第3章 实例
第3章用例及用例图-案例学习资料

● ① 找出系统外部参与者,确定系统边界和范围。
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● ② 确定各参与者所期望的系统行为。
柜台人员 客房预订 预订变更 入住登记 退房结帐 选择课程 信息查询
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① 找出系统外部参与者,确定系统边界和范围。 ② 确定各参与者所期望的系统行为。 ● ③ 把这些系统行为命名为用例。
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● ④ 确定各用例之间的关系(泛化,包含,扩展)。
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● ⑥ 编制用例说明。
● 用例:增加课程
●参与者:管理员
●操作流:
① 管理员选择进入管理界面,用例开始。
② 系统提示输入管理员密码。
③ 管理员输入密码。
④ 系统检验密码。
A1:密码出错。
⑤ 进入管理界面,系统显示当前所建立的全部课程信息。
⑥ 管理员选择增加课程,管理员输入新课程信息。
⑦系统验证是否与已有课程冲突。
2
3.7 业务用例图
4
3.8 实例
• 案例1:
– 有一个爱书之人,家里各类书籍已过千册,平时又 时常有朋友外借,因此需要一个图书管理系统。该 系统应该能够将书籍的基本信息按计算机类、非计 算机类分别建档,实现按书名、作者、类别、出版 社等关键字的组合查询功能。在使用系统录入新书 籍时系统会自动按规则生成书号,以修改信息,但 不能够删除记录。该系统还应该能够对书籍的外借 情况进行记录,可对外借情况列出打印。另外,还 希望能够对书籍的购买金额、册数按特定时限进行 统计。
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● ⑤ 绘制用例图。
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● ⑥ 编制用例说明。
● 用例:客房预订 ●参与者:柜台工作人员 ●说明:
① 工作人员启动预订功能。 ② 根据预订需求查看客房空闲信息。 ③ 输入预订人信息。 ④ 安排客房。 ⑤ 预订成功。
CAXA数控加工自动编程经典实例教程 第3章 轴类零件的设计与C轴车削加工

第3章 轴类零件的设计与C轴车削加工
第3章 轴类零件的设计与C轴车削加工
实例3.1椭圆面零件设计与等截面粗精加工 实例3.2六棱柱体设计与表面G01钻孔加工 实例3.3圆柱轴类零件设计与键槽加工
目录
实例3.1椭圆面零件设计与等截面粗精加工
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实例3.1椭圆面零件设计与等截面粗精加工
3.1.1零件CAD造型设计
3.1.2椭圆面零件等截面粗加工
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实例3.1椭圆面零件设计与等截面粗精加工
3.1.3椭圆面零件等截面精加工
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实例3.2六棱柱体设计与表面G01钻孔加工
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实例3.2六棱柱体设计与表面G01钻孔加工
3.2.1零件CAD造型设计
3.2.2六棱柱体径向G0加工
3.2.3六棱柱体端面G01钻孔加工
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实例3.3圆柱轴类零件的设计与键槽加工
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实例3.3圆柱轴类零件的设计与键槽加工
3.3.1零件CAD造型设计 3.3.2轴类零件埋入式键槽加工
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实例3.3圆柱轴类零件的设计与键槽加工
3.3.3圆柱轴类零件开放式键槽加工
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实例3.3圆柱轴类零件的设计与键槽加工
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CAXA数控加工自动编程经典实例 教程
电子系统设计自动化EDA第3章 Altium Designer原理图设计实例

3.2.5 放置导线
(4)将光标移到要连接的元件引脚上单击,这两 个引脚的电气点就用导线连接起来了
(5)系统默认放置导线时,用鼠标单击的两个电 气点为导线的起点和终点,即第一个电气点为导线 的起点,第二个电气点为终点
1. 原理图上元件参数的直接标识
双击所要 编辑的元 件即可弹 出元件属 性对话框
3.3.3 元件参数的直接标识和编辑
元件属性对话框上“Properties”栏中 “Comment”项的“Visible” “Parameters for...”栏中“Value”
3.3.3 元件参数的直接标识和编辑
第3章 原理图设计实例
本章通过实例,学习Altium Designer电 路原理图的绘制方法。
第3章 原理图设计实例
3.1 原理图设计流程 3.2 原理图的设计 3.3 原理图的编辑与调整 3.4 原理图的检查 3.5 原理图的报表 3.6 原理图的打印输出
3.1 原理图设计流程
3.2 原理图的设计
(2)把元件移动到合适的位置放开左键,元件就 被移动到该位置
3.2.5 放置导线
(1)执行菜单命令【Place】/【Wire】或单击 布线工具栏的 按钮
(2)光标移动到元件的引脚端 (电气点)时,光标中心的“×” 号变为一个红连接 (3)单击,导线的起点就与元件 的引脚连接在一起了
本节通过一个一个接触式防盗报警电路实 例来讲解电路原理图设计的基本过程。
3.2.1 创建一个项目
(1)启动Atium Designer系统。 (2)执行菜单命令【File】/【New】/【PCB Project】,弹出项目面板 (3)执行菜单命令【File】/ 【Save Project】, 在弹出的保存文件的对话框中输入文件名
第3章 基因工程 期末复习知识点总结【新教材】人教版高中生物选择性必修三

第3章基因工程1、什么是基因工程:基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转基因技术,赋予生物以新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。
基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的,又叫做DNA重组技术。
2、基因工程的诞生(三个理论和三个技术):基因工程是在生物化学、分子生物学和微生物学等学科基础上发展起来的,正是这些学科的基础理论和相关技术的发展催生了基因工程,具体有三大理论发现和三个技术突破。
1)理论基础:DNA是遗传物质;DNA分子的双螺旋结构和半保留复制;遗传密码的通用性和遗传信息传递的方式;2)技术基础:限制性核酸内切酶的发现与DNA的切割;DNA连接酶的发现与DNA片段的连接;基因工程载体的构建与应用●理论上的三大发现⑴、发现了遗传物质——DNA1944年,艾弗里(O.T.Avery)的肺炎双球菌转化实验⑵、揭示了遗传物质的分子机制:DNA分子的双螺旋结构和半保留复制1953年,沃森(J.D.Watson)和克里克(F.Crick)的DNA双螺旋结构模型、半保留复制图,获1958年诺贝尔奖。
⑶、确立了遗传信息的传递方式:以密码形式传递1963年,美国尼伦伯格(M.W.Nirenberg)和马太(H.Matthaei)确立了遗传信息以密码形式传递,破译了编码氨基酸的遗传密码(3个核苷酸=1个密码子=1个aa)。
●技术上的三大突破⑴、世界上第一个重组DNA实验:实现不同来源DNA的体外重组1972年斯坦福大学化学家伯格(P.Berg)借助内切酶和连接酶将猴病毒SV40的DNA 和大肠杆菌λ噬菌体的DNA在试管中连接在了一起,第一次成功地实现了DNA的体外重组。
⑵、第一个基因克隆实验:重组DNA表达实验,是世界上第一个基因工程实验1973年美国斯坦福大学医学院遗传学家科恩(S.Cohen)将体外构建的含有四环素和卡那霉素抗性基因的重组质粒导入大肠杆菌,获得了具有双抗性的大肠杆菌转化子,成功完成了第一个基因克隆实验。
最新人教版高中物理选修3-1第三章实例点拨

