Okruh 3: SHO Výrobní linka
|
|
- Radovan Sedláček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Technická zpráva k projektu do předmětu IMS Okruh 3: SHO Výrobní linka 5. prosince 2013 Autoři: Karel Popelka, xpopel15@stud.fit.vutbr.cz Vojtěch Přikryl, xprikr28@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně
2 Obsah 1 Úvod Řešitelé projektu a zdroje informací Ověření validity modelu Rozbor tématu a použitých metod/technologií Použité postupy pro vytvoření modelu Koncepce modelu Návrh konceptuálního modelu Forma konceptuálního modelu Architektura simulačního modelu Parametry programu a překlad Podstata simulačních experimentů a jejich průběh Experiment č Experiment č Experiment č Experiment č Závěr 12 Referenční zdroje 13 2
3 1. Úvod Tato technická zpráva byla vytvořena jako součást projektu do předmětu Modelování a simulace. Zpráva se zabývá simulací(viz [5], slajd 8) modelu(viz [5], slajd 7) systému hromadné obsluhy(viz [5], slajd 136, dále SHO) výrobní linky. Při výběru konkrétního příkladu výrobní linky byla zvolena linka na výrobu keramických nožů. Na základě vytvořeného modelu a na něm provedené sérii experimentů bude znázorněno chování systému(viz [5], slajd 7) za různých podmínek. 1.1 Řešitelé projektu a zdroje informací Řešitely projektu jsou studenti Karel Popelka a Vojtěch Přikryl. Kromě těchto dvou osob nebyl do projektu přímo zainteresován žádný další člověk. Jako zdroj informací sloužil pořad televizního kanálu Discovery Channel How It s Made - Ceramic Knife[1]. Bohužel se projekt nepodařilo zkonzultovat přímo s odborným konzultantem, který by byl autoritou v daném oboru. Z toho důvodu byl vytvořen částečně realistický model, který je značným zjednodušením reálné výrobní linky. 1.2 Ověření validity modelu Validita modelu(viz [5], slajd 37) byla experimentálně ověřována. Výsledky simulace ve formě histogramů(viz [5], slajd 81) a dalších statistik se jevily jako přijatelné pro navržený SHO, který je popsán v následující kapitole. Toto experimentování vedlo zejména k nalezení vyhovujících parametrů systému, které nebylo možno dohledat z relevantních zdrojů. Při tvorbě reálné zakázky se předpokládá, že by tato data byla poskytnuta zadavatelem a bylo by navíc možno je prodiskutovat s odborným konzultantem a tudíž by byl model zcela validní. 3
4 2. Rozbor tématu a použitých metod/technologií Pro modelování a simulaci SHO je nutné perfektně znát jeho reálný chod, parametry jednotlivých strojů, počet obsluhujících lidí a také způsob zadávání práce vzhledem k přijatým zakázkám. Tyto informace bohužel nebylo možno zjistit (z důvodů výrobního tajemství, zachování know-how, aj.), proto se autoři rozhodli v rámci projektu navrhnout takový SHO, který bude schopen vyprodukovat zhruba čtvrt milionů výrobků ročně. Vycházeli z dostupných informací o metodice výroby keramických nožů a tyto informace mají potvrzeny z věrohodných zdrojů(viz [1], [2]). Výroba keramických nožů se dělí do několika separátních částí. Materiálem pro výrobu je prášek oxidu zirkoničitého, který je složitými postupy vyráběn ze zrnek písku zirkonu. Tento materiál je poté přepraven do továrny na výrobu nožů. Další částí je výroba čepele a rukojeti, což jsou činnosti, které nejsou vzájemně ovlivněné a je možno jejich výrobní proces paralelizovat. Výroba čepele probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se materiál lisuje ve formě pod vysokým tlakem. Poté takový výlisek putuje dále do pece ke spečení, přičemž samotné spékání trvá 48 hodin(viz [1]). Výroba čepele spočívá v roztavení plastového polotovaru a vylisování výsledného tvaru pomocí formy. Při těchto procesech uvažujeme možnost zmetkovitosti každého dílčího mezivýrobku. Dalším postupem je broušení nožů, které provádí ručně jeden z brousičů. Poté lze výrobek zkompletovat - tudíž zasadit čepel do rukojeti, laserově vypálit do čepele logo firmy, aj. - a tím je nůž připraven k expedici. Předpokládáme třísměnný provoz, což znamená, že zaměstnanci mají ranní, odpolední a noční směnu a výrobní linka tedy pracuje 24 hodin denně. 