
- •1. Язык и информация. Естественные и формальные языки пис. Классификация языков. (выс ур, низ, логич, функцион, о-о яз).
- •2. Понятие и структура проекта ис. Требования к эффективности и надежности проектных решений. Основные стандарты и госТы проектирования ис.
- •3. Основные компоненты технологии, методы и средства проектирования ис. Выбор технологии и инструментальных средств реализации.
- •4. Методологии проектирования ис. Case-технологии, их содержание и классификация. Инструментальные средства реализации.
- •5. Каноническое проектирование ис. Стадии и этапы процесса проектирования ис. Состав проектной документации.
- •6. Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического проектирования. Состав работ на стадии рабочего проектирования. Состав работ на стадии ввода в действие ис, эксплуатации и сопровождения.
- •7. Особенности проектирования интегрированных ис. Система управления информационными потоками как средство интеграции приложений ис.
- •8.Основные понятия и классификация методов типового проектирования
- •9.Методы и алгоритмы, инструментальные средства, используемые при оценке эффективности управления проектами ис.
- •10. Технологии проектирования распределенных ис. Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в сложных ис.
- •11. Автоматизированное проектирование ис с использованием case- технологий, конструкции и их реализация в современных программно-аппаратных средствах.
- •12. Содержание и особенности rad –технологий прототипного создания приложений ис.
- •13. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений. Особенности, структура. Инструментальные средства реализации.
- •14. Методологии проектирования программного обеспечения. Case-технологии, их содержание и классификация.
- •15. Проектирование системы управления предприятием (erp-системы). Организация внутреннего документооборота и его стандартизация. Совокупная стоимость владения. Обоснование проектных решений.
- •16. Концептуальная модель uml,строительные блоки uml,правила языка uml, общие механизмы языка uml, архитектура, жизненный цикл разработки по. Особенности использования при проектировании ис.
- •Строительные блоки uml
- •Общие механизмы языка uml
8.Основные понятия и классификация методов типового проектирования
Методы типового проектирования ЭИС предполагают создание системы из готовых покупных типовых элементов (типовых проектных решений). Для этого проектируемая ЭИС должна быть декомпозируема на множество составляющих компонентов (подсистем, комплексов задач, программных модулей и т.д.), для которых подбираются и закупаются имеющиеся на рынке типовые проектные решения. Далее закупленные типовые элементы, как правило, включающие программные продукты, настраиваются на особенности конкретного предприятия или дорабатываются в соответствии с требованиями проблемной области.
Под типовым проектным решением (ТПР) будем понимать представленное в виде проектной документации, включая программные модули, проектное решение, пригодное к многократному использованию.
В качестве проектного решения может выступать реализация как отдельных компонентов ЭИС (программных модулей, функциональных задач, автоматизированных рабочих мест, локальных баз данных, локальных вычислительных сетей), так и взаимосвязанных комплексов компонентов (функциональных и обеспечивающих подсистем, ЭИС в целом). Типовые проектные решения также называют тиражируемыми продуктами.
В настоящее время развивается модельно-ориентированный подход реализации объектного метода типового проектирования ЭИС, известный по применению типовых информационных систем ВУЗ (SAP) и BAAN IV (BAAN). Особенность этого подхода заключается в настройке типового проекта на особенности объекта управления путем привязки модели проблемной области к модели типовой системы. В силу отличий параметрически -ориентированного и модельно-ориентированного подходов к реализации методов типового проектирования ЭИС каждый из перечисленных подходов рассматривается в отдельном параграфе.
Параметрически - ориентированное проектирование ЭИС
При
проектировании ЭИС на основе параметрической
настройки пакета прикладных программ
(ППП) последний рассматривается как
«черный ящик» (рис. 3). На вход ППП подаются
параметрический (ПП) и информационный
(ИП) потоки, а выходом служит результат
работы пакета (РП). ППП включает следующие
блоки: функционирования, обработки
параметров, адаптации.
Информационный поток представляет собой исходные данные, которые обрабатываются и необходимы для получения результатов работы пакета. Исходные данные для функционирования пакета могут быть представлены в виде различных документов (бумажные или электронные документы).
