ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.03.2024

Просмотров: 1870

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Современные методы и средства проектирования информационных систем

1. Основы методологии проектирования ис

1.1. Жизненный цикл по ис

1.2. Модели жизненного цикла по

1.3. Методологии и технологии проектирования ис

1.3.1. Общие требования к методологии и технологии

1.3.2. Методология rad

2. Структурный подход к проектированию ис

2.1. Сущность структурного подхода

2.2. Методология функционального моделирования sadt

2.2.1. Состав функциональной модели

2.2.2. Иерархия диаграмм

2.2.3. Типы связей между функциями

2.3. Моделирование потоков данных (процессов)

2.3.1. Внешние сущности

2.3.2. Системы и подсистемы

2.3.3. Процессы

2.3.4. Накопители данных

2.3.5. Потоки данных

2.3.6. Построение иерархии диаграмм потоков данных

2.4. Моделирование данных

2.4.1. Case-метод Баркера

2.4.2. Методология idef1

2.4.3. Подход, используемый в case-средстве Vantage Team Builder

2.5. Пример использования структурного подхода

2.5.1. Описание предметной области

2.5.2. Организация проекта

3. Программные средства поддержки жизненного цикла по

3.1. Методологии проектирования по как программные продукты. Методология datarun и инструментальное средство se Companion

3.1.1. Методология datarun

3.1.2. Инструментальное средство se Companion

3.2. Case-средства. Общая характеристика и классификация

4. Технология внедрения case-средств

4.1. Определение потребностей в case-средствах

4.1.1. Анализ возможностей организации

4.1.2. Определение организационных потребностей

4.1.3. Анализ рынка case-средств

4.1.4. Определение критериев успешного внедрения

4.1.5. Разработка стратегии внедрения case-средств

4.2. Оценка и выбор case-средств

4.2.1. Общие сведения

4.2.2. Процесс оценки

4.2.3. Процесс выбора

4.2.4. Критерии оценки и выбора

4.2.4.1. Надежность

4.2.4.2. Простота использования

4.2.4.3. Эффективность

4.2.4.4. Сопровождаемость

4.2.4.5. Переносимость

4.2.4.6. Общие критерии

4.2.5. Пример подхода к определению критериев выбора case-средств

4.3. Выполнение пилотного проекта

4.4. Переход к практическому использованию case-средств

5. Характеристики case-средств

5.1.1. Silverrun

5.2.1. Vantage Team Builder (Westmount I-case)

5.2.2. Uniface

5.4. Локальные средства (eRwin, bPwin, s-Designor, case.Аналитик)

5.5. Объектно-ориентированные case-средства (Rational Rose)

5.6. Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла по

5.6.1. Средства конфигурационного управления

5.6.2. Средства документирования

5.6.3. Средства тестирования

5.7. Примеры комплексов case-средств

1. Основы методологии проектирования ис

После детального определения состава процессов оценивается количество функциональных элементов разрабатываемой системы и принимается решение о разделении ИС на подсистемы, поддающиеся реализации одной командой разработчиков за приемлемое для RAD-проектов время - порядка 60 - 90 дней. С использованием CASE-средств проект распределяется между различными командами (делится функциональная модель). Результатом данной фазы должны быть:

  • общая информационная модель системы;

  • функциональные модели системы в целом и подсистем, реализуемых отдельными командами разработчиков;

  • точно определенные с помощью CASE-средства интерфейсы между автономно разрабатываемыми подсистемами;

  • построенные прототипы экранов, отчетов, диалогов.

Все модели и прототипы должны быть получены с применением тех CASE-средств, которые будут использоваться в дальнейшем при построении системы. Данное требование вызвано тем, что в традиционном подходе при передаче информации о проекте с этапа на этап может произойти фактически неконтролируемое искажение данных. Применение единой среды хранения информации о проекте позволяет избежать этой опасности.

В отличие от традиционного подхода, при котором использовались специфические средства прототипирования, не предназначенные для построения реальных приложений, а прототипы выбрасывались после того, как выполняли задачу устранения неясностей в проекте, в подходе RAD каждый прототип развивается в часть будущей системы. Таким образом, на следующую фазу передается более полная и полезная информация.

На фазе построения выполняется непосредственно сама быстрая разработка приложения. На данной фазе разработчики производят итеративное построение реальной системы на основе полученных в предыдущей фазе моделей, а также требований нефункционального характера. Программный код частично формируется при помощи автоматических генераторов, получающих информацию непосредственно из репозитория CASE-средств. Конечные пользователи на этой фазе оценивают получаемые результаты и вносят коррективы, если в процессе разработки система перестает удовлетворять определенным ранее требованиям. Тестирование системы осуществляется непосредственно в процессе разработки.

После окончания работ каждой отдельной команды разработчиков производится постепенная интеграция данной части системы с остальными, формируется полный программный код, выполняется тестирование совместной работы данной части приложения с остальными, а затем тестирование системы в целом. Завершается физическое проектирование системы:


  • определяется необходимость распределения данных;

  • производится анализ использования данных;

  • производится физическое проектирование базы данных;

  • определяются требования к аппаратным ресурсам;

  • определяются способы увеличения производительности;

  • завершается разработка документации проекта.

Результатом фазы является готовая система, удовлетворяющая всем согласованным требованиям.

На фазе внедрения производится обучение пользователей, организационные изменения и параллельно с внедрением новой системы осуществляется работа с существующей системой (до полного внедрения новой). Так как фаза построения достаточно непродолжительна, планирование и подготовка к внедрению должны начинаться заранее, как правило, на этапе проектирования системы. Приведенная схема разработки ИС не является абсолютной. Возможны различные варианты, зависящие, например, от начальных условий, в которых ведется разработка: разрабатывается совершенно новая система; уже было проведено обследование предприятия и существует модель его деятельности; на предприятии уже существует некоторая ИС, которая может быть использована в качестве начального прототипа или должна быть интегрирована с разрабатываемой.

Следует, однако, отметить, что методология RAD, как и любая другая, не может претендовать на универсальность, она хороша в первую очередь для относительно небольших проектов, разрабатываемых для конкретного заказчика. Если же разрабатывается типовая система, которая не является законченным продуктом, а представляет собой комплекс типовых компонент, централизованно сопровождаемых, адаптируемых к программно-техническим платформам, СУБД, средствам телекоммуникации, организационно-экономическим особенностям объектов внедрения и интегрируемых с существующими разработками, на первый план выступают такие показатели проекта, как управляемость и качество, которые могут войти в противоречие с простотой и скоростью разработки. Для таких проектов необходимы высокий уровень планирования и жесткая дисциплина проектирования, строгое следование заранее разработанным протоколам и интерфейсам, что снижает скорость разработки.

Методология RAD неприменима для построения сложных расчетных программ, операционных систем или программ управления космическими кораблями, т.е. программ, требующих написания большого объема (сотни тысяч строк) уникального кода.


Не подходят для разработки по методологии RAD приложения, в которых отсутствует ярко выраженная интерфейсная часть, наглядно определяющая логику работы системы (например, приложения реального времени) и приложения, от которых зависит безопасность людей (например, управление самолетом или атомной электростанцией), так как итеративный подход предполагает, что первые несколько версий наверняка не будут полностью работоспособны, что в данном случае исключается.

Оценка размера приложений производится на основе так называемых функциональных элементов (экраны, сообщения, отчеты, файлы и т.п.) Подобная метрика не зависит от языка программирования, на котором ведется разработка. Размер приложения, которое может быть выполнено по методологии RAD, для хорошо отлаженной среды разработки ИС с максимальным повторным использованием программных компонентов, определяется следующим образом:

< 1000 функциональных элементов

один человек

1000-4000 функциональных элементов

одна команда разработчиков

> 4000 функциональных элементов

4000 функциональных элементов на одну команду разработчиков

В качестве итога перечислим основные принципы методологии RAD:

  • разработка приложений итерациями;

  • необязательность полного завершения работ на каждом из этапов жизненного цикла;

  • обязательное вовлечение пользователей в процесс разработки ИС;

  • необходимое применение CASE-средств, обеспечивающих целостность проекта;

  • применение средств управления конфигурацией, облегчающих внесение изменений в проект и сопровождение готовой системы;

  • необходимое использование генераторов кода;

  • использование прототипирования, позволяющее полнее выяснить и удовлетворить потребности конечного пользователя;

  • тестирование и развитие проекта, осуществляемые одновременно с разработкой;

  • ведение разработки немногочисленной хорошо управляемой командой профессионалов;

  • грамотное руководство разработкой системы, четкое планирование и контроль выполнения работ.



2. Структурный подход к проектированию ис

2.1. Сущность структурного подхода

Сущность структурного подхода к разработке ИС заключается в ее декомпозиции (разбиении) на автоматизируемые функции: система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором все составляющие компоненты взаимоувязаны. При разработке системы "снизу-вверх" от отдельных задач ко всей системе целостность теряется, возникают проблемы при информационной стыковке отдельных компонентов.

Все наиболее распространенные методологии структурного подхода базируются на ряде общих принципов. В качестве двух базовых принципов используются следующие:

  • принцип "разделяй и властвуй" - принцип решения сложных проблем путем их разбиения на множество меньших независимых задач, легких для понимания и решения;

  • принцип иерархического упорядочивания - принцип организации составных частей проблемы в иерархические древовидные структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне.

Выделение двух базовых принципов не означает, что остальные принципы являются второстепенными, поскольку игнорирование любого из них может привести к непредсказуемым последствиям (в том числе и к провалу всего проекта). Основными из этих принципов являются следующие:

  • принцип абстрагирования - заключается в выделении существенных аспектов системы и отвлечения от несущественных;

  • принцип формализации - заключается в необходимости строгого методического подхода к решению проблемы;

  • принцип непротиворечивости - заключается в обоснованности и согласованности элементов;

  • принцип структурирования данных - заключается в том, что данные должны быть структурированы и иерархически организованы.

В структурном анализе используются в основном две группы средств, иллюстрирующих функции, выполняемые системой и отношения между данными. Каждой группе средств соответствуют определенные виды моделей (диаграмм), наиболее распространенными среди которых являются следующие:

  • SADT (Structured Analysis and Design Technique) модели и соответствующие функциональные диаграммы (подраздел 2.2);

  • DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных (подраздел 2.3);

  • ERD (Entity-Relationship Diagrams) диаграммы "сущность-связь" (подраздел 2.4).