在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,系统工程师侧重于()。A. 实现视图B.进程视图C.逻辑视图D.部署视图

在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,系统工程师侧重于()。

A. 实现视图
B.进程视图
C.逻辑视图
D.部署视图

参考解析

解析:本题考核RUP。

相关考题:

● 在采用结构化方法进行软件分析时,根据分解与抽象的原则,按照系统中数据处理的流程,用 (19) 来建立系统的逻辑模型,从而完成分析工作。A. ER 图 B. 数据流图 C. 程序流程图 D. 软件体系结构

试题(26)、(27)在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于 (26) ,系统工程师侧重于 (27) 。(26)A. 实现视图 B. 进程视图 C. 逻辑视图 D. 部署视图(27)A. 实现视图 B. 进程视图 C. 逻辑视图 D. 部署视图

在RUP中采用4+1视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于( ),系统工程师侧重于( )。A.实现视图 B.进程视图 C.逻辑视图 D.部署视图 A.实现视图 B.进程视图 C.逻辑视图 D.部署视图

1995年Kruchten提出了著名的4+1视图,用来描述软件系统的架构。在4+1视图中,( )用来描述设计的对象模型和对象之间的关系;( )描述了软件模块的组织与管理;( )描述设计的并发和同步特征。A.逻辑视图 B.用例视图 C.过程视图 D.开发视图 A.逻辑视图 B.用例视图 C.过程视图 D.开发视图 A.逻辑视图 B.用例视图 C.过程视图 D.开发视图

●UML称为统一的建模语言,它把Booch、Rumbaugh和Jacobson等各自独立的OOA和OOD方法中最优秀的特色组合成一个统一的方法。UML允许软件工程师使用由一组语法的语义的实用规则所支配的符号来表示分析模型。在UML中用5种不同的视图来表示一个系统,这些视图从不同的侧面描述系统。每一个视图由一组图形来定义。这些视图概述如下:(8) 用使用实例(use case)来建立模型,并用它来描述来自终端用户方面的可用的场景。(9) 对静态结构(类、对象和关系)模型化。(10) 描述了在用户模型视图和结构模型视图中所描述的各种结构元素之间的交互和协作。(11) 将系统的结构和行为表达成为易于转换为实现的方式。(12) 表示系统实现环境的结构和行为。(8) ~(10) A.环境模型视图B.行为模型视图C.用户模型视图D.结构模型视图(11) ,(12) A.环境模型视图B.实现模型视图C.结构模型视图D.行为模型视图

在采用结构化方法进行系统分析时,根据分解与抽象的原则,按照系统中数据处理的流程,用( )来建立系统的逻辑模型,从而完成分析工作。A.ER图B.数据流图C.程序流程图D.软件体系结构

UML叫做统一的建模语言,它把Booch、Rumbaugh和Jacobson等各自独立的OOA和OOD方法中最优秀的特色组合成一个统一的方法。UML允许软件工程师使用由一组语法的语义的实用的规则支配的符号来表示分析模型。在UML中用5种不同的视图来表示一个系统,这些视图从不同的侧面描述系统。每一个视图由一组图形来定义。这些视图概述如下:(36)用使用实例(use case)来建立模型,并用它来描述来自终端用户方面的可用的场景。(37)对静态结构(类、对象和关系)模型化。(38)描述了在用户模型视图和结构模型视图中所描述的各种结构元素之间的交互和协作。A.环境模型视图B.实现模型视图C.结构模型视图D.用户模型视图

● UML 叫做统一的建模语言,它把 Booch、Rumbaugh 和 Jacobson 等各自独立的 OOA 和 OOD 方法中最优秀的特色组合成一个统一的方法。UML 允许软件工程师使用由一组语法的语义的实用的规则支配的符号来表示分析模型。在 UML 中用 5 种不同的视图来表示一个系统,这些视图从不同的侧面描述系统。每一个视图由一组图形来定义。这些视图概述如下:__(14)__视图用使用实例(use case)来建立模型,并用它来描述来自终端用户方面的可用的场景。__(15)__视图对静态结构(类、对象和关系)模型化。__(16)__视图描述了在用户模型视图和结构模型视图中所描述的各种结构元素之间的交互和协作。__(17)__视图将系统的结构和行为表达成为易于转换为实现的方式。__(18)__视图表示系统实现环境的结构和行为。(14)A.对象模型 B.实现模型 C.结构模型 D.用户模型(15)A.环境模型 B.用户模型 C.结构模型 D.行为模型(16)A.实现模型 B.数据模型 C.对象模型 D.行为模型(17)A.环境模型 B.实现模型 C.数据模型 D.行为模型(18)A.环境模型 B.协作模型 C.活动模型 D.行为模型

UML称为统一的建模语言,它把Booch、Rumbaugh和Jacobson等各自独立的OOA和OOD方法中最优秀的特色组合成一个统一的方法。UML允许软件工程师使用由一组语法的语义的实用规则所支配的符号来表示分析模型。在UML中用5种不同的视图来表示一个系统,这些视图从不同的侧面描述系统。每一个视图由一组图形来定义。这些视图概述如下:(11)用使用实例(use case)来建立模型,并用它来描述来自终端用户方面的可用的场景。(12)对静态结构(类、对象和关系)模型化。(13)描述了在用户模型视图和结构模型视图中所描述的各种结构元素之间的交互和协作。(14)将系统的结构和行为表达成为易于转换为实现的方式。(15)表示系统实现环境的结构和行为。可供选择的答案:A.环境模型视图B.实现模型视图C.结构模型视图D.行为模型视图E.用户模型视图

