图书介绍
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- 王安生编著 著
- 出版社: 北京:清华大学出版社
- ISBN:9787302351115
- 出版时间:2014
- 标注页数:610页
- 文件大小:262MB
- 文件页数:639页
- 主题词:软件工程-高等教育-教材
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图书目录
第一部分 软件工程化基础3
第1章 绪论3
1.1软件无处不在3
1.2计算机器的发展3
1.2.1手动计算装置3
1.2.2自动计算装置4
1.2.3图灵理论计算机5
1.2.4 电子计算机的大规模生产和应用5
1.3软件艺术、工程与产业6
1.3.1从程序到软件6
1.3.2程序设计艺术7
1.3.3软件工程侧面7
1.3.4软件产业化9
1.4软件工程历程10
1.5本书的组织11
参考文献12
第2章 基于计算机的系统13
2.1基于计算机的系统组成和特征13
2.1.1系统的组成13
2.1.2系统故障14
2.1.3硬件的连续性15
2.1.4软件的离散性16
2.1.5人的特征与管理16
2.1.6固件与嵌入式系统17
2.2硬件特征和系统建造理念18
2.2.1硬件的故障特征18
2.2.2硬件系统的全生命周期设计18
2.2.3硬件生产质量的统计学控制19
2.3软件故障和建造理念20
2.3.1软件故障表现和分类20
2.3.2程序正确性证明21
2.3.3测试的充分性问题21
2.3.4代码复用22
2.3.5部件组装22
2.4使用者的错误与避免24
2.4.1操作员的错误24
2.4.2入的信息处理模型24
2.4.3操作错误的避免25
2.5本章小结26
参考文献26
第3章 软件开发过程28
3.1程序开发基本过程28
3.1.1一个简单的程序开发例子28
3.1.2程序开发库和复用29
3.2从程序开发到软件工程化过程30
3.2.1软件开发的活动30
3.2.2大型软件开发的管理31
3.3中间产品驱动的过程34
3.3.1中间产品驱动的过程34
3.3.2中间产品的意义35
3.4瀑布式还是迭代式35
3.4.1增量式模型36
3.4.2渐进式模型37
3.4.3螺旋式模型38
3.5软件产品的开发过程41
3.5.1策略和原则的建立41
3.5.2定义产品和开发过程42
3.5.3开发产品与装箱43
3.5.4与黑客方法的差别44
3.5.5方法的优点44
3.6计算机辅助与模型驱动的软件工程45
3.6.1计算机辅助软件工程与工具45
3.6.2模型驱动的软件工程46
3.7本章小结47
参考文献48
第4章 软件质量49
4.1软件质量定义49
4.1.1程序的类型划分49
4.1.2质量定义51
4.2质量观点51
4.2.1 Garvin的质量分类51
4.2.2 Braa的质量侧面观点53
4.2.3项目经理们的质量看法55
4.3软件质量模型的归纳55
4.4 ISO) 9126的质量定义56
4.4.1软件产品质量模型56
4.4.2产品质量属性分解57
4.4.3部件和服务项的质量评价61
4.5软件过程质量61
4.6本章小结61
参考文献62
第5章 系统可信赖性63
5.1可信赖性概念63
5.1.1可信赖性的起因63
5.1.2可信赖性的定义64
5.1.3可信赖性的属性64
5.2可信赖性方法和技术65
5.2.1开发可信赖系统的基本方法65
5.2.2可信赖性的属性讨论66
5.3可靠性和可用性67
5.4安全性原则68
5.4.1 ALARP安全原则68
5.4.2软件安全证据考虑70
5.4.3基于开发过程的证据70
5.5密安性原则70
5.5.1软件密安性的威胁70
5.5.2密安性的误区71
5.5.3密安性的公开原则72
5.5.4系统密安性的模型72
5.5.5产品的密安性需求与认证75
5.6生存性76
5.7本章小结77
参考文献77
第6章 软件销售与采购79
6.1软件类型79
6.1.1现货软件79
6.1.2可复用软件80
6.1.3按合同开发的软件80
6.1.4开源软件80
6.1.5软件类型与质量80
6.2软件产品销售模式81
6.2.1软件产品销售行为81
6.2.2最终用户协议82
6.2.3点击同意协议82
