通常在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中,迭代在數(shù)量、持續(xù)時(shí)間和目標(biāo)上都是按計(jì)劃進(jìn)行的。參與者的任務(wù)和職責(zé)都已確定好。對(duì)進(jìn)度進(jìn)行的目標(biāo)評(píng)測(cè)都將記錄備查。從一次迭代到下一次迭代確實(shí)會(huì)存在返工現(xiàn)象,但返工也是嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行的。四、使用不當(dāng)?shù)膯?wèn)題很多企業(yè)員工在使用UML建模的過(guò)程中,只是進(jìn)行了領(lǐng)域建模,沒(méi)有進(jìn)行用例建模,這樣是不能比較大可能地發(fā)揮UML的優(yōu)勢(shì)的,因?yàn)樵摻M織的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程不是用例驅(qū)動(dòng)的。如果軟件開(kāi)發(fā)組織的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程不能滿足上述三點(diǎn)要求,那么UML的使用效果就會(huì)大打折扣。也會(huì)產(chǎn)生一些問(wèn)題,有些組織在使用UML之后,發(fā)現(xiàn)前期花很長(zhǎng)時(shí)間設(shè)計(jì)的模型到了項(xiàng)目的中后期和真正的開(kāi)發(fā)成果相去甚遠(yuǎn),以至于全都束之高閣了,如果產(chǎn)生這樣的問(wèn)題,就應(yīng)該仔細(xì)研究一下組織的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程,是否滿足上述三點(diǎn)要求,如果軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程不滿足迭代的開(kāi)發(fā),模型沒(méi)有隨著進(jìn)度改進(jìn),這種問(wèn)題就很容易出現(xiàn)。這些模型可以是物理系統(tǒng)的數(shù)字化表示,也可以是抽象業(yè)務(wù)流程的邏輯結(jié)構(gòu)。徐匯區(qū)常見(jiàn)系統(tǒng)建模軟件設(shè)計(jì)
第2個(gè)方面是從系統(tǒng)中對(duì)象的動(dòng)態(tài)行為和組成對(duì)象間的相互作用、消息傳遞來(lái)描述系統(tǒng)的,在狀態(tài)機(jī)視圖、活動(dòng)視圖和交互視圖中適用,采用了狀態(tài)機(jī)圖、活動(dòng)圖、順序圖和合作圖等圖形,例如狀態(tài)機(jī)圖用于一個(gè)系統(tǒng)或?qū)ο髲漠a(chǎn)生到結(jié)束或從構(gòu)造到***所處的一系列不同的狀態(tài);第3個(gè)方面描述如何將模型自身組織到高層單元,模型管理視圖適用,采用的圖形是類圖。建模的工作集中在前兩方面,而且并非所有圖形元素都適用或需要采用。在嵌入式軟件開(kāi)發(fā)中,面向?qū)ο蠹夹g(shù)內(nèi)在支持了對(duì)系統(tǒng)的抽象、分層及復(fù)用技術(shù),能夠很好地控制系統(tǒng)的復(fù)雜性,也逐漸廣泛應(yīng)用。實(shí)時(shí)UML語(yǔ)言是在嵌入式開(kāi)發(fā)中適用的建模語(yǔ)言?,F(xiàn)有許多功能強(qiáng)大UML建模工具,有些工具在引入或加強(qiáng)嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的功能,例如RoseRealTime和Rhapsody。徐匯區(qū)常見(jiàn)系統(tǒng)建模軟件設(shè)計(jì)特點(diǎn):整合了Pro/Engineer的參數(shù)化技術(shù)、CoCreate的直接建模技術(shù)和ProductView的三維可視化技術(shù)。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷增加,系統(tǒng)建模軟件正朝著以下幾個(gè)方向發(fā)展:集成化與一體化:未來(lái)的系統(tǒng)建模軟件將更加注重與其他軟件的集成與一體化,形成更加完善的系統(tǒng)仿真與優(yōu)化平臺(tái)。智能化與自動(dòng)化:隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,系統(tǒng)建模軟件將更加注重智能化與自動(dòng)化功能,提高建模與仿真的效率和準(zhǔn)確性。云計(jì)算與大數(shù)據(jù):云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入將使得系統(tǒng)建模軟件能夠處理更加復(fù)雜和大規(guī)模的系統(tǒng)模型,提***真分析的精度和速度。
2.制造模型:制造系統(tǒng)是一個(gè)包含制造理論、制造技術(shù)、制造過(guò)程、制造資源和組織體系等組成的復(fù)雜工程系統(tǒng)。對(duì)這樣復(fù)雜系統(tǒng)的建模,吸引了眾多的學(xué)者和有志之士為之付出了畢生精力,獲得了許多行之有效的建模方法和手段,從制造系統(tǒng)的不同側(cè)面建立了一個(gè)個(gè)系統(tǒng)模型,如制造系統(tǒng)結(jié)構(gòu)描述模型、系統(tǒng)運(yùn)行管理模型、系統(tǒng)分析模型、系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)施模型、系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度模型等。然而,由于制造系統(tǒng)的復(fù)雜性,就目前階段而言還難以對(duì)系統(tǒng)整體,或者說(shuō)難以用某單一方法來(lái)建立一個(gè)完整的制造系統(tǒng)模型。 [1]SysML時(shí)間圖重用了UML時(shí)間圖,但在UML中時(shí)間圖并不常用。
8)一致性這個(gè)原則是制造系統(tǒng)建模中**重要的,同時(shí)也是**難以滿足的,因?yàn)樗枰圃煜到y(tǒng)建模的不同組件在語(yǔ)義、語(yǔ)法上保持一致。9)模型可視化:為了能夠迅速在不同人員之間交流模型信息,建模方法應(yīng)該提供清晰明了的圖形建模機(jī)制。10)管理復(fù)雜性:任何建模語(yǔ)言都應(yīng)該能夠描述無(wú)論多么復(fù)雜的系統(tǒng)。11)方便性與充分性折中:任何建模語(yǔ)言的重要特性是有足夠豐富的語(yǔ)義能夠表示復(fù)雜的制造系統(tǒng)。但過(guò)于復(fù)雜的語(yǔ)言要花相當(dāng)多的時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)和正確掌握。因此,在建模語(yǔ)言的充分性和方便性上需要折中考慮。SysML是從UML的基礎(chǔ)上重用擴(kuò)展而來(lái)。黃浦區(qū)挑選系統(tǒng)建模軟件比較
例如,對(duì)于游戲開(kāi)發(fā)和動(dòng)畫(huà)制作領(lǐng)域,3DS MAX和Maya等3D建模軟件可能更為合適;徐匯區(qū)常見(jiàn)系統(tǒng)建模軟件設(shè)計(jì)
具有與其他語(yǔ)言編寫的程序相結(jié)合和輸入輸出格式化數(shù)據(jù)功能。二、dSPACE實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)dSPACE是由德國(guó)dSPACE公司開(kāi)發(fā)的一套基于Matlab/Simulink的控制系統(tǒng)在實(shí)時(shí)環(huán)境下的開(kāi)發(fā)及測(cè)試工作平臺(tái)。dSPACE實(shí)現(xiàn)了和Matlab/Simulink的無(wú)縫連接,具有強(qiáng)大的功能,可以很好地完成控制算法的設(shè)計(jì)、測(cè)試和實(shí)現(xiàn),并為這一套并行工程提供一個(gè)良好的環(huán)境。dSPACE實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)由硬件和軟件環(huán)境兩大部分組成。硬件部分包括具有高速計(jì)算能力的處理器和I/O接口等;軟件環(huán)境主要由實(shí)時(shí)代碼的生成和下載軟件RTI(Real Time Interface)以及測(cè)試軟件組成。測(cè)試軟件包含了綜合實(shí)驗(yàn)與測(cè)試環(huán)境軟件ControlDesk、自動(dòng)試驗(yàn)及參數(shù)調(diào)整軟件MILIB/MTRACE等。徐匯區(qū)常見(jiàn)系統(tǒng)建模軟件設(shè)計(jì)
甘茨軟件科技(上海)有限公司在同行業(yè)領(lǐng)域中,一直處在一個(gè)不斷銳意進(jìn)取,不斷制造創(chuàng)新的市場(chǎng)高度,多年以來(lái)致力于發(fā)展富有創(chuàng)新價(jià)值理念的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),在上海市等地區(qū)的數(shù)碼、電腦中始終保持良好的商業(yè)口碑,成績(jī)讓我們喜悅,但不會(huì)讓我們止步,殘酷的市場(chǎng)磨煉了我們堅(jiān)強(qiáng)不屈的意志,和諧溫馨的工作環(huán)境,富有營(yíng)養(yǎng)的公司土壤滋養(yǎng)著我們不斷開(kāi)拓創(chuàng)新,勇于進(jìn)取的無(wú)限潛力,甘茨軟件供應(yīng)攜手大家一起走向共同輝煌的未來(lái),回首過(guò)去,我們不會(huì)因?yàn)槿〉昧艘稽c(diǎn)點(diǎn)成績(jī)而沾沾自喜,相反的是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)氛圍,我們更要明確自己的不足,做好迎接新挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備,要不畏困難,激流勇進(jìn),以一個(gè)更嶄新的精神面貌迎接大家,共同走向輝煌回來(lái)!
從70年代末起,數(shù)學(xué)規(guī)劃開(kāi)始用于制造系統(tǒng)建模,人們用整數(shù)規(guī)劃解決FMS中的任務(wù)分派問(wèn)題,用動(dòng)態(tài)規(guī)戈Ⅱ解決FMS運(yùn)行中的問(wèn)題,尤其是在某機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)FMS的運(yùn)行問(wèn)題。同樣從70年代末開(kāi)始,以Y.C.HO為首的研究者們創(chuàng)立擾動(dòng)分析法,對(duì)DEDS(離散事件動(dòng)態(tài)系統(tǒng))進(jìn)行分析。機(jī)械制造系統(tǒng)都可視為DEDS。Petri網(wǎng)理論是Petri在60年代初提出來(lái)的。它適合于分析非同步并發(fā)系統(tǒng)(Asynchronous Concurrent System)。70年代它開(kāi)始被用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析,其用于制造系統(tǒng)建模始于80年代初期,也主要是針對(duì)FMS。這些模型可以是物理系統(tǒng)的數(shù)字化表示,也可以是抽象業(yè)務(wù)流程的邏輯結(jié)...