<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1646-9895</journal-id>
<journal-title><![CDATA[RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[RISTI]]></abbrev-journal-title>
<issn>1646-9895</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[AISTI - Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1646-98952018000500004</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.17013/risti.30.34-50</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SCFHLA: Un Modelo de Interoperabilidad Semántica para Simulación Distribuida de Cadenas de Suministro]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SCFHLA: A Semantic Interoperability Model for Supply Chain Distributed Simulation]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarli]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan Leonardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A1"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leone]]></surname>
<given-names><![CDATA[Horacio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A1"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Milagros]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A2"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="AA1">
<institution><![CDATA[,INGAR Conicet - UTN  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Santa Fe ]]></addr-line>
<country>Argentina</country>
</aff>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,hleone@santafe-conicet.gob.ar  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="AA2">
<institution><![CDATA[,CIDISI UTN  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Santa Fe ]]></addr-line>
<country>Argentina</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2018</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2018</year>
</pub-date>
<numero>30</numero>
<fpage>34</fpage>
<lpage>50</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1646-98952018000500004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1646-98952018000500004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1646-98952018000500004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La simulación distribuida de cadenas de suministro tiene la gran ventaja de preservar la independencia de los miembros de la cadena, pudiendo reutilizar simuladores existentes sin necesidad de crear uno nuevo. Sin embargo, el problema que emerge en este tipo de simulación es la necesidad de acordar el conjunto de objetos, eventos, interacciones y métricas, que deben ser entendidas por todos los participantes para lograr con éxito un resultado valioso para los mismos. En este trabajo se presenta un marco conceptual basado en una red de ontologías, que da soporte a las tareas de modelado y composición de la simulación distribuida de cadenas de suministro para garantizar la interoperabilidad semántica de sus miembros. Se utiliza el estándar HLA (High Level Architecture) como herramienta de construcción de una simulación distribuida.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Supply chain distributed simulation has as major advantage to maintain members' autonomy, being able to reuse existing simulators and avoiding making a new one. However, a new problem emerges. It is required an agreement about the meaning of objects, events, interactions and metrics, to be shared during simulation in order to successfully achieve the simulation objectives. In this work, we present a conceptual framework based on an ontology network, which is the frame to define the modeling and simulation of supply chain in a distributed environment, guaranteeing semantic interoperability among members. The HLA (High Level Architecture) standard has been used as a tool to build distributed simulation.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Interoperabilidad Semántica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Red de Ontologías]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cadena de Suministro]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Simulación Distribuida]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[HLA]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Semantic Interoperability]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Ontology Network]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Supply Chain]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Distributed Simulation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[HLA]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2"><b>ART&Iacute;CULOS</b></font></p>     <p><font size="4"><b>SCFHLA: Un Modelo de Interoperabilidad Sem&aacute;ntica para Simulaci&oacute;n Distribuida de Cadenas de Suministro</b></font></p>     <p><font size="3"><b>SCFHLA: A Semantic Interoperability Model for Supply Chain Distributed Simulation</b></font></p>     <p>Juan Leonardo Sarli<sup>1</sup>, Horacio Leone<sup>1</sup>, Milagros Gutierrez<sup>2</sup></p>     <p><sup>1</sup> INGAR Conicet - UTN, Avellaneda 3657, 3000, Santa Fe, Argentina. <a href="mailto:juanleonardosarli@santafe-conicet.gob.ar">juanleonardosarli@santafe-conicet.gob.ar</a>, <a href="mailto:hleone@santafe-conicet.gob.ar">hleone@santafe-conicet.gob.ar</a></p>     <p><sup>2</sup> CIDISI UTN, Lavaisse 610, 3000, Santa Fe, Argentina. <a href="mailto:mmgutier@frsf.utn.edu.ar">mmgutier@frsf.utn.edu.ar</a></p> <hr/>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p> La simulaci&oacute;n distribuida de cadenas de suministro tiene la gran ventaja de preservar la independencia de los miembros de la cadena, pudiendo reutilizar simuladores existentes sin necesidad de crear uno nuevo. Sin embargo, el problema que emerge en este tipo de simulaci&oacute;n es la necesidad de acordar el conjunto de objetos, eventos, interacciones y m&eacute;tricas, que deben ser entendidas por todos los participantes para lograr con &eacute;xito un resultado valioso para los mismos. En este trabajo se presenta un marco conceptual basado en una red de ontolog&iacute;as, que da soporte a las tareas de modelado y composici&oacute;n de la simulaci&oacute;n distribuida de cadenas de suministro para garantizar la interoperabilidad sem&aacute;ntica de sus miembros. Se utiliza el est&aacute;ndar HLA (High Level Architecture) como herramienta de construcci&oacute;n de una simulaci&oacute;n distribuida. </p>     <p><b>Palabras-clave: </b>Interoperabilidad Sem&aacute;ntica; Red de Ontolog&iacute;as; Cadena de Suministro; Simulaci&oacute;n Distribuida; HLA.<b> </b></p> <hr/>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Supply chain distributed simulation has as major advantage to maintain members' autonomy, being able to reuse existing simulators and avoiding making a new one. However, a new problem emerges. It is required an agreement about the meaning of objects, events, interactions and metrics, to be shared during simulation in order to successfully achieve the simulation objectives. In this work, we present a conceptual framework based on an ontology network, which is the frame to define the modeling and simulation of supply chain in a distributed environment, guaranteeing semantic interoperability among members. The HLA (High Level Architecture) standard has been used as a tool to build distributed simulation. </p>     <p><b>Keywords</b>: Semantic Interoperability; Ontology Network; Supply Chain; Distributed Simulation; HLA. </p> <hr/>     <p>&nbsp;</p>     <p>1. Introducci&oacute;n</p>     <p>La cadena de suministro (CS) es una estructura organizacional adecuada para que las empresas pueden mantenerse &aacute;giles y competitivas. En estas estructuras, para mantener la administraci&oacute;n eficiente de los flujos de informaci&oacute;n, materiales y econ&oacute;micos, se hace necesario fortalecer las relaciones de comunicaci&oacute;n, colaboraci&oacute;n, intercambio de informaci&oacute;n y confianza entre sus miembros. En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, las CS han traspasado los l&iacute;mites de las organizaciones, dando como resultado organizaciones colaborativas y en red (Cigolini, Pero, Rossi, &amp; Sianesi, 2014; Mustafee, Katsaliaki, &amp; Taylor, 2014). En este contexto, la construcci&oacute;n de un modelo de la CS es importante para comprender sus relaciones, procesos, interacciones y roles entre otros. El modelo de referencia SCOR (Supply Chain Council, 2012) es uno de los m&aacute;s utilizados para modelar CS. Este modelo brinda herramientas de diagn&oacute;stico y evaluaci&oacute;n comparativa, que ayudan a las organizaciones a detectar oportunidades de mejora. El modelo SCOR presenta una visi&oacute;n est&aacute;tica de CS, si adem&aacute;s al mismo se le a&ntilde;ade una perspectiva din&aacute;mica se contar&iacute;a con informaci&oacute;n m&aacute;s precisa sobre la cual tomar decisiones. </p>     <p>Las t&eacute;cnicas de simulaci&oacute;n, emergen como una herramienta poderosa para encontrar configuraciones