软件工程
软件工程简介及其应用领域
软件工程简介及其应用领域软件工程是一门研究如何以系统化、规范化和可量化的方法开发、运行和维护软件的学科。
它旨在通过科学化的方法解决软件开发过程中的问题,确保软件质量、效率和可靠性。
本文将对软件工程的基本概念和应用领域进行介绍。
一、软件工程的基本概念1. 软件工程的定义软件工程是一门综合性学科,它借鉴了工程学的方法和原则,并应用于软件开发过程中。
其目的是通过系统化的方法,将软件开发过程转化为可管理和可控制的活动,从而实现高质量的软件产品。
2. 软件开发生命周期软件开发生命周期是指软件从创建到废弃的整个过程。
它包括需求分析、设计、编码、测试、部署和维护等阶段。
每个阶段都有特定的任务和产出物,通过这些阶段的有序进行,可以有效提高软件开发的效率和质量。
3. 软件工程的原则软件工程遵循一些基本原则,以确保开发出高质量的软件。
其中包括适应性原则、可管理性原则、可测量性原则、可靠性原则和可重复性原则等。
这些原则帮助开发团队规范开发过程,降低开发风险,提高软件的稳定性和可维护性。
二、软件工程的应用领域1. 软件开发软件工程的最主要应用领域是软件开发。
在这个领域中,软件工程师通过需求分析、系统设计、编码和测试等步骤,将用户需求转化为可运行的软件。
软件开发领域的不断发展使得软件工程师的需求量逐年增加。
2. 软件测试软件测试是软件工程中至关重要的一环,旨在保证软件的质量和稳定性。
软件测试工程师通过编写测试用例和执行测试,发现和修复软件中存在的问题。
他们努力确保软件在不同环境下正常运行,并具有预期的功能。
3. 软件项目管理软件项目管理涉及到对软件开发项目的计划、组织和控制。
软件工程师在此领域中承担着项目经理的角色,负责制定项目计划、分配任务、协调团队成员以及监控项目进度。
他们的目标是确保项目按时交付,并满足客户需求。
4. 软件需求工程软件需求工程是软件开发过程中重要的一环,旨在准确收集和分析用户的需求。
软件工程师在此领域中通过与客户的沟通和需求调研,确定软件的功能和性能要求,为后续的开发工作提供指导。
软件工程是个什么东西?
软件工程1.什么是软件工程?构成软件工程的要素是什么?软件工程是用工程、科学和数学的原则与方法研制、维护计算机软件的有关技术及管理方法。
它由方法、工具和过程三部分组成。
软件工程方法是完成软件工程项目的技术手段。
它支持项目计划和估算、系统和软件需求分析、软件设计、编码、测试和维护。
软件工程使用的软件工具是人类在开发软件的活动中智力和体力的扩展和延伸,它自动或半自动地支持软件的开发和管理,支持各种软件文档的生成。
软件工程中的过程贯穿于软件开发的各个环节。
管理者在软件工程过程中,要对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制,包括人员组织、计划跟踪与控制、成本估算、质量保证、配置管理等。
软件工程的方法、工具、过程构成了软件工程的三要素。
它们既有区别又有联系。
2.什么是软件危机?其产生的原因是什么?人们在大型软件项目开发面前显得力不从心,一些公司或团体承担的大型软件开发项目预算经常超支,软件交货时间经常延迟,软件质量差,维护困难,在软件维护过程中很容易引起新的错误,软件的可移植性差,两个类似的软件很少能够重用,等等。
工业界为维护软件支付的费用占全部硬件和软件费用的40%-75%。
许多重要的大型软件开发项目,在耗费了大量的人力和财力之后,由于离预定目标相差甚远不得不宣布失败。
从软件危机的种种表现和软件作为逻辑产品的特殊性可以发现软件危机的原因:①用户对软件需求的描述不精确,可能有遗漏、有二义性、有错误,甚至在软件开发过程中,用户还提出修改软件功能、界面、支撑环境等方面的要求。
②软件开发人员对用户需求的理解与用户的本来愿望有差异,这种差异必然导致开发出来的软件产品与用户要求不一致。
③大型软件项目需要组织一定的人力共同完成,多数管理人员缺乏开发大型软件系统的经验,而多数软件开发人员又缺乏管理方面的经验。
各类人员的信息交流不及时、不准确、有时还会产生误解。
④软件项目开发人员不能有效地、独立自主地处理大型软件的全部关系和各个分支,因此容易产生疏漏和错误。
对软件工程专业的理解
对软件工程专业的理解软件工程专业是计算机科学与技术领域中的一门重要学科,随着信息技术的飞速发展,软件工程专业的需求也与日俱增。
在这篇文章中,我将就软件工程专业的定义、核心内容、就业前景等方面进行论述,以展示对软件工程专业的理解与认识。
一、软件工程专业的定义软件工程专业是指应用系统工程原理、方法和工具,进行软件的设计、开发、测试、维护与管理的一门学科。
软件工程专业是在计算机科学与技术的基础上,注重软件工程的实践与方法论,旨在培养具备软件开发与项目管理能力的专业人才。
软件工程专业涉及的知识领域包括计算机编程、算法与数据结构、数据库系统、操作系统、软件开发模型等。
二、软件工程专业的核心内容1. 软件开发技术:软件工程专业的核心内容之一是掌握各种软件开发技术,如面向对象编程、Web开发、移动应用开发等。
学生需要学习多种编程语言和开发工具,掌握开发流程与方法。
2. 软件项目管理:软件工程专业的学生还需要学习软件项目管理的知识和方法,包括项目计划、需求分析、系统设计、测试与维护等。
学生需要了解项目管理的流程和工具,掌握团队合作与沟通技巧。
3. 软件测试与质量保证:为了确保软件项目的质量,软件工程专业的学生需要学习软件测试与质量保证的方法。
学生需要了解测试的各种技术和工具,学会编写测试用例和执行测试,并能够提出改进意见。
4. 软件工程实践:除了理论知识,软件工程专业的学生还需要进行实践操作。
学生需要完成各种软件开发项目,锻炼自己的实际操作能力和团队合作能力。
实践项目的过程中,他们将学到如何应对挑战,解决问题,提升软件工程实践能力。
三、软件工程专业的就业前景随着信息技术的不断发展,软件工程专业的需求量越来越大。
软件工程专业的毕业生可以在各种企事业单位、互联网公司、软件开发公司等就业。
就业岗位包括软件开发工程师、项目经理、软件测试工程师等。
在大数据、人工智能、物联网等领域的迅速崛起,也给软件工程专业的就业带来了新的机遇。
软件工程课件(全)
03
识别项目中的关键路径,确保项目按计划进 行
04
及时调整项目计划,应对项目变更和不确定 性
风险管理策略制定
识别项目中的潜在风险, 包括技术风险、市场风险、 资源风险等
制定相应的风险应对策略 和措施,如风险规避、减 轻、转移和接受等
评估风险的概率和影响程 度,制定风险优先级列表
监控风险状态,及时调整 风险管理计划
质量改进
根据质量评估结果,制定相应的改进措施, 如优化性能、增强安全性等。
经验教训总结
对测试过程中遇到的问题进行总结,形成经 验教训,为后续项目提供参考。
06
项目管理与团队协作
项目计划制定与监控
01 制定详细的项目计划,包括项目目标、范围 、时间表、资源需求、成本估算等
02 设立项目里程碑,对项目进度进行阶段性监 控
开发方向。
持续集成和测试
03
迭代增量模型强调持续集成和测试的重要性,以确保每个迭代
周期都能交付高质量的软件产品。
03
需求分析与管理
需求获取与整理
确定需求来源
与客户、利益相关者、业务领 域专家等进行沟通,收集原始
需求。
需求分类
将收集到的需求按照功能、性 能、安全、易用性等方面进行 分类。
需求筛选
去除重复、模糊、不切实际的 需求,确保需求的准确性和可 行性。
处理变更请求
根据实际情况,决定是否接受变更请求,并 制定相应的实施计划。
跟踪和验证变更
对实施的变更进行跟踪和验证,确保变更的 正确性和完整性。
04
系统设计与实现
系统架构设计
分层架构
将系统划分为表示层、业务逻辑层和数据访问层,实现高内聚、 低耦合的设计。
软件工程专业介绍及就业前景分析
软件工程专业介绍及就业前景分析软件工程是指通过系统化的、规范化的、可量化的方法来开发和维护软件系统的一门学科。
随着信息技术的飞速发展,软件工程专业在现代社会中扮演着重要的角色。
本文将介绍软件工程专业的基本知识,并分析该专业的就业前景。
一、软件工程专业介绍1. 学科概述软件工程作为一门独立的学科,旨在培养学生掌握软件开发的基本理论和技能,具备系统设计、项目管理和软件测试等方面的综合能力。
该专业涉及的领域广泛,包括需求分析、系统设计、编码实现、软件测试、软件维护等等。
2. 主要课程软件工程专业的主要课程包括但不限于以下内容:- 面向对象程序设计- 数据结构与算法- 软件工程原理- 软件需求工程- 软件测试与质量保证- 软件项目管理- 数据库原理与应用- 网络编程技术- 软件架构与设计模式3. 实践能力培养软件工程专业强调实践能力的培养,学生除了掌握理论知识外,还需参与软件开发项目实践。
通过实践锻炼,培养学生的项目管理、团队协作、沟通能力等重要技能。
二、就业前景分析1. 市场需求目前,全球各行各业对软件工程专业人才的需求量逐年增长。
随着科技进步和信息化建设的推进,软件工程师成为各类企事业单位、政府机关和科研机构的紧缺人才之一。
2. 薪资待遇软件工程专业的薪资待遇较为丰厚。
一般情况下,刚毕业的软件工程师起薪较高,并且随着经验积累和能力提升,薪资水平会进一步提高。
3. 就业方向软件工程专业的毕业生可在各个领域就业,包括互联网、电子商务、金融、制造业、教育等。
常见的职业方向有软件工程师、系统分析员、项目经理、数据库管理员等。
4. 自主创业由于软件工程专业培养了良好的编程和项目管理技能,许多毕业生选择自主创业,成立软件开发公司或提供软件开发服务。
这为他们提供了更多的机会和发展空间。
5. 继续深造软件工程专业的毕业生还可以选择继续深造,攻读硕士、博士学位,进一步提高自己的专业素养和研究能力。
综上所述,软件工程专业的就业前景十分广阔。
软件工程专业认知
软件工程专业认知软件工程专业认知1.引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2.软件工程概述2.1 软件工程定义2.2 软件工程的重要性2.3 软件工程生命周期2.4 软件开发模型3.软件需求分析3.1 需求工程概述3.2 需求获取3.3 需求分析与规约3.4 需求验证与确认3.5 需求管理4.软件设计与架构4.1 设计原则与方法4.2 结构设计4.3 数据设计4.4 接口设计4.5 过程设计4.6 架构设计5.软件开发与编码5.1 编码规范5.2 编码过程5.3 单元测试与集成测试 5.4 软件配置管理5.5 软件测试与质量保证6.软件项目管理6.1 项目管理概述6.2 项目计划与进度管理 6.3 风险管理6.4 资源管理6.5 团队管理7.软件维护与升级7.1 软件维护概述 7.2 维护过程与策略 7.3 响应与故障修复7.4 改进与升级8.软件质量与标准8.1 软件质量概念 8.2 软件质量属性 8.3 质量标准与评估8.4 质量保证与控制9.软件工程伦理与法律 9.1 伦理原则9.2 法律概述9.3 著作权保护9.4 知识产权保护9.5 用户数据保护10.结论附件:________本文档包含以下附件●附件2:________设计文档示例●附件3:________编码规范范本法律名词及注释:________●著作权:________著作权是指作者对其创作作品享有的法律权利,包括复制、发行、展览、表演、放映、广播、信息网络传播等权利。
●知识产权:________知识产权是指人们在创造、创新的过程中产生的对知识、技术、文化等的专有权利,包括专利权、商标权、著作权、商业秘密等。
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对软件工程的理解和认识
对软件工程的理解和认识哎呀,说起软件工程这个话题,我就觉得有点儿头疼。
毕竟,这可是一个相当复杂、高科技的领域啊!不过,既然咱们要聊聊这个话题,那我就尽量用大白话来说说吧,希望能让大家对软件工程有个初步的认识。
咱们得明白,软件工程是什么。