诱思:实例点拨【例1】 (2005上海高考)对如图1-1-6所示的皮带传动装置,下列说法中正确的是()A.A轮带动B轮沿逆时针方向旋转B.B轮带动A轮沿逆时针方向旋转C.C轮带动D轮沿顺时针方向旋转D.D轮带动C轮沿顺时针方向旋转图1-1-6解析:若A是主动轮,要出现图中下方传送带绷紧状态,A轮应带动B轮沿顺时针方向旋转;同理若B是主动轮,要出现图中下方传送带绷紧状态,上方传送带松弛状态,B轮应带动A轮沿逆时针方向旋转,故选项B正确.若要出现图中上方传送带绷紧状态,下方传送带松弛状态,可以是C作为主动轮带动D轮沿逆时针方向旋转;也可以是D作为主动轮带动C 轮沿顺时针方向旋转,故D选项也正确.答案:BD点评:传送带传动装置中,主动轮对传送带的摩擦力是动力,主动轮所受传送带的摩擦力是阻力;从动轮所受传送带的摩擦力是动力,从动轮对传送带的摩擦力是阻力.简单地说,主动轮带动传送带运动,传送带带动从动轮运动.【例2】(2005全国高考理综)如图1-1-7所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用.已知物块P沿斜面加速下滑,现保持F的方向不变,使其减小,则加速度()图1-1-7A.一定变小B.一定变大C.一定不变D.可能变小,可能变大,也可能不变解析:物体P受重力、支持力和推力F,由于物块P沿斜面加速下滑,可见沿斜面方向重力的分力大于推力F的分力.随着F的减小,沿斜面向下的合力反而增大,故加速度变大;尽管支持力在减小,但垂直斜面方向上的合力始终为零.答案:B点评:本题弄清沿斜面方向推力F的分力变化是关键.【例3】如图1-1-8所示,把一个重为G的物体,用一个水平推力F=kt(k为恒量,t为时间)压在竖直的足够高的平整墙上,从t=0开始物体所受的摩擦力F f随时间t的变化关系是图1-1-9中的()图1-1-8图1-1-9解析:对物体进行受力分析,在墙壁对物体的摩擦力F f <G 时,物体加速下滑,此时a=mkt G μ-,物体做a 减小的加速运动,此时的摩擦力为滑动摩擦力F f =μkt ;当F f =G 时,加速度a=0,物体达最大速度;当F f >G 时,物体开始减速下滑,此时a=m G kt -μ,物体做a 增大的减速运动,此时仍为滑动摩擦力且继续以F f =μkt 增大.在物体停止前一很小段时间内,显然有F f >G.与物体停在墙上时,物体受静摩擦力,由其平衡状态可知,此时静摩擦力的大小为重力G.综合上述过程,选项B 正确.答案:B点评:(1)在求解摩擦力大小之前,必须先分析物体的运动状态,从而判明物体所受的摩擦力是静摩擦力,还是滑动摩擦力.若是滑动摩擦力,可用F f =μF N 计算;若是静摩擦力,只能根据物体所处的状态以及其受力情况,由平衡条件或牛顿运动定律求解.(2)本题要注意由滑动摩擦力变为静摩擦力时摩擦力大小发生了突变.【例4】如图1-1-10中OA 为一遵从胡克定律的弹性轻绳,其一端固定于天花板上的O 点,另一端与静止在水平地面上的滑块A 相连.当绳处在竖直位置时,滑块A 对地面有压力作用.B 为紧挨绳的一光滑水平小钉子,它到天花板的距离BO 为弹性绳的原长.现用一水平力F 作用于A ,使之向右做直线运动,在滑块A 运动过程中受到的摩擦力将( )图1-1-10A.逐渐减小B.逐渐增大C.保持不变D.条件不足,无法判断解析:滑块A 运动到轻绳与水平面的夹角为θ时,它受F 和另外四个力作用:重力mg,轻绳对它的拉力kx,水平地面的支持力F N ,滑动摩擦力F f ,如图1-1-11所示.由于A 在竖直方向上的合力始终为零,即F N +kx ·sin θ-mg=0 ①且得:F f =μF N ②而式中xsin θ=h ③由①②③三式得F f =μ(mg-kh),是一个常量,故选项C 正确.图1-1-11点评:在解题过程中需充分利用题目所给条件,并挖掘出题中的隐含条件,从而实现未知量与已知条件之间的联系.【例5】(2005全国高考理综Ⅰ)在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz (z轴正方向竖直向上),如图1-1-12所示.已知电场方向沿z轴正方向,场强大小为E;磁场方向沿y轴正方向,磁感应强度的大小为B;重力加速度为g.问:一质量为m、带电荷量为+q的从原点出发的质点能否在坐标轴(x、y、z)上以速度v做匀速运动?若能,m、q、E、B、v及g应满足怎样的关系?若不能,说明理由.图1-1-12解析:已知带电质点受到的电场力为qE,方向沿z轴正方向;质点受到的重力为mg,沿z轴负方向.假设质点在x轴上做匀速运动,则它受的洛伦兹力必沿z轴正方向(当v沿x 轴正方向)或沿z轴负方向(当v沿x轴负方向),要质点做匀速运动必分别有:qvB+qE=mg ①或qE=qvB+mg ②假设质点在y轴上做匀速运动,则无论沿y轴正方向还是负方向,洛伦兹力都为零,要质点做匀速运动必有qE=mg ③假设质点在z轴上做匀速运动,则它受的洛伦兹力必平行于x轴,而电场力和重力都平行于z轴,三个力的合力不可能为0,与假设矛盾,故质点不可能在z轴上做匀速运动.答案:见解析点评:本题重点考查电场力、洛伦兹力的方向及三力平衡时空间关系,需要具体讨论,属开放性试题,是近年来高考的热点.。