Результаты работы пакета могут быть представлены в виде отчетов, графиков, электронных документов, которые могут накапливаться или направляться во внешнюю среду.
Блок функционирования обрабатывает исходные данные и формирует результаты работы пакета. Графически блок функционирования представляется деревом программных модулей, которые автоматизируют функции обработки данных.
Параметрический поток - информация, необходимая для настройки пакета на конкретные условия функционирования. Параметрический поток включает информацию, которая задается один раз при установке (инсталляции) этого пакета. Изменяя параметры, можно включать и выключать какие-либо модули или влиять на режим их работы. Для архитектуры «клиент-сервер» в параметрическом потоке описываются пользователи и их уровни доступа к программным модулям и ко всему пакету в целом. Параметрическая информация предоставляется: • в справочниках (классификаторах с задаваемым числом уровней классификации, например, в справочниках номенклатуры изделий и услуг, видов расчетов, валют и т.д.); • в таблицах описаний конфигурации программных
Блок адаптации взаимодействует с блоком функционирования и может добавлять модули или модифицировать их. Необходимость применения блока адаптации связана с потребностями доработки программных модулей ППП под воздействием внешних условий функционирования. Поэтому в состав ППП включается инструментарий адаптации существующих типовых проектных решений.
В качестве таких инструментов, доступных квалифицированному пользователю (непрограммисту), используются: генераторы программ ЭИС на основе языковых средств RAD-технологии (4GL); макроязыки проектирования и настройки типовых модулей.
Сущность применения метода типового проектирования ЭИС на основе параметрической настройки ППП заключается в определении критериев оценки ППП, оценке множества ППП по критериям, выбору и закупке ППП с наивысшей оценкой, настройке параметров и возможной доработке закупленного ППП. Таким образом, параметрически - ориентированное проектирование ЭИС на основе использования ППП по сравнению с оригинальным проектированием дает возможность более быстрого и гибкого внедрения информационной системы.
Однако существует рад проблем, сдерживающих распространение данной технологии: психологические и организационные трудности внедрения; высокую стоимость приобретения ППП и обучения персонала; отсутствие глобальной модели объекта управления, что ведет к затратам по увязке различных ППП в рамках корпоративной ЭИС.
Модельно-ориентированное проектирование ЭИС
Сущность модельно-ориентированного проектирования: адаптация компонентов типовой ЭИС в соответствии с моделью проблемной области конкретной организационно-экономической системы. Для этого технология проектирования должна поддерживать как модель типовой ЭИС, так и модель конкретного предприятия, а также средства поддержания соответствия между ними.
Я
дром
типовой ЭИС является постоянно развиваемая
модель проблемной области (предприятия),
поддерживаемая в специальной базе
метаинформации - репозитории,
на основе которого осуществляется
конфигурация программного обеспечения.
Таким образом, проектирование и адаптация
ЭИС сводятся, прежде всего, к построению
модели проблемной области и ее
периодической корректировке.
Репозиторий корпоративной ЭИС, использующей модельно-ориентированную технологию проектирования, в общем случае содержит метаинформацию базовой модели функциональности типовой системы (ссылочной модели в терминологии R/3), типовых моделей определенных классов ЭИС (референтных моделей в терминологии BAAN) и модели предприятий, получаемой на основе базовой или типовых моделей.
Базовая модель репозитория содержит описание бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-объектов, организационной структуры, которые используются в программных модулях типовой ЭИС. При этом большое значение в базовой модели имеет задание бизнес-правил поддержания целостности информационной системы, определяющих условия проверки корректности совместного применения различных компонентов ЭИС.
Типовые модели описывают конфигурации информационной системы для определенных отраслей (автомобильной, электронной, нефтегазовой и др.) или типов производства (единичного, серийного, массового, непрерывного и др.). Модель предприятия (проблемной области) строится либо путем привязки фрагментов основной или типовой модели в соответствии со специфическими особенностями предприятия, Построенная модель предприятия в виде метаописания хранится в репозитории и при необходимости может быть откорректирована. Далее по модели предприятия автоматически осуществляется конфигурация информационной системы, в ходе которой выполняется семантический контроль по бизнес-правилам. В обобщенном виде конфигурация корпоративных информационных систем на основе модельно-ориентированной технологии представлена на р