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西门子KP700面板

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    模型,以用户需求为动力,以对象作为驱动的模型,适合面向对象的开发方法。这克服了瀑布模型不支持软件重用和多项开发活动集成的局限性,喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性模型。

螺旋模型将开发过程分为几个螺旋周期,每个螺旋周期可分为4个步骤来进行。首先,确定该阶段的目标,选择方案并设定这些方案的约束条件;其次,从风险角度分析、评估方案,通常用建造原型的方法来消除风险;第三,如果成功地消除了所有风险,则实施本周期的软件开发;西门子后,评价该阶段的开发工作,并计划下一阶段的工作。

   

   螺旋模型适合于大规模高风险的软件项目开发,它吸收了软件工程“演化”的概念。当软件随着过程的进展而演化时,使开发人员和用户都能更好地了解每个螺旋周期演化存在的风险,从而做出相应的对策。螺旋模型的优势在于它是风险驱动的,因而使用该模型需要有相当丰富的风险评估经验和这方面的专门技术,这使该模型的应用受到一定限制。因此如果一个大的风险未被发现和控制,其后果是很严重的。有大有小。在制定项目开发计划时,对项目的预算、进度与人力,对用户的需求、设计中采用的技术及存在的问题,都要仔细分析与估算。实践证明,项目越大,软件越复杂,估算中的不确定因素就越多,承担的风险也就越大。软件风险可能在不同程度上损害了软件开发过程和软件产品的质量,严重时可能导致软件开发的失败。因此,在软件开发过程中必须及时识别和分析风险,并且采取一定的措施,消除或降低风险的危害。事与愿违。例如,如果用增量模型开发一个大型的字处理软件,和个增量构件提供基本的、核心的文件管理、文档编辑与生成功能;第二个增量构件提供更完善的文档编辑与生成功能;第三个增量构件实现拼写和语法检查功能;第四个增量构件提供完成**的页面排版功能。把软件产品分解为增量构件时,构件的规模要适中。另外,特别注意与新增量构件集成到现在软件中时,所形成的产品必须是可测试的。增量模型具有较大的灵活性,适合于软件要求不明确,设计方案有一定风险的软件项目。

     

     这个观点有两重含义:首先必须等前一阶段的工作完成之后,才能开始后一阶段的工作;其次前一阶段的输出文档就是后一阶段的输入文档。因此,只有前一阶段的输出文档正确,后一阶段的工作才能获得正确的结果。显示了阶段之间的顺序和依赖关系。传统的瀑布模增量模型也称为渐增模型,是瀑布模型的顺序特征和快速原型法的迭代特征相结合的产物。它是一种非整体开发的模型。软件在模型中是“逐渐”开发出来的,把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、组装和测试。每个构件由多个相互作用的模型构成,并且能够完成特定的功能。开发出一部分,向用户展示一部分,可让用户及早看到部分软件,及早发现问题型,在促进软件开发工程化方面起了很大的作用。但是,按照瀑布模型来开发软件,只有当分析员能够做出准确的需求分析时,才能得到预期的正确结果。它是一种理想的线性开发模式,缺乏灵活性,特别是无法解决软件需求不明确或不准确的问题。由快速原型模型的主要思想是:首先快速建立一个能够反映用户主要需求的(1)为了减少原型系统的开销,可以采用一些特殊

 

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