Littérature scientifique sur le sujet « Food simulation »
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Articles de revues sur le sujet "Food simulation"
Simeonov, S., et J. Simeonovová. « Simulation scheduling in food industry application ». Czech Journal of Food Sciences 20, No. 1 (18 novembre 2011) : 31–37. http://dx.doi.org/10.17221/3506-cjfs.
Texte intégralSmith, Andrea, Xin Dong et Vijaya Raghavan. « An Overview of Molecular Dynamics Simulation for Food Products and Processes ». Processes 10, no 1 (7 janvier 2022) : 119. http://dx.doi.org/10.3390/pr10010119.
Texte intégralMao, Qian, Yonghai Sun, Lu Wang, Liu Yang, Bizhu Huang, Fangyuan Chen et Xiaolei Guo. « Particle Size Distribution of Food Boluses and Validation of Simulation During Artificial Indenter Crushing ». International Journal of Food Engineering 11, no 4 (1 août 2015) : 457–66. http://dx.doi.org/10.1515/ijfe-2015-0027.
Texte intégralWang, Yachao, Xuan Wu, Xianhe Fan, Zeyu Zhang, Lin Shen, Jiaqi Wei et Xueqin Li. « Calibration and validation of DEM parameters of food waste with high total solid content (≥20%) using physical experiments and EDEM simulations ». Journal of Physics : Conference Series 2771, no 1 (1 mai 2024) : 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2771/1/012005.
Texte intégralJoe, Sung Yong, Jun Hwi So, Seon Ho Hwang, Byoung-Kwan Cho, Wang-Hee Lee, Taiyoung Kang et Seung Hyun Lee. « Application of Ohmic–Vacuum Combination Heating for the Processing of Senior-Friendly Food (Multiphase Food) : Experimental Studies and Numerical Simulation ». Foods 10, no 1 (11 janvier 2021) : 138. http://dx.doi.org/10.3390/foods10010138.
Texte intégralJoe, Sung Yong, Jun Hwi So, Seon Ho Hwang, Byoung-Kwan Cho, Wang-Hee Lee, Taiyoung Kang et Seung Hyun Lee. « Application of Ohmic–Vacuum Combination Heating for the Processing of Senior-Friendly Food (Multiphase Food) : Experimental Studies and Numerical Simulation ». Foods 10, no 1 (11 janvier 2021) : 138. http://dx.doi.org/10.3390/foods10010138.
Texte intégralKuhlmann, Karolin, Oliver Lindtner, Almut Bauch, Guido Ritter, Brigitte Woerner et Birgit Niemann. « Simulation of prospective phytosterol intake in Germany by novel functional foods ». British Journal of Nutrition 93, no 3 (mars 2005) : 377–85. http://dx.doi.org/10.1079/bjn20041364.
Texte intégralKuang, Tao, et Shanhong Zhu. « Food Security Information System Digital Simulation ». Advance Journal of Food Science and Technology 7, no 2 (20 janvier 2015) : 106–9. http://dx.doi.org/10.19026/ajfst.7.1276.
Texte intégralXiao, Hong, Hang Bo et Wei Chen. « Food warehousing simulation by RFID technology ». Journal of Interdisciplinary Mathematics 20, no 1 (2 janvier 2017) : 112–24. http://dx.doi.org/10.1080/09720502.2016.1259766.
Texte intégralTixier, Philippe, Pierre-François Duyck, François-Xavier Côte, Geoffrey Caron-Lormier et Eric Malézieux. « Food web-based simulation for agroecology ». Agronomy for Sustainable Development 33, no 4 (26 mars 2013) : 663–70. http://dx.doi.org/10.1007/s13593-013-0139-8.
Texte intégralThèses sur le sujet "Food simulation"
Gjata, Nerta. « Food Web Simulation Studies on Aquatic Ecosystems ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2013. https://hdl.handle.net/11572/367707.
Texte intégralGjata, Nerta. « Food Web Simulation Studies on Aquatic Ecosystems ». Doctoral thesis, University of Trento, 2013. http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1140/1/TesiN_Gjata.pdf.
Texte intégralBewaji-Adedeji, Eniola Olsimbo. « The development of a general-purpose dynamic simulator for food process design and simulation ». Thesis, London South Bank University, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.245070.
Texte intégralKassim, Hamida Omowunmi. « The development of simulation models for food process operations ». Thesis, London South Bank University, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.245061.
Texte intégralBehara, R. S. « A simulation study of food delivery in cafeteria services ». Thesis, Manchester Metropolitan University, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.235270.
Texte intégralBlanchard, Jacquelyn. « Simulation of Refrigerated Food Quality during Storage and Distribution ». The Ohio State University, 2020. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1587045898641609.
Texte intégralGhosh, Supriyo. « SIMULATION, NETWORK MODELING, AND IMAGING OF POROUS MEDIA DRYING ». NCSU, 2007. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-12112006-103136/.
Texte intégralSoydan, Karabacak Meltem. « Finite Element Modelling And Simulation Of Drying Isotropic And Anisotropic Food Samples ». Phd thesis, METU, 2013. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12615618/index.pdf.
Texte intégralflow normal to fiber, drying along the fiber, h1
flow normal to fiber, h2
flow along to fiber) and minced meat (isotropic) were dried at two different temperatures (48
Sandoval, Diana, Manuela Palomares, Jose Rojas, Pablo Mendoza et Carlos Raymundo. « Lean Thinking Simulation Model to Improve the Service Performance in Fast Food ». Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021. http://hdl.handle.net/10757/653849.
Texte intégralThe fast food industry, specifically the service department, has experienced sustainable economic growth and has evolved in the application of substantial methods, however, it has presented a slowdown due to deficient operation level provided in the customer service area. A large number of customers do not make the purchase owing to a series of unmet trends that face the consumer behaviour which leads to significant economic losses and inefficient service. They have therefore focused their efforts on finding impulse mechanisms through allowing them to migrate to less costly processes and/or to achieve better utilisation of available resources without success. This research inquires into the effectiveness of the Lean Thinking Simulation (LTS) model, which consists in the development of a set of methodological phases and the adaptation of the technological support termed as Digital Change to improve the performance of customer service in Peruvian fast food. The main result of this practical study was defined by a Dashboard in real-time, and as a first approximation of the model, a 17.03% improvement can be shown in the performance of customer service on the fast food selected.
Revisión por pares
COLETTO, MAURICIO MIGUEL. « Atmospheric Freeze Drying of Food in Fluidized Beds - Practical aspects and CFD simulation ». Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2015. http://hdl.handle.net/11583/2588248.
Texte intégralLivres sur le sujet "Food simulation"
Cleland, Andrew C. Food refrigeration processes : Analysis, design, and simulation. London : Elsevier Applied Science, 1990.
Trouver le texte intégralCleland, Andrew C. Food refrigeration processes : Analysis, design and simulation. London : Elsevier Applied Science, 1989.
Trouver le texte intégrallibrary, Wiley online, dir. Multiphysics simulation of emerging food processing technologies. Ames, Iowa : Wiley, 2011.
Trouver le texte intégralKnoerzer, Kai, Pablo Juliano, Peter Roupas et Cornelis Versteeg, dir. Innovative Food Processing Technologies : Advances in Multiphysics Simulation. Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9780470959435.
Texte intégralKnoerzer, Kai. Innovative food processing technologies : Advances in multiphysics simulation. Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/IFT Press, 2011.
Trouver le texte intégralWilde, Parke. Understanding the Food Stamp benefit formula : A tool for measuring the component effects. [Washington, D.C.?] : USDA, ERS, 2001.
Trouver le texte intégralUnited Nations. Economic Commission for Africa. Population Environment Development Agriculture model : Technical manual. Addis Ababa, Ethiopia : Economic Commission for Africa, 2007.
Trouver le texte intégralH, Jensen Helen, dir. Analysis of agricultural and food price policy in Haiti : An adaptive policy simulation model. Ames, Iowa : Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University, 1991.
Trouver le texte intégralKazlauskiene, Natalija. An adaptive policy simulation model to analyze price reforms for Lithuanian food and agricultural products. Ames, Iowa : Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University, 1991.