简单来说,软件工程就是用来开发、维护和管理软件的一门学科。
你知道吗,现在的世界已经离不开软件了,无论是手机、电脑、平板还是各种智能设备,都是靠软件来运行的。
所以,软件工程师就像是给这些设备编写“大脑”的人,他们负责设计、编写和测试代码,确保这些设备的正常运行。
那么,软件工程师需要具备哪些技能呢?首先当然是编程语言啦!现在市面上有很多种编程语言,比如Java、Python、C++等等。
不同的编程语言有不同的特点和用途,软件工程师需要根据项目的需求来选择合适的编程语言。
除了编程语言之外,软件工程师还需要掌握一些基本的计算机知识,比如数据结构、算法、操作系统等等。
这些知识对于编写高效、稳定的代码非常重要。
说到软件工程,我们还得提到一个概念,那就是“软件开发生命周期”。
简单来说,软件开发生命周期就是一个软件从开始到结束的整个过程。
这个过程通常包括以下几个阶段:需求分析、设计、编码、测试、维护。
在每个阶段,软件工程师都需要完成相应的任务,确保项目的顺利进行。
接下来,我们来看看软件工程师的工作环境。
现在的软件工程师可不是坐在办公室里敲敲键盘就能完成工作的。
随着科技的发展,很多软件工程师都需要在家里或者咖啡馆这样的地方工作。
这也意味着他们需要具备一定的自律性和抗压能力。
毕竟,一旦出现问题,他们需要立刻解决,不能让项目停滞不前。
好了,说了这么多,我们再来聊聊软件工程师的职业发展。
其实,软件工程师的职业发展道路非常广阔。
他们可以选择成为一名技术专家,专注于某个领域的研究;也可以选择成为一名项目经理,负责管理整个项目的进度;还可以选择成为一名架构师,设计出高效率、易维护的系统架构。
只要你有足够的能力和潜力,软件工程师这个职业可以为你提供无限的可能性。
软件工程 专业描述
软件工程专业描述软件工程是一门研究和应用如何以系统化、规范化、可量化的方式设计、开发、测试、维护和管理软件的学科。
它涵盖了软件技术、管理和数学等多个领域。
软件工程的目标是提高软件质量、降低软件开发成本,并确保软件项目按时交付。
软件工程包括多个阶段,其中最重要的是需求分析、设计、编码、测试和维护。
需求分析阶段是指与客户合作,明确软件系统的需求和功能。
设计阶段是根据需求分析的结果,制定详细的软件设计方案。
编码阶段是根据设计方案,用编程语言实现软件的功能。
测试阶段是验证软件是否满足客户需求,并修复其中的缺陷。
维护阶段是在软件投入使用后,持续改进和修复已发布软件中的问题。
在软件工程中,有多种开发模型可供选择,例如瀑布模型、迭代模型和敏捷开发模型等。
瀑布模型是最传统的开发模型,它按序执行各个阶段,并在一个阶段完成后才能进入下一个阶段。
迭代模型是将软件开发过程分为多个迭代周期,每个迭代周期都包含需求分析、设计、编码、测试等阶段。
敏捷开发模型强调迭代和快速响应变化,通过频繁的交付软件版本来满足客户需求。
除了开发模型,软件工程还注重软件项目的管理。
项目管理包括进度管理、成本管理和质量管理等方面。
在进度管理中,项目经理需要制定合理的项目计划,并监控项目的进展。
在成本管理中,项目经理需要合理分配资源,并控制项目开发成本。
在质量管理中,项目经理需要制定质量标准,确保软件开发符合质量要求。
软件工程中还有一些重要的概念和原则。
例如,模块化是将一个大型软件系统分解为多个相对独立的模块,以便更好地管理和维护。
重用是指在软件开发中使用已经存在的组件和库,以加快开发速度和降低成本。
文档化是将软件开发过程中的各个阶段和决策记录下来,以便后续的维护和追溯。
总之,软件工程是一门涵盖多个领域的学科,它致力于提高软件质量、降低开发成本,并确保软件项目按时交付。
软件工程涉及需求分析、设计、编码、测试和维护等多个阶段,同时也涉及项目管理、开发模型和重要的概念和原则。
简述软件工程的定义
简述软件工程的定义
软件工程是指将系统化、规范化、量化的方法应用于软件的开发、运行和维护,以提高软件质量和开发效率的学科。
它包括了软件开发的整个生命周期,从需求分析、设计、编码、测试到维护等各个阶段。
在现代信息技术高速发展的今天,软件工程已经成为了信息产业中不可或缺的重要组成部分。
一、软件工程的历史
1.1 早期阶段
1.2 结构化程序设计
1.3 面向对象程序设计
1.4 敏捷开发模式
二、软件工程的特点
2.1 复杂性
2.2 可变性
2.3 不确定性
2.4 技术性
三、软件工程的基本原则
3.1 分阶段逐步推进原则
3.2 模块化原则
3.3 自顶向下与自底向上相结合原则3.4 适度正式化原则
四、软件工程的生命周期
4.1 需求分析阶段
4.2 设计阶段
4.3 编码阶段
4.4 测试阶段
4.5 维护阶段
五、软件工程中常用的方法和工具
5.1 UML
5.2 设计模式
5.3 代码重构
5.4 版本控制
六、软件工程的应用领域
6.1 企业信息化
6.2 互联网应用
6.3 移动应用开发
6.4 游戏开发
七、软件工程的未来发展趋势
7.1 人工智能与机器学习
7.2 区块链技术
7.3 大数据与云计算
7.4 虚拟现实技术
总之,软件工程是一门综合性较强的学科,它涵盖了多个领域的知识和技能。
在未来,随着科技不断进步和应用场景的不断扩大,软件工程将会有更广阔的发展前景。
什么是软件工程
什么是软件工程软件工程是指以系统性的方法和工具,对计算机软件开发过程进行全面的规划、设计、构建、测试、维护和管理的学科。
它是一门将工程化理论应用于软件开发领域的学科,旨在提高软件开发的有效性、质量和可靠性。
当前,软件工程技术的应用和发展已经深深地影响到了我们生活和工作的方方面面。
由于软件工程在信息技术领域中的巨大影响和绝对优势,各种各样的科技应用也在日新月异地涌现。
而作为它的核心,软件工程的研究也愈来愈重要。
在软件工程的开发过程中,软件人员首先需要进行需求分析,确定软件的功能需求、技术需求和操作需求等。
其次,设计软件的结构和框架,确定软件的架构和相应的编程语言。
然后,进行软件的编码工作,严谨地按照设计文档中的要求进行编程工作。
