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面向软件系统可维护性架构分析与设计.pdf75页
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上海交通大学工程硕士学位论文 面向软件系统可维护性的架构分析与设计 摘 要 随着软件应用规模和复杂度的不断提高 软件维护正逐渐扮演着越来越重 要的角色 作为软件生命周期的最后一个阶段 软件维护的开展不仅延长了软 件系统的使用寿命 也保证了系统持续提供良好服务的能力 但与此同时 软 件维护的代价也是巨大的 和软件开发测试等阶段相比 软件维护往往需要耗 费更多的企业资源 为了尽可能的减少软件维护的成本 人们提出了不少解决 的途径 其中一点就是对系统本身的可维护性进行优化 作为软件系统的一个重要的质量属性 可维护性反映了系统本身对软件维 护工作的支持程度 一个具备良好可维护性的软件系统 企业对其维护的开展 更加方便容易 所需为其支付的维护费用也相对较少 为了实现对软件系统可 维护性的改善 本文分别从软件架构分析与软件架构设计两个方面对其进行了 针对性研究 在面向可维护性的架构分析方面 文章首先从实际维护工作出发找到了构 成系统可维护性的三个要素 可理解性 可测试性和可变更性 在此基础上 利用基于场景的软件架构评估模型提出了针对系统可维护性的软件架构分析方 法 使用这一方法 可以有效的从软件架构的角度估算 量化与评价系统的可 维护性质量品质 在面向可维护性的架构设计方面 文章通过分析目前业界认 可的具备良好可维护性的应用架构 从中提取了若干能够改善系统可维护性的 设计元素 再结合相应的架构设计思想 原则以及架构模式 归纳总结得到一 个面向系统可维护性的架构设计模型 该模型提供了一个面向可维护性的设计 框架 并以此保证使用这个框架的系统获得足够的可维护性品质 为了验证设 计模型的可行性与有效性 本文
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&& & & & & &软件工程中把软件开发大概分了六步:可行性分析、需求分析、设计、编码、测试、运行与维护,在这几大部分中,维护占有重要地位,一般我们不想把大分分精力、财力花费在维护上,这就需要我们提高软件的可维护性。
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&& & & & & & & & & &&&一个好的程序应该是可理解的、可靠的、可测试的、可修改的、可移植的、效率高的、可使用的。想要实现这样的目标是很难得,需要开发阶段付出很大的代价。&& &
&& & & & & & &模块化是软件开发过程中提高软件质量,提高开发效率,同时,提高可维护性德有效方法之一,它的优点是如果需要改变某个模块的功能,则只要改变这个模块,对其它模块影响很小;如果需要增加程序的某些功能,则仅需增加完成这些功能的新的模块或模块层;程序的测试与重复测试比较容易;程序错误易于定位和纠正;容易提高程序效率。
&& & & & & & 建立高内聚,低耦合模块。
&& & & & & &使用结构化程序设计技术,提高现有系统的可维护性。
&& & & & & & 改进现有程序的不完善的文档,改进和补充文档的目的是为了提高程序的可理解性,以提高可维护性。采用结构化小组程序设计的思想和结构文档工具。软件开发过程中。建立主程序员小组,实现严格的组织化结构,强调规范,明确领导以及职能分工,能够改善通信、提高程序生产率;在检查程序质量时,采取有组织分工的结构普查,分工合作,各司其职,能够有效地实施质量检查。&
   & & 质量保证审查对于获得和维持软件的质量,是一个很有用的技术,还可以用来检测在开发和维护阶段内发生的质量变化。一旦检测出问题来,就可以采取措施来纠正,以控制不断增长的软件维护成本,延长软件系统的有效生命期。
&& & & & & &对软件包进行检查。软件包是一种标准化了的,可为不同单位、不同用户使用的软件。软件包卖主考虑到他的专利权,一般不会提供给用户他的源代码和程序文档。因此,对软件包的维护采取以下方法。
&& & & & & &使用单位的维护人员首先要仔细分析、研究卖主提供的用户手册、操作手册、培训教程、新版本说明、计算机环境要求书、未来特性表,以及卖方提供的验收测试报告等,在此基础上,深入了解本单位的希望和要求,编制软件包的检验程序。该检验程序检查软件包程序所执行的功能是否与用户的要求和条件相一致。
&& & & & & &为了建立这个程序,维护人员可以利用卖方提供的验收测试实例,还可以自己重新设计新的测试实例。根据测试结果,检查和验证软件包的参数或控制结构,以完成软件包的维护。
&& & & & & & & & & &&我们应尽量减少软件维护的人力、物力,提高软件质量。
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