deseables que alcanzan los objetivos propuestos de CS. Adem&aacute;s, mejoran la toma de decisi&oacute;n conjunta, basada en informaci&oacute;n detallada y confiable. La configuraci&oacute;n m&aacute;s utilizada para una simulaci&oacute;n de CS es un &uacute;nico modelo simple ejecutado en una &uacute;nica computadora. Esta configuraci&oacute;n no permite reusar simuladores existentes de los miembros de la CS e implica un trabajo costoso en cuanto a tiempo, ejecuci&oacute;n y recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n, dada la naturaleza distribuida y la alta independencia entre los miembros de la CS (Anagnostou &amp; Taylor, 2017; Mustafee, Taylor, Katsaliaki, &amp; Brailsford, 2009). Sin embargo esta configuraci&oacute;n evita la composici&oacute;n de modelos y la transferencia de datos entre sus miembros (Mustafee, Taylor, Katsaliaki, Dwivedi, &amp; Williams, 2012). En este contexto, la simulaci&oacute;n distribuida (SD) aparece como una configuraci&oacute;n m&aacute;s apropiada para ejecutar una simulaci&oacute;n de CS dado que refleja de mejor manera la naturaleza propia de la misma. Adem&aacute;s, la SD permite el re&uacute;so de simuladores existentes en los miembros de la CS, manteniendo as&iacute; la independencia y evitando la necesidad de construir un &uacute;nico simulador que comprenda el comportamiento de todos sus participantes. Cada miembro preserva su l&oacute;gica de negocio, utiliza su modelo de simulaci&oacute;n y comparte la m&iacute;nima cantidad de informaci&oacute;n necesaria, lo que permite modificar su l&oacute;gica interna sin afectar al resto (Anagnostou &amp; Taylor, 2017).</p>     <p>El est&aacute;ndar High Level Architecture (HLA) (IEEE, 2010a) es el m&aacute;s utilizado para desarrollar SD. El uso del mismo garantiza la interoperabilidad sint&aacute;ctica a trav&eacute;s de la definici&oacute;n de la interfaz y del documento FOM (Federation Object Model) que representa el contrato bajo el cual los federados participar&aacute;n de la Federaci&oacute;n. El FOM provee las etiquetas necesarias para interpretar correctamente interacciones y objetos, sin embargo los valores que tomen estas etiquetas deben ser sem&aacute;nticamente acordados para que la simulaci&oacute;n tenga resultados v&aacute;lidos (Tolk, Bair, &amp; Diallo, 2013; Tolk, Diallo, &amp; Padilla, 2012). Este acuerdo se conoce como interoperabilidad sem&aacute;ntica, la cual se considera una soluci&oacute;n para el tratamiento del significado de la informaci&oacute;n mediante la construcci&oacute;n de recursos individuales sem&aacute;nticamente consistentes (Mezg&aacute;r &amp; Rauschecker, 2014; Piedra et al., 2015; Piedra &amp; Su&aacute;rez, 2018). El objetivo de la interoperabilidad sem&aacute;ntica es lograr que sistemas de informaci&oacute;n aut&oacute;nomos comprendan el significado de la informaci&oacute;n generada y compartida por otros sistemas. Cada miembro de una CS utiliza t&eacute;rminos diferentes para describir conceptos similares, o t&eacute;rminos id&eacute;nticos para significar conceptos diferentes, lo que introduce confusi&oacute;n y errores de uso. Existen soluciones tecnol&oacute;gicas para la interoperabilidad sem&aacute;ntica, las que abarcan desde vocabularios controlados, tesauros y ontolog&iacute;as, hasta la utilizaci&oacute;n de metadatos y est&aacute;ndares (B&eacute;h&eacute;, Galland, Gaud, Nicolle, &amp; Koukam, 2014). En este trabajo, se propone el uso de una red de ontolog&iacute;as como la soluci&oacute;n m&aacute;s adecuada. Esta red llamada <i>SCFHLA </i>(Supply Chain Federation HLA), presenta un marco te&oacute;rico que da soporte a la interoperabilidad sem&aacute;ntica entre simuladores en una SD de CS. La red conceptualiza los dominios de CS y de federaciones HLA. El objetivo de usar una red de ontolog&iacute;as en lugar de una &uacute;nica ontolog&iacute;a es el de permitir el desarrollo modular de las mismas, facilitar su gesti&oacute;n y mantenimiento. De esta manera, el marco te&oacute;rico provee: (i) un vocabulario com&uacute;n para definir el modelo de CS a simular. (ii) reglas de integridad que gu&iacute;an al modelador en la construcci&oacute;n del modelo. (iii) reglas de mapeo entre conceptos utilizados en la definici&oacute;n del modelo de CS a simular y conceptos necesarios de SD, y (iv) reglas de transformaci&oacute;n para generar en forma autom&aacute;tica el modelo de objetos (FOM). </p>     <p>El resto del trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma. En la secci&oacute;n 2, se definen los conceptos utilizados en el desarrollo de este trabajo: HLA, ontolog&iacute;as y red de ontolog&iacute;as. En la secci&oacute;n 3, se presenta la red de ontolog&iacute;as, cada una de las ontolog&iacute;as que forman la red y las reglas de mapeo usadas para establecer semejanzas entre los modelos. En la secci&oacute;n 4, se presentan los trabajos relacionados. Luego, en la secci&oacute;n 5 se presenta un ejemplo donde se muestra el uso de la red en la definici&oacute;n de la CS, la generaci&oacute;n autom&aacute;tica de la federaci&oacute;n y del FOM. Finalmente, se presentan las conclusiones y trabajos futuros. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>2. Contexto </p>     <p>Se presenta en esta secci&oacute;n los conceptos te&oacute;ricos utilizado en el desarrollo de este trabajo. As&iacute;, para el desarrollo de una SD se utiliz&oacute; el est&aacute;ndar HLA. Tambi&eacute;n se utiliz&oacute; el concepto de red de ontolog&iacute;as que permiti&oacute; el trabajo colaborativo, modular e iterativo del marco conceptual que se presenta. </p>     <p>2.1. Est&aacute;ndar HLA</p>     <p>HLA es una arquitectura est&aacute;ndar que soporta el re&uacute;so de capacidades disponibles en diferentes simuladores, a la vez que posibilita el desarrollo de sistemas de simulaci&oacute;n complejos de manera cooperativa y distribuida, soportando el desarrollo de simulaci&oacute;n basada en componentes (IEEE, 2010b). En este sentido, HLA propone integrar sistemas de simulaci&oacute;n diferentes cada uno con un objetivo determinado, en un sistema mayor que represente el comportamiento del mismo, sin necesidad de reescribir alg&uacute;n componente o comenzar a crear desde cero el modelo de mayor nivel y su simulador. Un simulador que cumple las especificaciones HLA, para ser integrado en la arquitectura, se lo llama federado. Los federados luego se unen en federaciones. HLA utiliza el t&eacute;rmino federaci&oacute;n para hacer referencia al simulador del sistema complejo, formado por simuladores de menor nivel llamados federados los cuales integran la federaci&oacute;n. La <a href="#f1">Figura 1</a> muestra los componentes de HLA. Las reglas son un conjunto de &iacute;tems que definen las responsabilidades y relaciones entre los componentes de una federaci&oacute;n HLA. La especificaci&oacute;n de la interfaz define la interfaz funcional entre federados y la infraestructura de ejecuci&oacute;n (runtime infrastructure o RTI) de HLA (IEEE, 2010a). El RTI puede ser visto como el sistema operativo distribuido que provee comunicaci&oacute;n y coordinaci&oacute;n entre los federados, es una implementaci&oacute;n de la especificaci&oacute;n de la interfaz y brinda un conjunto de servicios para manejar la simulaci&oacute;n de HLA. Este software est&aacute; fuera del alcance de la especificaci&oacute;n HLA. Existen algunas implementaciones disponibles tales como PoRTIco (&ldquo;Portico,&rdquo; 2016) y PITCH RTI (&ldquo;Pitch Technologies,&rdquo; 2017). El patr&oacute;n del Modelo de Objeto (OMT Object Model Template) provee un formato com&uacute;n de presentaci&oacute;n para el modelo de objetos HLA. Establece el formato de modelos claves como ser: FOM, Simulation Object Model (SOM), y Management Object Model (MOM). Particularmente, el FOM tiene como objetivo proveer una especificaci&oacute;n com&uacute;n para el intercambio de datos entre federados en un formato est&aacute;ndar (IEEE, 2010c). En s&iacute;ntesis el FOM establece un contrato del modelo de informaci&oacute;n que es necesario (pero no suficiente) para alcanzar interoperabilidad entre federados. Cuando los federados se unen a la federaci&oacute;n, se asume que &eacute;stos conocen y aceptan dicho contrato. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f1.