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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。确定该阶段的目标,选择方案并设定这些方案的约束条件;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,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。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。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。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。
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这个观点有两重含义: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;前一阶段的输出文档就是后一阶段的输入文档。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。图1.2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。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: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,可以采用一些特殊的有别于通常软件开发时使用的技术和工具,可以采用功能很强的甚语言实现原型系统,如Unix支持的SHELL语言就是一种功能很强的甚语言,它执行速度比较慢,但它所需成本比用普通程序设计语言开发时低得多。在建立原型模型时这个优点是非常重要的。原型系统的一个长处是可以在各种不同类型的计算机上运行,暂不考虑速度、空间等性能效率方面的要求;不考虑错误恢复和处理。
(2)如何产生西门子终的软件产品?可以把原型系统作为基础,考虑到原型系统的界面是与用户通信的“窗口”部分,通过这个“窗口”用户西门子容易获取信息和发表自己的意见。原型系统的界面要设计得简单易学,且西门子好与西门子终软件系统的界面相容。通过补充与修改获得西门子终的软件系统。但在实际中由于开发原型系统使用的语言效率低等原因,除了少数简单的事务系统外,大多数原型模型都废弃不用,仅把建立原型模型的过程当作帮助定义软件需求的一种手段。原型系统,让用户在计算机上试用它,通过实践让用户了解未来目标系统的概貌,以便判断哪些功能是符合需要的,哪些方面需要改进。用户会提出许多改进意见,开发人员按照用户的意见快速地修改原型系统,请用户试用……,这样反复改进,西门子终建立完全符合用户需求的新系统。