软工视频—软件计划

本文介绍了软件计划的重要组成部分——可行性研究及其报告撰写方法。主要内容包括经济、技术、操作、法律和时间可行性分析,以及可行性研究的实施步骤。此外,还讨论了软件计划书的构成要素,如软件范围、环境资源等。

前言:

     软件计划是软件工程的开始,本章的内容主要是可行性研究和报告。

 

内容:       

主要分三部分:问题定义、可行性研究、报告。

     

可行性研究
 
1.经济可行性
2.技术可行性
3.操作可行性
4.法律可行性
5.时间可行性


可行性研究的步骤
1. 复查系统规模和目标   (现场查看系统的逻辑模型物理模型)
2.研究目前正在使用的系统
3.导出新系统的高级逻辑模型(关键   根据物理模型导出逻辑模型。)
  重新定义问题
4.向用户推荐建议方法 (关键   按技术推荐,)
5.推荐行动方针,做出一个关键性的决定
6.草拟开发计划,写出可行性报告
7.提交上级和专家审查

软件计划内容 
软件计划书是红管理员,技术人员和用户都能理解的术语来描述的。
具体包括:
1.软件范围:
    内容:软件功能规模,软件能力对硬件的要求,接口界面的性质和复杂性。
2.环境资源:
    包括:人力资源,在不同的阶段对不同的人员的要求。
          硬件,包括目标机器,及其他机器
          软件,包括支撑软件和实用软件
          制定进度表,包括交付日期,如何组织分配力量
          软件成本,只要双方都能接受
     资源性能描述:要什么样水平的人,什么样的功能性能                            的   硬 件。


软件价格估计
经验
量化
公式
做的允许有误差,但不能太离谱。

方法:
1.

2.代码行(LOC)价格估算技术
    有关参数:<1>源代码行,执行代码行,不包括注释。不  
              同语言编写的转化的行数不同。(代码行乘每
              行的价格,就估算出来了。)
              <2>劳动量:一个人参加劳动时间的长短。(需要多                                
                         长时间完成。)
              <3>软件生产率:单位劳动时间完成软件的数量(单
                             位时间内完成代码行的数量。)
              <4>LOC计算方法:先对系统功能分解,再根据代码
                              行数量算出价格,再加出来结
                              果。(差距不能太大。)
     
3.任务分解法:
    四十 二十 四十   开发设计    编码     调试
  思想:首先把软件开发工程分解为若干个相对独立的任务,再分别估计每个开发任务的成本,最后累加得出总成本。

4.自动估计成本方法(少)

成本/收益分析
  效益分析的目的:
    从经济角度分析开发一个新系统是否划算,从而帮助领导
    决策是否开发一个新系统。
  1.成本估计:
    .自顶向下估价:先估计系统在估计子系统
    .自底向上估价:先估计系统中的每个模块再合成整体成
                    本。
  2.成本/效益分析法:
    货币时间价值法。跟存在银行比。


报告

















跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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