在编程结束后,进行测试工作,确认软件能够稳定运行。
最后进行软件的维护和管理工作,及时更新和升级软件以满足用户需求。
与传统的工程学科不同的是,软件工程的特殊性质在于软件开发过程的复杂性与不确定性。
因此,使用软件开发过程中的各种技术和工具,会对软件的开发、管理、测试、维护等过程起到非常积极的作用,大大提高了软件开发过程的效率、质量和可靠性。
随着科技及信息技术的不断进步和发展,软件工程所面临的挑战也越来越多。
例如,软件的复杂性、开发周期较长和代码开发和维护成本较高等问题。
因此,对于软件工程的发展和创新,我们需要不断消化吸收新的科技和创新的理念方法,不断提高软件开发水平和效率。
总之,软件工程是一门涉及生产、制造、技术、经营、管理、法律、人文等跨学科的复杂学科。
它不仅仅把程序设计看作一种工程,而且将其他工程的管理技术和方法也运用到软件开发中,从而提高了软件开发的质量和可靠性。
只有不断推进软件工程的进步和创新,才能够更好地利用科技力量,为社会和人类带来更大的进步和发展。
软件工程 名词解释
软件工程名词解释
软件工程是一门涉及软件开发过程、方法和工具的学科和实践领域。
它包括对软件需求分析、设计、实现、测试和维护的研究和开发方法,以及软件项目管理和软件质量保证等方面的技术和实践。
在软件工程中,常用的一些名词解释如下:
1. 软件需求分析:对用户需求进行识别、收集、分析和规范化的过程。
2. 软件设计:将需求转化为软件的结构和组织,包括架构设计、模块设计、接口设计等。
3. 软件实现:根据设计产生的规范编写软件代码,并对代码进行测试和调试。
4. 软件测试:对软件进行验证和确认,以确保软件符合预期的功能和质量要求。
5. 软件维护:对已经交付使用的软件进行修改、更新、优化和故障修复等工作。
6. 软件项目管理:对软件开发过程中的时间、成本、人力资源等进行计划、组织和控制的活动。
7. 软件配置管理:对软件组件和版本进行管理和控制,以确保软件的可跟踪性和可维护性。
8. 软件质量保证:通过引入质量标准、测试方法和质量评估等手段,确保软件质量达到预期。
9. 软件工程方法和工具:包括各种模型、方法和工具,用于支持软件开发过程中的各个环节。
这些名词解释揭示了软件工程作为一门学科和实践领域的核心
概念和活动,对于理解和应用软件工程方法和技术具有重要意义。
软件工程基础知识点总结
软件工程基础知识点软件工程基础知识点1. 软件工程概述软件工程是一门研究和应用软件的系统化方法,通过应用工程原理和方法来开发和维护高质量的软件。
它涵盖了软件开发的整个生命周期,包括需求分析、设计、实现、测试和维护。
2. 软件开发生命周期软件开发生命周期是指软件从概念形成到最终退役的整个过程。
它通常包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段。
这些阶段之间有相互依赖的关系,每个阶段都有相应的工作、产物和可交付成果。
3. 软件需求工程软件需求工程是指通过系统化和规范化的方法来理解和定义软件系统的功能和性能需求。
它包括需求获取、需求分析和需求规格等活动。
4. 软件设计原则软件设计原则是软件设计的指导原则,它包括单一职责原则、开放封闭原则、里氏替换原则、依赖倒置原则、接口隔离原则和迪米特法则等。
5. 软件开发方法软件开发方法是指在软件开发过程中应用的一种组织和管理方法。
常见的软件开发方法包括瀑布模型、迭代模型、敏捷方法和螺旋模型等。
6. 软件测试方法软件测试是为了发现和修复软件错误的过程。
常见的软件测试方法包括黑盒测试、白盒测试、灰盒测试、单元测试、集成测试和系统测试等。
7. 软件质量保证软件质量保证是确保软件满足用户需求和质量标准的过程。
它包括质量计划、质量控制和质量改进等活动。
8. 软件配置管理软件配置管理是一种管理软件配置项的过程。
它涉及到配置项的标识、控制、状态管理和变更管理等活动。
9. 软件工程工具软件工程工具是为了支持软件开发和维护而设计的工具。
常见的软件工程工具包括代码编辑器、集成开发环境、版本控制系统和缺陷跟踪系统等。
10. 软件项目管理软件项目管理是为了更好地组织和管理软件开发项目的过程。
它包括项目计划、项目追踪、项目风险管理和项目质量管理等活动。
软件工程是一门综合性的学科,它涵盖了软件开发的方方面面。
了解和掌握软件工程的基础知识对于我们在软件开发和维护过程中能够更好地理解和应用相关的原则和方法具有重要意义。
软件工程软件服务工程专业
软件工程软件服务工程专业在当今数字化的时代,软件工程和软件服务工程专业正扮演着至关重要的角色。
这两个专业虽然紧密相关,但在侧重点和应用领域上又存在着一定的差异。
软件工程,简单来说,就是一门研究如何用系统化、规范化、可定量的方法来开发、运行和维护软件的学科。
它涵盖了从软件的需求分析、设计、编码、测试到维护的整个生命周期。
软件工程专业的学生需要掌握多种编程语言,如 Java、C++、Python 等,同时还需要熟悉软件开发的流程和方法,如敏捷开发、瀑布模型等。
他们不仅要有扎实的编程技能,还要具备良好的团队协作能力、问题解决能力和沟通能力。
软件服务工程,则更侧重于软件的服务方面。
它关注的是如何通过软件为用户提供优质、高效、个性化的服务。
这包括了服务的设计、交付、运营和优化。
软件服务工程专业的学生需要了解用户的需求和期望,能够根据用户的反馈不断改进服务质量。
他们需要掌握服务管理的知识和技能,比如服务级别协议(SLA)的制定、服务质量的评估和改进等。
软件工程和软件服务工程专业的学生在就业方面有着广阔的前景。
随着信息技术的不断发展,各行各业对软件的需求与日俱增。
从互联网企业到传统制造业,从金融行业到医疗领域,几乎没有哪个行业能够离开软件的支持。
在互联网企业中,软件工程专业的毕业生可以从事网站开发、移动应用开发、游戏开发等工作。
他们通过编写高质量的代码,实现各种创新的功能和用户体验,为用户提供便捷、有趣的互联网服务。
