Учебники

Измерение и модели

Модели полезны для интерпретации поведения числовых элементов реальных объектов, а также для их измерения. Чтобы помочь процессу измерения, модель отображения также должна быть дополнена моделью области отображения. Модель также должна указывать, как эти объекты связаны с атрибутами и как соотносятся характеристики.

Измерение бывает двух типов —

  • Прямое измерение
  • Косвенное измерение

Прямое измерение

Это измерения, которые могут быть измерены без участия какого-либо другого объекта или атрибута.

Следующие прямые меры обычно используются в разработке программного обеспечения.

  • Длина исходного кода по LOC
  • Продолжительность цели тестирования по истекшему времени
  • Количество дефектов, обнаруженных в процессе тестирования путем подсчета дефектов
  • Время, которое программист тратит на программу

Косвенные измерения

Это измерения, которые могут быть измерены с точки зрения любого другого объекта или атрибута.

Следующие косвенные меры обычно используются в разработке программного обеспечения.

 smallProgrammerПроизводительность= fracLOCпроизведеноЧеловекмесяцыизусилия

 smallМодульДефектПлотность= fracЧислоofдефектовМодульразмер

 smallDefectDetectionEfficiency= fracNumberofдефектовобнаруженоВсегочислоofдефектов

 smallТребованиеСтабильность= fracЧислоofисходныйтребованияИтогочислоofтребований

 smallTestэффективностькоэффициент= fracчислоизпредметовпокрытыйвсегочислоизпредметов

 smallSystemspoilage= fracУсилиепотраченонаисправлениенеисправностиИтогопроектусилие

Измерение для прогноза

Для выделения соответствующих ресурсов для проекта нам необходимо спрогнозировать усилия, время и затраты на разработку проекта. Измерение для прогнозирования всегда требует математической модели, которая связывает прогнозируемые атрибуты с каким-либо другим атрибутом, который мы можем измерить сейчас. Следовательно, система прогнозирования состоит из математической модели вместе с набором процедур прогнозирования для определения неизвестных параметров и интерпретации результатов.