2.1 Použité postupy pro vytvoření modelu Autoři zvolili použití jazyku C++ a to zejména pro možnost použití knihovny SIMLIB(viz [6]). Tato knihovna poskytuje k použití třídy, které jsou při vytváření simulačního modelu velice dobře využitelné. Výstupem je tedy program, který lze zkompilovat do nativního kódu a tím pádem je možno jej považovat za velmi rychlý, co se týče doby běhu programu. Vysvětlení použitých konstrukcí lze najít zejména ve slajdech druhého demonstračního cvičení(viz [4]) k předmětu IMS. 4
5 3. Koncepce modelu 3.1 Návrh konceptuálního modelu Při návrhu konceptuálního modelu došlo k několika zjednodušním oproti realitě. Není řešena těžba materiálu a jeho přeprava do továrny, jelikož to není součástí samotného SHO a s výrobou nožů na výrobní lince víceméně nesouvisí. Zjednodušení se pak týká zejména postupu výroby rukojeti, kdy není tato výrobní linka modelována do detailů, ale je abstrahována jedním zařízením. Jelikož jde o sériovou linku, kde nelze úkony provádět paralelně, je tato abstrakce přínosná, jelikož výsledný model zjednodušuje. Dále bylo zjednodušení použito u broušení a kompletaci výsledného výrobku. Zdůvodnění je stejné jako u výroby rukojeti. Po zjednodušení modelu bylo určeno 5 typů procesů - Lisování čepele, Spékání čepele, Výroba rukojeti, Broušení a Expedice. První dva jmenované procesy jsou v systému vždy pouze jedenkrát - na výrobní lince je pouze jeden lis na čepele a jedna výrobna čepelí. Ostatní procesy se objevují vícekrát - U spékání a broušení je počet závislý na počtu pecí, resp. brousičů. Vstupem simulace je zakázka na kusů (normální rozdělení s parametry µ = 225, σ = 5), jenž do systému přichází s exponencionálním rozložením. Tato žádost vytváří proces expedice. 3.2 Forma konceptuálního modelu Jako formu konceptuálního modelu jsme zvolili Petriho sít (viz [5], slajd 123). Tato forma je výhodná vzhledem ke své názornosti a možnosti rychle se zorientovat v popisovaném systému. Zároveň se jedná o matematickou reprezentaci, která je jednoznačná. Vzhledem ke skutečnosti, že vstup simulace zároveň generuje náhodný počet kusů, což v Petriho síti nelze simulovat, označili jsme některé hrany nečíselným označením počet kusů. Implementace této odchylky od standardní formální sémantiky Petriho sítě je dále probírána v následující kapitole. Obrázek 3.1: Petriho sít reprezentující konceptuální model. 5
6 4. Architektura simulačního modelu V implementaci je generování zakázek uskutečněno za pomocí instance třídy Generator, která dědí z třídy Event(viz [5], slajd 169). Tento generátor je spuštěn v momentě započnutí simulace, a poté se aktivuje znovu za čas daný exponencionálním rozložením se středem 8 hodin. Dále byla použita třída Facility(viz [5], slajd 180), a to pro modelování obsluhy jednotlivých strojů, statusu prováděné expedice a obsluhy fronty expedice. Procesy byly modelovány jako objekty třídy dědící z třídy Process(viz [5], slajd 121). Vytvořené třídy v simulačním modelu přesně odpovídají procesům popsaných konceptuálním modelem. Tyto vztahy mezi konceptuálním a simulačním modelem jsou popsány následující tabulkou: Konceptuální model Výroba rukojeti Lis čepele Pec na zapečení čepele Brousič Expedice Třída v simulačním modelu FormaRukojeti() LisCepele() Pec() Brousic() ExpediceZbozi(pocetKusu) Vysvětlení parametru pocetkusu u třídy ExpediceZbozi - jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1, při generování příchozí zakázky se generuje náhodný počet kusů, který tato zakázka požaduje vyrobit. Implementačně to je vyřešeno tak, že generátor při aktivaci vygeneruje náhodný počet kusů, který odpovídá normálnímu rozložení. Dále vytvoří požadavek na expedici tohoto počtu kusů zboží a to vytvořením instance třídy ExpediceZbozi a předání počtu kusů zboží právě pomocí parametru pocetkusu. Pro výstup simulace v podobě histogramů byla využita třída Histogram a zaznamenává se pomocí ní doba objednávky v systému. Pro výstup statistik byla použita třída Stat pro monitorování sdílených proměnných. 6