Trouver le texte intégralUnited States. Department of Agriculture. Economic Research Service, dir. The Food Assistance National Input-Output Multiplier (FANIOM) model and stimulus effects of SNAP. Washington, D.C.] : U.S. Dept. of Agriculture, Economic Research Service, 2010.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Food simulation"
Dickinson, Eric, et D. Julian McClements. « Computer Simulation ». Dans Advances in Food Colloids, 102–44. Boston, MA : Springer US, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-1223-9_4.
Texte intégralTeixeira, Arthur A., et Charles F. Shoemaker. « Process Modeling and Simulation ». Dans Computerized Food Processing Operations, 135–68. Boston, MA : Springer US, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2043-6_6.
Texte intégralRamos, Inês N., Teresa R. S. Brandão et Cristina L. M. Silva. « Simulation of Food Solar Drying ». Dans Solar Drying Technology, 403–17. Singapore : Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3833-4_13.
Texte intégralKeulen, Herman. « Simulation Models crop/cropping management simulation models as Tools for Crop Management crop/cropping management ». Dans Sustainable Food Production, 1459–76. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5797-8_300.
Texte intégralMcGeary, Foster, et Keith Decker. « Modeling a Virtual Food Court Using DECAF ». Dans Multi-Agent-Based Simulation, 68–81. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-44561-7_5.
Texte intégralAdachi, Shuji, Jun Imagi, Tatsuji Ishiguro et Ryuichi Matsuno. « Simulation of Oxidation Processes of Liquid Lipids ». Dans Developments in Food Engineering, 480–82. Boston, MA : Springer US, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2674-2_153.
Texte intégralBimbenet, J. J., G. Trystram, A. Duquenoy, F. Courtois, A. Lebert, M. L. Lameloise, F. Giroux et M. Decloux. « Dynamic Modelling and Simulation of Food Processes ». Dans Developments in Food Engineering, 981–83. Boston, MA : Springer US, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2674-2_321.
Texte intégralClark, J. Peter, Stephen M. Hyman, Richard Symns et Robert Kelley. « Simulation in Food Plant Design Using Siman ». Dans Developments in Food Engineering, 262–64. Boston, MA : Springer US, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2674-2_80.
Texte intégralMittal, G. S., et P. Ateba. « Modelling and Simulation of Food Frying Processes ». Dans Developments in Food Engineering, 301–3. Boston, MA : Springer US, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2674-2_93.
Texte intégralGueven, Alper, et Zeynep Hicsasmaz Katnas. « Simulation of the Pore Structure of Food Materials ». Dans Pore Structure in Food, 27–37. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7354-1_5.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Food simulation"
Onggo, Bhakti Stephan, Christine Currie, Tomy Perdana, Gheo Rahmat Fauzi, Audi Luqmanul Hakim Achmad et Cipta Endyana. « Relief Food Supply Network Simulation ». Dans 2021 Winter Simulation Conference (WSC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/wsc52266.2021.9715527.
Texte intégralKmet, T. « Modelling And Simulation Of Food Network ». Dans 22nd Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2008. http://dx.doi.org/10.7148/2008-0157.
Texte intégralHiga, Yoshikazu, Ken Shimojima, Hirofumi Iyama, Osamu Higa, Ayumi Takemoto, Shigeru Itoh et Atsushi Yasuda. « Computational Simulation for Evaluation of Food Softening Treatment Vessel Using Underwater Shockwave ». Dans ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2016-63530.
Texte intégralHu, Yingjie, JianQiang Hu, Yifan Xu, Fengchun Wang et Rong Zeng Cao. « Contamination control in food supply chain ». Dans 2010 Winter Simulation Conference - (WSC 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/wsc.2010.5678963.
Texte intégralMorimoto, Masamichi, Hiroshi Mizunuma, Mitsuhiro Sonomura, Kaoru Kohyama, Hiro Ogoshi, Albert Co, Gary L. Leal, Ralph H. Colby et A. Jeffrey Giacomin. « Mechanical Modeling of Foods Including Fracture and Simulation of Food Compression ». Dans THE XV INTERNATIONAL CONGRESS ON RHEOLOGY : The Society of Rheology 80th Annual Meeting. AIP, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2964539.
