalším bodem programu byla Digitalní Archivace, kterou, musím se přiznat, jsem lehce prospal, protože kromě zjištění, že velká studia jako Sony a Paramount investují nemalé částky do archivace film...

Více