管理信息系统第08章PPT文件格式下载.ppt

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常用的通信线路有双绞线、同轴电缆、光纤电缆以及微波和卫星通信等。

6/45,2程序设计,本节内容:

2.1程序设计的目标2.2结构化程序设计方法,7/45,2.1程序设计的目标,随着计算机应用水平的提高,软件愈来愈复杂,同时硬件价格不断下降,软件费用在整个应用系统中所占的比重急剧上升,从而使人们对程序设计的要求发生了变化。

在小程序设行中,主要强调程序的正确和效率对于大型程序,人们则倾向于首先强调程序的可维护性、可靠性和可理解性,然后才是效率。

8/45,2.1程序设计的目标,可维护性系统需求可能会随着环境的变化而不断变化,因此,就必须对系统功能进行完善和调整,计算机软硬件的更新换代也需要对程序进行相应的升级。

MIS寿命一般是3年至10年时间,因此,程序的维护工作量相当大。

9/45,2.1程序设计的目标,可靠性程序应具有较好的容错能力,不仅正常情况下能正确工作,而且在意外情况下应便于处理,不至产生意外的操作,从而造成严重损失。

10/45,2.1程序设计的目标,可理解性程序不仅要求逻辑正确,计算机能够执行,而且应当层次清楚,便于阅读。

程序的维护工作量很大,程序维护人员经常要维护他人编写的程序,一个不易理解的程序将会给程序维护工作带来困难。

11/45,2.1程序设计的目标,效率程序的效率指程序能否有效地利用计算机资源。

近年来,由于硬件价格大幅度下降,而其性能却不断完善和提高,程序的效率已不像以前那样举足轻重了。

程序设计人员的工作效率则日益重要。

程序效率与可维护性和可理解性通常是矛盾的,在实际编程过程中,人们往往宁可牺牲一定的时间和空间,也要尽量提高系统的可理解性和可维护性。

12/45,2.2结构化程序设计方法,编写程序应符合软件工程化思想。

软件工程的思想即利用工程化的方法进行软件开发,通过建立软件工程环境来提高软件开发效率。

自顶向下的模块化设计方法(TOP-DOWNProgramming)结构化程序设计方法(StructuredProgramming),13/45,2.2结构化程序设计方法,自顶向下的模块化设计方法自顶向下的方法在系统分析和设计阶段都要使用。

每个系统都是由功能模块构成的层次结构。

底层的模块一般规模较小,功能较简单,完成系统某一方面的处理功能。

在设计中使用自顶向下方法的目的在于一开始能从总体上理解和把握整个系统,而后对于组成系统的各功能模块逐步求精,从而使整个程序保持良好的结构,提高软件开发的效率。

14/45,2.2结构化程序设计方法,自顶向下的模块化设计方法在模块化程序设计中应注意:

模块的独立性模块大小划分要适当模块功能要简单共享的功能模块应集中,15/45,2.2结构化程序设计方法,结构化程序设计方法(StructuredProgramming)自顶向下的模块化方法描述了大程序设计的原则,在具体编程中,则应采用结构化程序设计方法。

这种方法指导人们用良好的思想方法去设计程序,其特点是采用以下三种基本逻辑结构来编写程序:

顺序结构循环结构选择结构,16/45,2.2结构化程序设计方法,顺序结构顺序结构是一种线性有序的结构,由一系列依次执行的语句或模块构成。

比如:

inti=1;

i+=2;

System.out.println(“i=”+i);

17/45,2.2结构化程序设计方法,循环结构循环结构是由一个或几个模块构成,程序运行时重复执行,直到满足某一条件为止。

18/45,2.2结构化程序设计方法,循环结构:

Java语言中的while循环计算100及100以内的偶数之和,流程图,intsum,i;

i=2;

sum=0;

while(i=100)sum+=i;

System.out.println(sum);

19/45,2.2结构化程序设计方法,选择结构选择结构是根据条件成立与否选择程序执行路径的结构,if(condition)statements;

if(condition)statements;

elsestatements;

switch语句的形式是:

switch(表达式)case值1:

语句组1break;

case值n:

语句组nbreak;

default:

语句组(n+1),20/45,2.2结构化程序设计方法,选择结构,if(grade=60)System.out.println(Passed);

/Herecouldbeastatementblock,21/45,2.2结构化程序设计方法,选择结构,if(grade60)System.out.println(Passed!

);

elseSystem.out.println(Failed!

22/45,2.2结构化程序设计方法,选择结构,23/45,2.2结构化程序设计方法,chargrade=a;

switch(grade)caseA:

casea:

System.out.println(Verygood!

break;

caseB:

caseb:

System.out.println(Good/Endofswitch,24/45,3软件开发工具,本节内容:

3.1套装软件(setofsoftware)3.2数据库管理3.3统一建模语言3.4可视化(VisualBASIC)编程工具3.5计算机辅助软件工程(CASE),25/45,3.1套装软件(setofsoftware),套装软件是将流行的若干软件集成起来形成一套软件。

例如,套装软件OFFICE就是将文字处理软件(WORD)、电子表格软件(EXCEL)和绘图软件(PowerPoint)融合在一起,可同时运用字处理、表格设计、数据库和绘图功能。

其中Excel还具备一定规模的生成模型的函数。

26/45,3.2数据库管理,现在的数据库管理系统已不只是局限于数据管理,而且备了相当强的软件生成功能。

例如,ORACLE数据库管理系统中,利用SQL*FORMS可以通过选择一些菜单和相应的功能键方便地进行对库操作;

SQL*PLUS的触发器机制为保证数据的完整性、一致性和合法性提供必要的检验手段;

SQL*REPORT和SQL*GRAPH为报表、图形生成提供方便。

以上这些ORACLE软件工具配合起来使用,可以形成一个综合的应用软件开发环境。

又例如,WINDOWS具有功能很强的菜单生成器、屏幕编辑器、报表编写器、应用生成器和跟踪调试工具,可以快速地生成各种菜单程序、输入输出屏幕、报表和应用程序。

27/45,3.3统一建模语言,统一建模语言是为面向对象开发方法设计的一种通用的可视化建模语言。

UML能够真实、全面,并清晰地定义和描述客观系统;

在系统开发的各个阶段,不需要转换概念和表示的方法,而且可以为采用不同编程语言和不同开发平台的应用系统建模。

28/45,3.3统一建模语言,在UML中用一系列图来描述系统:

当描述系统的行为需求时,采用用例图;

当规定问题域的词库时,采用类图;

当类和对象如何相互作用时,采用时序图、协作图、状态图、活动图;

当描述系统的软件结构时,采用类图和组件图;

当规定系统中软件的行为时,采用顺序图、协作图、状态图、活动图;

当描述运行软件的处理器和设备的拓朴时,采用配置图。

29/45,3.3统一建模语言,由于UML的这些图不必手工绘制,可直接利用可视化建模工具(如RationalRose,Prosa等)在计算机上生成,并将UML模型转换为多种程序设计语言代码(C+,VisualC+,VisualBasic,CORBA,Java等),因而可以大大提高系统开发的效率。

更突出的是这种开发方法不仅可以运用前向工程从模型生成程序源代码和关系数据库中的表,而且可以使用反向生成器工具实现逆向工程,将程序源代码转换为UML模型的图。

这就为反复修改、采用迭代式系统开发过程和实现业务流程优化创造了条件,从而明显地提高系统的适应性和可维护性。

30/45,3.4可视化(VisualBASIC)编程工具,VisualBASIC是一种可编程的应用软件,其特点是提供给用户一种可以跨越多个软件平台(如电子表格软件、Fox-pro类型的数据库、字处理软件、绘图软件)的通用语言。

软件开发人员只要掌握一种核心的语言,就可方便地与其他软件连结,而且看到的是相同的用户界面。

VisualBASIC结合了面向对象技术,提供了一个运用对象的编程环境。

31/45,3.5计算机辅助软件工程(CASE),软件开发工具的发展非常迅速,现在已由原来单纯辅助编程的工具进一步发展成为支持系统分析和系统设计(如生成数据流程图;

生成功能结构图和各种文档资料等)乃至整个系统生命周期的大型软件环境,称为计算机辅助软件工程(COMPUTERAIDTDSOFTWAREENGSNEERING,简称CASE)。

CASE中集成了多种工具,这些工具既可以单独使用,也可以组合使用,其特点是为系统开发提供了全过程的开发环境。

32/45,4程序和系统调试,本节内容:

4.1程序调试4.2分调(功能调试)4.3总调(能行性联调)4.4特殊测试,33/45,4.1程序调试,程序的正确性验证一般有理论法和实验法两种。

理论法是属于程序正确性证明问题,它是利用数学方法证明程序的正确性。

程序证明是一个令人鼓舞的方法,但尚处于研究之中,近期内还不能达到实用阶段。

目前,程序正确性验证中普遍采用的仍是实验法。

只有经过实验法调试,才能认为程序基本正确,而要证明程序完全正确,则要经过一段时间试用才能确定。

代码测试程序功能测试,34/45,4.1程序调试,代码测试调试过程中通常要编写测试数据。

测试数据除采用正常数据外,还应包括一些异常数据和错误数据,用来考验程序逻辑上的正确性。

常用的测试数据有以下几种:

用正常数据调试用异常数据调试用错误数据调试,35/45,4.1程序调试,代码测试试验程序对错误的处理能力,包括显示出错信息以及容许修改错误的可能性。

具体检查内容有:

输入键号错误时(包括错的键号和不应有的键号)能否及时检查出和发出出错信息,并允许修改输入数据错误时(包括错误数据,不合理数据和负数)能否及时查出或发出出错信息,并容许修改操作错误时(包括磁盘错误,操作步骤或方法错误)能否及时检查出和发出警告信息,并允许改正。

36/45,4.1程序调试,程序功能测试经代码测试正确的程序只是基本上验证了程序逻辑上的正确性,但并不能验证程序是否满足程序说明中定义的功能,也不能验证测试数据本身是否完备。

程序功能测试则面向程序应用环境,把程序看作一个黑匣子,认为程序只要满足应用功能上的需求,就是可行的。

37/45,4.2分调(功能调试),系统的应用软件通常由多个功能模块组成,每个模块由一个或几个程序构成。

在单个程序调试完成以后,尚需进行分调,即将一个功能内所有程序按次序串联起来进行调试。

这种调试的目的是要保证模块内各程序间具有正确的控制关系,同时可以测试模块的运行效率。

38/45,4.3总调(能行性联调),总调的内容包括两部分:

主控程序和调度程序调试将所有控制程序与各功能模块的接口“短路”即用直接送出予先安排计算结果的联系程序替代原功能模块。

调试目的是验证控制接口和参数传递的正确性,以及发现并解决资源调度中的问题.程序的总调总调将主控制和调度程序与各功能模块联结起来进行总体调试。

对系统各种可能的使用形态及其组合在软件中的流通情况进行能行性测试。

39/45,4.4特殊测试,这些测试往往不是针对程序在正常情况下运行的正确与否,而是根据系统需求选择进行的。

主要有:

峰值负载测试容量测试响应时间测试恢复能力测试等,40/45,4程序和系统调试,进行系统程序调试时,没有必要按完全真实情况下的数据量进行。

通常采用“系统模型”法以便以最少的输入数据量完成较全面软件测试。

调试中要严格核对计算机处理和人工处理的两种结果。

通常是先校对最终结果。

发现错误再回到相应的中间结果部分校对,直到基本确定错误范围。

系统测试完成后,在交付用户使用之前,还需要进行实况测试。

系统调试完成后,应编写操作说明书,完成程序框图和打印源程序清单。

41/45,5系统切换、运行及维护,本节内容:

5.1系统切换5.2系统运行管理及维护,42/45,5.1系统切换,系统切换系统切换即如何由旧的、手工处理系统向新的计算机信息系统过渡。

信息系统的切换一般有三种方法:

直接切换法并行切换法试点过渡法,43/45,5.2系统运行管理及维护,MIS运行的日常管理决不仅是对机房环境和设施的管理,更主要的是对系统每天运行状况、数据输入和输出情况以及系统的安全性与完备性及时、如实地记录和处置。

系统运行的日常维护包括数据收集、数据整理、数据录入及处理结果的整理与分发。

此外,还包括简单的硬件管理和设施管理。

系统运行情况的记录整个系统运行情况的记录能够反映出系统在大多数情况下的状态和工作效率,对于系统的评价与改进具有重要的参考价值。

因此,对MIS的运行情况一定要及时、准确、完整地记录下来。

除了记录正常情况(如处理效率、文件存取率、更新率)外,还要记录意外情况发生的时间、原因与处理结果。

44/45,5.2系统运行管理及维护,系统刚建成时所编制的程序和数据很少能一字不改地沿用下去。

系统人员应根据MIS运行的外部环境的变更和业务量的改变及时对系统进行维护。

维护的内容包括:

程序的维护数据文件的维护代码的维护,45/45,本章小结,

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