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>2.2. Ontolog&iacute;as y Red de Ontolog&iacute;as</p>     <p>Una ontolog&iacute;a es una especificaci&oacute;n formal y expl&iacute;cita de una conceptualizaci&oacute;n compartida de un dominio (Hofmann, Palii, &amp; Mihelcic, 2011). Las ontolog&iacute;as son apropiadas para definir expl&iacute;citamente qu&eacute; se entiende que existe en el dominio (Staab &amp; Studer, 2009) y c&oacute;mo cada componente se relaciona con los dem&aacute;s componentes (Zeigler &amp; Hammonds, 2007). Las ontolog&iacute;as organizan la representaci&oacute;n del conocimiento y capturan la informaci&oacute;n sobre objetos en un dominio de conocimiento (G&oacute;mez-P&eacute;rez, Fernandez-Lopez, &amp; Corcho, 2010; Tolaba, Caliusco, &amp; Galli, 2014). Una ontolog&iacute;a es una 6-tupla de conceptos, relaciones, jerarqu&iacute;as, una funci&oacute;n que relaciona conceptos de manera no taxon&oacute;mica, un conjunto de axiomas y un conjunto de reglas, lo que formalmente puede expresarse de la siguiente manera (Maedche, 2002):</p>     <p><i>O: = {C, R, H, rel, A, DR}</i> donde:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>C</i> y <i>R</i> son dos conjuntos disyuntos, <i>C</i>: conceptos que representan clases de objetos y <i>R</i> relaciones entre conceptos. <i>H</i> es una jerarqu&iacute;a de conceptos, <i>H </i><i>&Iacute;</i><i> C x C</i> la cual se denomina jerarqu&iacute;a de conceptos o taxonom&iacute;a. La funci&oacute;n <i>rel</i>: <i>R </i><i>&#8594;</i><i> C x C</i> que relaciona los conceptos de manera no taxon&oacute;mica. <i>A</i> es un conjunto de axiomas que expresan las propiedades del modelo. <i>DR</i> es un conjunto de reglas de derivaci&oacute;n expresadas como cl&aacute;usula de HORN. El lenguaje Ontology Web Language (OWL) es el est&aacute;ndar usado para implementar una ontolog&iacute;a (W3C, 2015b). Dado que OWL no permite expresar reglas l&oacute;gicas como cl&aacute;usulas de HORN, es combinado con el lenguaje Semantic Web Rule Language (SWRL) (W3C, 2004) para especificar este tipo de reglas con conceptos de OWL. </p>     <p>Una red de ontolog&iacute;as es un conjunto de ontolog&iacute;as vinculadas a trav&eacute;s de relaciones de mapeo, modularizaci&oacute;n, versi&oacute;n y dependencia (Allocca, D'Aquin, &amp; Motta, 2009). En esta red, las meta-relaciones entre las ontolog&iacute;as son especificadas expl&iacute;citamente (Diaz, Motz, &amp; Rohrer, 2011). Cada ontolog&iacute;a conceptualiza un dominio independiente. La principal ventaja de usar una red de ontolog&iacute;as es la posibilidad de desarrollar un dominio dado de una forma modular y colaborativa, donde cada ontolog&iacute;a es m&aacute;s f&aacute;cil de entender y mantener. As&iacute; los dise&ntilde;adores pueden estar trabajando sobre las ontolog&iacute;as en forma concurrente. </p>     <p>3. La Red de Ontolog&iacute;as SCFHLA </p>     <p>La red de ontolog&iacute;as SCFHLA describe el contexto de SD de CS. La <a href="#f2">Figura 2</a> muestra la red SCFHLA, donde se identifican las dos &aacute;reas principales tenidas en cuenta y las meta-relaciones entre las ontolog&iacute;as. La ontolog&iacute;a <i>HLAFed</i> conceptualiza el contexto de SD. As&iacute; los conceptos <i>Federation</i>, <i>Federate</i>, <i>objectModel</i> hacen referencia a los elementos Federaci&oacute;n, Federado y modelo de objetos respectivamente, necesarios para construir una SD con el est&aacute;ndar HLA. Por otro lado, la ontolog&iacute;a <i>SCK</i> especifica los conceptos tales como <i>SupplyChain</i>, <i>Relation</i>, <i>Participant</i>, <i>Metric</i> correspondientes a CS, relaciones, participante, m&eacute;trica, indispensables para definir una CS. Las meta-relaciones <i>performs</i> y <i>representA</i> relacionan conceptos de ambas ontolog&iacute;as. A continuaci&oacute;n se describen cada una de las ontolog&iacute;as, sus relaciones y el uso que se propone de la red. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f2.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>3.1 Ontolog&iacute;a SCK</p>     <p>La <a href="#f3">Figura 3</a> muestra en detalle los conceptos que conforman la ontolog&iacute;a SCK. Una CS es modelada a trav&eacute;s del concepto <i>SupplyChain</i>. Una organizaci&oacute;n que es miembro de una cadena es modelada con el concepto <i>Participant</i> y las relaciones que existen entre los miembros se modelan con el concepto <i>Relation</i>. Estas relaciones implican que existe un intercambio de informaci&oacute;n y/o materiales entre los participantes. Se consideraron relaciones de entradas (<i>inputRelation</i>) las cuales indican que el participante recibe interacciones de otro participante y relaciones de salida (<i>outputRelation</i>) que implican que un participante env&iacute;a informaci&oacute;n/materiales a otro miembro. Estas relaciones tienen un conjunto de par&aacute;metros asociados que la describen, lo cual se modela a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n <i>hasParameter</i> entre los conceptos <i>Relation</i> y <i>RelationParameter</i>. A su vez, los miembros pueden jugar distintos roles dentro de la cadena. Algunos roles se definieron de acuerdo a SCOR: <i>Make</i>, <i>Delivery</i>, <i>Source</i> y el rol <i>Authority</i> tiene un significado especial: identifica el participante encargado de construir el modelo v&aacute;lido para la simulaci&oacute;n de la cadena. </p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f3"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f3.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>El rol <i>Source</i> se define como aquel componente que recibe requerimientos de materias primas y/o servicios, y entrega materia prima y/o servicios. El rol <i>Make</i> es aquel que requiere y recibe materia prima pero a la vez, la transforma en un producto final. Este rol est&aacute; asociado generalmente con las f&aacute;bricas. El rol <i>Deliver</i> es aquel que entrega y recibe productos o servicios intermedios o finales. Generalmente se asocia con el transportista o procesos de log&iacute;stica.</p>     <p>Los participantes tienen procesos que deben ejecutar para cumplir con sus actividades dentro de la cadena. Esto se modela a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n <i>executes</i> que relaciona <i>BusinessProcess</i> con <i>Participant</i>. Se identificaron tres tipos de procesos de negocios definidos como subclases del concepto <i>BusinessProcess</i>: <i>Process</i>, <i>SubProcess</i>, y <i>Task</i> para representar los diferentes niveles de abstracci&oacute;n. <i>Process</i> define alcance, tipo y objetivos de rendimientos. <i>SubProcess</i> establece estrategias operativas y capacidades de un proceso. Por &uacute;ltimo <i>Task</i> define una actividad at&oacute;mica dentro de un proceso. La relaci&oacute;n <i>hasSubprocess</i> define la composici&oacute;n de un proceso de negocio (<i>BusinessProcess</i>) en s&iacute; mismo. Toda CS tiene un objetivo que debe ser alcanzado por la colaboraci&oacute;n de todos sus miembros. Este concepto se modela a trav&eacute;s de <i>Goal</i> en la ontolog&iacute;a. Estas metas generalmente se expresan en lenguaje natural y est&aacute;n relacionadas a atributos de rendimiento (<i>PerformanceAttribute</i>) que pueden ser calculados a trav&eacute;s de m&eacute;tricas (<i>Metric</i>). Tambi&eacute;n se define la relaci&oacute;n <i>associated</i> entre <i>BusinessProcess</i> y <i>Metric</i> indicando que un proceso de negocio tiene una m&eacute;trica asociada para evaluar el grado de satisfacci&oacute;n del objetivo de la CS. Con el fin de medir un atributo de rendimiento, las m&eacute;tricas asociadas deben ser calculadas con el uso de una formula. Se define en la ontolog&iacute;a la relaci&oacute;n <i>calculates</i> que relaciona la m&eacute;trica con su f&oacute;rmula asociada. A su vez, una f&oacute;rmula est&aacute; compuesta por variables las cuales pueden ser at&oacute;micas o compuestas, estas &uacute;ltimas tienen asociadas otras f&oacute;rmulas. En la ontolog&iacute;a estos conceptos se modelan con la relaci&oacute;n <i>hasVariable</i> que vincula una f&oacute;rmula con sus variables y la relaci&oacute;n de herencia entre el concepto <i>Variable</i> y los tipos de variables definidos: <i>AtomicVariable</i> y <i>ComplexVariable</i>.