阅读以下关于软件架构的叙述,回答问题1至问题3。软件架构是指大型、复杂软件的系统结构的设计、规格说明和实施。它以规范的形式装配若干结构元素,从而描述出系统的主要功能和性能需求,同时表述其他非功能性需求(如可靠性、可扩展性、可移植性和可用性等)。软件架构为软件系统提供了一个结构、行为和属性的高级抽象模式,可以使用一个公式来表达:软件架构={构成系统的元素,指导元素集成的形式,关系和约束}“4+1”视图模型用五个视图组成的模型来描述软件架构。该模型包含五个主要的视图。.逻辑视图(Logical View),描述了设计的对象模型,支持系统的功能需求。.进程视图(Process View),描述了设计的并发和同步特征,支持系统的运行特性。.物理视图(Physical View),描述了软件到硬件的映射,反映了分布式特性,支持系统的拓扑、安装和通信需求。.开发视图(Development View),描述了在开发环境中软件的静态组织结构,支持软件开发的内部需求。.场景(Scenario),用来说明重要的系统活动,是其他四个视图在用例(Use Case)驱动下的综合。软件架构在软件需求与设计之间架起一座桥梁,也是风险承担者进行交流的手段,允许不同的风险承担者找出他们所关心的软件架构问题。假设采用面向对象的设计方法,各个视图涉及的组件(元素)包括:任务、类、模块、节点、步骤等,风险承担者包括最终用户、系统设计师、程序员、经理、项目管理师等。请在下表中的(1)到(7)处填入恰当的内容(空白处不用填)。

在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于 (56) ,系统工程师侧重于 (57)A.实现视图B.进程视图C.逻辑视图D.部署视图@@@SXB@@@A.实现视图B.进程视图C.逻辑视图D.部署视图

()不是采用MVC(模型-视图-控制器)体系结构进行软件系统开发的优点 A、有利于代码重用B、提高系统的运行效率C、提高系统的开发效率D、提高系统的可维护性

Kruchten提出的“4+1”视图模型,提倡从不同维度看软件架构。( )侧重于系统的运行特性,主要关注一些非功能性需求,例如,系统的性能和可用性等。( )A.逻辑视图 B.进程视图 C.物理视图 D.场景

软件架构为软件系统提供了一个结构、行为和属性的高级抽象模式。“4+1”视图模型指用5个视图组成的模型来描述软件架构。其中,(50)描述了软件的静态组织结构,支持软件开发的内部需求。A.物理视图B.逻辑视图C.进程视图D.开发视图

● Philippe Kruchten提出的4+1视图模型从__(8)__几个方面来描述软件需求。①逻辑视图 ②进程视图 ③物理视图 ④开发视图 ⑤数据流视图 ⑥场景视图(8)A.③④⑤⑥ B.①②③④C.①②③④⑥ D.①③④⑤⑥

用使用实例(use case)来建立模型,并用它来描述来自终端用户方面的可用的场景。(9)对静态结构(类、对象和关系)模型化。(10)描述了在用户模型视图和结构模型视图中所描述的各种结构元素之间的交互和协作。(11)将系统的结构和行为表达成为易于转换为实现的方式。(12)示系统实现环境的结构和行为。A.环境模型视图B.行为模型视图C.用户模型视图D.结构模型视图

将系统需求模型转换为架构模型是软件系统需求分析阶段的一项重要工作,以下描述中,( )是在转换过程中需要关注的问题。A.如何通过多视图模型描述软件系统的架构 B.如何确定架构模型中有哪些元素构成 C.如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性。 D.如何通过模型转换技术,将高层架构模型逐步细化为细粒度架构模型

在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于()。A. 实现视图B.进程视图C.逻辑视图D.部署视图

在分层体系结构中,(请作答此空)实现与实体对象相关的业务逻辑。在基于Java EE技术开发的软件系统中,常用( )技术来实现该层。A.表示层B.控制层C.模型层D.数据层

体系结构模型的多视图表示是从不同的视角描述特定系统的体系结构,著名的4+1模型支持从( )描述系统体系结构。A.逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景B.逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景C.逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景D.领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景

Philippe kruchten提出的4+1视图模型从( )几个方面来描述软件需求。①逻辑视图 ②进程视图 ③物理视图 ④开发视图 ⑤数据流视图 ⑥场景视图A. ③④⑤⑥B. ①②③④C. ①②③④⑥D. ①③④⑤⑥

UML采用4+1视图来描述软件和软件开发过程,其中(1)描绘了所设计的并发与同步结构;(2)表示软件到硬件的映射及分布结构;UML中的类图可以用来表示4+1视图中的(3)。空白(2)处应选择()。A、逻辑视图B、实现视图C、进程视图D、部署视图

对软件系统模型分层是为了控制软件开发的复杂性,在需求层创建的是()rup过程。A、软件模型B、部署模型C、概念模型D、参考模型

在RUP中采用"4+1"视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于(1),系统工程师侧重于(2)。空白(1)处应选择()A、实现视图B、进程视图C、逻辑视图D、部署视图

单选题在RUP中采用"4+1"视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于(1),系统工程师侧重于(2)。空白(2)处应选择()A实现视图B进程视图C逻辑视图D部署视图

单选题Kruchten在1995提出了“4+1”模型,从5个不同的视角来描述软件体系结构,其中“4”不包括的视图是()A逻辑视图B开发视图C物理视图D场景视图

单选题对软件系统模型分层是为了控制软件开发的复杂性,在需求层创建的是()rup过程。A软件模型B部署模型C概念模型D参考模型