КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Учебники к курсу
Выводы по методологии функционального моделирования
Совокупность схем (IDEF0-диаграмм) образует модель системы. Эта модель носит качественный, описательный, декларативный характер. Она принципиально не может ответить на вопросы о том, как протекают процессы во времени и в пространстве, каковы их характеристики, и в какой мере удовлетворяются требования, предъявляемые к системе. Все эти вопросы с неизбежностью возникают после того, как достигнут нижний уровень декомпозиции. В этом случае рекомендуется переходить к другим моделям – математическим, имитационным моделям и др. По терминологии, принятой в исследовании операций, IDEF0 – модели относятся к классу концептуальных. Концептуальные модели являются основой построения математических моделей. Для моделирования динамических процессов в зарубежной практике используется методология IDEF2, которая не стандартизована в нашей стране.
Список литературы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Постановка задачи – это описание задачи по определенным правилам, которое дает исчерпывающее представление о ее сущности, логике преобразования информации для получения результат. На основе постановки задачи программист должен представить логику ее решения и рекомендовать стандартные программные средства, пригодные для ее реализации. Постановка задачи выполняется в соответствии со следующим планом: Организационно-экономическая сущность задачи: - наименование задачи, место ее решения; - цель решения; - назначение (для каких объектов подразделений и пользователей предназначена); - периодичность решения и требования к срокам решения; - источники и способы поступления данных; - потребители результатной информации и способы ее отправки; - информационная связь с другими задачами. Описание исходной (входной) информации: - перечень исходной информации; - формы представления (документ) по каждой позиции перечня; примеры заполнения документов; - количество документов (информации) в единицу времени, количество строк в документе (массиве); - описание структурных единиц информации (каждого элемента данных, реквизита); - точное и полное наименование, идентификатор, максимальная разрядность в знаках; - способы контроля исходных данных: - контроль разрядности реквизита; - контроль интервала значений реквизита; - контроль соответствия списку значений; - балансовый или расчетный метод контроля количественных значений реквизитов; - метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие возможные способы контроля. Описание используемой условно-постоянной информации: - перечень условно-постоянной информации (классификаторов, справочников, таблиц, списков с указанием их полных наименование); - формы представления; - описание структурных единиц информации (по аналогии с исходными записями); - способы взаимодействия с переменной информацией. Описание результатной (выходной) информации: - перечень результатной информации; - формы представления (печатная сводка, видеограмма, машинный носитель и его макет и т.д.); - периодичность и сроки представления; - количество документов (информации) в единицу времени, количество строк в документе (массиве); - перечень пользователей результатной информацией (подразделение и персонал); - перечень регламентной и запросной информации; - описание структурных единиц информации (каждого элемента данных, реквизита) по аналогии с исходными данными; - способы контроля результатной информации: - контроль разрядности; - контроль интервала значений реквизита; - контроль соответствия списку значений; - балансовый или расчетный метод контроля отдельных показателей; - метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие возможные способы контроля. Примечание. Для каждого вида входной и выходной информации дается описание всех элементов информации, участвующих в автоматизированной обработке. Описание строится в виде таблицы, в которой присутствуют: наименование элемента информации (реквизита), его идентификатор и максимальная разрядность. Наименование реквизита должно соответствовать документу или вытекать из него. Идентификатор - условное обозначение, с помощью которого можно оперировать значением реквизита, сокращенное наименование реквизита. Разрядность реквизита указывается количеством знаков (алфавитных, цифровых и алфавитно-цифровых). Описание алгоритма решения задачи (последовательности действий и логики решения задачи): - описание способов формирования результатной информации с указанием последовательности выполнения логических и арифметических действий; - описание связей между частями, операциями, формулами алгоритма; - требования к порядку расположения (сортировке) ключевых (главных) признаков в выходных документах, видеограммах, например по возрастанию значений табельных номеров; - алгоритм должен учитывать общий и все частные случаи решения задачи. Примечание. При описании алгоритма следует использовать условные обозначения (идентификаторы) реквизитов, присвоенные при описании исходной и результатной информации; допускается текстовое описание алгоритма. Необходимо предусмотреть контроль вычислений на отдельных этапах, операциях выполнения алгоритма. При этом указываются контрольные соотношения, которые позволяют выявить ошибки. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. При запуске BPwin по умолчанию появляется основная панель инструментов, палитра инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, навигатор модели — Model Explorer (рис. П2.1). При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли создана модель заново или она будет открыта из файла либо из репозитория ModelMart, затем внести имя модели и выбрать методологию, в которой будет построена модель (рис. П2.2). Как было указано выше, BPwin поддерживает три методологии — IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая из которых решает свои специфические задачи. В BPwin возможно построение смешанных моделей, т. е. модель может содержать одновременно диаграммы как IDEF0, так и IDEF3 и DFD. Состав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной нотации на другую. Рис. П2.1. Интегрированная среда разработки модели BPwin
Рис. П2.2. Диалог создания модели
Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует с некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные — в виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мыши, появляется контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору какого-либо свойства объекта.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 296; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |