柔性软件自动化生产线研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 软件行业现状 | 第10-11页 |
1.2 软件开发自动化的定义 | 第11页 |
1.3 现有自动化开发框架分析 | 第11-15页 |
1.3.1 构件组装方法 | 第12-13页 |
1.3.2 模型(工件)转换自动化方法 | 第13-14页 |
1.3.3 活动(流程)自动化 | 第14页 |
1.3.4 现有框架局限性 | 第14-15页 |
1.4 论文的研究目标和内容 | 第15页 |
1.5 论文的组织结构 | 第15-17页 |
第2章 软件生产力的提高途径 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 产业发展阶段模型概述 | 第17-19页 |
2.2.1 产品技术与工艺技术创新 | 第17-18页 |
2.2.2 产业生命周期 | 第18-19页 |
2.3 工业生产工艺的关键性创新总结 | 第19-24页 |
2.3.1 标准化 | 第20页 |
2.3.2 自动化 | 第20-21页 |
2.3.3 流水线 | 第21-22页 |
2.3.4 并行工程 | 第22-24页 |
2.4 软件生产与工业生产的区别研究 | 第24-28页 |
2.4.1 软件产品的特殊性 | 第24-25页 |
2.4.2 生命周期对比 | 第25-26页 |
2.4.3 软件生产过程本质分析 | 第26-28页 |
2.5 软件生产线的可行性评价 | 第28-29页 |
2.5.1 软件生产线基础 | 第28页 |
2.5.2 工艺设计内容 | 第28-29页 |
2.6 生产力提高SAPC模型 | 第29-30页 |
2.7 小结 | 第30-31页 |
第3章 fSAP柔性软件自动化生产线 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31-33页 |
3.1.1 管理原理总结 | 第31-33页 |
3.1.2 软件工程化的原理和目的 | 第33页 |
3.2 柔性自动化软件生产线的定义 | 第33-35页 |
3.2.1 制造业生产线的演化 | 第33-34页 |
3.2.2 柔性软件自动化生产线 | 第34-35页 |
3.3 软件工程环境概述 | 第35-39页 |
3.3.1 产品生命周期管理PLM | 第35-36页 |
3.3.2 集成化项目支撑环境IPSE | 第36-39页 |
3.4 fSAP生产线的实现 | 第39-43页 |
3.4.1 框架模型 | 第39-42页 |
3.4.2 核心元素关系 | 第42-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
第4章 基于模板工程的模型转换自动化 | 第44-62页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.1.1 自动化工具与设备 | 第44页 |
4.1.2 基于生成的复用 | 第44-45页 |
4.2 模板工程概念探讨 | 第45-49页 |
4.2.1 核心要素 | 第45-47页 |
4.2.2 模板转换引擎 | 第47-48页 |
4.2.3 模板工程定义 | 第48-49页 |
4.3 面向对象的模板工程 | 第49-55页 |
4.3.1 面向对象本质分析 | 第49-52页 |
4.3.2 对象引擎概念 | 第52-53页 |
4.3.3 层语言的映射与执行 | 第53-55页 |
4.4 State支持 | 第55-56页 |
4.5 Model支持 | 第56-58页 |
4.6 View支持 | 第58-59页 |
4.7 业务规则支持 | 第59-61页 |
4.8 小结 | 第61-62页 |
第5章 软件过程、流程和活动的对比研究 | 第62-79页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 软件过程 | 第62-67页 |
5.2.1 软件过程的分类 | 第62-63页 |
5.2.2 基本开发过程BDP | 第63-67页 |
5.3 软件流程 | 第67-76页 |
5.3.1 软件流程分类 | 第67页 |
5.3.2 工艺流程 | 第67-69页 |
5.3.3 工件复审追踪流程 | 第69-72页 |
5.3.4 工件配置与变更流程 | 第72-74页 |
5.3.5 知识管理流程 | 第74-76页 |
5.4 软件活动 | 第76-78页 |
5.4.1 软件活动的分类 | 第76页 |
5.4.2 活动状态 | 第76-77页 |
5.4.3 PDCA元流程 | 第77-78页 |
5.5 小结 | 第78-79页 |
第6章 基于柔性工作流的活动自动化 | 第79-95页 |
6.1 引言 | 第79页 |
6.2 工作流引擎的集成 | 第79-81页 |
6.2.1 工作流技术概述 | 第79-80页 |
6.2.2 柔性引擎 | 第80页 |
6.2.3 ASKRR活动元模型 | 第80-81页 |
6.3 工件引擎研究 | 第81-86页 |
6.3.1 工件种类 | 第81-82页 |
6.3.2 工件元数据OWL定义 | 第82-84页 |
6.3.3 工件的XML基础 | 第84页 |
6.3.4 LAM演化框架 | 第84-85页 |
6.3.5 引擎功能 | 第85-86页 |
6.4 Agent辅助的PSP | 第86-90页 |
6.4.1 人的特殊性 | 第87页 |
6.4.2 Agent与工作流机的接口 | 第87-88页 |
6.4.3 任务分配算法 | 第88-89页 |
6.4.4 PSP过程数据的收集 | 第89-90页 |
6.5 fSAP实例应用 | 第90-93页 |
6.5.1 活动的执行 | 第90-92页 |
6.5.2 工件视图 | 第92-93页 |
6.5.3 模型自动转换 | 第93页 |
6.6 小结 | 第93-95页 |
第7章 结束语 | 第95-97页 |
7.1 论文工作总结 | 第95-96页 |
7.2 进一步工作 | 第96页 |
7.3 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录1 软件工件核心元数据词汇表:参考描述 | 第105-108页 |
附录2 攻读博士学位期间的论文和成果 | 第108页 |