而软件服务工程专业的毕业生则可以负责用户服务的优化,比如提高客户满意度、解决用户投诉、优化服务流程等,从而提升企业的竞争力。
在传统制造业,软件正在改变着生产方式和管理模式。
软件工程专业的人才可以参与开发智能制造系统、工业自动化软件等,提高生产效率和产品质量。
软件服务工程专业的人员则可以关注如何为企业提供更好的软件售后支持和服务,保障生产的顺利进行。
金融行业对软件的依赖也越来越大。
软件工程专业的毕业生可以参与开发金融交易系统、风险管理软件等,确保金融业务的安全和高效运行。
软件工程概述
第1章 软件工程概述
二、软件危机
20世纪60年代末70年代初,西方工业发达国 家经历了一场“软件危机”。这场软件危机表现 在:一方面软件十分复杂,价格昂贵,供需差日 益增大,另一方面软件开发时又常常受挫,质量 差,指定的进度表和完成日期很少能按时实现, 研制过程很难管理,即软件的研制往往失去控制。 我们称软件开发和维护过程中所中遇到的这一系 列严重问题为软件危机。
1.2 软件的发展和软件危机
一、计算机系统的发展历程 第一代(20世纪60年代中期以前):程序设计阶段。 第二代(从20世纪60年代中期到70年代中期):程
序系统阶段——“软件工程” 学科诞生。 第三代(从20世70年代中期到80年代中期):软
件工程阶段。 第四代(从20世纪80年代中期至今):软件产业在
第1章 软件工程概述
二、软件开发模型
1.瀑布模型:将软件生存周期的各项活动规定为依 照固定顺序连接的若干阶段工作,形如瀑布流水, 最终得到软件产品。
如同任何其他事物一样,软件也有一个孕育、诞生、成长、成熟、衰亡的生存过程,一般称之为计算机软件的生存期。
第1章 第1章
软软软件件件工工程程概概工述述 程下的定义为:软件工程是开发、运
行、维护和修复软件的系统方法,其中“软
件”的定义为:计算机程序、方法、规则、
相关的文档资料以及在计事机上运行时所必
第1章 软件工程概述
(2)可行性研究:任务是为前一阶段提出的问 题寻求一种至数种在技术上可行、且在经济上有 较高效益的解决方案。
第1章 软件工程概述
2.软件开发时期
(1)需求分析:弄清用户对软件系统的全部需求, 主要是确定目标系统必须具备哪些功能。
软件工程
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实施计划:前面所创建的设计勾画了所要构建的系统的路 线图。也许存在没有想到的路径,也可能在实施过程中会 发现更好的解决路径,但是这个计划可以保证在实施过程 不至于迷失方向。 检查结果:你不能保证你的解决方案是最完美的,但是你 可以保证设计足够的测试来发现尽可能多的错误。(成功 的测试是发现了错误,而不是没发现错误)
沟通 策划
建模
时间
构建
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部署
二、惯用过程模型: 1、瀑布模型:有时候可以清楚地了解问题的需求,当从沟 通到部署采用线性工作流方式的时候。这种情况通常发生在 需要对一个已经存在的系统进行明确定义的适应性调整或是 增强的时候(比如政府修改了规则,财务软件必须进行相应 的修改);也可能发生在很少数新的开发工作上,但是需求 必须是准确定义的和相对稳定的。 瀑布模型(waterfall model),又被称为经典生命周期 (classic life cycle),它提出了一个系统的、顺序的软件开 发方法,从用户需求规格说明开始,通过计划、建模、构建 和部署的过程,最终提供一个完整的软件并提供技术支持。
5、部署:软件(全部或者部分增量)交付到用户,用户 对其测评并给出反馈意见。
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上述5个通用框架活动既适用于简单小程序的开发, 也可用于大型网络应用程序的建造以及基于计算机 的大型复杂系统工程。不同的应用案例中,软件过 程的细节可能差别很大,但是框架活动都是一致的。 对许多项目来说,随着项目的开展,框架活动可以 迭代应用,即在项目的多次迭代过程中,沟通、策 划、建模、构建、部署活动不断重复,每次项目迭 代都会产生一个增量,每个软件增量实现了部分软 件特性和功能。随着每一次增量的产生,软件逐渐 完善。
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软件工程专业认知
软件工程专业认知一、引言在当前高科技时代,软件工程专业在信息技术领域的应用越来越广泛。
本文档旨在介绍软件工程专业的基本认知和相关知识,以帮助读者更好地理解和应用软件工程专业的原理与方法。
二、软件工程概述1、定义:软件工程是一门综合性学科,研究开发和维护高质量软件的原则、方法和工具。
2、软件开发生命周期:介绍软件开发过程中的各个阶段,如需求分析、软件设计、编码、测试等。
3、软件开发模型:介绍常见的软件开发模型,如瀑布模型、迭代模型、敏捷开发等。
三、软件需求工程1、需求获取:介绍需求获取的方法和技术,如面谈、问卷调查、原型设计等。
2、需求分析与规格化:介绍需求分析的过程和方法,如功能性需求、非功能性需求、用例分析等。
3、需求验证与确认:介绍需求验证和确认的方法,如软件评审、原型验证等。
四、软件设计与架构1、结构化设计:介绍结构化设计的原理和方法,如模块化、功能分解等。
2、面向对象设计:介绍面向对象设计的原理和方法,如类、继承、封装、多态等。
3、软件架构设计:介绍常见的软件架构模式,如分层架构、客户端-服务器架构、微服务架构等。
五、软件编码与测试1、编码规范:介绍编码规范的重要性和常见规范,如命名规范、缩进规范、注释规范等。
2、常用编程语言:介绍常用的编程语言,如Java、C++、Python等。
3、软件测试方法:介绍软件测试的基本方法,如单元测试、集成测试、系统测试等。
六、软件项目管理1、项目规划:介绍项目规划的步骤和工具,如WBS(工作分解结构)、甘特图等。
2、项目进度管理:介绍项目进度管理的方法,如PERT(程序评审和评估技术)等。
3、项目风险管理:介绍项目风险管理的相关概念和方法,如风险识别、风险评估等。
七、软件质量保证1、质量概念:介绍软件质量的概念和要素,如功能性、可靠性、可维护性等。
2、软件质量度量:介绍软件质量度量的方法,如代码覆盖率、缺陷密度等。
3、缺陷管理:介绍缺陷管理的过程和工具,如缺陷报告、缺陷跟踪等。
软件工程名词解释
软件工程名词解释1. 软件工程(Software Engineering)软件工程是一门关于软件开发和维护的学科,它涵盖了软件的开发、设计、测试、部署和维护等方面。
软件工程的目标是通过系统化、可靠的方法来开发高质量的软件。
2. 需求工程(Requirement Engineering)需求工程是软件工程中的一个重要环节,它涉及了识别、定义和管理软件系统的需求。
需求工程的目标是确保软件系统能够满足用户的需求,并且能够适应变化。
3. 设计模式(Design Pattern)设计模式是软件工程中常用的一种设计思想,它提供了一种在特定情境下解决问题的方案。
设计模式可以帮助开发人员提高代码的重用性、可维护性和可扩展性。
4. 软件测试(Software Testing)软件测试是软件工程中的一个关键环节,它旨在发现软件中的错误和缺陷。
软件测试可以通过执行各种测试用例来验证软件的正确性和健壮性。
5. 配置管理(Configuration Management)配置管理是软件工程中的一项重要任务,它涉及到对软件开发过程中所使用的各种配置项进行管理和控制。
配置管理可以帮助开发团队有效地跟踪和控制软件的变更。
6. 软件过程改进(Software Process Improvement)软件过程改进是软件工程中持续改进的过程,旨在提高软件开发过程的效率和质量。
软件过程改进可以通过引入新的方法、工具和流程来提高软件开发的生产力。
7. 敏捷开发(Agile Development)敏捷开发是一种以迭代、适应和快速交付为特点的开发方法。
敏捷开发强调团队成员之间的合作和沟通,并鼓励快速响应变化。
8. 原型开发(Prototyping)原型开发是一种快速构建、演示和测试软件系统的方法。
原型开发可以帮助开发人员更好地理解用户需求,并及时获取反馈来改进软件系统。
9. 软件架构(Software Architecture)软件架构是软件系统的基本结构和组织方式。
软件工程专业是什么学位
软件工程专业是什么学位
软件工程专业是一种针对软件开发与设计领域的学术或职业学位。
软件工程是
一门工程学科,旨在培养学生掌握软件开发的技能和方法,以便他们能够设计、构建、维护和管理复杂的软件系统。
学士学位
软件工程专业的学士学位旨在培养学生的计算机科学和工程基础知识,同时帮
助他们掌握软件开发的技术,如程序设计、数据库管理、软件测试等。
学生通常需要修满一定的课程学分和完成实习或毕业设计项目才能取得学士学位。
硕士学位
软件工程专业的硕士学位更加侧重于培养学生在软件设计、架构和管理方面的
能力。
研究生课程通常会涵盖更深入的软件工程理论和实践,同时要求学生完成独立的研究项目或论文。
一些硕士课程还包括实习或合作项目,以帮助学生在实际项目中应用所学知识。
博士学位
软件工程专业的博士学位是最高级别的学术学位,旨在培养学生成为在软件工
程领域的专家和领导者。
博士课程通常要求学生深入研究软件工程的前沿课题,并完成一项原创性的研究项目,最终会形成一篇博士论文。
取得博士学位后,学生通常可以选择在学术界或工业界从事软件工程领域的研究工作。
总的来说,软件工程专业是一种以培养学生掌握软件开发和管理技能为主要目
标的学位课程。
不论是学士、硕士还是博士学位,在不同层次上都会为学生提供深入的计算机科学和工程知识,使他们具备设计、开发和维护复杂软件系统的能力。
软件工程专业的学位在当今信息技术发展迅速的社会中具有重要的地位和市场需求。
软件工程的认识理解
软件工程的认识理解1.引言软件工程是一门研究计算机软件开发、维护和管理的科学。
它致力于通过系统方法、工具和技术来提高软件开发的效率和质量。
1.1 定义软件工程是关注软件开发过程和活动的一门学科,旨在提高软件系统的质量、效率和可维护性。
它涵盖了从需求分析、设计、编码、测试到维护的软件开发全流程。
1.2 历史背景软件工程始于20世纪60年代,当时软件开发主要依赖于个人技能和经验,缺乏系统化的方法和理论。
随着软件系统规模的不断扩大,软件开发过程中的问题逐渐凸显,促使人们开始关注软件工程的发展。
1.3 目的和目标软件工程的目的是通过引入系统化的方法和工具来提高软件开发的效率和质量。
其目标是实现软件的可靠性、可维护性、可重用性和可扩展性。
2.软件开发软件开发是软件工程的核心过程,包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段。
2.1 需求分析需求分析是软件开发的第一步,旨在明确软件系统的功能和性能需求,为后续的设计和开发提供基础。
2.2 设计设计阶段根据需求分析的结果,制定软件系统的架构和详细设计方案,包括数据库设计、界面设计、算法设计等。
2.3 编码编码阶段将设计结果转化为计算机可执行的代码,采用合适的编程语言和技术实现软件系统的各项功能。
2.4 测试测试阶段通过制定和执行测试用例,检查软件系统的功能和性能是否符合需求,发现并修复潜在的错误和缺陷。
2.5 维护维护阶段负责对已部署的软件系统进行维护和管理,包括更新、升级、故障排除等,确保系统的稳定性和持续性。
3.软件工程方法论软件工程方法论是指导软件开发过程的一系列原则和方法,帮助开发者在面临各种问题时做出决策。
以下是几种常见的软件工程方法论:3.1瀑布模型瀑布模型是一种线性的开发模型,按照需求分析、设计、编码、测试和维护的顺序依次进行。
它强调文档的规范性和严格的需求管理,适用于大型、复杂的软件系统开发。
3.2 螺旋模型螺旋模型是一种迭代式的开发模型,将软件开发过程划分为多个迭代阶段,每个阶段都包含需求分析、设计、编码、测试和维护等活动。
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4. 其他因素 在选择编程语言时,应该考虑的其他因素还有: 在选择编程语言时,应该考虑的其他因素还有: 对用户学习面向对象分析、设计和编码技术所能提 对用户学习面向对象分析、 供的培训服务; 供的培训服务; 在使用这个面向对象语言期间能提供的技术支持; 在使用这个面向对象语言期间能提供的技术支持; 能提供给开发人员使用的开发工具、开发平台、 能提供给开发人员使用的开发工具、开发平台、发 行平台; 行平台; 对机器性能和内存的需求; 对机器性能和内存的需求; 集成已有软件的容易程度(调用其它语言的模块 调用其它语言的模块)。 集成已有软件的容易程度 调用其它语言的模块 。
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12.2 程序设计风格
为适应面向对象方法所特有的概念(例如,继承性 为适应面向对象方法所特有的概念 例如,继承性) 例如 而必须遵循的一些新准则。 而必须遵循的一些新准则。
12.2.1 提高可重用性
两种代码重用: 本项目内的代码重用, 两种代码重用: 1) 本项目内的代码重用,2) 重用 外项目的代码。 旧/外项目的代码。 外项目的代码 1) 内部重用 利用继承机制共享相同或相似的部分 内部重用:利用继承机制共享相同或相似的部分
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2. 实现整体 部分 即聚集 结构的机制 实现整体-部分 即聚集)结构的机制 部分(即聚集 两种实现关联方法: 两种实现关联方法 指针和独立的关联对象 大多数现有的面向对象语言并不显式支持独立的关 联对象,在这种情况下, 联对象,在这种情况下,使用指针是最容易的实现 关联的方法。 关联的方法。
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12.1.3 选择面向对象语言
选择面向对象语言应考虑的因素: 选择面向对象语言应考虑的因素 1. 将来能否占主导地位 语言的生命力及稳定性:维护的考虑。 语言的生命力及稳定性:维护的考虑。 2. 可重用性 影响重用的要素:封装,继承,多态。 影响重用的要素:封装,继承,多态。 3. 类库和开发环境 语言、开发环境和类库这3个因素共同决定可重用 语言、开发环境和类库这 个因素共同决定可重用 性。 类库是否提供有价值的类? 类库是否提供有价值的类? 开发环境是否提供使用方便的类库编辑和浏览工具。 开发环境是否提供使用方便的类库编辑和浏览工具。
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5. 类型检查 弱类型: 属性分类的严格性。 强/弱类型 语法规定变量 属性分类的严格性。 弱类型 语法规定变量/属性分类的严格性 强类型优点: 强类型优点: 一是在编译时能发现程序错误, 一是在编译时能发现程序错误, 二是增加了优化的可能性。 二是增加了优化的可能性。 强类型有助于提高软件的可靠性和运行效率. 强类型有助于提高软件的可靠性和运行效率 强类型宜用于开发软件产品, 强类型宜用于开发软件产品, 弱类型适于快速开发原型。 弱类型适于快速开发原型。
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应用的实现
应用的实现是在所有的类都被实现之 后的事情。 后的事情。 实际上,当把类开发出来时就已经实 实际上, 现了应用。 现了应用。 每个类提供了完成应用所需要的某种 功能。 功能。 在C++和C中有一个main( )函数。可 C++和 中有一个main( )函数 函数。 以使用这个过程来说明构成应用的主 要对象的那些类的实例。 要对象的那些类的实例。
3. 实现一般 特殊 即泛化 结构的机制 实现一般-特殊 即泛化)结构的机制 特殊(即泛化 解决名字冲突。 实现继承 + 解决名字冲突。 名字冲突指的是继承多个基类可能出现的重名问题。 名字冲突指的是继承多个基类可能出现的重名问题。 某些语言拒绝接受有名字冲突的程序,另一些语言 某些语言拒绝接受有名字冲突的程序, 提供了解决冲突的协议。 提供了解决冲突的协议。 程序员应该尽力避免出现名字冲突。 程序员应该尽力避免出现名字冲突。
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7. 利用继承机制 继承是实现共享和提高重用的主要途径。 继承是实现共享和提高重用的主要途径。 (1) 调用子过程:把公共的代码分离出来,构成一个 调用子过程:把公共的代码分离出来, 被其他方法调用的公用方法, 并在基类中定义它。 被其他方法调用的公用方法, 并在基类中定义它。 (2) 分解因子。从不同类的相似方法中分解出不同的 分解因子。 因子” 即不同的代码 即不同的代码), “因子”(即不同的代码 ,把余下的代码作为公用方 法中的公共代码,把分解出的因子作为名字相同 名字相同(多 法中的公共代码,把分解出的因子作为名字相同 多 态性机制)算法不同的方法 放在不同类中定义, 算法不同的方法, 态性机制 算法不同的方法,放在不同类中定义,并 被这个公用方法调用,如图所示。 被这个公用方法调用,如图所示。
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1. 一致的表示方法 面向对象开发基于不随时间变化的、 面向对象开发基于不随时间变化的、一致的表示方 模型: 法OO模型:OOA,OOD,OOP。 模型 , , 。 2. 可重用性 软件开发组织可重用OOA, OOD和OOP结果。 结果。 软件开发组织可重用 和 结果 3. 可维护性 保持文档与源程序一致的完全一致几乎不可能。 保持文档与源程序一致的完全一致几乎不可能。 OOL的可读性 对象名等 =可维护性。 的可读性(对象名等 可维护性。 的可读性 对象名等) 可维护性
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12.1.2 面向对象语言的技术特点
两大类面向对象语言: 两大类面向对象语言 纯面向对象语言: 纯面向对象语言 Smalltalk和Eiffel等 和 等 混合型面向对象语言: 过程语言+OO,如C++ 混合型面向对象语言 过程语言 , 纯面向对象语言着重支持面向对象方法研究和快速 原型的实现, 原型的实现, 混合型面向对象语言的目标则是提高运行速度和使 传统程序员容易接受面向对象思想。 传统程序员容易接受面向对象思想。 比较面向对象语言/开发环境时需要考察的特点: 比较面向对象语言 开发环境时需要考察的特点: 开发环境时需要考察的特点
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1. 支持类与对象概念的机制 内存管理 支持类与对象概念的机制:内存管理 允许用户动态创建对象意味着系统必须处理内存管 理问题。 理问题。 有两种管理内存的方法: 有两种管理内存的方法 1)语言的运行机制自动管理内存,即自动回收“垃 语言的运行机制自动管理内存, 语言的运行机制自动管理内存 即自动回收“ 的机制; 必须采用先进的垃圾收集算法 必须采用先进的垃圾收集算法) 圾”的机制;(必须采用先进的垃圾收集算法 2)由程序员编写释放内存的代码。 由程序员编写释放内存的代码。 由程序员编写释放内存的代码 (例如 程序员定义析构函数 例如: 例如 程序员定义析构函数(destructor)。每当一个 。 对象超出范围或被显式删除时, 对象超出范围或被显式删除时,就自动调用析构函 数。这种机制使得程序员能够方便地构造和唤醒释 放内存的操作) 放内存的操作
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8. 持久保存对象 不依赖于程序执行的生命期而长时间保存数据对象 的两个原因: 的两个原因: (1) 实现不同时运行程序间传递数据 (2) 恢复被中断了的程序的运行 理想情况下, 理想情况下,应该使程序设计语言语法与对象存储 管理语法实现无缝集成。 管理语法实现无缝集成。
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9. 参数化类 类的数据(属性 类型可以由参数给定。 属性)类型可以由参数给定 类的数据 属性 类型可以由参数给定。 一个类可以对不同的数据类型施以同样的操作。 一个类可以对不同的数据类型施以同样的操作。如 对整数和实数排序。 对整数和实数排序。 Eiffel 和C++语言提供了参数化类 类模板。 语言提供了参数化类/类模板 语言提供了参数化类 类模板。 10. 开发环境 软件工具或开发环境对软件生产率有很大影响。 软件工具或开发环境对软件生产率有很大影响。 一个语言可有不同的编译程序。 一个语言可有不同的编译程序。 CASE工具与语言的兼容性。 工具与语言的兼容性。 工具与语言的兼容性
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5. 全面覆盖 方法的实现不仅满足当前应用而且应该考虑其它应 用的潜在需要。 用的潜在需要。 此外,方法对空值、 此外,方法对空值、极限值及界外值等异常情况也 应该能够作出有意义的响应。 应该能够作出有意义的响应。 6. 尽量不使用全局信息 应该尽量降低方法与外界的耦合程度, 应该尽量降低方法与外界的耦合程度,不使用全局 信息,如类变量。 信息,如类变量。
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6. 类库 类库:编译 开发环境提供的重用类构件。 编译/开发环境提供的重用类构件 类库 编译 开发环境提供的重用类构件。 类库包含实现通用数据结构(例如 动态数组、 例如, 类库包含实现通用数据结构 例如,动态数组、表、 队列、 树等等)的类 的类, 用户界面类。 队列、栈、树等等 的类,GUI用户界面类。 用户界面类 7. 效率 面向对象语言的主要缺点是效率低: 解释型语言, 面向对象语言的主要缺点是效率低 解释型语言 动态联编. 动态联编 类库中提供的算法和数据结构更高效. 类库中提供的算法和数据结构更高效 差别可以忽略,利大于弊。 差别可以忽略,利大于弊。
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12.1 程序设计语言
12.1.1 面向对象语言OOL的优点
面向对象的设计适宜用OOL来实现, 理论上也可 来实现, 面向对象的设计适宜用 来实现 以用非OOL实现但不可取。 实现但不可取。 以用非 实现但不可取 若用非OOL编写面向对象程序,则程序员必须自 编写面向对象程序, 若用非 编写面向对象程序 己实现OOL编译程序自动提供的面向对象的概念 己实现 编译程序自动提供的面向对象的概念 和机制: 继承,封装。 和机制:类,继承,封装。 若有可能,应选用 若有可能,应选用OOL,因为它的下述重要优点。 ,因为它的下述重要优点。
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4. 实现属性和服务的机制 属性的机制: 属性的机制: 支持实例连接; 支持实例连接; 属性的可见性控制; 属性的可见性控制; 对属性值的约束。 对属性值的约束。 服务的机制: 服务的机制: 支持消息连接(即表达对象交互关系 即表达对象交互关系) 支持消息连接 即表达对象交互关系 ; 控制服务可见性; 控制服务可见性; 动态联编。 动态联编。
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12.2.1 提高可重用性