比较常用软件工程过程模型的优缺点。指出各自适用的情况。

题目
问答题
比较常用软件工程过程模型的优缺点。指出各自适用的情况。
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相似问题和答案

第1题:

比较电梯和自动扶梯的优缺点。并说明各自的适用场所。


正确答案: 优点:输送能力大,人流均匀连续运送,停电时作扶梯通行,不需井道,无附加构筑物。
缺点:速度慢,造价高,占有效建筑面积大,不能运载货物。

第2题:

什么是定压增压系统?什么是脉冲增压系统?比较定压增压和脉冲增压两种系统的优缺点,并说明它们各自适用的场合。


正确答案: 定压涡轮增压系统把所有气缸的排气歧管通向一个体积较大的排气总管,排气总管基本保持恒定压力,起到了稳压的作用;废气按定压由总管导入涡轮机的喷嘴环。
脉冲涡轮增压系统将各缸排气歧管中的脉冲气流直接导入涡轮机中,以尽量减少定压系统的不可逆膨胀能量损失。
两者的比较:
(1)定压系统废气流入总管造成强烈的节流和不可逆膨胀损失,可用能利用率低。
(2)脉冲系统对扫气有好处。
(3)定压系统动态过程的响应比脉冲系统慢,对发动机的加速性能和排放性能不利。
(4)脉冲系统绝热效率低于定压系统。
(5)脉冲系统瞬时最大流量高于定压系统的稳定流量。
中、小型车用柴油机多为低增压,采用脉冲系统较为有利;大型柴油机增压比高,宜采用定压系统;但是,车用柴油机从提高低速转矩和加速性能角度考虑,即使增压比较高,也常选用脉冲增压系统。

第3题:

常用的软件工程过程模型主要包括 ______ , ______ , ______ ,______ 。


答案:线性顺序模型、原型模型、增量模型、螺旋模型

第4题:

试述小结三大经典数据模型的各自优缺点。


正确答案: 关系数据模型建模容易,效率低,使用方便。
网状模型建模难,效率高,开发难。
层次模型建模较难,效率高,开发较难。

第5题:

高桩承台和低桩承台各有哪些优缺点,它们各自适用于什么情况?


正确答案: 高桩承台是承台地面位于地面以上,由于承台位置较高,在施工水位以上,可减少墩台的圬工数量,避免或减少水下作业,施工较为方便,但稳定性低。
高桩承台只适用于桥梁、海上(水上)平台建筑使用,不适合高层建筑,它的稳定性较差。用于桥梁时,高桩身抵抗地震水平作用及风荷载的性能比低桩承台差。
低桩承台是承台的承台底面位于地面以下,在水下施工,工作量大,但结构稳定。低桩承台的桩基本不受到地震水平作用及风荷载的作用。

第6题:

比较常用软件工程过程模型的优缺点。指出各自适用的情况。


正确答案:(1)瀑布模型:
优点:包括强制性的分阶段的方法,要求每一阶段都必须提供相应的文档,因此开发过程便于管理和控制。瀑布模型是一种文档驱动的模型,开发过程中产生的需求规格说明书文档,设计文档,代码文档,以及其他文档如数据库手册,用户手册和操作文档等,对于软件使用和维护是非常必要的。
缺点:该模型将本来非线性的软件开发过程,人为地加以线性化,开发的产品只有交付使用时才能和用户见面,用户的反馈意见只能从需求分析开始从头修改,加大了软件开发的工作量。
(2)快速原型化模型:
优点:能够开发出真正满足用户需要的软件。
缺点:若采用原型作为最终产品,不利于软件维护工作。
(3)快速应用开发模型:
优点:能够快速地完成整个信息系统的开发。
缺点:对于大的项目,为建立适当数目的RAD开发小组可能需要大量的人力资源;同时,RAD要求开发人员和用户双方在短期内对完成整个系统的开发达成协议,如果任何一方做不到的话,使用RAD进行开发则不可避免地会失败。
(4)渐增模型:
优点:每一轮都可以向用户分发布一个高质量的可操作的版本,用户不需要等到最终软件产品被开发出来就可以使用软件的部分功能。由于软件产品不是突然一次性提交给用户使用的,用户可以比较容易接受,并且容易提出中肯的意见。这种方式不要求非常大的初始资金投入。
缺点:要求下一轮新增的功能应能够无缝地集成到下一轮系统中去,可能这一点并不容易做到。如果整体结构设计不当,可能会导致整个软件的结构变坏。
(5)螺旋模型:
优点:它强调可替换性和强约束性,使得螺旋模型支持对现有软件的复用,并且支持始终把软件质量看作一个目标。开发和维护被视为同样的方式。
缺点:主要适合于内部开发。只适合于规模比较大的系统的开发。它是风险驱动的,只有当项目组的成员擅长于进行风险分析时,才有理由采用螺旋模型。

第7题:

常用的实验设计方法有哪几种,各自的优缺点,适用条件及可采用的相应统计方法是什么?


