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文档简介

第十一章GIS设计项目管理与质量保证一、GIS项目估算

二、GIS项目进度安排

三、GIS软件度量

四、GIS项目风险分析五、GIS项目追踪与控制六、GIS软件质量保证1-四、GIS项目风险分析(一)风险识别与估计(二)风险驾驭与监控2-风险分析每当新建一个程序时,总是存在某些不确定性。用户要求是否能确切地被理解?在项目最后结束之前要求实现的功能能否建立?是否存在目前仍未发现的技术难题?在项目出现严重误期时是否会发生一些变更?等等。3-风险分析对于软件项目管理是决定性的,然而现在还有许多项目不考虑风险就着手进行。所谓风险分析实际上就是一系列风险管理步骤,其中包括风险识别、风险估计、风险优化、风险管理策略、风险解决和风险监督。这些步骤贯穿在软件工程过程中。4-风险识别是指识别项目、技术和商业中各自潜在的问题,分为:项目风险技术风险商业风险风险识别5-风险识别的方法可以是用一组提问来帮助项目计划和管理人员判断在项目与技术上存在哪些问题,并通过判定分析和假设分析,给出确定的答案,帮助项目计划和管理人员来识别目前存在的风险。项目风险是识别项目中潜在的预算、进度、资源、用户和需求等方面的问题以及它们对GIS项目的影响。技术风险是识别项目中潜在的设计、实现、接口、检验和维护等方面的问题。商业风险是识别项目中的竞争对手等问题。6-风险估计是指估计风险发生的可能性及其后果,在GIS开发过程中,通常由项目计划人员、管理人员与技术人员等组成一个小组,通过四种风险估计活动来进行风险估计建立一个尺度或标准来表示一个风险发生的可能性描述风险的后果估计风险对项目和产品的影响确定风险估计的正确性风险估计7-风险驾驭是指利用某些先进的技术和方法,如可靠性工程学、软件心理学、面向对象分析与设计方法、先进的开发平台和性能优越的数据库软件以及某些先进的项目管理方法等设法避开或转移风险。与每一风险相关的三元组(风险描述、风险可能性、风险影响)是建立风险驾驭步骤的基础。风险驾驭8-风险监控是一种项目追踪活动,其目标为:做里程碑时间跟踪和主要风险因素跟踪,判断一个预测的风险在事实上是否发生了。进行风险再估计,确保针对某个风险而制定的风险消除步骤正在被合理地使用。收集可用于将来的风险分析的信息。多数情况下,项目中发生的问题总能追踪到许多风险。返回9-

软件项目管理人员还利用“控制”来管理项目资源、覆盖问题、及指导项目工作人员。如果事情进行得顺利(即项目按进度安排要求且在预算内实施,各种评审表明进展正常且正在逐步达到里程碑),控制可以放松一些。当问题出现的时候,项目管理人员必须实行控制以尽可能快地排解它们。在诊断出问题之后,在问题领域可能需要一些追加资源;人员可能要重新部署,或者项目进度要重新调整。五、GIS项目追踪与控制10-GIS项目追踪的方法定期或不定期举行项目进展会议评价在GIS软件工程中产生的所有评审结果比较在GIS项目资源表中所列出的每一个项目任务的实际开始结束时间和计划开始结束时间。非正式地与开发人员交谈,以取得他们对GIS开发进展和刚出现的问题的客观评价。进行追踪的方式11-变更控制软件生存期内全部的软件配置是软件产品的真正代表,必须使其保持精确。软件工程过程中某一阶段的变更,均要引起软件配置的变更,这种变更必须严格加以控制和管理,保持修改信息。变更控制包括建立控制点和建立报告与审查制度。12-变更控制过程13-返回14-返回六、GIS软件质量保证(一)GIS软件质量特性(二)GIS软件质量保证体系(三)实现质量保证的方法15-空间数据质量微观内容

定位精度物体的地理位置与其真实地面位置之间的差别偏差精度

属性精度:空间实体属性值与真实值相符合的程度

逻辑一致性:数据关系上的可靠性,包括数据结构、内容和拓扑关系的一致性16-宏观内容

完整性数据范围的完整性数据层的完整性数据分类的完整性数据检验的完整性

时间性:数据的现势性

数据档案:数据来源、内容以及处理这些数据所使用的处理步骤等

表达形式的合理性:数据抽象和表达与空间现象的吻合性适用性费用方面的适用性可获得性:表现在使用和获取数据的难易程度17-空间数据质量控制空间数据质量控制是一个复杂的过程,需要从质量问题产生和扩散的所有过程和环节入手,分别用一定的方法减少误差。常见的空间数据质量控制手段有:

手工方法:将数字化数据与数据源进行逐一比较

元数据方法:在元数据中描述数据的质量信息(原始质量、处理质量),以供使用过程中掌握。

地理相关法:用空间数据的地理特征要素自身的相关性来分析数据的质量。如山区的河流在局部范围内(微地形)应处于最低点;建筑物一般不会建筑在水面上;等等。18-软件质量软件质量(softwarequality)是软件产品满足明确或隐含需求的能力有关的特征和特性的总和。软件质量的特性是多方面的。必须包括:与明确确定的功能和性能需求的一致性。即软件需求是质量度量的基础,缺少与需求的一致性就无质量可言。与明确成文的开发标准的一致性。不遵循专门的开发标准,将导致软件质量低劣。与所有专业开发的软件所期望的隐含的特性的一致性。忽视软件隐含的需求,软件质量将不可信。19-20-软件质量保证(SQA)软件质量保证定义为软件产品满足已制定的技术需求提供充分证据,而开展的有计划和系统的活动;评价软件工作产品的开发和(或)维护活动的过程。注:SQA:SoftwareQualityAssurance21-质量保证活动概览质量需求技术标准、用户需求等质量保证计划项目计划系统需求需求分析计划实施项目计划实施质量保证计划高质量的产品22-软件质量度量软件质量的度量模型1976年,Boehm第一次提出了软件质量度量的层次模型。1978年,Walters和McCall等人提出了从软件质量要素、准则到度量的三个层次式的模型。1985年,ISO建议软件质量模型由三层组成:高层:软件质量需求评价准则(SQRC)中层:软件质量设计评价准则(SQDC)低层:软件质量度量评价准则(SQMC)23-GIS软件质量一般可以从以下三方面进行评价软件需求(包括GIS用户需求)

开发准则其它需求人们通常采用软件质量模型来描述软件质量的特性McCall软件质量评价模型ISO软件质量评价模型GIS软件质量特性24-1)McCall质量模型定义的质量特性质量特性含义正确性在预定环境下,软件满足设计规格说明及用户预期目标的程度。它要求软件没有错误可靠性软件按要求设计,在规定时间和条件下不出故障,持续运行的程度效率为了完成预定的功能,软件系统所需资源的多少完整性为了某一目的而保护数据,避免它受到偶然的或有意的破坏、改动或遗失的能力。同时,受到攻击后,能进行数据的恢复可使用性对于一个软件系统,用户学习、使用软件及为准备输入和解释输出所需工作量的大小可维护性为满足用户新的要求,或当环境发生了变化,或运行中发现了新的错误时,对一个已投入运行的软件进行相应诊断和修改所需工作量的大小可测试性测试软件以确保其能够执行预定功能所需工作量的大小灵活性修改或改进一个已投入运行的软件所需工作量的大小可移植性将一个软件系统从一个计算机环境移植到另一个环境中运行所需工作量的大小复用性一个软件(或软件的部件)能再次用于其它应用(该应用的功能与此软件或软件部件所完成的功能有联系)的程度互操作性连接一个软件和其它系统所需工作量的大小25-26-2)ISO软件质量评价模型按照ISO/TC97/SC7/WG3/1985-1-30/N382,软件质量度量模型由三层组成,对高层和中层建立国际标准,在国际范围内推广软件质量管理(SQM)技术,而低层可由各使用单位视实际情况制定。ISO的三层次模型来自McCall等人的模型。高层、中层和低层分别对应于McCall模型中的特性、度量准则和度量。由于许多人纷纷提出意见,按1991年ISO发布的ISO/IEC9126质量特性国际标准,SQRC已降为6个。在这个标准中,三层次中的第一层为称为质量特性,第二层称为质量子特性,第三层称为度量。该标准定义了6个质量特性,即功能性、可靠性、可维护性、效率、可使用性、可移植性;并推荐了21个子特性,但不作为标准。27-28-ISO-9000系列标准

近年来,国际上影响最为深远的质量管理标准是国际标准化组织于1987年公布的ISO9000系列标准。ISO9000最初主要针对制造行业,现在已经扩展到硬件、软件甚至服务领域。这一国际标准发源于欧洲经济共同体,但很快就波及美国、日本及世界各国。到目前为止,已有70多个国家在它们的企业中采用和实施这一系列标准。中国对此也十分重视,采取积极态度。一方面确定对其等同采用,发布了与其相应的质量管理国家标准系列GB/T19000;同时积极组织实施和开展质量认证工作。29-

返回30-GIS软件质量保证体系是指在GIS设计的各个阶段、各个部门要进行的与质量有关的各项活动的总称GIS软件质量保证体系包括软件质量特性的确定质量保证标准与方针的制定重要质量问题的提出与分析各阶段的质量保证工作总结实现阶段的质量保证活动等(二)GIS软件质量保证体系31-质量保证体系图用户、项目负责人和各部门横向安排纵向安排顺序列出软件质量保证活动的各项工作质量保证计划确定质量目标以及在每个阶段为达到总目标所应达到的要求,对进度作出安排,并确定所需的人力、资源和成本明确各种软件人员

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