</p>     <p>3.2 Ontolog&iacute;a HLAFed</p>     <p>La <a href="#f4">Figura 4</a> muestra la ontolog&iacute;a <i>HLAFed</i> que contiene los t&eacute;rminos necesarios para conceptualizar una federaci&oacute;n HLA. Los conceptos <i>Federation</i> y <i>Federate</i> corresponden a federaci&oacute;n y federado respectivamente. Una federaci&oacute;n estar&aacute; formada por un conjunto de federados, la relaci&oacute;n <i>hasMember</i> entre <i>Federation</i> y <i>Federate</i> representa esta asociaci&oacute;n. El concepto <i>Administrator</i> modela al federado encargado de administrar la federaci&oacute;n y, como tal, es el responsable de iniciar la misma e invitar a los federados participantes a unirse a ella. Se modela la relaci&oacute;n <i>iniciates</i> entre <i>Administrator</i> y <i>Federation</i> para representar este hecho y adem&aacute;s la relaci&oacute;n <i>hasFunction</i> entre <i>Federate</i> y <i>Administrator</i> para indicar que un federado cumple el rol de ser administrador de la federaci&oacute;n. El concepto <i>Federation</i> representa la SD y por lo tanto necesita tener asociado una meta, as&iacute; en la ontolog&iacute;a se define el concepto <i>Objective</i> para representar el objetivo de la federaci&oacute;n, y la relaci&oacute;n <i>hasObjective</i> que relaciona <i>Federation</i> con <i>Objective</i>, indica que esa federaci&oacute;n persigue el objetivo. Como se explic&oacute; anteriormente, los federados y federaciones tienen sus modelos de objetos que son utilizados para poder intercambiar datos e interacciones durante la simulaci&oacute;n, constituyendo la base fundamental del &eacute;xito de la misma. El concepto <i>ObjectModel</i> representa al modelo de objeto, el mismo tiene dos sub conceptos: <i>FOM</i> y <i>SOM</i> que representan el modelo de objetos asociado a la federaci&oacute;n y el modelo de objetos asociado a cada federado respectivamente. De esta forma las relaciones <i>hasFOM</i> y <i>hasSOM</i> relacionan <i>FOM</i> con <i>Federation</i> y <i>SOM</i> con <i>Federate</i> respectivamente. <i>ObjectModel</i> abstrae la estructura que debe tener tanto el <i>SOM</i> como el <i>FOM</i>. Para ello se identifican los conceptos que lo conforman. El concepto <i>POC</i> representa la informaci&oacute;n de contacto del responsable de la federaci&oacute;n. La relaci&oacute;n <i>contactInformation</i> relaciona <i>POC</i> con <i>ObjectModel</i>. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f4.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>Los conceptos <i>Interaction</i> y <i>ObjectClass</i> son parte del modelo de objetos, lo cual se representa con las relaciones <i>hasObject</i> y <i>hasInteraction</i> que relacionan <i>ObjectModel</i> con <i>ObjectClass</i> e <i>Interaction</i> respectivamente. A su vez <i>ObjectClass</i> es un elemento compuesto que puede estar formado recursivamente por otro <i>ObjectClass</i> lo cual queda representado con la relaci&oacute;n <i>composedOfObject</i> sobre s&iacute; mismo. A su vez, <i>ObjectClass</i> puede tener asociado atributos (concepto <i>Attribute</i>), los cuales a su vez tienen propiedades (concepto <i>Property</i>). Las interacciones tambi&eacute;n se pueden descomponer en otras interacciones formando una estructura jer&aacute;rquica. Esta composici&oacute;n se expresa en la ontolog&iacute;a a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n <i>composeOfInteraction</i> que relaciona <i>Intaraction</i> con s&iacute; mismo. Las interacciones tienen par&aacute;metros y propiedades, lo cual se identifica con los conceptos <i>Parameter</i> y <i>Property</i> respectivamente. Por otro lado, el modelo de objetos contiene informaci&oacute;n de administraci&oacute;n correspondiente a servicios prestados por el RTI durante una simulaci&oacute;n. Estos conceptos son: <i>DataType</i>, <i>Time</i>, <i>Transportation</i>, <i>MOMInteraction</i>, <i>MOMObject</i>, <i>Dimension</i> y <i>Note</i>. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>DataType</i> representa las caracter&iacute;sticas de los tipos de datos que van a ser usados tanto por las interacciones como por los objetos definidos por el usuario. El concepto <i>Note</i> agrega informaci&oacute;n adicional al modelo de objetos que facilita el uso de los datos espec&iacute;ficos. <i>Transportation</i> define diferentes mecanismos para transportar los datos entre federados. <i>Time</i> conceptualiza las diferentes estrategias de administraci&oacute;n del tiempo de cada federado. <i>Dimension</i> corresponde a la organizaci&oacute;n de un grupo de objetos en dimensiones. <i>MOMObject</i> representan grupos de objetos y sus atributos usados para describir el estado de la federaci&oacute;n y de los federados. Finalmente, <i>MOMInteraction</i> representa el conjunto de servicios usados por un federado para adaptar, requerir, reportar o invocar servicios en nombre de otro federado. Para cada uno de estos conceptos se definen las relaciones necesarias que asocian estos conceptos con <i>ObjectModel</i>, indicando que todos ellos est&aacute;n formando parte de dicho modelo. </p>     <p>A partir de la instanciaci&oacute;n de la ontolog&iacute;a <i>SCK</i>, es posible derivar instancias y valores de atributos en la ontolog&iacute;a <i>HLAFed</i> que representan los mismos conceptos pero en dominios diferentes. As&iacute; por ejemplo, el concepto de CS tiene su equivalente en federaci&oacute;n, indicando que una federaci&oacute;n simula el comportamiento de una CS. Adem&aacute;s, si se define un participante como miembro de la CS, entonces habr&aacute; en la ontolog&iacute;a <i>HLAFed</i> un federado que represente a ese participante y que forme parte de la federaci&oacute;n asociada al concepto de CS que se define. La <a href="#t1">Tabla 1</a> muestra algunas de estas reglas.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04t1.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>De esta manera a medida que se crean las instancias en la ontolog&iacute;a SCK, por derivaci&oacute;n se van generando valores de instancias y atributos en la ontolog&iacute;a que representa el aspecto din&aacute;mico de la CS, la federaci&oacute;n. Entonces, un modelador que conoce aspectos de CS, pero no tiene conocimiento sobre SD puede ir generando la misma a partir de conceptos conocidos de CS de una manera simple. </p>     <p>4. Trabajos Relacionados</p>     <p>La SD se utiliza como una herramienta para evaluar el rendimiento de distintos escenarios de operaci&oacute;n de una CS. Modificar un escenario en una federaci&oacute;n implica efectuar modificaciones sobre el FOM para que refleje el comportamiento del nuevo escenario. En la mayor&iacute;a de los casos, estos cambios se realizan de forma manual a trav&eacute;s de editores XML (W3C, 2015a) o editores OMT (IEEE, 2010c) los que son propensos a introducir errores humanos de interpretaci&oacute;n. Adem&aacute;s, estos editores no cuentan con los mecanismos para garantizar la integridad (contener todas las etiquetas requeridas) ni la consistencia (reflejar efectivamente el comportamiento de la federaci&oacute;n a simular) del documento. A continuaci&oacute;n, se presentan algunas investigaciones que brindan mecanismos para evitar este tipo de errores. Las mismas se han obtenido por medio de una b&uacute;squeda en la web de las palabras clave interoperabilidad y simulaci&oacute;n distribuida. En (Jain et al., 2015) se presenta la generaci&oacute;n del FOM a partir de las caracter&iacute;sticas que posee cada federado que integra la federaci&oacute;n. En este trabajo los autores plantean reutilizar federados existentes. As&iacute;, utilizando el lenguaje SysML (Delligatti, 2013) se describen las caracter&iacute;sticas que cada uno va a consumir o producir en la federaci&oacute;n. Luego, se definen relaciones entre las caracter&iacute;sticas a fin de determinar el nivel de semejanza entre las mismas. Finalmente, se utiliza un algoritmo para determinar cu&aacute;les son las caracter&iacute;sticas m&aacute;s parecidas, y &eacute;stas conforman el FOM. Si bien este enfoque construye el FOM, cuenta con un alto grado de intervenci&oacute;n humana, no presenta mecanismos para garantizar la integridad, como as&iacute; tampoco para verificar los diagramas modelados en SysML.</p>     <p>En (Jian, Yang, &amp; ZiYang, 2017) se presenta una soluci&oacute;n para la generaci&oacute;n del FOM en el contexto de CS. En este caso, el FOM presenta tres interacciones que se relacionan con cuatro roles mediante las acciones de publicar/suscribir. Las interacciones como los roles definidos por los autores son tomados del modelo SCOR. Este enfoque permite construir de manera r&aacute;pida una estructura de CS basada en HLA, pero el modelado se limita a tres interacciones predefinidas sin la posibilidad de representar los objetos que comparten los federados. Adem&aacute;s, cada federado se vincula a una interacci&oacute;n mediante la acci&oacute;n predefinida a su rol, lo que imposibilita el uso de otras acciones o interacciones. Debido a estas limitaciones, resulta imposible verificar la integridad del FOM generado.</p>     <p>En (Zhu &amp; Liu, 2014) se propone la generaci&oacute;n del FOM a trav&eacute;s de una ontolog&iacute;a de dominio que conceptualiza componentes de simulaci&oacute;n de federados, con la informaci&oacute;n que pueden brindar o necesitar. Para construir la federaci&oacute;n, se fusionan las ontolog&iacute;as de dominio de los distintos federados que conforman la federaci&oacute;n, en una ontolog&iacute;a colaborativa. De este modo, se obtiene la informaci&oacute;n relativa a la federaci&oacute;n. Esta fusi&oacute;n se hace empleando una funci&oacute;n de semejanza definida por los autores. Una vez obtenida la ontolog&iacute;a colaborativa, se generan ontolog&iacute;as de tareas para determinar qui&eacute;n publica y suscribe una interacci&oacute;n, como as&iacute; tambi&eacute;n, los valores para los par&aacute;metros, atributos y propiedades de cada interacci&oacute;n u objeto. A partir de esta ontolog&iacute;a se puede generar autom&aacute;ticamente el FOM con sus respectivos valores. Tanto las ontolog&iacute;as de dominio como la de tareas son creadas por los usuarios. Dicha tarea requiere el conocimiento necesario tanto de simulaci&oacute;n como de ontolog&iacute;as.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En (Sun, Fan, Shen, &amp; Xiao, 2012) se presenta un m&eacute;todo de construcci&oacute;n de un modelo de interoperabilidad basado en ontolog&iacute;as el que permite el re&uacute;so de subsistemas en varios contextos colaborativos de desarrollo. Se enfoca principalmente en el desarrollo colaborativo de productos. Se utiliza una ontolog&iacute;a general (denominada meta ontolog&iacute;a) para representar conceptos de HLA, del dominio de desarrollo colaborativo de productos y de las reglas de negocio. Dicha ontolog&iacute;a se instancia con los datos del SOM de cada federado, del escenario a simular, por medio de un proceso autom&aacute;tico (basado en un aut&oacute;mata de estado finito) definido por los autores. Finalmente, se chequea la consistencia de la ontolog&iacute;a para verificar que no existan redundancias, sin&oacute;nimos y posiciones incorrectas en las categor&iacute;as. Esta ontolog&iacute;a se denomina aplicable al escenario a simular, y es utilizada para la interoperabilidad entre los federados. Este enfoque apuesta a generar ontolog&iacute;as aplicables, para luego fusionarlas en una gran ontolog&iacute;a colaborativa, que abarque la mayor cantidad de escenarios de desarrollo colaborativo de productos. Como desventaja se puede remarcar que no se presenta c&oacute;mo utilizar la informaci&oacute;n de las ontolog&iacute;as aplicables, en la construcci&oacute;n del FOM, a pesar de remarcarse que para el re&uacute;so de federados existentes, se deben modificar las interfaces para que cumplen con lo definido en el FOM. Esta tarea disminuye la eficiencia del re&uacute;so, es demandante de tiempo y esfuerzo. </p>     <p>La <a href="#t2">Tabla 2</a> resume las diferencias entre el enfoque SCFHLA y las propuestas analizadas en relaci&oacute;n a indicadores que fueron considerados prioritarios en este trabajo. En la <a href="#t2">Tabla 2</a>, para la propiedad de interoperabilidad el n&uacute;mero 1 representa el nivel sint&aacute;ctico, el 2 el nivel sem&aacute;ntico y el 3 nivel pragm&aacute;tico. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04t2.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>5. Caso de Estudio</p>     <p>Para ejemplificar el uso de la red SCFHLA se presenta una CS llamada <i>Chair Co</i> dedicada a la producci&oacute;n y venta de sillas de ca&ntilde;o. Esta cadena est&aacute; formada por una f&aacute;brica, tres proveedores y tres clientes mayoristas. Los tres proveedores corresponden al proveedor de asientos, de ca&ntilde;os y de pinturas. Los mismos reciben &oacute;rdenes de suministro y entregan el producto a la f&aacute;brica. La f&aacute;brica, llamada <i>Sillaforte, </i>se dedica a fabricar sillas y venderlas a los mayoristas. Recibe los materiales desde sus proveedores, fabrica y vende a los mayoristas, de los cuales recibe las &oacute;rdenes de compras. Los mayoristas son tres muebler&iacute;as que est&aacute;n distribuidas geogr&aacute;ficamente, uno en Buenos Aires, otro en Mendoza y otro en Tucum&aacute;n. La forma de trabajo de los mayoristas es el de mantener un determinado stock. La <a href="#f5">Figura 5</a> muestra la CS definida. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f5.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Usando la ontolog&iacute;a SCK es posible obtener un modelo de la CS y definir en ella las distintas interacciones entre los participantes, tanto de materiales como de informaci&oacute;n. La construcci&oacute;n de este modelo conceptual permitir&aacute; obtener un modelo equivalente de simulaci&oacute;n como se mostrar&aacute; en este ejemplo. </p>     <p>Tambi&eacute;n es posible identificar las metas a perseguir y las f&oacute;rmulas necesarias para evaluar el rendimiento. De este modo, se verifica si las metas est&aacute;n o no cumplidas, como tambi&eacute;n las relaciones entre los participantes. La <a href="#f6">Figura 6</a> muestra la instanciaci&oacute;n de la ontolog&iacute;a SCK representando la CS <i>Chair Co</i> como una instancia del concepto <i>SupplyChain</i> y de sus componentes, los cuales son instancias del concepto <i>Participant. </i>Se puede observar que se instanciaron los tres proveedores (P-asientos; P-pintura y P-ca&ntilde;os), y los tres mayoristas (W-Bs.As., W-Tucum&aacute;n, W-Mendoza). Todas estas instancias est&aacute;n relacionadas con la instancia de <i>SupplyChain</i> a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n <i>composedOf</i>, que indica que forman parte de esa cadena. Una vez definidas las instancias se identifican las relaciones que hay entre ellas. As&iacute;, <i>Sillaforte </i>env&iacute;a requerimientos de abastecimiento<i> </i>a sus proveedores y recibe de ellos el producto solicitado.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f6"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f6.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>Para poder representar estas interacciones se define la relaci&oacute;n <i>Rel-requerir pintura</i> que tiene asociado a <i>Sillaforte</i> a trav&eacute;s de <i>outputRelation</i> y a <i>P-pintura</i> a trav&eacute;s de <i>inputRelation </i>(Sillaforte &agrave; P-Pintura). Esto se repite para los otros proveedores. De igual forma, <i>P-Pintura</i> env&iacute;a la mercader&iacute;a solicitada a <i>Sillaforte</i>, que se representa con la relaci&oacute;n <i>Rel-abastecer pintura</i> donde <i>Sillaforte</i> est&aacute; asociada a trav&eacute;s de <i>inputRelation</i>, y <i>P-Pintura</i> a trav&eacute;s de <i>outputRelation </i>(P-Pintura &agrave; Sillaforte). Esto se repite para los otros dos proveedores. En la imagen de la <a href="#f7">Figura 7(a)</a> s&oacute;lo se presentan las relaciones con <i>P-Pintura</i>. Por otro lado, <i>Sillaforte</i> se relaciona con sus mayoristas, recibiendo solicitudes de abastecimiento y enviando el producto. En la <a href="#f7">Figura 7(a)</a> s&oacute;lo se muestra las relaciones con <i>W-Mendoza</i>. Como en el caso anterior, la relaci&oacute;n <i>Rel-requerir producto</i> tiene relacionado a <i>W-Mendoza</i> mediante <i>outputRelation</i> y a la f&aacute;brica a trav&eacute;s de <i>inputRelation</i>; mientras que la relaci&oacute;n de proveer mercader&iacute;a (<i>Rel-proveer sillas) </i>se da a la inversa. En la <a href="#f7">Figura 7(a)</a> se muestran los par&aacute;metros de las relaciones requerir producto y abastecer pintura.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f7"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f7.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>En la <a href="#f7">Figura 7(b)</a> se muestra la definici&oacute;n de la meta perseguida: &ldquo;alcanzar el 95% de las &oacute;rdenes entregadas a tiempo&rdquo;. Esta meta est&aacute; asociada al atributo de performance <i>Reliability</i> y a una f&oacute;rmula con dos variables: n&uacute;mero total de &oacute;rdenes entregadas y el n&uacute;mero de &oacute;rdenes entregadas a tiempo. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Una vez generado el modelo de la CS, es posible ejecutar las reglas de derivaci&oacute;n de la <a href="#t1">Tabla 1</a>, para generar las instancias en la ontolog&iacute;a <i>HLAFed</i>. La <a href="#f8">Figura 8</a> muestra la ejecuci&oacute;n de las reglas 1, 2 y 3 donde se genera la instancia de la federaci&oacute;n, las instancias de los federados (s&oacute;lo se muestra para el caso de la f&aacute;brica), y la instancias de las interacciones correspondientes a las relaciones definidas entre los integrantes de la SC. Con relaci&oacute;n a las f&oacute;rmulas, usando las definidas en SCOR es posible escribir reglas en la ontolog&iacute;a para su c&aacute;lculo como muestra la siguiente regla: Formula(?p,&ldquo;rendimiento del reparto dentro del plazo&rdquo;) &#094; hasVariable(?p,?v1) &#094;hasVariable(?p, ?v2) &#094;differentFrom(?v1, ?v2) &agrave; eval(?resultado, (v1/v2)*100, ?v1, ?v2) </p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f8"></a><img src="/img/revistas/rist/n30/30a04f8.jpg"/></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>6. Conclusiones y Trabajos Futuros </p>     <p>La SD tiene grandes ventajas a la hora de analizar y evaluar el funcionamiento de una CS entre ellas se mencionaron la modularidad, re&uacute;so de componentes e independencia de los miembros, siendo su principal desventaja la heterogeneidad de sus componentes. Para afrontar la necesidad de interoperabilidad entre los mismos, principalmente acordar sobre el modelo de datos a intercambiar durante una simulaci&oacute;n, en este trabajo se presenta una red de ontolog&iacute;as. Por un lado, una ontolog&iacute;a