建模与虚拟现实仿真资源库系统的初探
同时,随着系统规模的不断扩大,整个系统的性能也不会发生明显的变化。
(4) 互操作性
互操作性主要的一点体现在:集成在系统中的各节点后,调用运行服务,提取RTI连接库,并使其与拦截作战火力单元成员模型的框架一起编译连接,形成火力单元成员应用模型。其它模型的建模方法大同小异,在此不再探讨。
5 仿真运行机制
在以上述智能集成环境下建立的反导作战仿真应用系统是以HLA作为技术规范,各个联邦成员遵循HLA相应的规则和RTI的接口规范。在反导作战仿真应用系统运行中,RTI相当于是一个实现特定目的的分布式操作系统,联邦成员之间不进行直接交互通信,而是通过时间运行支撑RTI来实现,各联邦成员只与客户机上的RTI进行交互。当仿真实体的状态发生变化时,才发送信息给需要这些变化信息的仿真成员应用,联邦成员与RTI之间通过请求和提供一系列服务的方式来实现交互。
6 结论
一个反导作战建模与仿真的智能集成模型是构建适用于反导作战研究领域不同仿真层次、不同仿真目的的反导作战仿真需求的一体化建模与仿真环境模型,其特点在于能有效发挥分布网络资源的优势,最大限度地使许多个处于不同或相同反导作战仿真目的的建模者和仿真者共享反导作战仿真模型资源和数据资源,协同或并行完成仿真建模任务,共同增长和优化反导作战仿真“系统”的有效资源和“知识”,使“系统”的建模和仿真能力以及模型的质量和数量不断提高,以适应反导作战研究对反导作战仿真需求日益更新和增长的需要。我们结合低层反导作战仿真的需要,运用上述模型思想,对低层反导作战仿真所用模型进行了构模和仿真,取得了满意的成果。
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