7 4.1 Parametry programu a překlad Vytvořený program, který reprezentuje simulační model, je možno spouštět s náledujícími parametry:./vyrobnilinka [-t][-m int][-p int][-b int][-s string][-n int] parametr vysvětlení bez parametrů nastavení výchozích hodnot výroby -t změna počátečního stavu kongruentního generátoru -m int záměna pecí za jiné pece o velikosti m -p int změna počtů pecí -b int změna počtů brousičů -s string výpis do výstupního souboru -n int počet naskladněných nožů Překlad programu lze automatizovat pomocí příkazu make s následujícími parametry: Příkaz make make run make run-exp make clean-all Popis příkazu Provede překlad projektu Spustí přeložený projekt Provede sadu experimentů Uvede složku do původního stavu po rozbalení archivu. 7
8 5. Podstata simulačních experimentů a jejich průběh Experimenty probíhají formou opakovaného spouštění simulace s různými parametry. Jako implicitní vstupní podmínky jsou: VARKA PEC = 200 (lze vyměnit pece za pece o jiné kapacitě) POCET PECI = 8 (každá pec o kapacitě VARKA PEC) POCET BROUSICU = 5 vyrobenonozu = 0 (firma nemá naskladněné žádné nože) Tyto parametry jsou během experimentů měněny a je pozorována změna chování systému. Na základě těchto výsledků jsou sestaveny statistiky a odvozeno doporučení pro výrobní linku. 5.1 Experiment č.1 V prvním experimentu se sledují doby objednávek strávené v systému od jejich přijetí, až po jejich expedici. Cílem je zjistit jak rychle je schopný podnik expedovat objednávky do určitého dne a jaká je průměrně strávená doba objednávky v systému Vstupní parametry experimentu Výchozí nastavení modelu. 8
9 5.1.2 Výstupní informace Histogram času objednávek v systému: počet objednávek počet dní objednávky v systému Maximální počet dní strávený v systému = Celkový počet objednávek v systému = 1087 Průměrná doba objednávky v systému ve dnech = Závěr experimentu Tímto experimentem bylo zjištěno, že průměrná doba objednávky jsou necelé 4 dny. Dále bylo zjištěno, že téměř 40% objednávek je expedováno během třetího dne od zadání zakázky. 5.2 Experiment č.2 Druhým experimentem se pozoruje, jak se změní odezva systému v případě zaměstnání jednoho brusiče navíc. Cílem experimentu je porovnat schopnost expedice a počet vyrobených čepelí čekajících na nabroušení Vstupní parametry experimentu POCET BROUSICU = 6 9
10 5.2.2 Výstupní informace Normální stav Brusič navíc Rozdíl Maximálních počet čekajících čepelí Průměrný počet čekajících čepelí Průměrná doba objednávky [dny] Maximální doba objednávky [dny] Závěr experimentu Tímto experimentem bylo zjištěno, že přidáním jednoho brusiče lze mírně zlepšit odezvu systému. Průměrná doba průchodu objednávky se tímto snížila jen o cca. 5 hodin, nicméně maximální doba objednávky se snížila razantně a to o téměř 3 dny. Také počet čepelí čekajících na nabroušení se zásadním způsobem snížil a to o 25%. 5.3 Experiment č.3 Třetí experiment zkoumá výhodu záměn pecí za pece s jinou kapacitou při zachování konstantní sumy kapacit pecí. Experiment pozoruje jak se změní počet čepelí na vložení do pece a celkovou schopnost expedice díky této záměně Vstupní parametry experimentu POCET PECI VARKA PEC Normální stav Experiment Experiment Experiment Výstupní informace Normal. Exp. 3.1 Exp. 3.2 Exp. 3.3 Maximálních počet čekajících čepelí Průměrný počet čekajících čepelí Průměrná doba objednávky [dny] Závěr experimentu Tímto experimentem bylo zjištěno zajímavé pozorování. S rostoucím počtem pecí (a tedy snižujícím se počtem jejich kapacit) se sice razantně snížily fronty 10