高级软件工程第三章几种典型的开发模型实例2017课件

协同过程模型概述 ➢ 它是对RUP过程的剪裁,是基于风险的增量和迭代的开发; ➢ 这一过程是经过实践检验的适合C/S、B/S结构的软件开发模型; ➢ 它分为四个阶段,每个阶段至少通过3次迭代过程完成阶段目标; ➢ 每个迭代有明确的目标和评估标准; ➢ 整个项目划分为3次目标明确的增量开发,每次增量作为一个可执行版本,提交用户使用。
6. 测试人员和开发人员的比例:项目测试人员和开发人员的比例为1:1,微软通常是2:1,微软通常会 雇用大量的学生等临时人员来进行开发和测试。
12
续 7. 强调进行风险管理:对项目风险进行确认并全程跟踪。 8. 项目开发过程进行里程碑的建立和管理。 9. 项目总结制度:每个项目完成后,对其失败和成功的地方进行总结。
9
微软开发模型( MSF )
MSF(微软解决方案框架结构)是一组建立、开发和实现分布式企业系统应用的工作模型、开发
准则和应用指南。它帮助企业融合商业和技术的目标,降低采用新技术后系统整体的费用,以 及成功的应用微软技术整合商业过程的方法。
10
MSF的特点 1. Code Review 原则:程序员定期向其他人讲解自己源程序的活动,这个方法被众多公司采用并被认
2
瀑布模型的特点 ➢ 强调阶段的严格性:严格按照生存周期各个阶段的目标、任务、文档和要求来进行开发。 ➢ 强调阶段复审与确认:通过严格的阶段性复审与确认,得到该阶段的一致、 完整、准确和无二义
性的良好文档。 ➢ 以文档形式驱动:以文档形式驱动的,为合同双方最终确认产品规定了蓝本, 为管理者进行项目
6
Infosys过程模型
Infosys公司其内部采用面向过程管理软件开发,同时不断进行过程改进。1993年获得ISO
认证,1999年通过CMM5级认证。
AMESim中文教程第3章 《启动》,含实例
Chapter 3: 入门本章你将作三个练习,使用AMESim主要功能搭建工程系统,分析它们的动态特性。
通常大约需要3~4小时,但因人而异差别较大。
而且,练习是可扩展的,在每一个练习的最后都有可供进一步研究的可选建议。
做完这些练习后,你因该能够使用标准AMESim元件和子模型进行简单的仿真。
我们建议你要立即或读完之后不久作这些练习。
3.1 启动AMESim使用Unix:请教系统管理员,请他给你演示如何设置工作环境以便进入。
要启动AMESim, i在合适的窗口,改变成你希望工作的路径,然后打印:AMESim使用Windows:按如下之一操作:•从菜单程序选择AMESim_ Imagine AMESim _通过启动按钮产生AMESim,或者:•双击桌面上的AMESim 图标,或者:•在MS DOS 命令窗打印AMESim。
你可以配置窗口,以便从Windows 资源管理器双击系统文件(.ame文件)就可以自动启动AMESim。
请参考安装注解中的设置程序。
图3.1显示的是AMESim a主显示器。
Figure 3.1: AMESim 主界面本显示器是空的,因没有打开或创建模型。
要搭建一个系统,必须创建一个新空模型。
然后才能在计算机上设计草图,存储系统。
Figure 3.2: 创建新的空模型3.2 创建新草图3.2.1 打开一个空系统要创建新草图,按如下之一即可:•点击打开空系统图标然后只有点击OK按钮才能得到如图3.2所示的窗口。
进行仿真的第一阶段就是搭建你要研究的系统,通过挑选并把各个元件放置在合适位置即可搭建系统。
进一步学习之前,我们要介绍一些AMESim工具栏的按钮,要想了解更多工具栏知识,请参考26页“工具栏”一节。
3.2.2 上(开)锁按钮上(开)锁按钮在模式操作工具栏里,用于上锁和开锁。
上开锁按钮是一个安全装置,放置你由于偶然因素改变系统,如果你不能修改系统,系统很可能处于锁定状态,当这个按钮处于上锁状态时,你不能修改系统草图。
晶体学应用实例_第三章不变平面应变
26
