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文檔簡介

1、竭力為客戶提供滿意的產品和服務1.系統設計的目標、任務和主要活動。目的與任務管理信息系統設計階段的主要目的是將系統分析階段所提出的反映了用戶信息需求的系統邏輯方案轉換成可以實施的基于計算機與通信系統的物理(技術)方案。主要任務是從管理信息系統的總體目標出發,根據系統分析階段對系統的邏輯功能的要求,并考慮到經濟、技術和運行環境等方面的條件,確定系統的總體結構和系統各組成部分的技術方案,合理選擇計算機和通信的軟、硬件設備,提出系統的實施計劃,確??傮w目標的實現。系統設計的主要內容系統設計階段的工作是一項技術性強、涉及面廣的活動,主要分兩步完成。首先作概要設計,將用戶需求轉化為軟件的系統結構、數據存

2、儲結構和空間布局結構。然后是詳細設計,通過對結構表示進行細化,得到詳細的數據結構、算法、輸入輸出界面等。(1)系統總體概要設計,其中包括:系統總體布局方案的確定;軟件系統總體結構的設計;計算機硬件方案的選擇和設計;數據存儲的總體設計。(2)詳細設計,其中包括:代碼設計;數據庫設計;輸出設計;輸入設計;用戶界面設計;處理過程設計;安全可靠性設計。(3)系統實施進度與計劃的制定。(4)”系統設計說明書”的編寫2 .簡述結構化系統設計方法。SD方法是從數據流圖出發,逐步產生系統的總體結構。它將系統看成一個模塊,然后按任務和功能逐步將其分解成更具體的模塊,直到模塊足夠簡單、明確,編程人員能按照模塊的處

3、理過程描述進行編程時為止。用SD方法所設計的系統結構清晰、具有層次關系。SD方法關注的是系統結構,構成系統各模塊的詳細功能與處理邏輯可由其他“結構化”工具來描述,如,IPO圖、N-S盒圖、PADS、結構化語言、偽代碼等。3 .簡述系統總體概要設計的內容。包括:系統總體布局方案的確定;軟件系統總體結構的設計;計算機硬件方案的選擇和設計;數據存儲的總體設計。4 .簡述系統總體布局方案選擇的原則。系統布局方案的選擇原則:處理功能和存儲功能應滿足系統要求。使用方便??删S護性、可擴展性、可變更性好。安全性、可靠性高。經濟實用。5 .什么是模塊?模塊結構圖的作用和繪制。所謂模塊是指:具有輸入、輸出、邏輯功

4、能、運行程序和內部數據等屬性的程序段。輸入、輸出和邏輯功能是模塊的外部屬性,運行程序和內部數據是模塊的內部屬性。模塊經過“自頂向下”的逐層分解,把一個復雜系統分解成幾個大模塊(或子系統)每個大模塊又分解為多個更小的模塊。這樣就得到具有層次結構的模塊結構,稱之為模塊結構圖(ModulerStructuredChart)。模塊結構圖反映了系統的組成及相互關系。QMSC!用的基本符號:表示一個模決,模塊名稱標在方庵中.表示模決間的調用關系,從調用模能指向被調用模塊.表示在模塊間傳遞的數據流,箭桿上標明數據流名。表示荏模塊間傳遞的控制信息,箭桿上標明控制信息名.表示調用模塊有選擇地調用被調用模塊.表不

5、調用模塊循環地調用衩調用模塊-6 .模塊的獨立性怎樣度量?具體內容是什么?所謂模塊的獨立性,是指軟件系統中每個模塊只涉及軟件要求的具體的子功能,而和軟件系統中其它的模塊的接口是簡單的。例如,若一個模塊只具有單一的功能且與其它模塊沒有太多的聯系,那么,我們稱此模塊具有模塊獨立性。一般采用兩個準則度量模塊獨立性。即模塊間的耦合性和模塊的內聚性。耦合性是模塊之間互相連接的緊密程度的度量。模塊之間的連接越緊密,聯系越多,耦合性就越高,而其模塊獨立性就越弱。內聚性是一個模塊內部各個元素彼此結合的緊密程度的度量。一個模塊內部各個元素之間的聯系越緊密,則它的內聚性就越高,相對地,它與其它模塊之間的耦合性就會

6、減低,而模塊獨立性就越強。因此,模塊獨立性比較強的模塊應是高內聚低耦合的模塊。7 .簡述怎樣從數據流圖導出模塊結構圖。,從變換型DFD#出MSC把變換型DFD專換為MSC勺關鍵是確定變換中心。具體步驟是:1 )找出邏輯輸入、邏輯輸出,確定輸入、變換中心和輸出三大部分。2)設計頂層模塊.把輸入、變換中心和輸出連到頂層模塊下作為第二級模塊3)其它加工以數據流連線為據自然下垂,作為下級模塊。4)標注模塊名、數據流名、控制流名、調用關系等。,從事務型DFD#出MSC事務型DFD勺前事務中心一般起判斷作用,然后選擇某一支路進行數據處理,這種作用正是MSE管理模塊的作用。具體轉換步驟為;1)找出前事務中心

7、,如果有后事務中心也一并找出。2)設計頂層模塊.建立一個“事務類型獲取“模塊。把”事務類型獲取”模塊和“事務中心調度”模塊連接到頂層模塊作為第二級模塊。3)其它加工以數據流連線為據自然下垂,作為下級模塊。如果有后事務中心,將其作為二級模塊。4)標注模塊名、數據流名、控制流名、調用關系等。,從復合型DFD#出MSC一般,一個大型的軟件系統是變換型結構和事務型結構的混合結構。通常利用以變換分析為主,事務分析為輔的方式進行軟件結構設計。在系統結構設計時,首先利用變換分析方法把軟件系統分為輸入、中心變換和輸出3個部分,設計上層模塊,即主模塊和第一層模塊。然后根據數據流圖各部分的結構特點,適當地利用變換

8、分析或事務分析,可以得到初始模塊結構圖。8 .簡述數據庫設計的內容、原則和方法。數據庫設計分為以下六個階段:需求分析J假會設計一邏輯設計物理設計一數據庫實施一運行與維護在需求分析階段,數據庫設計人員充分地調查和分析用戶的應用需求,概念結構設計的目標是產生出一個能反映組織信息需求的概念模型。最常見的概念模型是實體-聯系模型(E-R模型)。邏輯結構設計的任務就是把概念結構轉換成所選擇的DBM陵持的數據模型。目前,絕大多數是轉換成關系數據模型。E-R模型轉換關系模型的方法:(1)將每一個實體轉換成一個關系(2)所有主碼必須定義非空(NOTNULI。如果所用的DBMSC件不支持NOTNULL選項,則必

9、須用編程的方法實現實體完整性規則。在選擇DBMSC件時,應該盡量選擇滿ANSISQL標準的軟件。(3)對于二元聯系,按照下列規則定義外碼:一對多聯系:將“一”表中的主碼作為外碼放在“多”表中。因此外碼總是在“多”的一方。一對一聯系:將一個表的主碼作為外碼放在另一個表中。外碼通常是放在存取操作比較頻繁的表中,或者根據問題的語義決定放在哪一個表中。如果兩個實體之間是一對一聯系,也可以將兩個實體合成一個實體。可以將一對一聯系著作一對多聯系的特例。多對多聯系:建立復合實體,復合實體的主碼由兩個父實體的主碼復合組成。復合實體的主碼也是外碼,所以,它們必須是NOTNULL對于一個設計好的邏輯數據模型選擇一

10、個最符合應用要求的物理結構的過程,稱為物理設計。物理設計完全依賴于給定的數據庫軟件和硬件設備。關系DBMSt物理設計的要求很少,且僅有的一些要求也是由DBA實現的。確定了數據庫的邏輯結構和物理結構后,就可以利用DBMS1供的數據定義語言(SQL語言)建立數據庫的結構,稱之為數據庫實施。數據庫設計與應用開發工作完成之后,系統便進入運行與維護階段。9 .簡述代碼設計、輸入輸出設計的目的、內容和方法。代碼設計代碼設計的目的是要設計出一套為系統各部分所公用的優化的代碼系統。代碼設計是從編制數據詞典開始的。編碼對象主要是數據存貯(數據庫或文件)中所包含的數據項與數據結構。代碼設計的結果應形成編碼文件,作

11、為系統設計與編程的標準。其基本設計原則是:(1)唯一確定性。每一個代碼都僅代表唯一的實體或屬性。(2)標準化與通用性。國家或有關部委頒布的編碼標準是代碼設計的依據。(3)可擴充性和穩定性。當增加新的實體或屬性時,直接利用原代碼加以擴充,而不需更新變動代碼系統。要考慮系統的發展和變化,一般考慮三、五年的使用期限。(4)便于識別和記憶。為了同時適于計算機和人工處理使用,代碼不僅要具有邏輯含義,還要便于識別和記憶。(5)短小精悍。代碼的長度不僅會影響所占據的存貯單元和信息處理的速度,而且也會影響代碼輸入時的出錯率和輸入、輸出的速度。(6)容易修改。當某個代碼在條件或代表的實體關系改變時,容易變更。(

12、7)考慮程序處理上的方便。,輸入設計(1)輸入設計的目標是:在保證輸入信息正確性和滿足需要的前提下迅速、經濟和方便。(2)輸入設計的原則:在能滿足處理要求的前提下減少輸入量。輸入量少,錯誤率低,輸入時間短;輸入操作方便,從而減少輸入錯誤的發生;盡早對輸入數據進行檢查(盡量接近原數據發生點),以使錯誤及時得到改正;盡量減少漢字的輸入量,代之以編碼。例如,以材料編號代替材料名稱。(3)輸入類型外部輸入:是系統的原始輸入,例如顧客訂單、進貨單等;內部輸入:系統內部產生并輸入的信息,如文件的更新等;操作輸入:計算機運行過程中與操作有關的輸入,如控制參數、文件名等;計算機輸入:由系統內部或外部計算機通過通信線路直接輸入的信息。例如計算機將當天數據存入中央數據庫;交互式輸入:通過人機對話進行的輸入。,輸出設計對輸出信息的基本要求是:準確、及時而且適用。輸出設計的詳細步驟包括:確定輸出類型與輸出內容、確定輸出方式(設備與介質)、專門的表格設計等。輸出信息的使用者是用戶,在設計過程中,系統設計員必須深入了解用戶的信息需求,與用戶充分協商。輸出類型與輸出內容:外部輸出:輸出目標是系統之外的環境

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