6.2.4二次开发的皇税协议83
6.2.5开源协议84
6.2.6 GNU、BSD、MIT协议84
6.2.7免许可证软件85
6.2.8国际间的软件版权85
6.3软件项目采购模式86
6.3.1软件采购和外包形式86
6.3.2软件采购过程87
6.3.3软件采购的主要问题90
6.4 OTS的采购和使用91
6.4.1一般问题91
6.4.2安全性考虑92
6.4.3密安性考虑93
6.5本章小结94
参考文献94
第7章 软件运维与服务过程96
7.1引言96
7.2软件移交与验收过程97
7.3软件支持过程98
7.3.1软件维护与传统产品维护98
7.3.2 Lehman定律99
7.3.3维护成本100
7.4软件支持过程与活动100
7.4.1软件修改过程100
7.4.2软件支持活动102
7.5软件支持方式与能力103
7.5.1软件支持方式与基本要求103
7.5.2针对软件可使用性的支持104
7.5.3针对运行能力的支持105
7.6独立的软件支持105
7.6.1软件支持的原则106
7.6.2系统部署前后的支持工作106
7.6.3采购对支持工作的要求106
7.7本章小结108
参考文献108
第二部分 各阶段的工程化113
第8章 需求工程113
8.1引言113
8.2需求类型114
8.2.1需求分类114
8.2.2需求分析目标和维度115
8.2.3需求内涵117
8.3需求分析过程117
8.4需求文档的编写119
8.4.1需求文档的结构化119
8.4.2需求描述的语言123
8.4.3需求进一步量化124
8.5需求文档的质量度量125
8.6需求管理131
8.6.1需求管理的起因131
8.6.2需求的跟踪132
8.6.3需求变更管理133
8.7本章小结134
参考文献135
第9章 建模与图示化表达136
9.1图示化与自然语言136
9.1.1图的作用136
9.1.2自然语言和文字的构造原则136
9.2传统的图示化建模137
9.2.1系统周境图示化表达137
9.2.2数据流图表达138
9.2.3功能结构图表达139
9.2.4实体-关系图表达139
9.2.5事务定义与性能分析142
9.3用户角色表达144
9.3.1用例图144
9.3.2泳道图145
9.4静态图模型145
9.4.1部署图145
9.4.2对象和类图146
9.4.3类之间的关联147
9.5活动的建模149
9.5.1活动的表达149
9.5.2泳道与活动的结合150
9.6交互的图示化模型151
9.6.1消息序列图151
9.6.2通信图153
9.6.3交互概要图153
9.6.4时序图153
9.7状态机模型155
9.7.1 Mealy机155
9.7.2 Moore机155
9.7.3 UML中的状态机图示化表达156
9.8可信赖性分析与建模157
9.8.1可信赖性分析框架和过程157
9.8.2可信赖性需求分析的例子159
9.9本章小结162
参考文献162
第10章 体系结构设计164
10.1从系统分解到体系结构设计164
10.2体系结构的必要性和定义165
10.2.1为何要讨论体系结构165
10.2.2体系结构定义166
10.2.3体系结构的重要性166
10.3体系结构设计过程167
10.3.1体系结构视角167
10.3.2设计过程167
10.4分析体系结构需求169
10.4.1识别体系结构需求169
10.4.2体系结构需求的例子170
10.4.3体系结构需求的排序171
10.5体系结构设计方法171
10.5.1分割法171
10.5.2抽象法172
10.5.3压缩法172
10.5.4规范组合法173
10.5.5复制法173
10.5.6资源共享法173
10.5.7设计方法对质量的影响174
10.6体系结构设计文档174
10.7体系结构的评价175
10.7.1场景描述方法175
10.7.2原型评价法177
10.7.3效用树法178
10.7.4评价过程179
10.8本章小结182
参考文献182
第11章 体系结构模式与应用184
11.1体系结构的分级184
11.1.1概念级体系结构184
11.1.2模块级体系结构185
11.1.3运行级体系结构186
11.1.4代码级体系结构187
11.1.5体系结构之间的关系188
11.2体系结构描述语言189
