Лекции Проектирование информационных систем |
Проектирование информационных систем
Основы методологии проектирования ИС
2.Жизненный цикл ИС 3. Модели жизненного цикла ПО 4. Общие требования к методолошии и технологии 5.Методология RAD Структурный подход к проектированию ИС 6.Сущность структурного подхода 7.Методология фунционального моделирования SADT 7.1.Состав функциональной модели 7.2.Иерархия диаграмм 7.3.Типы связей сежду функциями 8.Моделирование потоков данных(процессов) 8.1.Внешние сущности 8.2.Системы и подсистемы 8.3.Процессы 8.4.Накопители данных 8.5.Потоки данных 8.6.Построение иерархии диаграмм потоков данных 9.Моделирование данных. Case-метод Баркера 10.Моделирование данных. Методология IDEF 1 Характеристики CASE-средств 11.Silverrun 12.JAM 13.Vantage Team Builder (Westmount I-CASE) 14.Unifase 15.Designer/2000+Developer/2000 16.Локальные средства(ERwin, BPwin,S-Designor,CASE.Аналитик) 17.Объектно-ориентированные CASE-средства (Rational Rose) Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла ПО 18.Средства конфигурационного управления 19.Средства документирования 20.Средства тестирования Заключение 21.Примеры комплексов CASE-средств |
Структурный
подход к проектированию ИС 7.3.Типы связей между функциями. Одним из важных моментов при проектировании ИС с помощью методологии SADT является точная согласованность типов связей между функциями. Различают по крайней мере семь типов связывания:
Ниже каждый тип связи кратко определен и проиллюстрирован с
помощью
типичного примера из SADT. (0) Тип случайной связности: наименее желательный. Случайная связность возникает, когда конкретная связь между
функциями мала
или полностью отсутствует. Это относится к ситуации, когда имена данных
на
SADT-дугах в одной диаграмме имеют малую связь друг с другом. Крайний
вариант
этого случая показан на рисунке 2.8. Рис. 2.8. Случайная связность (1) Тип логической связности. Логическое связывание
происходит тогда,
когда данные и функции собираются вместе вследствие того, что они
попадают в
общий класс или набор элементов, но необходимых функциональных
отношений между
ними не обнаруживается. (2) Тип временной связности. Связанные по времени
элементы возникают
вследствие того, что они представляют функции, связанные во времени,
когда
данные используются одновременно или функции включаются параллельно, а
не
последовательно. (3) Тип процедурной связности. Процедурно-связанные
элементы
появляются сгруппированными вместе вследствие того, что они выполняются
в
течение одной и той же части цикла или процесса. Пример
процедурно-связанной
диаграммы приведен на рисунке 2.9. Рис. 2.9. Процедурная связность (4) Тип коммуникационной связности. Диаграммы
демонстрируют
коммуникационные связи, когда блоки группируются вследствие того, что
они
используют одни и те же входные данные и/или производят одни и те же
выходные
данные (рисунок 2.10). (5) Тип последовательной связности. На диаграммах,
имеющих
последовательные связи, выход одной функции служит входными данными для
следующей функции. Связь между элементами на диаграмме является более
тесной,
чем на рассмотренных выше уровнях связок, поскольку моделируются
причинно-следственные зависимости (рисунок 2.11). (6) Тип функциональной связности. Диаграмма отражает
полную
функциональную связность, при наличии полной зависимости одной функции
от
другой. Диаграмма, которая является чисто функциональной, не содержит
чужеродных элементов, относящихся к последовательному или более слабому
типу
связности. Одним из способов определения функционально-связанных
диаграмм
является рассмотрение двух блоков, связанных через управляющие дуги,
как
показано на рисунке 2.12.
В математических терминах необходимое условие для простейшего типа функциональной связности, показанной на рисунке 2.12, имеет следующий вид: C = g(B) = g(f(A)) Ниже в таблице представлены все типы связей, рассмотренные
выше. Важно
отметить, что уровни 4-6 устанавливают типы связностей, которые
разработчики
считают важнейшими для получения диаграмм хорошего качества. Рис. 2.12. Функциональная связность
|
| Contact Us | ©2005 StudentCompany |