
- •Основные принципы имитационного моделирования.
- •Метод статистических испытаний в имитационном моделировании (метод Монтк-Карло)
- •Схемы построения имитационных моделей.
- •Моделирование вычислительных процессов и систем с использованием средств gpss.
- •Использование инструментальных средств для моделирования вычислительных процессов.
- •Входные параметры, характеризующие качество работы имитационной модели.
- •Функциональные блоки gpss World.
- •Стандартные числовые и логические атрибуты модели.
- •Модель однопроцессорного вычислительного устройства.
- •Имитационная модель однопроцессорной системы с неограниченной длиной очереди.
- •Модель вычислительной системы с ограниченным числом мест в очереди.
- •Моделирование параллельных вычислительных процессов.
- •Часть 1 Часть 1
- •Часть 2 Часть 2
- •Параметрический анализ сложного вычислительного процесса.
- •Использование библиотечных функций распределения для моделирования случайных процессов в вычислительных системах.
- •Структура имитационной модели последовательного вычислительного процесса с несколькими режимами обслуживания входных сообщений.
- •Структура сегментов для моделирования последовательного вычислительного процесса.
- •Функциональное моделирование (idef0) мкс
- •Концептуальная модель и ее представление контекстной диаграммой
- •Разновидности связей, реализуемых в функциональных диаграммах.
- •Наименование связей
- •Количественный анализ функциональных диаграмм.
- •Наиболее используемые команды bpWin.
- •Функциональная диаграмма процесса разработки бвм.
- •Результат работы экспертов с моделью «как есть» для построения модели «как должно быть»
- •Моделирование потоков данных в информационных системах в соответствии со стандартом dfd
- •Моделирование потоков работ, сопровождающих разработку, создание, эксплуатацию мкк (idef3).
- •Структура мкк.
- •Контекстная диаграмма модульной разработки мкк.
- •Декомпозиция idef3-диаграммы первого уровня
- •Возможности системы erWin по автоматизации разработки бд.
- •Инструменты erWin для создания логической модели бд.
- •Построение erd –диаграммы логической модели бд «ис сопровождения модульной сборки мкс», основанной на ключах. Диаграмма сущностей бд и их связей.
- •Этапы автоматизации разработки логической модели бд ис
- •Правила выбора атрибутов сущностей для включения первичных ключей:
- •Нормализация логической модели бд
- •Создание физической модели бд.
- •Создание erd -диаграммы пользователя бд
- •Логическое моделирование аппаратных средств цвт.
- •Сравнение восходящего и нисходящего подхода к проектирования.
- •Цикл проектирования специализированной сбис
- •Ввод символов моделируемой схемы.
- •Подготовка схемы к временному моделированию.
- •Пример временного моделирования работы клс.
- •Алгоритм временного моделирования электронных схем.
- •Использование временного анализатора.
- •Временное моделирование работы асинхронных элементов памяти.
- •Оценка установившихся и устойчивых состояний асинхронных элементов памяти.
Структура мкк.
Разработка МКК является долговременной комплексной задачей, отдельные этапы которой могут быть решены последовательно, параллельно или комбинировано. Максимальный эффект разработки достигается при модульной организации его архитектуры.
Контекстная диаграмма модульной разработки мкк.
Декомпозиция idef3-диаграммы первого уровня
Как и в предыдущих нотациях, конечные процессы любого уровня описания должны быть оценены. Иерархическая диаграмма предоставляет инвестору количественную оценку затрат на сборку МКК.
Результат работы экспертов – преобразование диаграмм «as-is» в диаграммы «to-be», включающее добавление дополнительных работ или исключение ранее выявленных дублирующих работ, взаимодействие которых отмечается на каждом уровне построенной диаграммы «to-be».
IDEF1X. Моделирование информационных систем.
Взаимодействие
инструментальных средств функционального
и информационного
моделирования.
IDEF 1X
IDEF0
DFD
IDEF3
Непрерывность процесса автоматизации информационного и функционального моделирования.
Цель информационного моделирования – формирование логической и физической моделей БД, рассматриваемой как ядро создаваемой информационной системы, по принципу «сверху вниз».
Уровни разработки моделей информационных систем.
Диаграмма «сущность-связь» определяет сущности и их отношения.
Модель данных – подробное представление данных, включая описание всех сущностей и первичных ключей.
Полная атрибутивная модель объединяет возможности двух предыдущих моделей, является конечной в графическом представлении логической модели БД.
Физическая модель с учётом нормализации её логической составляющей позволяет в результате обоснования выбора СУБД автоматически генерировать код разрабатываемой БД.
Возможности системы erWin по автоматизации разработки бд.
Инструментальная среда ERWin позволяет по созданной её средствами логической модели БД сформировать и модифицировать физическую модель, результаты создания которой могут быть трансформированы в любое семейство СУБД.
Инструменты erWin для создания логической модели бд.
ERWIN |
|
|
Для редактирования сущности логической модели |
|
Задание идентификаторов сущностей |
|
Специальный тип связей между позволяющий разделять по родовому признаку |
Т |
Текст |
|
Перемещение атрибутов между или внутри сущности |
|
Отношение один ко многим |
|
Отношение многие ко многим |
|
Идентифицированная связь |
ERD – entity relationship diagrams.
Категория – специальный тип связи между сущностями, учитывающий родовые связи.