11.2.1 ADL的基本要求189
11.2.2 AADL190
11.2.3用UML描述各级体系结构190
11.3常见的体系结构模式193
11.3.1分层视角193
11.3.2数据流动视角194
11.3.3数据集中视角196
11.3.4调用视角197
11.3.5消息传递视角199
11.3.6分布式与交互视角201
11.4应用软件框架及使用206
11.4.1软件框架的类型207
11.4.2 Web应用框架——一个广泛应用的例子207
11.4.3采用框架的应用系统开发过程208
11.5生产线的软件体系结构208
11.5.1软件生产线的概念208
11.5.2软件生产线如何工作209
11.5.3为软件生产线建立体系结构210
11.6本章小结210
参考文献211
第12章 代码工程212
12.1代码的运行错误212
12.1.1运行错误分类212
12.1.2高级语言的错误与运行错误212
12.2可执行代码的质量分析213
12.2.1可执行代码的产生过程213
12.2.2代码编辑器与质量214
12.2.3代码版本控制215
12.2.4 Build工具的使用215
12.3代码工程质量216
12.3.1代码质量模型216
12.3.2结构化编程217
12.3.3代码的复杂度度量217
12.3.4面向对象语言的度量221
12.3.5度量元的使用222
12.4可靠安全编程222
12.4.1可靠安全的编程原则222
12.4.2安全编程语言225
12.5密安性编程226
12.5.1密安软件开发规则226
12.5.2 25个顶级危险227
12.6代码移植与复用228
12.6.1系统软件的移植229
12.6.2应用软件的移植229
12.6.3数据的移植229
12.6.4代码的复用230
12.7代码审查231
12.7.1代码审查方式231
12.7.2代码质量检查单231
12.7.3面向对象代码检查单233
12.8本章小结234
参考文献234
第13章 软件测试理论与技术236
13.1测试目的236
13.1.1测试的任务与目标236
13.1.2软件错误类型237
13.2基于控制流的测试237
13.2.1完全路径测试的现实性237
13.2.2语句覆盖准则238
13.2.3分支覆盖准则239
13.2.4简化的路径覆盖准则239
13.2.5圈复杂数覆盖准则240
13.2.6多条件覆盖准则240
13.2.7修改后的条件判断覆盖241
13.2.8 LC SAJ覆盖准则243
13.3基于数据流的测试244
13.4变异测试技术246
13.5测试准则的强弱比较247
13.6基于需求规范的测试248
13.6.1黑箱测试模型248
13.6.2黑箱测试的优缺点250
13.6.3对需求条款的测试覆盖准则250
13.7测试充分性的评判251
13.7.1基于代码的测试评判251
13.7.2非基于代码的测试评判252
13.8本章小结253
参考文献253
第14章 软件测试工程255
14.1测试工程化255
14.1.1测试的生命周期255
14.1.2测试方式与方法256
14.1.3测试工程的原则257
14.1.4测试过程258
14.2各测试阶段的工作259
14.2.1单元测试259
14.2.2集成测试259
14.2.3系统测试261
14.2.4验收测试261
14.2.5试运行262
14.2.6产品发布前的测试262
14.3测试用例设计方法262
14.3.1随机方法263
14.3.2判定表方法263
14.3.3等价类划分264
14.3.4边界值方法265
14.3.5因果图方法266
14.4面向对象程序的测试268
14.4.1面向对象程序测试面临的问题268
14.4.2传统测试方法对面向对象测试的适用性269
14.4.3面向对象程序测试方法269
14.4.4类内的MtSS的方法270
14.4.5对象类之间的MtSS的方法271
14.4.6对象之间的MgSS方法271
14.4.7从交互图获得MtSS和MgSS272
14.4.8面向对象测试的充分性273
14.5不可测试软件的测试274
14.5.1数值求解问题275
14.5.2“四舍五入”问题275
14.5.3规划类问题277
14.6何时停止测试277
14.6.1错误种子法277
14.6.2错误种子测试的信任度278
