This paper has a dual character, combining a philosophical ontological exploration with a conceptual modeling approach in systems and software engineering. Such duality is already practiced in software engineering, in which the current dominant modeling thesis is object orientation. This work embraces an anti-thesis that centers solely on the process rather than emphasizing the object. The approach is called occurrence-only modeling, in which an occurrence means an event or process where a process is defined as an orchestrated net of events that form a semantical whole. In contrast to object orientation, in this occurrence-only modeling objects are nothing more than long events. We apply this paradigm to (1) a UML/BPMN inventory system in simulation engineering and (2) an event-based system that represents medical occurrences that occur on a timeline. The aim of such a venture is to enhance the field of conceptual modeling by adding yet a new alternative methodology and clarifying differences among approaches. Conceptual modeling s importance has been recognized in many research areas. An active research community in simulation engineering demonstrates the growing interest in conceptual modeling. In the clinical domains, temporal information elucidates the occurrence of medical events (e.g., visits, laboratory tests). These applications give an opportunity to propose a new approach that includes (a) a Stoic ontology that has two types of being, existence and subsistence; (b) Thinging machines that limit activities to five generic actions; and (c) Lupascian logic, which handles negative events. With such a study, we aim to substantiate the assertion that the occurrence only approach is a genuine philosophical base for conceptual modeling. The results in this paper seem to support such a claim.


翻译:本文具有双重性质, 将哲学本学探索与系统及软件工程的概念建模方法相结合。 这种双重性已经在软件工程中实践, 软件工程中已经应用了这种双重性, 目前的主要建模理论是目标方向。 这项工作包含一种反理论, 仅以过程为中心, 而不是强调对象。 这种方法被称为只发生模型, 其发生方式是指一种事件或过程, 将一个过程定义为构成一个整体的构思性事件的编织网。 与目标方向相反, 在这种只发生一般建模的物体中, 其真实的建模只是长长的事件。 我们在模拟工程中将这种模式应用于(1) UML/BPMN盘存系统, 以及(2) 基于事件系统的系统, 显示在时间上发生的医学事件。 这种工程的目的是通过添加新的替代方法和澄清方法来强化概念建模领域。 概念建模在许多研究模型中的重要性已经得到承认。 模拟工程中的积极研究界显示对概念建模的兴趣不断增长。 在临床领域, 时间信息可以解释医学事件的发生( 例如, 逻辑, 访问, 实验室实验实验实验实验实验 ) 使这个模型 成为了一种新的实验活动 使 成为一种理论 的 的 的 使 成为一种 的 的 的 一种新的 使 成为一种 的 的 成为一种 的 一种 一种 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 的 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 的 的 的 的 的 的 的 一种 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种

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《工程》是中国工程院(CAE)于2015年推出的国际开放存取期刊。其目的是提供一个高水平的平台,传播和分享工程研发的前沿进展、当前主要研究成果和关键成果;报告工程科学的进展,讨论工程发展的热点、兴趣领域、挑战和前景,在工程中考虑人与环境的福祉和伦理道德,鼓励具有深远经济和社会意义的工程突破和创新,使之达到国际先进水平,成为新的生产力,从而改变世界,造福人类,创造新的未来。 期刊链接:https://www.sciencedirect.com/journal/engineering
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