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3.2 結構化分析方法
結構化方法的核心和基礎是結構化程序設計理論。
需求分析方法有(1)結構化需求分析方法; (2)面向對象的分析的方法。
從需求分析建立的模型的特性來分:靜態分析和動態分析。
結構化分析方法的實質:著眼于數據流,自頂向下,逐層分解,建立系統的處理流程,以數據流圖和數據字典為主要工具,建立系統的邏輯模型。
結構化分析的常用工具
(1)數據流圖; (2)數據字典; (3)判定樹; (4)判定表。
數據流圖:描述數據處理過程的工具,是需求理解的邏輯模型的圖形表示,它直接支持系統功能建模。
數據字典:對所有與系統相關的數據元素的一個有組織的列表,以及精確的、嚴格的定義,使得用戶和系統分析員對于輸入、輸出、存儲成分和中間計算結果有共同的理解。
判定樹:從問題定義的文字描述中分清哪些是判定的條件,哪些是判定的結論,根據描述材料中的連接詞找出判定條件之間的從屬關系、并列關系、選擇關系,根據它們構造判定樹。
判定表:與判定樹相似,當數據流圖中的加工要依賴于多個邏輯條件的取值,即完成該加工的一組動作是由于某一組條件取值的組合而引發的,使用判定表描述比較適宜。
數據字典是結構化分析的核心。
軟件需求規格說明書的特點:
(1)正確性;
(2)無岐義性;
(3)完整性;
(4)可驗證性;
(5)一致性;
(6)可理解性;
(7)可追蹤性。
3.3 結構化設計方法
軟件設計的基本目標是用比較抽象概括的方式確定目標系統如何完成預定的任務,軟件設計是確定系統的物理模型。
軟件設計是開發階段最重要的步驟,是將需求準確地轉化為完整的軟件產品或系統的唯一途徑。
從技術觀點來看,軟件設計包括軟件結構設計、數據設計、接口設計、過程設計。
結構設計:定義軟件系統各主要部件之間的關系。
數據設計:將分析時創建的模型轉化為數據結構的定義。
接口設計:描述軟件內部、軟件和協作系統之間以及軟件與人之間如何通信。
過程設計:把系統結構部件轉換成軟件的過程描述。
從工程管理角度來看:概要設計和詳細設計。
軟件設計的一般過程:軟件設計是一個迭代的過程;先進行高層次的結構設計;后進行低層次的過程設計;穿插進行數據設計和接口設計。
衡量軟件模塊獨立性使用耦合性和內聚性兩個定性的度量標準。
在程序結構中各模塊的內聚性越強,則耦合性越弱。優秀軟件應高內聚,低耦合。
軟件概要設計的基本任務是:
(1)設計軟件系統結構; (2)數據結構及數據庫設計;
(3)編寫概要設計文檔; (4)概要設計文檔評審。
模塊用一個矩形表示,箭頭表示模塊間的調用關系。
在結構圖中還可以用帶注釋的箭頭表示模塊調用過程中來回傳遞的信息。還可用帶實心圓的箭頭表示傳遞的是控制信息,空心圓箭心表示傳遞的是數據。
結構圖的基本形式:基本形式、順序形式、重復形式、選擇形式。
結構圖有四種模塊類型:傳入模塊、傳出模塊、變換模塊和協調模塊。
典型的數據流類型有兩種:變換型和事務型。
變換型系統結構圖由輸入、中心變換、輸出三部分組成。
事務型數據流的特點是:接受一項事務,根據事務處理的特點和性質,選擇分派一個適當的處理單元,然后給出結果。
詳細設計:是為軟件結構圖中的每一個模塊確定實現算法和局部數據結構,用某種選定的表達工具表示算法和數據結構的細節。
常見的過程設計工具有:圖形工具(程序流程圖)、表格工具(判定表)、語言工具(PDL)。
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