14.6.3覆盖率与测试信任度279
14.6.4能力基线与测试信任度279
14.7可信赖性测试和评价280
14.7.1可恢复性测试280
14.7.2密安性测试280
14.7.3压力测试281
14.7.4性能测试281
14.7.5可信赖性评价281
14.8本章小结282
参考文献282
第三部分 过程管理与改进287
第15章 软件缺陷预测与预防287
15.1基于代码的缺陷预测287
15.1.1基于代码行和复杂性的预测287
15.1.2模块规模对缺陷的影响288
15.1.3基于复杂度和修改情况的预测288
15.1.4基于功能点的缺陷预测288
15.1.5多变量的预测290
15.2 BBN预测方法290
15.2.1无回路有向图的条件概率计算290
15.2.2建立软件开发活动的有向图291
15.2.3细化子网图292
15.2.4建立各结点的概率表293
15.2.5实际效果294
15.3基于过程能力的缺陷预测294
15.3.1缺陷的产生与消除过程预测294
15.3.2基于CMMI等级的能力的预测296
15.4代码修改历史与缺陷297
15.4.1代码搅动与缺陷预测297
15.4.2突发修改的缺陷预测298
15.5缺陷预防299
15.6本章小结301
参考文献301
第16章质量管理与控制303
16.1软件质量的来源303
16.2软件质量的过程分解304
16.2.1过程质量分解304
16.2.2基于V模型的过程质量分解307
16.2.3过程的标准化308
16.3质量保证体系309
16.3.1质量审查的计划性309
16.3.2建立和运用SQA制度310
16.3.3软件工厂中的SQA311
16.4独立的质量管理312
16.4.1 IV&V机制312
16.4.2再问软件质量和可信法律证据314
16.5质量统计技术314
16.5.1质量成本314
16.5.2缺陷来源和传播316
16.5.3质量统计方法317
16.6质量控制318
16.6.1质量漂移与宽泛现象318
16.6.2质量漂移的控制319
16.6.3质量宽泛的控制320
16.6.4质量控制能力基线及其应用321
16.7本章小结321
参考文献321
第17章 项目组织与管理323
17.1软件生产力323
17.2软件生产率324
17.2.1基本生产率定义324
17.2.2生产率能力基线325
17.2.3软件工程环境与生产率325
17.2.4软件产品特征与生产率326
17.3项目组织方式327
17.3.1程序员与生产率328
17.3.2首席程序员的组织方式329
17.3.3矩阵式的组织方式330
17.3.4基于开源软件的生产330
17.4项目计划的制定331
17.4.1项目策划过程331
17.4.2 WBS分解332
17.5产品规模估算332
17.5.1基于LOC的估算332
17.5.2基于FP的估算332
17.5.3基于用例的估算333
17.5.4经验估计模型336
17.5.5 COCOMO估算方法336
17.5.6简单的进度估算338
17.5.7 Putnam方程338
17.6进度和资源规划339
17.6.1规模、工期、工作量与生产率的关系339
17.6.2资源考虑340
17.6.3任务和资源规划340
17.6.4建立开发计划341
17.7项目执行与跟踪343
17.7.1进度跟踪343
17.7.2进度跟踪的准确性343
17.7.3挣值分析计算344
17.8本章小结345
参考文献345
第18章 敏捷开发方法347
18.1敏捷方法起因347
18.2敏捷方法348
18.2.1 XP方法348
18.2.2 Scrum方法349
18.2.3特征驱动的开发351
18.2.4动力系统开发方法352
18.2.5自适应软件开发353
18.3开发过程的选取——水晶格家族354
18.4 RUP过程356
18.4.1 RUP过程的交替与迭代356
18.4.2 RUP的项目生命周期356
18.4.3 RUP的项目开发过程357
18.4.4 RUP的支持过程358
18.5开发方法的比较358
18.5.1敏捷方法与传统方法对比358
18.5.2对软件生命周期的支持359
18.5.3敏捷方法的过程改进360
18.5.4让敏捷方法融入CMMI361
18.6本章小结363