The most general invariant–plane strain (Fig. 10c) involves both a volume change and a shear; if d is a unit vector in the direction of the displacements involved, then md represents the displacement vector, where m is a scalar giving the magnitude of the displacements. md may be factorised as md = sz1 + δ z3 , where s and δ are the shear and dilatational components, respectively, of the invariant–plane strain. The strain illustrated in Fig. 10c is of the type associated with the martensitic transformation of γ iron into HCP iron. This involves a shear 1 on the {1 1 1}γ planes in < 1 1 2 >γ direction, the magnitude of the shear being 8− 2 . However, there is also a dilatational component to the strain, since HCP iron is more dense than FCC iron (consistent with the fact that HCP iron is the stable form at high pressures); there is therefore a volume contraction on martensitic transformation, an additional displacement δ normal to the {1 1 1} austenite planes. It has often been suggested that the passage of a single Shockley partial dislocation on a closepacked plane of austenite leads to the formation of a 3–layer thick region of HCP, since this region contains the correct stacking sequence of close-packed planes for the HCP lattice. Until recently it has not been possible to prove this, because such a small region of HCP material gives very diffuse and unconvincing HCP reflections in electron diffraction experiments. However, the δ component of the FCC-HCP martensite transformation strain has now been detected21 to be present for single stacking faults, proving the HCP model of such faults. Turning now to the description of the strains illustrated in Fig. 10, we follow the procedure of Chapter 1, to find the matrices (Z P Z); the symbol P in the matrix representation is used to identify specifically, an invariant–plane strain, the symbol S being the representation of any general deformation. Each column of such a matrix represents the components of a new vector generated by deformation of a vector equal to one of the basis vectors of Z. It follows that the three matrices representing the deformations of Fig. 10a-c are, respectively, 1 0 0 1 0 s 1 0 s (Z P1 Z) = 0 1 0 (Z P2 Z) = 0 1 0 (Z P3 Z) = 0 1 0 0 0 1+δ 0 0 1 0 0 1+δ These matrices have a particularly simple form, because the basis Z has been chosen carefully, such that p z3 and the direction of the shear is parallel to z1 . However, it is often necessary to represent invariant–plane strains in a crystallographic basis, or in some other basis X. This can be achieved with the similarity transformation law, equation 11c. If (X J Z) represents the co–ordinate transformation from the basis Z to X, we have (X P X) = (X J Z)(Z P Z)(Z J X) Expansion of this equation gives22
第三章实例
活期存款利息的计算实例【例3—1】某商业银行开户单位为中盛工贸有限公司的单位活期存款分户账如表3—1所示。
中盛工贸有限公司2004年3月21日至5月31日的累计积数为3 850 000元。
本计息期内活期存款利率为0.72%,没有发生利率调整变化。
表3—1 分户账表3—1中,中盛工贸有限公司2007年3月21日至5月31日的累计积数为3 850 000元,2007年6月1日至6月20日的累计积数为1 026 000元。
则本计息期的累计计息积数为:3 850 000+1 026 000=4 876 000(元)本计息期的利息=4 876 000×(0.72%÷360)=97.52计算出利息后,于6月21日编制“利息清单”,将利息记入中盛工贸有限公司活期存款账户贷方,并结计出新的存款余额。
6月21日,利息转账的会计分录为:借:应付利息——活期存款利息户 97.52贷:吸收存款——活期存款—-中盛工贸有限公司户 97.52【例3—2】某商业银行2007年6月计息余额表部分摘要如表3—2所示,本计息期内活期存款利率为0.6‟,没有发生利率调整变化。
表3-2 ××银行计息余额表科目名称:活期存款2007年06月单位:元会计复核记账表3—2中,申达股份有限公司本计息期利息计算如下:至结息日累计计息积数=至上月底末计息积数+9月1—20日累计计息积数+应加积数-应减积数=53 761 000+9 968 000+0-183 000 =63 546 000(元)至本月底累计未计息积数=本月合计-本月1—20日累计计息积数=15 112 000-9 968 000 =5 144 000(元)结息日(6月20日)计算利息数=至结息日累计计息积数×(月利率÷30)=63 546 000×(0.6‟÷30) =1 270.92(元)6月21日编制“利息清单”,办理利息转账,会计分录为:借:应付利息——活期存款利息户 1 270.92 贷:吸收存款——活期存款——申达股份有限公司户 1 270.92 资产负债表日(6月30日)计提利息费用=本月合计×(月利率÷30)=15 112 000×(0.6‟÷30)=302.24(元)借:利息支出——活期存款利息支出户 302.24贷:应付利息——活期存款利息户 302.24单位定期存款利息的计算实例【例3—3】到期支取格林配送公司2008年3月28日开出转账支票50000元,转存定期存款一年,存入日银行挂牌公告的一年期定期存款利率为3.36%。
第三章 关系运算2(实例讲解)
五、扩充的关系代数操作 1.外联接(outer join)
⋈ R S≡π i1,...im(σ R.A1=S.A1∧... ∧R.AK=S.AK(R×S))
