Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет невязки, силы связности и силы сцепления для каждого модуля

Читайте также:
  1. DSSS модуляция и демодуляция. Спектр DSSS сигнала.
  2. V. Порядок перерасчета размера пенсии
  3. VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги
  4. VI. Расчет приходящегося на каждое жилое и нежилое
  5. Автоматическая модель расчета движения денежных средств инвестиционного проекта и критериев его экономической эффективности
  6. Алгоритм расчета корней системы расчетных уравнений
  7. Анализ инженерных методик расчета характеристик полосковых антенн на основе излучателя прямоугольной формы.

 

 

Для иерархической структуры (рис. 2):

Количество вершин: n = 7.

Количество ребер: e = 7.

Количество вершин полного графа: ec = n*(n-1)/2 = 7*(7-1)/2 = 42/2 = 21.

Количество вершин дерева: et = n-1 = 7-1 = 6.

Невязка системы: Nev = (e- et)/(ec- et) = (7-6)/(21-6) = 1/15 = 0,067. (1)

Невязка лежит в пределах 0 ≤ Nev ≤ 1 и показывает степень отличия нашей реальной проектной структуры от полного графа (Nev=1) и дерева (Nev=0). Так как посчитанное значение невязки равно Nev=0,067, что является очень маленьким значением близким к нулю, то сделаем вывод, что наша проектная иерархическая система более схожа с деревом, чем с полным графом, что является более простой и понятной иерархической структурой. Это мы можем видеть и наглядно на рис. 2, где иерархическая структура схожа со структурой «дерева».

СС2=10 СЦ24=2

СС3=10 СЦ35=2

СС4=10 СЦ45=2

СС5=10 СЦ56=2

СС6=10 СЦ67=2

СС7=10

Жизненный цикл процесса разработки

 

Для разработки выбрана инкрементная модель жизненного цикла [8]. Эта модель удобна тем, что разработка представляет собой процесс последовательной реализации всех модулей системы, позволяет наращивать функциональные возможности. Эта модель оптимальна для разработчиков с небольшим опытом создания ПП, поэтому выполнение проекта удобно начинать с общих целей, которые затем можно уточнять и реализовывать. Также инкрементная модель позволяет создание программы поэтапно, что дает возможность одному человеку разрабоатывать программу.

 

Дополнительные инструментарии

 

Для реализации программы потребуется тестовый сигнал ЭКГ, который предварительно может быть синтезирован в MicroCAP 7(9) [9]. Этот сигнал будет использоваться для тестирования схемы кардиографа.

 

Рекомендации

 

На этапе реализации процессов разработки и кодирования рекомендуется расширить функциональные возможности.

Для выполнения РГР рекомендовано использовать следующую схему кардиографа [10]:

 

Рисунок 9 – Схема кардиографа

 

Выводы

 

Данная программа состоит из определенных модулей, которые легко изобразить графически. Иерархическая структура системы подобна системе «дерева», это подтверждено и расчетом показателя невязки системы (1). Так иерархическая структура легка для понимания и для реализации, что является большим преимуществом.

Поскольку система разрабатывается в рамках учебного плана, а именно выполнения расчетно-графической работы, и создание программы ведется только одним человеком, то была выбрана инкрементная модель жизненного цикла. По учебному плану существует строго определенный график выполнения работы с точными временными рамками, с заранее заданными требованиями. Преимуществом выбранной модели является то, что она проста и удобна в применении, так как процесс разработки выполняется поэтапно, и она отличается стабильностью требований. Каждые полученные данные подвергаются обзору. Ход выполнения проекта легко проследить с помощью диаграммы Ганта (рис. 3, рис.4).

 

Список литературы

 

1. Вестник Национального технического университета «ХПИ». Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – № 56 – 166 с.

2. http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/AC6676CDC7E5292886257023004EFD84#vision - Модули и библиотеки LabVIEW.

3. http://edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=172&lang=ru - Уроки LabVIEW.

4. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hC1Fr_a58hQJ:www.picad.com.ua/1203/pdf/50_58.pdf+LabVIEW+tools+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESixykK6tSfDytNFZXWJftEUIxu1Ha-1Zv5KPMJLZ_vcqx5Hl0ADlDgOJkoBc99W6IcGlfsJ9oS10eD1TGLzTw-hRfK1JsHeRXVDpabxup3DVorUo55Rg-oVabhJWra5DprecdyE&sig=AHIEtbQr6GKG3WG_3ZiEPGrW3Kkg6D2m6Q - В помощь инженеру

5. Инженерная и деловая графика. Microsoft Visio. Краткий курс. Л. Сергеева. Рига, 2010, 33 стр.

6. http://www.taurion.ru/project - Cамоучитель по MS Project.

7. http://office.microsoft.com/ru-ru/visio-help/HP001207742.aspx - Создание диаграммы Ганта.

8. http://swebok.sorlik.ru/ - Основы Программной Инженерии (по SWEBOK)

9. http://www.microcap.jino-net.ru/ - Micro CAP, программа моделирования электронных устройств.

10. www.ti.com/medical/ECG/Portable ECG and EEG - Схема кардиографа.

 


Дата добавления: 2015-11-15; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Назначение Программы| ІВАНЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)