Bloque formativo al que pertenece la materia.
Papel de la asignatura.
Las asignaturas de este bloque tienen en común que las tres abordan aplicaciones de la Informática a la Ciencia y la Ingeniería, con una dimensión de carácter industrial, en un sentido amplio del término (aludiendo a su amplitud, a su interés y a su aplicabilidad real y práctica). El bloque pretende por tanto complementar los conocimientos informáticos básicos y fundamentales del alumnado, con conocimientos de Informática Aplicada. En particular, “Modelado y Simulación” estudia la obtención y uso de modelos matemáticos de sistemas físicos dinámicos y la utilización del computador para experimentar de forma virtual con tales sistemas (simulación), a partir de los modelos adoptados. La programación de tales modelos y de los experimentos de simulación podrá llevarse a cabo mediante diversos lenguajes y paquetes de software. Se tratarán tanto sistemas continuos en el tiempo, como sistemas de eventos discretos.
Perfil profesional.
Industria
Empresas de Informática
Servicios y Departamentos de cálculo e informáticos de la Administración del Estado
Docencia Universitaria e Investigación
Docencia no Universitaria
Interés por la Informática Aplicada. Las tres asignaturas del bloque “Informática Industrial” (Modelado y Simulación, Informática Industrial y Robótica) constituyen una línea de especialización interesante. Sin embargo, no es necesario haber cursado antes ninguna otra asignatura (las tres asignaturas del bloque son independientes de otras e independientes entre sí).
Teoría.
- Introducción: la importancia de la simulación por computador en el ámbito científico-técnico en la actualidad. Aplicaciones (científicas, industriales, médicas, predicción de fenómenos naturales, epidemias, …).
- Simulación basada en modelos matemáticos. Simulación por computador.
- Sistemas Continuos respecto del tiempo. Modelado matemático de sistemas físicos continuos. Identificación paramétrica. Validación.
- Experimentación con el modelo: simulación.
- Lenguajes de programación, entornos de desarrollo y paquetes de software para simulación de sistemas continuos. Evolución y clasificación. Matlab & Simulink. ACSL & acslXtreme. Otros entornos (Easy Java, …).
- Simulación de sistemas de eventos discretos.
- GPSS: lenguaje standard de simulación de sistemas de eventos discretos.
- Aplicaciones y estudio de casos.
Práctica.
P1. Simulación de sistemas continuos mediante Matlab & Simulink y ACSL & acslXtreme.
P2. Simulación de sistemas continuos mediante otros entornos (Easy Java, …).
P 3. Simulación de sistemas de eventos discretos mediante GPSS y otros paquetes de simulación de libre acceso (ej.: SIMPROCESS).
P4. [Práctica opcional: mejora de calificación] Desarrollo de un proyecto básico de simulación por computador.
Libros de consulta para el alumno.
- Creus, A. Simulación y Control de Procesos Industriales. Edit. Marcombo.
- Dorf, R.C. Sistemas Modernos de Control. Teoría y Práctica. Ed. Adisson Wesley Iberoamericana.
- Himmelblau, D. M. & Bischoff, K.B. Análisis y Simulación de Procesos. Ed. Reverté.
- Law, A.M. & Kelton, W.D. Simulation Modeling & Analysis. Edit. McGraw-Hill.
- Ogata, K. Ingeniería de Control Moderna. Edit. Prentice-Hall.
- Payne, J.A. Introduction to Simulation. Programming Techniques and Methods of Analysis. Edit. McGraw-Hill.
- Vallejo LLamas, P.M. Prácticas de Informática Industrial. Introducción a Matlab y a su uso en Control Automático. Manual universitario.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
- Manuales de software: Matlab & Simulink, ACSL & acslXtreme, Easy Java y GPSS
- Material didáctico y científico-técnico sobre simulación, accesible a través de Internet.
- Documentos elaborados por el responsable de la asignatura, disponibles en Studium.
Consideraciones generales.
A lo largo del periodo docente, se realizarán actividades de evaluación continua que tendrán como objetivo la constatación de que el estudiante va adquiriendo las competencias previstas. Además, se realizará un examen final (con cuestiones, preguntas y ejercicios teórico-prácticos) o bien un trabajo final, que permitan evaluar globalmente los conocimientos, las destrezas y las habilidades adquiridas. La evaluación global de la asignatura se realizará en base tanto a las actividades de evaluación continua como a la prueba final, pero ésta tendrá más peso.
Criterios de evaluación.
Para la evaluación de la asignatura se aplicará la siguiente ponderación en la valoración de las actividades de evaluación:
• Evaluación continua: 20%
• Examen o trabajo final: 80%.
En el examen o trabajo final se exigirá alcanzar una calificación mínima del 40% de su puntuación.
Instrumentos de evaluación.
Evaluación Continua:
- Realización de ejercicios en el aula de informática, en las clases de prácticas.
- Realización de forma presencial (en clase) de una prueba específica de programación y simulación con ordenador (incluyendo quizás también alguna cuestión teórica), subiendo las soluciones a la plataforma Studium.
• Examen o trabajo final.-
Posibilidad-1: examen (escrito), consistente en cuestiones tipo test, preguntas teóricas y ejercicios teórico-prácticos de programación y simulación.
Posibilidad-2: trabajo (escrito o con computador), consistente en el desarrollo de algún tema o proyecto relacionado con la simulación, propuesto por el profesor de la asignatura.
Recomendaciones para la evaluación.
Asistencia a clase, participación en las actividades y trabajo personal. Uso de las tutorías para afianzar los conocimientos adquiridos en clase y solventar las dudas que surjan durante el trabajo autónomo.
Recomendaciones para la recuperación.
Se realizará un examen o trabajo de recuperación (2ª convocatoria), para aquellos alumnos que tras la 1ª convocatoria no hayan logrado la superación de la asignatura. Los criterios de evaluación en la 2ª convocatoria serán los mismos que en la 1ª convocatoria (es decir, evaluación continua, 20% y examen o trabajo final, 80%; calificación mínima en la prueba final: 40% de la puntuación de la prueba). En la segunda convocatoria solo podrá recuperarse la parte correspondiente a la prueba final (80% de la asignatura); las actividades de evaluación continua no serán recuperables, pero la calificación obtenida en las mismas se conservará en las dos convocatorias.