在R和S做自然联接时,把原该舍弃的元组也保留在新关系中,
零件关系: P(PNO,PNAME,COLOR,WEIGHT)
工程项目关系:J(JNO,JNAME,JCITY,BALANCE)
供应情况关系:SPJ(SNO,PNO,JNO,PRICE,QTY)
SNO S1 S2 S3
SNAME 喜多 多乐士 天奴
SADDR 上海浦东 北京房山 广州汕头
PNO P1 P2 P3 P4 P5
6.检索供应零件给工程J1,且零件颜色为红色的供应商名称和地址。
π SNAME,SADDR(σ JNO=‘J1'∧ COLOR=‘红色’(S⋈SPJ⋈P))
7. 检索使用了零件编号为P3或P5零件的工程情况。
σ PNO =‘P3'∨PNO=‘P5’(SPJ)
8. 检索使用了零件编号为P3或P5零件的工程编号JNO。
PRICE QTY
5
5
S3
P4
J1
15
1
2. 检索供应零件给工程J1的供应商编号SNO与零件编号PNO。
π SN0,PN0(σ JNO=‘J1’ (SPJ))
SNO S1 S1 S3
PNO P3 P5 P4
JNO J1 J2 J1
PRICE QTY
5
5
10
2
15
1
3.检索供应零件给工程J1,且零件编号为P1的供应商记录。
σ JNO =‘J1’∧ PNO=‘P1’(SPJ)
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逻辑视图
开发视图
进程视图 物理视图
总结
1. 针对问题采用三层C/S结构时,三层的划 针对问题采用三层C/S结构时,三层的划 分和各层的功用。 (表示层、功能层、数据层) 2. 三层C/S向B/S改变;兼容。 三层C/S向B/S改变;兼容。 本例: 分析、设计、实现、配置。 服务模型。
实例2 实例2 P70 正交软件体系结构实例
问题:某省电力局的MIS 问题:某省电力局的MIS 系统功能可能变化(三大变化) 1. 部门功能改变、取消; 2. 部门撤销,其功能整合到其他部门; 3. 部门功能扩充。
将系统分为两级:主线索和子线索。 第一级划分为38个主线索 第一级划分为38个主线索 基本上以职能部门为单位划分。 第二级划分亦同。 完全正交结构不能很好地适用本应用,因此 放宽了对结构正交的严格性。
实例3 实例3 P81 变电综合信息管理系统
问题:TSMIS 问题:TSMIS 总结: 1. 何时和如何使用异构结构。 2. 异构结构实例中的使用。 “内外有别”和“查改有别” 3. 异构组合匹配问题。
应注意问题
1. 体系结构风格是描述某一特定应用领域中 系统组织方式的惯用模式。 2. 特定情况 要回答的8个问题。 要回答的8 3. 应用 例子。
优点:(由于各线索之间的独立性) 1. 程序编制时的相对独立; 结构清晰,易于理解。 结构清晰,易于理解。 2. 演化相对简单; 易修改,可维护性强。 易修改,可维护性强。 3. 体系结构可以用于其他单位、部门。 可移植性强,重用粒度大。 可移植性强,重用粒度大。
总结
1. 正交结构适用于何种应用。 2. 如何将系统按照功能划分为正交结构。 3. 系统分级、层的策略。 4. 开发和维护时发挥正交结构的优势。
实例1 实例1 P60 三层C/S结构应用实例 三层C/S结构应用实例
问题:石油管理局劳动管理信息系统 MIS系统;4 MIS系统;4大特点。 1. 事务分离,将MIS应用分为表示层、功能 事务分离,将MIS应用分为表示层、功能 层、数据层三个层次。 2. 中间的功能层是关键。
OOA结果:5 OOA结果:5层 主题层:13个主题,13部分功能。 主题层:13个主题,13部分功能。 OOD结果:4 OOD结果:4部分 分别对应三层。 服务模型+层次划分 应用配置方案
谢 谢!Biblioteka 柳传志: 柳传志:在头绪众多的事情里,他只管大局, 忽略细节。他说,他已经学会做一个弱势 的董事长,更尊重CEO的决定。 的董事长,更尊重CEO的决定。 软件工程中:三要素是工具、方法、过程。 质量是焦点。
管理、 管理、宏观思想
本章结构
3.1 软件体系结构风格概述 3.2 经典软件体系结构风格 3.3 客户/服务器风格 客户/ 3.4 三层C/S结构风格 三层C/S结构风格 3.5 浏览器/服务器风格 浏览器/ 3.6 公共对象请求代理体系结构 3.7 正交软件体系结构 3.8 基于层次消息总线的体系结构风格 3.9 异构结构风格 3.10 互联系统构成的系统及其体系结构 3.11 特定领域软件体系结构