传统核能仿真系统一般采用基于物理机的分布式服务部署,存在资源利用率低、部署和扩展难度大等问题。本文结合云计算平台具有弹性资源调度、敏捷运维等优点,提出一种分层级、模块化的钍基熔盐堆(Thorium-based Molten Salt Reactor,TMSR...传统核能仿真系统一般采用基于物理机的分布式服务部署,存在资源利用率低、部署和扩展难度大等问题。本文结合云计算平台具有弹性资源调度、敏捷运维等优点,提出一种分层级、模块化的钍基熔盐堆(Thorium-based Molten Salt Reactor,TMSR)核能系统云仿真平台系统架构。通过搭建TMSR云仿真试验平台,验证基于开源云操作系统框架Open Stack构建TMSR云仿真平台的技术可行性。将分布式服务部署的固态燃料钍基熔盐实验堆(Thorium-based Molten Salt Experimental Reactor-Solid Fuel,TMSR-SF1)工程仿真机各功能模块迁移到TMSR云仿真试验平台,实现基于云计算的服务部署,用户可通过Web端访问TMSR-SF1仿真服务。仿真运行测试结果表明:TMSR云仿真试验平台可在整个软件生命周期内敏捷、高效地为用户按需提供TMSR-SF1仿真资源,可实现仿真系统快速、灵活地部署和重构。展开更多
本文叙述了如何以粒子方法实现云的建模。首先利用随机噪声产生云粒子并通过处理以形成云团,然后将云团存储在指定的二维数组,通过对二维数组进行相应的运算,即通过图形变换,实现了云团漂移、层次的云团漂移、按一定的方向以指定的速度...本文叙述了如何以粒子方法实现云的建模。首先利用随机噪声产生云粒子并通过处理以形成云团,然后将云团存储在指定的二维数组,通过对二维数组进行相应的运算,即通过图形变换,实现了云团漂移、层次的云团漂移、按一定的方向以指定的速度进行模拟风向和风力,以此构造了运动云的实现算法。并以Windows XP为平台,采用Microsoft Visual C++ 2010为编程工具,使用其所带的图形资源开发,实现了云的计算机模拟。实验结果表明该方法简单、实用,适用于模拟不同种类的云,如层云、积云、卷云等。展开更多
文摘传统核能仿真系统一般采用基于物理机的分布式服务部署,存在资源利用率低、部署和扩展难度大等问题。本文结合云计算平台具有弹性资源调度、敏捷运维等优点,提出一种分层级、模块化的钍基熔盐堆(Thorium-based Molten Salt Reactor,TMSR)核能系统云仿真平台系统架构。通过搭建TMSR云仿真试验平台,验证基于开源云操作系统框架Open Stack构建TMSR云仿真平台的技术可行性。将分布式服务部署的固态燃料钍基熔盐实验堆(Thorium-based Molten Salt Experimental Reactor-Solid Fuel,TMSR-SF1)工程仿真机各功能模块迁移到TMSR云仿真试验平台,实现基于云计算的服务部署,用户可通过Web端访问TMSR-SF1仿真服务。仿真运行测试结果表明:TMSR云仿真试验平台可在整个软件生命周期内敏捷、高效地为用户按需提供TMSR-SF1仿真资源,可实现仿真系统快速、灵活地部署和重构。
文摘本文叙述了如何以粒子方法实现云的建模。首先利用随机噪声产生云粒子并通过处理以形成云团,然后将云团存储在指定的二维数组,通过对二维数组进行相应的运算,即通过图形变换,实现了云团漂移、层次的云团漂移、按一定的方向以指定的速度进行模拟风向和风力,以此构造了运动云的实现算法。并以Windows XP为平台,采用Microsoft Visual C++ 2010为编程工具,使用其所带的图形资源开发,实现了云的计算机模拟。实验结果表明该方法简单、实用,适用于模拟不同种类的云,如层云、积云、卷云等。