正确答案:完全随机设计
此种设计的优点是设计和统计分析比较简单。缺点是试验效率较低,且只能分析一个因素。
两处理组
1.大样本(当nl及n2均大于50时)当资料为计量时可用u检验,当资料为计数时可用χ2检验。
2.小样本计量资料:当服从正态分布且方差齐时,采用t检验;当服从正态分布但方差不齐时,采用t′检验,当不服从正态分布或分布未知时,采用秩和检验;当资料为计数时可用确切概率法。
多个处理组
为计量资料时:当服从正态分布且方差齐时,采用方差分析;当不服从正态分布或分布未知时,采用秩和检验。当资料为计数时采用χ2检验。
配对设计
配对设计的优点:比较理想地控制了非处理因素的影响,均衡性较好,减少抽样误差。缺点:观察对象要经过挑选,特别是临床试验中病例较少时,样本含量较少。
当服从正态分布时,用配对比较的t检验;当不服从正态分布或分布未知时,用配对符号秩和检验。
随机区组设计
各个处理组中的受试对象不仅数量相同,而且比较均衡。这种试验设计,既减小了抽样误差,还可以分析出处理组及配伍组两个因素的影响。其缺点和配对设计相同,受试对象要经过挑选。
交叉设计
交叉设计的优点是节省样本数,且均衡性较好。但要求两种观察时间不能过长,处理没有持久效果,使两种处理能够很快区分开。
析因设计
析因设计是多因素的交叉分组设计,即各个因素的所有水平相互组合在一起,形成多个交叉分组。交叉组组数是各因素水平数的乘积。析因设计不仅可以对每个因数各水平间进行比较,还可以分析因素间的交互作用
序贯试验
医学科研设计一般都是预先确定样本含量,结果分析在全部试验完成后作出。序贯实验预先不需要确定试验例数。事先根据实验标准绘好序贯实验图。将每次试验结果的数据点到图上,当达到要求的检验界限,便可停止试验,作出判断。

第8题:

解释文克勒地基模型的含义以及该模型的适用范围?弹性半空间地基模型含义?两者相比各自的优缺点?


正确答案: 该地基模型是由捷克工程师文克勒(Winkler)于1867年提出的,该模型认为地基表面上任一点的的竖向变形s与该点的压力p成正比,地基可用一系列互相独立的弹簧来模拟,即:p=ks,式中k为基床系数或称地基系数。当地基土的抗剪强度相当低或地基的压缩层厚度比地基尺寸小得多,一般不超过基底短边尺寸的一半时,采用文克勒地基模型比较适合。弹性半空间地基模型是把地基视为均质、连续、各向同性的半空间弹性体,在基地压力作用下,地基表面任一点的变形都与整个基底的压力有关。文克勒地基模型特点:土体中无剪应力;基底变形只发生在基底范围以内;地基反力分布图的形状与地基表面的竖向变形图相似;形式简单、便与分析。弹性半空间地基模型能反映地基应力和变形向基底周围扩散的连续性,但扩散范围往往超过地基的实际情况,计算所得的竖向变形及地表的变形范围常大于实际观测结果,此外,E和v两个参数,特别是v不容易准确测定。

第9题:

煤层上山和岩石上山的比较。写出各自的布置位置、优缺点和适用条件。


正确答案: 一、煤层上山:沿煤层布置,要求不破坏顶板的完整性特点:优点:掘进速度快,联络巷工程少,费用低;超前探煤作用;缺点:当a变化时,坡度对输送机不利。需留煤柱保护;上山围岩是煤和软岩;维护条件差;上山与平巷的层面交叉,多开绕道工程;受采动影响。
适用的条件:开采薄及中厚煤层的单一煤层采区,服务年限短。开采单一厚煤层煤层厚度不大(仅两个分层),顶底板围岩稳定,煤质较硬,上山维护部不困难。联合布置采区,下部有维护条件较好的薄及中厚煤层。为部分煤层或区段服务,维护年限短的辅助上山。
二、岩石上山:布置于煤层底板稳定的岩层中,避免构造破坏,层间距要求:距煤层10~20m特点:优点:维护费用低;煤损少。可跨上山采,加大采面连续推进长度;生产系统可靠,通风条件好,易封闭采空区,防自燃有利;不受煤层倾角影响,可定向按坡度取直掘进能合理处理上山与平巷的平面或立面相交工程,绕道工程量小。缺点:岩石工程量大。适用的条件:单一厚煤层(大于3个分层),或近距煤层群联合布置;采区服务年限大于3年以上;煤层底板岩层较稳定,无承压水

第10题:

试比较瀑布模型、快速原型模型、增量模型和螺旋模型的优缺点,说明它们各自的适用范围。


正确答案: 1.瀑布模型
瀑布模型广为人知和历史悠久,其优势是规范及文档驱动的方法。但问题是,往往不能够真正满足用户的需求。适用于传统软件工程领域的结构化开发。
2.原型模型
是为了克服瀑布模型的缺点而提出来的。通过快速构建一个在机器上可运行的原型系统,让用户试用原型,并收集反馈意见的办法,来获取用户真实的需求。
3.螺旋模型
螺旋模型适用于大型软件项目,比起之前的其它模型而言,有其一定的优越性,但这些优越性并不是绝对的。主要体现在对开发人员的风险评估经验和专门知识的要求较高。如果项目风险较大,而开发人员的水平较低,不能准确的识别和分析风险,则势必造成重大损失。
4.增量模型
具有在软件开发早期阶段使投资获得明显回报和交易维护的优点,但是要求软件具有开放的结构。