Texte intégralGao, Jun, Yue Zhu, ZeYu Huang et Juan Zou. « Food System Safety Simulation and Prediction ». Dans 2021 International Conference on Big Data and Intelligent Decision Making (BDIDM). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/bdidm53834.2021.00041.
Texte intégralPeterkova, Jindra, Petr Nemcik et Jan Gottfried. « Simulation model applied to food industry ». Dans 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/carpathiancc.2011.5945867.
Texte intégralStefanini, Roberta, Giuseppe Vignali et Fabio Coloretti. « Modelling the growth kinetic of spoilage microorganisms in a packaged cow’s ricotta processed with high pressure ». Dans The 5th International Food Operations & Processing Simulation Workshop. CAL-TEK srl, 2019. http://dx.doi.org/10.46354/i3m.2019.foodops.003.
Texte intégralYAMAGUCHI, Yohei, Ruchi CHOUDHARY, Adam BOOTH, Yusuke SUZUKI et Yoshiyuki SHIMODA. « Urban-scale Energy Modelling Of Food Supermarket Considering Uncertainty ». Dans 2017 Building Simulation Conference. IBPSA, 2013. http://dx.doi.org/10.26868/25222708.2013.1172.
Texte intégralReilly, Elizabeth P., Susama Agarwala, Michael T. Kelbaugh, Agata Ciesielski, Hani-James M. Ebeid et Marisa Hughes. « Modeling the Relationship Between Food and Civil Conflict ». Dans 2020 Winter Simulation Conference (WSC). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/wsc48552.2020.9384007.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Food simulation"
Diao, Xinshen, Paul A. Dorosh, Peixun Fang et Emily Schmidt. Effects of COVID-19 on Papua New Guinea’s food economy : A multi-market simulation analysis. Washington, DC : International Food Policy Research Institute, 2020. http://dx.doi.org/10.2499/p15738coll2.134174.
Texte intégralSathyanadh, Anusha, et Helene Muri. Open access dataset of ESM simulations of combined land- and ocean-based NETs. OceanNets, 2024. http://dx.doi.org/10.3289/oceannets_d4.7.
Texte intégralWhitney, Emily J., J. Ryan Bellmore et Joseph R. Benjamin. User manual for the aquatic trophic productivity model : a river food web simulation model for management and research. Portland, OR : U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 2019. http://dx.doi.org/10.2737/pnw-gtr-973.
Texte intégralWhitney, Emily J., J. Ryan Bellmore et Joseph R. Benjamin. User manual for the aquatic trophic productivity model : a river food web simulation model for management and research. Portland, OR : U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 2019. http://dx.doi.org/10.2737/pnw-gtr-973.
Texte intégralDiao, Xinshen, Paul A. Dorosh, Peixun Fang et Emily Schmidt. Effects of COVID-19 and other shocks on Papua New Guinea’s food economy : A multi-market simulation analysis. Washington, DC : International Food Policy Research Institute, 2021. http://dx.doi.org/10.2499/p15738coll2.134293.
Texte intégralBoysen-Urban, Kirsten, Hans Grinsted Jensen et Martina Brockmeier. Extending the GTAP Data Base and Model to Cover Domestic Support Issues using the EU as Example. GTAP Technical Paper, juin 2014. http://dx.doi.org/10.21642/gtap.tp35.
Texte intégralVIGIL, MANUEL G. Nineteen-Foot Diameter Explosively Driven Blast Simulator. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2001. http://dx.doi.org/10.2172/786632.
Texte intégralEdeh, Henry C. The Effect of the Liberian Government’s Taxation Policies on Poverty and Inequality. Institute of Development Studies, octobre 2024. http://dx.doi.org/10.19088/ictd.2024.102.
Texte intégralGong, C., N. K. Gupta et R. J. Gromada. Simulation and analysis of the plutonium shipping container subject to 30-foot drops. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 1995. http://dx.doi.org/10.2172/226083.
Texte intégralHertel, Thomas, et Cicero Zanetti De Lima. Climate Impacts on Agriculture : Searching for Keys under the Streetlight. GTAP Working Paper, mai 2020. http://dx.doi.org/10.21642/gtap.wp86.
Texte intégral