11 před pecí (o 50 i více procent), ovšem na výsledný čas objednávky v systému to nemělo téměř žádný vliv. Závěr tohoto experimentu je tedy ten, že se nevyplatí investovat do varianty s více menšími pecemi. 5.4 Experiment č.4 Experiment č.4 sleduje, jak je výhodé pro výrobní podnik předvyrobit určitý počet nožů a tuto hodnotu se snažit udržovat na skladě. Jako vstup experimentu je udržování skladu o velikostí 1000 nožů Vstupní parametry experimentu vyrobenonozu = Výstupní informace Histogram času objednávek v systému: počet objednávek Bez naskladnění Naskladnění 1000 nožů počet dní objednávky v systému Průměrná doba objednávky [dny]: Normální stav Naskladněno 1000 nožů Rozdíl Závěr experimentu Tímto experimentem bylo zjištěno, že při udržování 1000 kompletně vyrobených nožů na skladě se výrazně zmenší doba objednávky v systému a to o téměř jeden a půl dne. 11
12 6. Závěr Z výsledků experimentů vyplývá několik doporučení pro zvýšení efektivity realné výrobní linky. Zejména lze doporučit provést naskladnění alespoň 1000 zhotovených nožů a tento počet se snažit udržovat na skladě. Dále bylo zjištěno, že v období objemnějších zakázek se vyplatí najmout dodatečného brusiče. Na druhou stranu nelze doporučit výměnu pecí za pece jiné kapacity, jelikož tato investice by se na době odbavení zakázek téměř nepromítla. 12
13 Referenční zdroje [1] Discovery Channel, How It s Made - Ceramic Knives [Online] [2] Blog ceramic-cut.blogspot.cz, Výroba keramických nožů [Online] html. [3] HRUBÝ M., IMS democvičení #1 [cit ][Online] [4] HRUBÝ M., IMS democvičení #2 [cit ][Online] [5] PERINGER P., Slajdy k přednáškám IMS, Verze [cit ][Online] IMS-IT/lectures/IMS.pdf. [6] PERINGER P., SIMulation LIBrary for C++, 2011 [Online] 13
Exponenciální modely hromadné obsluhy
Exponenciální modely hromadné obsluhy Systém s čekáním a neohraničeným zdrojem požadavků Na základě předchozích informací je potřeba probrat, jaké informace jsou dostupné v počtu pravděpodobnosti řešícím
Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD)
Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Jan Fábry 26.11.2017 Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace,
Modelování a simulace Lukáš Otte
Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast
MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line
MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,
TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství
TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího
Úvod do modelování a simulace. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úvod do modelování a simulace systémů Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Základní pojmy Systém systémem rozumíme množinu prvků (příznaků) a vazeb (relací) mezi nimi, která jako celek má určité vlastnosti. Množinu
Počítačová simulace logistických procesů II 7. přednáška Struktura simulačního modelu
Počítačová simulace logistických procesů II 7. přednáška Struktura simulačního modelu Jan Fábry 23.10.2017 Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace, semestrální projekty,
Učební pomůcka Simulace Witness
Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Učební pomůcka Simulace Witness Technická univerzita v Liberci Technická
Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Algoritmizace diskrétních simulačních modelů Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky Při programování simulačních modelů lze hlavní dílčí problémy shrnout do následujících bodů: 1) Zachycení statických
VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu
VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632
Simulace na modelu firmy v prostředí Witness
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Simulace na modelu firmy v prostředí Witness Vávra David Elektrotechnika, Informačné technológie 30.11.2011 Tento článek se zabývá simulací modelu firmy
Software pro vzdálenou laboratoř
Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu
U Úvod do modelování a simulace systémů
U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení
POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ. Ing. V. Glombíková, PhD.
POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD. SIMULACE nástroj pro studium chování objektů reálného světa SYSTÉM určitým způsobem uspořádána množina komponent a relací mezi nimi. zjednodušený,
Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT
Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Vypracovali: Eva Turnerová (A08B0176P) Martin Dlouhý (A08B0268P) Zadání Zadání: Firma Mistr Paleta, syn a vnuci rozváží palety po celé České republice. Počet
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze Ú12110 Ústav přístrojové a řídící techniky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze Ú12110 Ústav přístrojové a řídící techniky Semestrální práce Python pro vědecké výpočty Generátor pulzů pro simulaci vstupů kontroly trakce vozu Formule student Vypracoval:
SYSTÉMY HROMADNÉ OBSLUHY. Teorie front
SYSTÉMY HROMADNÉ OBSLUHY Teorie front Systémy hromadné obsluhy (SHO) Teorie hromadné obsluhy (THO) se zabývá kvantitativním hodnocením soustav schopných uspokojiť požadavky hromadného charakteru na nejakou
4EK311 Operační výzkum. 1. Úvod do operačního výzkumu
4EK311 Operační výzkum 1. Úvod do operačního výzkumu Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Nová budova, místnost 433 Konzultační hodiny InSIS E-mail: jana.seknickova@vse.cz Web: jana.seknicka.eu/vyuka Garant kurzu:
Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1
Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna
Simulační modely. Kdy použít simulaci?
Simulační modely Simulace z lat. Simulare (napodobení). Princip simulace spočívá v sestavení modelu reálného systému a provádění opakovaných experimentů s tímto modelem. Simulaci je nutno považovat za
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow
Projekt: Přístupový terminál
Projekt: Přístupový terminál 1. Zadání 1. Seznamte se s přípravkem FITKit a způsobem připojení jeho periférií, zejména klávesnice a LCD displeje. 2. Prostudujte si zdrojové kódy projektu v jazyce VHDL.
Seminář o projektech IMS. Martin Hrubý akademický rok 2016/17
Seminář o projektech IMS Martin Hrubý akademický rok 2016/17 Zápočet IMS Půlsemestrální písemka 10 bodů. Projekt 20 bodů. Uznávání bodů z loňska. Celkem až 30 bodů. 10 bodů a více = zápočet, 9, 8, 7,...
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ Michal Kořenář 1 Abstrakt Rozvoj výpočetní techniky v poslední době umožnil také rozvoj výpočetních metod, které nejsou založeny na bázi
Počítačová simulace logistických procesů I. - cvičení 06. ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan
ŠAVŠ, Štoček, Karpeta, Varjan 30.4.2013 Vzorový příklad: PSLP1_CV06_M01_AttributExplorer Téma: Možnosti využití prvku AttributeExplorer v simulačním modelu. Hlavní body: Výrobní program bude generován
Semestrální práce A. Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů
Semestrální práce A Simulace provozu montážní linky televizních přijímačů ÚVOD DO PROBLEMATIKY Továrna FATV na výrobu televizorů uvedla před nedávnem do provozu novou montážní halu, ve které se montují
LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů
LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat
Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad
Příloha č. 1a Popis předmětu zakázky Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad Zadání Výzkum kontrolního zařízení pro detekci povrchových vad sochoru, návrh variant systému
Neuronové časové řady (ANN-TS)
Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci
Metody analýzy modelů. Radek Pelánek
Metody analýzy modelů Radek Pelánek Fáze modelování 1 Formulace problému 2 Základní návrh modelu 3 Budování modelu 4 Verifikace a validace 5 Simulace a analýza 6 Sumarizace výsledků Simulace a analýza
SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy
SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy 1 Úvod V běžné technické praxi se velice často setkáváme s tzv. systémy hromadné obsluhy aniž
ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3
ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský
ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE
ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,
Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk
Portál podpory Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Helpdesk ve struktuře Minervy Představenstvo Výkonný ředitel Obchodní odd. Realizace Servis Finance & Administrativa Vývoj Helpdesk
Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled
Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým
Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA Autoři práce: Petra
Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz)
Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz) Příklad vyhodnocení zátěžového testu HLAVNÍ ANALYTIK: Pavel Lukeš Manažerské shrnutí Test pro ověření limitů současné webové aplikace na www.eshopsbazeny.cz byl úspěšně
Pracovní text a úkoly ke cvičením MF002
Pracovní text a úkoly ke cvičením MF002 Ondřej Pokora, PřF MU, Brno 11. března 2013 1 Brownův pohyb (Wienerův proces) Základním stavebním kamenem simulací náhodných procesů popsaných pomocí stochastických
Výpočty spolehlivost chodu sítí
Výpočty spolehlivost chodu sítí Ing.Zdeněk Pistora, CSc. Přehled používaných metod Metody analytické Postupné zjednodušení Metody simulační Monte Carlo Metoda postupného zjednodušení Vhodná zejména pro
Vícekanálové čekací systémy
Vícekanálové čekací systémy Stanice obsluhy sestává z několika kanálů obsluhy, pracujících paralelně a navzájem nezávisle. Vstupy i výstupy systému mají poissonovský charakter. Jednotky vstupující do systému
1.3 Prezentace vlastní přednášky. v Power-Pointu
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie 1.3 Prezentace vlastní přednášky v Power-Pointu Ing. Jiří PLISKA I & C energo, a.s. V Římově 20. 1. 2013 OBSAH 1. Šablona...
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku
1 Analytické metody durace a konvexita aktiva (dluhopisu) $)*
Modely analýzy a syntézy plánů MAF/KIV) Přednáška 10 itlivostní analýza 1 Analytické metody durace a konvexita aktiva dluhopisu) Budeme uvažovat následující tvar cenové rovnice =, 1) kde jsou současná
Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice
Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Konzultant: Ivo Straka Pozice: Vedoucí konstrukčního oddělení SE1 email: Ivo.Straka@hella.com telefon: +420 583 498 642 Název: Pružné
Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat
Počítačová simulace logistických procesů II 4. přednáška - Analýza dat Jan Fábry 13.10.2017 Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace, semestrální projekty, projekty
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)
Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro
Dolování dat z dotazníků. Ondřej Takács
Dolování dat z dotazníků Ondřej Takács Úvod Součást projektu, který se zabývá individualizovaným e-learningem virtuální učitel, který svůj výklad přizpůsobuje statickým či dynamicky se měnícím vlastnostem
Model generátoru Kat. číslo
1 Obecné informace Model generátoru Kat. číslo 110.2087 1.1 Účel přístroje Demonstrační model alternátoru je určen k ilustraci výroby elektrické energie pomocí přeměny mechanické energie během pokusů.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE OSS PŘÍLOHA 1.5
DOPLŇKOVÉ FUNKCE OSS PŘÍLOHA 1.5 Obsah 1 Principy poskytnutí služby... 3 2 Popis dostupných funkcí... 3 3 Technické parametry funkcí... 6 2 / 6 1 Principy poskytnutí služby 1.1. Služba Doplňkové funkce
Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic
Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za
Logika formulářů úlohy
Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí
Úvod do systémů hromadné obsluhy. charakteristika SHO: systém, který poskytuje obsluhu určitého typu
Úvod do systémů hromadné obsluhy charakteristika SHO: systém, který poskytuje obsluhu určitého typu Z zdroj požadavků fronta kanál obsluhy Příklady reálných SHO: požadavek: kanál obsluhy obsluha auto čerpací
Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00
Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.
Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP
MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník
IMS: Seminář o řešení projektů
IMS: Seminář o řešení projektů Martin Hrubý Modelování a simulace (IMS) FIT VUT 2011/12 Zápočet v IMS Democvičení 1 a 2, bonusové cvičení. Seminář k řešení projektů. Půlsemestrální test až 10 bodů. Projekt
Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování
Počítačová simulace logistických procesů II 10. přednáška Simulační experimentování Jan Fábry 28.10.2017 Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace, semestrální projekty,
SDI. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Simulace diskrétních systémů 19.2.2013. TU v Liberci
Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Simulační projekt Technická univerzita v Liberci Simulace diskrétních systémů Technická
VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE
VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační
Seminární práce Modely produkčních systémů
Seminární práce Modely produkčních systémů Předmět: 4EK425 Název projektu: Výroba hokejových dresů Jméno: Období: ZS 2007/2008 Číslo cvičení (kurzu): 001 (ST 12.45) OBSAH 1. ZADÁNÍ ÚLOHY... 3 2. URČENÍ
Krajská koncepce e-gov
Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1
STAROSTA MĚSTA SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
STAROSTA MĚSTA naše zn.: MUVS 18758/2019/OP/Fú vyřizuje: JUDr. Jana Fúsiková telefon: 571 491 499 e-mail: verejne.zakazky@mestovsetin.cz datum: 06.03. 2019 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NÁZEV
APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1. ÚVOD Ing. Psota Boleslav, Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 602
3. Sekvenční logické obvody
3. Sekvenční logické obvody 3. Sekvenční logické obvody - úvod Sledujme chování jednoduchého logického obvodu se zpětnou vazbou 3. Sekvenční logické obvody příklad sekv.o. Příklad sledování polohy vozíku
MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10
MOBILNÍ SKLADNÍK Příručka k základnímu ovládání Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: 30.01.2017 1 z 10 1 POPIS Mobilní skladník je software od společnosti ABRA Software s.r.o., který je určen
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie
1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1.1 Úvod Mohutný rozvoj didaktické techniky v posledních letech vyvolává vznik zcela nových
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla Představení projektu Technologická Agentura ČR Praha, 31. 7. 2018 Ing. Přemysl JINDRÁK Základní vymezení Projekt
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
Měření dat Filtrace dat, Kalmanův filtr
Měření dat Filtrace dat, Matematické metody pro ITS (11MAMY) Jan Přikryl Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 3. přednáška 11MAMY čtvrtek 28. února 2018 verze: 2018-03-21 16:45 Obsah
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)
Obuvník pro zakázkovou výrobu (kód: 32-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro
Mobilní skladová evidence v QI
Mobilní skladová evidence v QI Vzhledem k potřebám některých zákazníků pracovat se zbožím označeným čárovými kódy v rozlehlých prostorách skladů nebo na cestách, byla firmou Dingo, spol. s r.o. vytvořena
Seminář o projektech IMS. Martin Hrubý akademický rok 2015/16
Seminář o projektech IMS Martin Hrubý akademický rok 2015/16 Zápočet IMS Půlsemestrální písemka 10 bodů Projekt 20 bodů Celkem až 30 bodů 10 bodů a více = zápočet 9, 8, 7,... = bez zápočtu Smysl simulačního
Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu
Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí
Tel.:
E-mail: info@artendr.cz Tel.: 777 555 666 0 OBSAH O NÁS... 1 NAŠE VÝHODY... 1 NAŠE SLUŽBY... 2 KONTAKT... 6 Záleží nám na spokojenosti našich klientů, a proto dbáme na dobré vztahy s nimi. Náš zkušený
Programujeme v softwaru Statistica
Programujeme v softwaru Statistica díl třetí Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Programování, makra, skripty Typ článku: Návody V předchozích článcích (díl první, díl druhý) jsme si osvětlili základní
Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice
Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí
Výrobní linka ve stavebním průmyslu
Výrobní linka ve stavebním průmyslu REFERENCE Říjen 2016 www.myscada.org myscada Technologies s.r.o. 2017 Prioritou většiny firem je vytvářet kvalitní a potřebné produkty při co nejnižších nákladech. To
E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů
Úvod E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů řešitel: Roman Hocke vedoucí práce: Mgr. Petr Matyáš 1 implementace e-learningového řešení Cíle práce přizpůsobení k výuce Teoretické informatiky a