provee un vocabulario com&uacute;n sobre el cual acordar, definiendo la sintaxis y sem&aacute;ntica de las interacciones entre componentes. Por otro lado, al plantear una red de ontolog&iacute;as, se promueve el desarrollo modular y colaborativo de las mismas facilitando su desarrollo, depuraci&oacute;n y mantenimiento. Los conceptos modelados en la ontolog&iacute;a SCK tienen por finalidad encontrar un vocabulario acorde para los expertos en CS que les permita estar alejados de los conceptos de simulaci&oacute;n. De esta manera, el modelo de la cadena puede ser construido sin mayores dificultades en base a este vocabulario. Las reglas de derivaci&oacute;n propuestas tienen la finalidad de facilitar la creaci&oacute;n del modelo de simulaci&oacute;n correspondiente que refleje fielmente la CS. As&iacute; una vez construido el modelo de la CS, se obtiene por ejecuci&oacute;n de las reglas, el modelo equivalente con los conceptos de SD apropiados. Para facilitar la definici&oacute;n de m&eacute;tricas, se propone en la ontolog&iacute;a utilizar las definidas en SCOR, como las presentadas en el ejemplo: <i>confianza de &oacute;rdenes completadas</i> y <i>costo total de cumplimiento de una orden</i>. Como trabajo futuro se planea la definici&oacute;n de reglas que permitan asociar m&eacute;tricas, f&oacute;rmulas y variables, a los par&aacute;metros a calcular durante la ejecuci&oacute;n de la simulaci&oacute;n. </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>Allocca, C., D'Aquin, M., &amp; Motta, E. (2009). DOOR: Towards a Formalization of Ontology Relations. In <i>Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development</i>, (Vol. 1, pp. 13-20), Funchal, Portugal. <a href="https://doi.org/10.5220/0002276400130020" target="_blank">https://doi.org/10.5220/0002276400130020</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999062&pid=S1646-9895201800050000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Anagnostou, A., &amp; Taylor, S. J. E. (2017). A distributed simulation methodological framework for OR/MS applications. <i>Simulation Modelling Practice and Theory</i>, <i>70</i>, 101-119. <a href="https://doi.org/10.1016/j.simpat.2016.10.007" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.simpat.2016.10.007</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999063&pid=S1646-9895201800050000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>B&eacute;h&eacute;, F., Galland, S., Gaud, N., Nicolle, C., &amp; Koukam, A. (2014). An ontology-based metamodel for multiagent-based simulations. <i>Simulation Modelling Practice and Theory</i>, <i>40</i>, 64-85. <a href="https://doi.org/10.1016/j.simpat.2013.09.002" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.simpat.2013.09.002</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999064&pid=S1646-9895201800050000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cigolini, R., Pero, M., Rossi, T., &amp; Sianesi, A. (2014). Linking supply chain configuration to supply chain perfrmance: A discrete event simulation model. <i>Simulation Modelling Practice and Theory</i>, <i>40</i>, 1-11. <a href="https://doi.org/10.1016/j.simpat.2013.08.002" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.simpat.2013.08.002</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999065&pid=S1646-9895201800050000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Delligatti, L. (2013). <i>SysML Distilled: A Brief Guide to the Systems Modeling Language</i>. Boston: Addison Wesley.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999066&pid=S1646-9895201800050000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Diaz, A., Motz, R., &amp; Rohrer, E. (2011). Making Ontology Relationships Explicit in a Ontology Network. In <i>Proceedings of the 5th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management</i> (p. 13). Santiago, Chile.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999068&pid=S1646-9895201800050000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>G&oacute;mez-P&eacute;rez, A., Fernandez-Lopez, M., &amp; Corcho, O. (2010). <i>Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web. First Edition</i>. Berlin: Springer.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999070&pid=S1646-9895201800050000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hofmann, M., Palii, J., &amp; Mihelcic, G. (2011). Epistemic and normative aspects of ontologies in modelling and simulation. <i>Journal of Simulation</i>, <i>5</i>(3), 135-146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999072&pid=S1646-9895201800050000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>IEEE. (2010a). <i>IEEE standard for modeling and simulation (M &amp; S) high level architecture (HLA) federate interface specification</i>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999074&pid=S1646-9895201800050000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>IEEE. (2010b). <i>IEEE standard for modeling and simulation (M &amp; S) high level architecture (HLA) framework and rules</i>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999076&pid=S1646-9895201800050000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>IEEE. (2010c). <i>IEEE standard for modeling and simulation (M &amp; S) high level architecture (HLA) object model template (OMT) specification</i>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999078&pid=S1646-9895201800050000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jain, A., Fujimoto, R., Crittenden, J., Mengmeng, L., Kim, J., &amp; Lu, Z. (2015). Towards automating the development of federated distributed simulations for modeling sustainable urban infrastructures. In <i>Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference</i> (pp. 2668-2679). IEEE.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999080&pid=S1646-9895201800050000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jian, W., Yang, H., &amp; ZiYang, W. (2017). Research on Modeling and Simulation of Distributed Supply Chain Based on HAS. In Y. Huang, H. Wu, H. Liu, &amp; Z. Yin (Eds.), <i>Intelligent Robotics and Applications</i> (Vol. 10464, pp. 401-412). Springer Publishing. <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-319-65298-6_37" target="_blank">https://doi.org/10.1007/978-3-319-65298-6_37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999082&pid=S1646-9895201800050000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Maedche, A. (2002). <i>Ontology Learning for the Semantic Web</i>. Springer US.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999083&pid=S1646-9895201800050000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mezg&aacute;r, I., &amp; Rauschecker, U. (2014). The Challenge of Networked Enterprises for Cloud Computing Interoperability. <i>Computers in Industry</i>, <i>65</i>(4), 657-674. <a href="https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.01.017" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.01.017</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999085&pid=S1646-9895201800050000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Mustafee, N., Katsaliaki, K., &amp; Taylor, S. J. (2014). A review of literature in distributed supply chain simulation. In <i>Simulation Conference (WSC), 2014 Winter</i> (pp. 2872-2883). IEEE.</p>     <!-- ref --><p>Mustafee, N., Taylor, S. J. E., Katsaliaki, K., &amp; Brailsford, S. (2009). Facilitating the Analysis of a UK National Blood Service Supply Chain Using Distributed Simulation. <i>SIMULATION</i>, <i>85</i>(2), 113-128. <a href="https://doi.org/10.1177/0037549708100530" target="_blank">https://doi.org/10.1177/0037549708100530</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999087&pid=S1646-9895201800050000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mustafee, N., Taylor, S., Katsaliaki, K., Dwivedi, Y., &amp; Williams, M. (2012). Motivations and barriers in using distributed supply chain simulation. <i>International Transactions in Operational Research</i>, <i>19</i>(5), 733-751. <a href="https://doi.org/10.1111/j.1475-3995.2011.00838.x" target="_blank">https://doi.org/10.1111/j.1475-3995.2011.00838.x</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999088&pid=S1646-9895201800050000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Piedra, N., Chicaiza, Janneth, Quichimbo, Pricila, Saquicela, Victor, Cadme, Elizabeth, L&oacute;pez, Jorge, &amp; Tovar, E. (2015). Marco de Trabajo para la Integraci&oacute;n de Recursos Digitales Basado en un Enfoque de Web Sem&aacute;ntica. <i>RISTI - Revista Ib&eacute;rica de Sistemas e Tecnologias de Informa&ccedil;&atilde;o</i>, (E3), 55-70. <a href="https://doi.org/10.17013/risti.e3.55-70" target="_blank">https://doi.org/10.17013/risti.e3.55-70</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999089&pid=S1646-9895201800050000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Piedra, N., &amp; Su&aacute;rez, J. P. (2018). Hacia la Interoperabilidad Sem&aacute;ntica para el Manejo Inteligente y Sostenible de Territorios de Alta Biodiversidad usando SmartLand-LD. <i>RISTI - Revista Ib&eacute;rica de Sistemas e Tecnologias de Informa&ccedil;&atilde;o</i>, (<i>26)</i>, 104-121. <a href="https://doi.org/10.17013/risti.26.104-121" target="_blank">https://doi.org/10.17013/risti.26.104-121</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999090&pid=S1646-9895201800050000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pitch Technologies. (2017). Retrieved March 20, 2017, from <a href="http://www.pitchtechnologies.com/" target="_blank">http://www.pitchtechnologies.com/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999091&pid=S1646-9895201800050000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Portico. (2016). Retrieved June 30, 2016, from <a href="http://www.porticoproject.org/comingsoon/" target="_blank">http://www.porticoproject.org/comingsoon/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999092&pid=S1646-9895201800050000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Staab, S., &amp; Studer, R. (Eds.). (2009). <i>Handbook on Ontologies</i>. Berlin Heidelberg: Springer.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Sun, H., Fan, W., Shen, W., &amp; Xiao, T. (2012). Ontology-based interoperation model of collaborative product development. <i>Journal of Network and Computer Applications</i>, <i>35</i>(1), 132-144. <a href="https://doi.org/10.1016/j.jnca.2011.02.012" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.jnca.2011.02.012</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999094&pid=S1646-9895201800050000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Supply Chain Council. (2012). <i>SCOR</i>. Supply Chain Council.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999095&pid=S1646-9895201800050000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tolaba, A. C., Caliusco, M. L., &amp; Galli, M. R. (2014). Representaci&oacute;n del Conocimiento de la Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica siguiendo un Enfoque basado en Ontolog&iacute;as. <i>RISTI - Revista Ib&eacute;rica de Sistemas e Tecnologias de Informa&ccedil;&atilde;o</i>, (<i>14</i>), 101-116. <a href="https://doi.org/10.17013/risti.14.101-116" target="_blank">https://doi.org/10.17013/risti.14.101-116</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999097&pid=S1646-9895201800050000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tolk, A., Bair, L. J., &amp; Diallo, S. Y. (2013). Supporting Network Enabled Capability by extending the Levels of Conceptual Interoperability Model to an interoperability maturity model. <i>The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology</i>, <i>10</i>(2), 145-160. <a href="https://doi.org/10.1177/1548512911428457" target="_blank">https://doi.org/10.1177/1548512911428457</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999098&pid=S1646-9895201800050000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tolk, A., Diallo, S. Y., &amp; Padilla, J. J. (2012). Semiotics, entropy, and interoperability of simulation systems-Mathematical foundations of M&amp;S standardization. In <i>Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2012 Winter</i> (pp. 1-12). IEEE.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999099&pid=S1646-9895201800050000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>W3C. (2004, May). SWRL: A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML. Retrieved June 27, 2017, from <a href="https://www.w3.org/Submission/SWRL/" target="_blank">https://www.w3.org/Submission/SWRL/</a></p>     <p>W3C. (2015a). Extensible Markup Language (XML). Retrieved April 6, 2016, from <a href="https://www.w3.org/XML/" target="_blank">https://www.w3.org/XML/</a></p>     <p>W3C. (2015b). OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). Retrieved April 6, 2016, from <a href="https://www.w3.org/TR/owl2-overview/" target="_blank">https://www.w3.org/TR/owl2-overview/</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Zeigler, B. P., &amp; Hammonds, P. E. (2007). <i>Modeling &amp; Simulation-Based Data Engineering: Introducing Pragmatics into Ontologies for Net-Centric Information Exchange</i> (1 edition). Burlington, MA: Elsevier Academic Press.</p>     <!-- ref --><p>Zhu, J., &amp; Liu, L. (2014). A collaboration ontology modeling method for high level architecture. <i>Computer Modelling and New Technologies</i>, <i>18</i>(12), 202-208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=999105&pid=S1646-9895201800050000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Recebido/Submission: 20/08/2018    <br>   Aceita&ccedil;&atilde;o/Acceptance: 11/11/2018</p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Allocca]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[D'Aquin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Motta]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[DOOR: Towards a Formalization of Ontology Relations]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development]]></source>
<year>2009</year>
<volume>1</volume>
<page-range>13-20</page-range><publisher-loc><![CDATA[Funchal ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anagnostou]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taylor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A distributed simulation methodological framework for OR/MS applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Simulation Modelling Practice and Theory]]></source>
<year>2017</year>
<volume>70</volume>
<page-range>101-119</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Béhé]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galland]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gaud]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicolle]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Koukam]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An ontology-based metamodel for multiagent-based simulations]]></article-title>
<source><![CDATA[Simulation Modelling Practice and Theory]]></source>
<year>2014</year>
<volume>40</volume>
<page-range>64-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cigolini]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rossi]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sianesi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Linking supply chain configuration to supply chain perfrmance: A discrete event simulation model]]></article-title>
<source><![CDATA[Simulation Modelling Practice and Theory]]></source>
<year>2014</year>
<volume>40</volume>
<page-range>1-11</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delligatti]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[SysML Distilled: A Brief Guide to the Systems Modeling Language]]></source>
<year>2013</year>
<publisher-loc><![CDATA[Boston ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Addison Wesley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Diaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Motz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rohrer]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Making Ontology Relationships Explicit in a Ontology Network]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the 5th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management]]></source>
<year>2011</year>
<page-range>13</page-range><publisher-loc><![CDATA[Santiago ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez-Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernandez-Lopez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Corcho]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web]]></source>
<year>2010</year>
<edition>First</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Berlin ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hofmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Palii]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mihelcic]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Epistemic and normative aspects of ontologies in modelling and simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Simulation]]></source>
<year>2011</year>
<volume>5</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>135-146</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>IEEE</collab>
<source><![CDATA[IEEE standard for modeling and simulation (M & S) high level architecture (HLA) federate interface specification]]></source>
<year>2010</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>IEEE</collab>
<source><![CDATA[IEEE standard for modeling and simulation (M & S) high level architecture (HLA) framework and rules]]></source>
<year>2010</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>IEEE</collab>
<source><![CDATA[IEEE standard for modeling and simulation (M & S) high level architecture (HLA) object model template (OMT) specification]]></source>
<year>2010</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jain]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fujimoto]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Crittenden]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mengmeng]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Towards automating the development of federated distributed simulations for modeling sustainable urban infrastructures]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference]]></source>
<year>2015</year>
<page-range>2668-2679</page-range><publisher-name><![CDATA[IEEE]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jian]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ZiYang]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Research on Modeling and Simulation of Distributed Supply Chain Based on HAS]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Huang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yin]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Intelligent Robotics and Applications]]></source>
<year>2017</year>
<volume>10464</volume>
<page-range>401-412</page-range><publisher-name><![CDATA[Springer Publishing]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Maedche]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Ontology Learning for the Semantic Web]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Springer US]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mezgár]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rauschecker]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Challenge of Networked Enterprises for Cloud Computing Interoperability]]></article-title>
<source><![CDATA[Computers in Industry]]></source>
<year>2014</year>
<volume>65</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>657-674</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mustafee]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katsaliaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taylor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review of literature in distributed supply chain simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[Simulation Conference (WSC)]]></source>
<year>2014</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mustafee]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taylor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J. E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katsaliaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brailsford]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Facilitating the Analysis of a UK National Blood Service Supply Chain Using Distributed Simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[SIMULATION]]></source>
<year>2009</year>
<volume>85</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>113-128</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mustafee]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taylor]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Katsaliaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dwivedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Motivations and barriers in using distributed supply chain simulation]]></article-title>
<source><![CDATA[International Transactions in Operational Research]]></source>
<year>2012</year>
<volume>19</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>733-751</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Piedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chicaiza]]></surname>
<given-names><![CDATA[Janneth]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Quichimbo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Pricila]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saquicela]]></surname>
<given-names><![CDATA[Victor]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cadme]]></surname>
<given-names><![CDATA[Elizabeth]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[López]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tovar]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Marco de Trabajo para la Integración de Recursos Digitales Basado en un Enfoque de Web Semántica]]></article-title>
<source><![CDATA[RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação]]></source>
<year>2015</year>
<numero>E3</numero>
<issue>E3</issue>
<page-range>55-70</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Piedra]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Suárez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Hacia la Interoperabilidad Semántica para el Manejo Inteligente y Sostenible de Territorios de Alta Biodiversidad usando SmartLand-LD]]></article-title>
<source><![CDATA[RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação]]></source>
<year>2018</year>
<numero>26</numero>
<issue>26</issue>
<page-range>104-121</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Pitch Technologies</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2017</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Portico</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2016</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Staab]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Studer]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook on Ontologies]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-loc><![CDATA[Berlin Heidelberg ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fan]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shen]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ontology-based interoperation model of collaborative product development]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Network and Computer Applications]]></source>
<year>2012</year>
<volume>35</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>132-144</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Supply Chain Council</collab>
<source><![CDATA[SCOR]]></source>
<year>2012</year>
<publisher-name><![CDATA[Supply Chain Council]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tolaba]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caliusco]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galli]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Representación del Conocimiento de la Información Geográfica siguiendo un Enfoque basado en Ontologías]]></article-title>
<source><![CDATA[RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação]]></source>
<year>2014</year>
<numero>14</numero>
<issue>14</issue>
<page-range>101-116</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tolk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bair]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Diallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Supporting Network Enabled Capability by extending the Levels of Conceptual Interoperability Model to an interoperability maturity model]]></article-title>
<source><![CDATA[The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications]]></source>
<year>2013</year>
<volume>Methodology, Technology, 10</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>145-160</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tolk]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Diallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Padilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Semiotics, entropy, and interoperability of simulation systems-Mathematical foundations of M&S standardization]]></article-title>
<source><![CDATA[Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2012 Winter]]></source>
<year>2012</year>
<page-range>1-12</page-range><publisher-name><![CDATA[IEEE]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>W3C</collab>
<source><![CDATA[SWRL: A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML]]></source>
<year>2004</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>W3C</collab>
<source><![CDATA[Extensible Markup Language (XML)]]></source>
<year>2015</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>W3C</collab>
<source><![CDATA[OWL 2 Web Ontology Language Document Overview]]></source>
<year>2015</year>
<edition>Second</edition>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zeigler]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hammonds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Modeling & Simulation-Based Data Engineering: Introducing Pragmatics into Ontologies for Net-Centric Information Exchange]]></source>
<year>2007</year>
<edition>1</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Burlington ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zhu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A collaboration ontology modeling method for high level architecture]]></article-title>
<source><![CDATA[Computer Modelling and New Technologies]]></source>
<year>2014</year>
<volume>18</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>202-208</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