参考文献363
第19章 软件配置管理365
19.1软件配置管理的目的365
19.2配置管理的内容366
19.2.1项目开发过程中的配置项366
19.2.2配置管理的基本内容367
19.2.3 SCM的流程368
19.2.4配置管理中的角色369
19.3配置管理系统370
19.3.1配置管理系统功能370
19.3.2配置管理工具的发展371
19.4对修改的管理372
19.4.1版本修改的状态372
19.4.2修改请求单372
19.4.3修改的类型373
19.4.4修改的跟踪373
19.5版本管理374
19.5.1版本的概念374
19.5.2版本编号375
19.5.3产品的建造过程375
19.5.4具有外购部件的建造376
19.6配置管理工作的度量377
19.7本章小结378
参考文献378
第20章 过程改进与能力成熟度380
20.1过程及其特征380
20.1.1自然过程与社会过程380
20.1.2过程的特征380
20.2过程控制与改进简史382
20.2.1统计质量控制的起源382
20.2.2 Deming、Juran与日本工业的质量革命383
20.2.3 Juran质量改进三步曲384
20.2.4 Crosby的质量成熟度网格385
20.3软件成熟度模型386
20.3.1软件能力的分级模型386
20.3.2 SW-CMM各等级的关键域388
20.3.3 SW-CMM对过程特征的解释389
20.3.4关键过程域的目标与模型应用390
20.4集成的能力成熟度模型391
20.4.1集成的成熟度模型原因391
20.4.2 CMMI模型的发展历程391
20.4.3 CMMI for Development的关键过程域392
20.4.4过程改进的效果393
20.5采购能力成熟度394
20.5.1采购能力要求394
20.5.2 采购能力成熟度模型395
20.6服务能力成熟度396
20.6.1服务质量396
20.6.2 IT服务质量差距模型397
20.6.3 CMMI-SVC模型398
20.7 成熟度模型的对比400
20.8本章小结402
参考文献402
第四部分 任务与安全关键行业软件工程化407
第21章 国防系统软件开发过程407
21.1总体与质量要求407
21.1.1“爱国者”导弹拦截失败407
21.1.2国防(装备)系统的特征408
21.2 生命周期408
21.3软件开发过程410
21.3.1文档驱动的软件开发410
21.3.2 过程各阶段的要求412
21.4软件缺陷分类与处理413
21.4.1缺陷的严重程度分类413
21.4.2错误类型414
21.5中间产品的质量评价415
21.5.1文档模板及其作用415
21.5.2中间产品质量评价的一般准则415
21.5.3质量评价的附加准则416
21.5.4系统分析和设计阶段的产品质量评价417
21.5.5软件需求分析阶段的产品质量评价418
21.5.6概要设计阶段的质量评价418
21.5.7详细设计阶段的质量评价419
21.5.8编码和单元测试阶段的质量评价420
21.5.9 CSC集成和测试阶段的质量评价420
21.5.10 CSCI集成和测试阶段的质量评价421
21.6独立的工程质量活动421
21.6.1 SQA的一般要求422
21.6.2验收审查、安装和检验422
21.6.3对子承包商的评价和管理422
21.6.4对已有软件项的评价423
21.6.5纠错体系423
21.6.6开发过程的质量证据423
21.6.7缺陷预防体系424
21.7向支持阶段的转移425
21.7.1转移过程426
21.7.2部署使用和维护426
21.8国防软件开发标准的演变427
21.8.1美国国防工业界的标准演变427
21.8.2中国国防工业界的标准情况429
21.8.3德国的V模型及其演变430
21.9本章小结433
参考文献433
第22章 航天空间领域软件过程434
22.1阿丽安娜的教训434
22.1.1阿丽安娜501的软件故障434
22.1.2故障原因435
22.1.3软件过程增强436
22.2航天任务软件质量特征437
22.2.1航天任务的要求437
22.2.2软件质量和可信赖性438
22.3软件与系统安全性439
22.3.1安全关键软件定义439
22.3.2软件用于控制灾难439