ERP systémy ve výrobních podnicích
ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného
Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů
Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský
Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu
Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň
PV021 Vícevrstvá neuronová síť pro rozeznávání mikroteček. Matúš Goljer, Maroš Kucbel, Michal Novotný, Karel Štěpka 2011
PV021 Vícevrstvá neuronová síť pro rozeznávání mikroteček Matúš Goljer, Maroš Kucbel, Michal Novotný, Karel Štěpka 2011 Úkol sítě Rozeznávat obrázky obsahující fluorescenční mikrotečky od obrázků s nespecifickým
Allegro release 2.59 ( )
Allegro release 2.59 (28. 3. 2019 18. 4. 2019) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví - Výpočet DPH z částky včetně daně probíhá nově dle změny v zákoně o DPH (tzn. ne dle zaokrouhlovaného koeficientu
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů
Obsah. Zpracoval:
Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 03. Modelem řízený vývoj. Doménový (business), konceptuální (analytický) a logický (návrhový) model. Vize projektu. (A7B36SIN) Obsah Modelem řízený vývoj... 2 Cíl MDD, proč
Statistické zkoumání faktorů výšky obyvatel ČR
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní 1. blok studia Statistické zkoumání faktorů výšky obyvatel ČR Statistika 2012/2013 Semestrální práce Studijní skupina: 2_37 Vedoucí práce: Ing. Tomáš
ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532
ZÁSOBY PLÁNOVÁNÍ VÝROBY Materiál pro samostudium +1532 27.11.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 27.11.2014 2 PLÁNOVÁNÍ VÝROBY PLÁ NOVÁ NÍ VY ROBY Obsah Úvod... 3 Blokové schema... 4 Nastavení výrobních
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace
Dodatečné informace: Výběr zpracovatele strategického plánu
Dodatečné informace: k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Výběr zpracovatele strategického plánu
KONTROLNÍ SEZNAM PRO SESTAVENÍ ÚLOŽNÉ KRABICE
KONTROLNÍ SEZNAM PRO SESTAVENÍ ÚLOŽNÉ KRABICE pro sestavení úložné krabice Kontrolní seznam doprovázející test "SESTAVENÍ ÚLOŽNÉ KRABICE" je seznam složený z popisné části zkušebního postupu a vybraných
Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu
Brusič skla hranař (kód: 28-076-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK
VYUŽITÍ SIMULACE PŘI MODELOVÁNÍ PROVOZU NA SVÁŽNÉM PAHRBKU SEŘAĎOVACÍ STANICE
VYUŽITÍ SIMULACE PŘI MODELOVÁNÍ PROVOZU NA SVÁŽNÉM PAHRBKU SEŘAĎOVACÍ STANICE 1 Úvod Michal Dorda, Dušan Teichmann VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy Seřaďovací stanice jsou železniční
Druhá skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2014/2015
Druhá skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2014/2015 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. 6. dubna 2015 Verze zadání 6. dubna 2015 První verze 1 1 Sledování elektroměrů V panelovém
Virtuální přístroje. Matlab a Instrument Control Toolbox. J.Tomek, A.Platil
Virtuální přístroje Matlab a Instrument Control Toolbox J.Tomek, A.Platil Obsah 1. MATLAB 2. Instrument Control Toolbox toolbox pro práci s přístroji rozsah, různé možnosti 3. Simulink dva bloky pro komunikaci
Pracovní balíček 10 Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů. Příloha 1 Dílčí výstup: Nástroj pro optimalizaci výroby
Pracovní balíček 10 Nástroje pro optimalizaci výrobních a lidských zdrojů Příloha 1 Dílčí výstup: Nástroj pro optimalizaci výroby 1. Úvod Se zvyšující se rychlostí doby rostou také konzumní nároky společnosti.
Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací!
Statistika aneb známe tři druhy lži: úmyslná neúmyslná statistika Statistika je metoda, jak vyjádřit nejistá data s přesností na setinu procenta. den..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00..00..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00
INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO
I. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Česká republika Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 1 INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Inženýrská statistika pak představuje soubor postupů a aplikací teoretických principů v oblasti inženýrské činnosti.
Přednáška č. 1 Úvod do statistiky a počtu pravděpodobnosti Statistika Statistika je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Je založena na matematické statistice, která je
Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější
Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření