
- •1. Исходные понятия и определения
- •2.Роль моделирования в процессе научного исследования
- •3.Понятие системы и ее модели. Case-технология
- •4 Жизненный цикл
- •5 Модели жизненного цикла
- •7. Методология функционального моделирования sadt (состав модели, иерархия диаграмм).
- •9. Основы методологии idef1
- •10. Основные преимущества и концепции idef1
- •11 Терминология и семантика idef 1.
- •13 Классификация сущностей. Типы связей между сущностями.(idef 1x)
- •14 Преимущества idef 1x.
- •15 Предназначение idef 3. 2 типа диаграмм.
- •16. Классификация моделей
- •18.Физическое моделирование
- •19. Классификация математических моделей на основе особенностей применяемого математического аппарата
- •20. Выбор формы модели идентификации
- •21. Соотношение между количеством экспериментов и размерностью массива коэф-тов регресии.
- •22. Критерии точности моделей идентификации
- •23. Регрессионный анализ
- •24. Полный факторный эксперимент
- •25. Критерии оптимальности плана эксперимента
- •26.Графический интерфейс и командная строка
- •28Порядок работы при создании трехмерной модели (два способа)
- •29 Компас-3d: операции по созданию трехмерных моделей
- •30. Компа3d: интерфейс системы, редактирование модели.
- •31. Разработка модели жизненного цикла idef0.
- •33. Построение всх и дх одновального гтд в программе DwigW.
- •34. Программа математического моделирования гтд GazTurb.
4 Жизненный цикл
Жизненный цикл системы это непрерывный процесс который начинается с момента принятия решения о необходимости её создания и заканчивается в момент её полного изъятия из эксплуатации. Структура жизненного цикла системы базируется на 3х группах процессах.1)основные процессы ж.ц. 2)вспомогательный процесс, обеспечивающий выполнение основных процессов. 3)Организационный процесс.
Разработка вкл. в себя все работы по созданию системы и её компонент в соответствии с заданными требованиями включая оформ-е проектов эксплуат-ю документации, подготовку материалов необходимых для проверки работоспособности и соот-го качества.
Разраб. вкл. в себя анализ, проектирования, реализации. Эксплуатация включает работы по внедрению в систему экспл-ю. Работы по внедрению системы, в том числе локализацию проблем, устранение причин их возникновения и подготовку приложений по совер-ю и модернизации систем. Управление проектом связанным с вопросами планирования и организации работ создания коллективов, разработчиков и контроля за сроками выполнения работ. Обеспечение качества проекта связано с проблемами проверки. Проверка позволяет оценить соответствие параметров разработки с исходными требованиями. В процессе реализации проекта важное место занимает место идентификации, описания и контроля конфиг-ии отдельных компонентов и всей системы в целом. Каждый процесс хар-ся определёнными задачами и методами их решения исходными данными получившими на предыдущем этапе и результатами. результатами анализа являются функциональные модели и соотвествующие им диаграммы.
5 Модели жизненного цикла
Модели
жизненного цикла. Каскадная модель
75-80х г. Спиральная модель 90х г. В изначально
существующих однородных системах каждое
приложение представляло собой единое
целое. Для разработки такого типа
приложений применяется каскадный
способ, осн-ой хор-ой является переход
к след-му этапу только после завершения
всех работ на предыдущем этапе.
Пол-ые стороны применения каскадной модели.1) на каждом этапе фор-ся законченный набор проектной документации отвечающим критериям полноты и согласованности. 2) выполняемые в логичной посл-ти этапы работ поз-ют планировать сроки завершения всех работ и соот-ие затраты.
Недостатки: 1) запаздывание с получением рез-ов. 2) постоянная потребность в возврате к предыдущим этапам и пересмат-ие ранее принятых решений.
Д
елает
упор на анализ и проект-ие, на этих этапах
провер-ся реализ-я решения путём создания
прототипов. Каждый виток спирали соот-ет
созданию фрагмента системы, на нём
уточняются цели и хар-ки проекта, опред-ся
его качество и планируются работы
след-го витка спирали. Основная проблема
спирального цикла это определение
момента перехода на след-й этап.
T 6.Сущность структурного подхода.
Сущность структурного подхода к разработке систем заключается в ее декомпозиции или разбиении на автоматизированные ф-ции. Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором все сост. компоненты взаимосвязаны. Все наиболее распространенные методологии структурного подхода базируются на ряде общих принципов.
В качестве базовых принципов используются следующие:
1. Принцип иерархического упорядочения, т. е. принцип организации составных частей системы в иерархические структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне.
2. принцип решения сложных проблем путем их разбиения на множество меньших независимых задач,
Дополнительные принципы
1. Принцип абстрагирования – закл. в выделении существенных аспектов системы и отвлечения от несущественных.
2. Принцип формализации – закл-ся в необходимости строгого методического подхода к решению проблемы.
3. Принцип непротиворечивости – закл. в обоснованности и согласованности элементов
4. Принцип структурирования данных – закл. в том, что данные должные быть структурированы и иерархически организованы.
В структурном анализе исп-ся в основном две группы средств, иллюстр. ф-ции, выполняемые системой, и отношения между данными.
Каждой группе средств соответствуют определенные виды моделей (диаграмм).В наст. время наиб. распространение получили след. средства:
1. SADT – модели и соответствующие функциональные диаграммы SADT – методология структурного анализа и проектирования
2. DFD – диаграммы потока данных
3. ERD – диаграммы «сущность-связь»
На стадии проектирования системы модели расширяются, уточняются и дополняются диаграммами, отражающими структуру системы. Перечисленные модели в совокупности дают полное описание системы независимо от того, явл-ся ли она существующей или вновь разрабатываемой.
Состав диаграмм в каждом конкретном случае зависит от необходимой полноты описания системы