22.3.3灾害的风险等级与控制方法439
22.3.4将系统风险转换为软件风险441
22.3.5安全活动的工作量442
22.4欧洲空间局的软件开发过程443
22.4.1软件开发文件族谱443
22.4.2基本阶段、活动和里程碑444
22.4.3软件生命周期445
22.4.4原型的使用和抛弃446
22.4.5需求变更处理447
22.5中国载人航天的软件工程化447
22.5.1载人航天软件特点与工程化要求447
22.5.2软件工程化运动及思想转变448
22.5.3软件开发过程模型449
22.5.4文档编制要求与剪裁450
22.5.5配置管理与质量保证体系建立451
22.5.6独立验证与确认452
22.5.7整体工程能力的提高453
22.6本章小结453
参考文献453
第23章 民用航空领域软件过程455
23.1引言455
23.2总体要求455
23.2.1民用航空的“故障-安全”设计理念455
23.2.2航空系统灾难等级456
23.2.3民用航空中的安全关键软件457
23.2.4认证机制458
23.3机载系统与设备软件的开发459
23.3.1从系统到软件安全评估要求459
23.3.2软件生命周期460
23.3.3软件开发过程461
23.3.4其他过程及各过程的关系464
23.3.5认证的联络过程466
23.3.6商业软件的认证467
23.3.7基于RTOS的应用软件开发468
23.4地面支持系统软件的开发471
23.4.1地面支持系统的风险分析471
23.4.2地面支持系统的安全等级472
23.4.3 DO-278的基本要求472
23.4.4 COTS的使用473
23.5韩航801航班灾难474
23.5.1 MSAW问题分析474
23.5.2应吸取的教训——软件配置管理475
23.5.3事后预防措施476
23.6民航软件的新挑战476
23.7本章小结477
参考文献477
第24章 铁路与机动车软件480
24.1铁路系统的安全要求480
24.1.1总体要求480
24.1.2系统安全完整性等级480
24.2铁路领域软件开发481
24.2.1铁路安全软件原则与措施481
24.2.2高安全应对措施——开发过程的标准化481
24.2.3安全完整性等级划分482
24.2.4软件生命周期与开发过程483
24.2.5人员的职责和要求484
24.3软件开发过程要求485
24.3.1安全等级对文档的要求485
24.3.2开发过程中的技术方法要求486
24.3.3全面评估要求487
24.4对应用数据配置的系统的增强488
24.4.1工作过程与生命周期488
24.4.2工作要求489
24.4.3数据准备的增强489
24.4.4软件开发过程的增强489
24.5 “7.23”铁路重大事故490
24.5.1事故调查490
24.5.2事故性质与原因490
24.5.3软件和硬件设计问题490
24.5.4工程过程管理问题491
24.5.5事故防范和整改措施建议492
24.6机动车领域的软件安全492
24.6.1总体要求492
24.6.2汽车软件的特定需求493
24.6.3软件给研发生产模式带来的改变493
24.7机动车领域的软件开发494
24.7.1软件生命周期与开发过程494
24.7.2驾驶员行为因素分析496
24.7.3安全完整性等级的分析497
24.7.4各安全完整性等级对开发方法的要求498
24.7.5软件质量策划500
24.8机动车对软件工程的挑战500
24.8.1能力与过程改进挑战500
24.8.2软件体系结构创新501
24.8.3开发和维护过程挑战501
24.8.4成本控制挑战502
24.9本章小结502
参考文献503
第五部分 网络、信息、开放、开源与复杂巨系统工程化507
第25章 网络工程与软件工程507
25.1电信网络的软件工程化507
25.1.1电信网络的软件工程特征507
25.1.2软件工程环境508
25.1.3 SDL工程应用509
25.1.4 CHILL语言510
25.2包交换的网络工程511
25.2.1电路交换、消息交换和包交换技术对比511
25.2.2包交换通信的基本方法513
25.2.3包交换网的要素和工程问题514
25.3包结构设计例子——IPv4515
25.3.1包结构的设计515
25.3.2包的“存储-转发”过程517
25.4互联网的工程化518
25.4.1网络互联的需求519
25.4.2网络互联的设计模型519
25.4.3 DoD网络互联协议族设计520
25.4.4工程验证与推广过程521
25.4.5互联网工程中的软件工程522
25.5互联网体系结构及其进化523
25.5.1互联网的问题523
25.5.2体系结构进化525
25.5.3覆盖层模式的定义525
25.5.4覆盖层模式应用526
25.6网络进化等对软件工作者的挑战528
25.6.1网络融合的挑战528
25.6.2互联网的发展与管理权529
25.7本章小结530
参考文献530
第26章 信息系统软件工程化532
26.1信息系统危机532
26.2信息系统质量533
26.2.1信息系统质量分解533
26.2.2信息系统质量模型534
26.3信息系统生命周期与建设过程535
26.3.1信息系统生命周期535
26.3.2信息系统的建设过程536
26.3.3过程中的角色和任务537
26.4信息系统性能模型的建立539
26.4.1影响信息系统性能的因素539
26.4.2测试环境与真实环境差异分析539
26.4.3真实使用场景分析540
26.4.4性能模型的建立542
26.4.5性能模型确认过程542
26.5性能评估的例子543
26.5.1基本功能和性能模型543
26.5.2单个业务追踪——T1544
26.5.3单个业务追踪压力测试——T2545
26.5.4多用户压力测试——T3546
26.5.5确认和问题分析546
26.6性能能力库的建立和使用548
26.6.1性能分析报告549
26.6.2建立和使用性能库551
26.7信息系统失败案例——伦敦救护车服务系统553
26.7.1系统简述553
26.7.2系统失败原因分析553
26.8信息系统安全555
26.8.1不安全的来源555
26.8.2“瑞士奶酪”原理用于信息安全556
26.9本章小结559
参考文献559
第27章 开放与开源工程561
27.1软件价值链561
27.1.1软件产品与服务561
27.1.2价值链条561
27.1.3竞争与合作562
27.2产业联盟563
27.2.1软件联盟的优势563
27.2.2联盟的组织形式563
27.2.3产业联盟的例子564
27.3虚拟组织565
27.4开源工程566
27.4.1闭源、自由与开源566
27.4.2 F/OSS项目组织568
27.4.3 F/OSS过程569
27.4.4 F/OSS的文化570
27.4.5 F/OSS的进化571
27.5 F/OSS的质量保证572
27.5.1与闭源项目的质量管理对比572
27.5.2质量管理573
27.5.3可信性观点574
27.5.4质量控制575
27.6政府与开源576
27.6.1开源与开放的优势576
27.6.2开源与开放的维护策略576
27.6.3政府和产业联盟的作用577
27.7全球化软件工程578
27.7.1 GSE的基本形式——离岸与外包578
27.7.2全球化软件开发过程579
27.7.3 CMMI与全球软件化开发581
27.8本章小结581
参考文献581
第28章 软件复杂巨系统的工程化584
28.1复杂巨系统584
28.1.1系统分类584
28.1.2复杂巨系统定义585
28.1.3简单集成与创新集成585
28.2多系统的系统(SoS)586
28.2.1 SoS定义586
28.2.2 SoS的例子:电信运营系统586
28.2.3 SoS的特征587
28.2.4 SoS的工程模型587
28.2.5增量承诺模型(ICM)590
28.3 SIS与超大规模SIS592
28.3.1 SIS的定义592
28.3.2 SIS的应用场景593
28.3.3 SIS的工程化挑战593
28.3.4超大规模SIS594
28.4软件复杂巨系统的工程化595
28.4.1软件复杂巨系统595
28.4.2一些国家的工程化举措596
28.4.3工程方法的不足597
28.5重新定义软件工程598
28.5.1 IT生态系统598
28.5.2软件工程的内涵随时间而变599
参考文献600
附录A缩略语表603
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