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.