El documento introduce el Proceso Unificado de Rational (RUP), describiendo que es un proceso iterativo, centrado en la arquitectura y dirigido por los casos de uso. Explica que el RUP es configurable, soporta técnicas orientadas a objetos y promueve un control de calidad y gestión de riesgos continuos. También presenta los conceptos clave de ciclo de vida del software, modelo de desarrollo, fases y flujos de trabajo del RUP.
Se presenta la Parte II del Proceso Unificado en Ingeniería de Sistemas.
Introducción al RUP y sus fases, alineación con el ciclo de vida del desarrollo.
Definición de conceptos clave del proceso de desarrollo de software.
Definición y fases del ciclo de vida del software, modelo de proceso realizado.
Descripción del Proceso Unificado como iterativo, centrado en arquitectura, casos de uso, configurable y de control de calidad.
Estructura matricial relacionada con tiempos y esfuerzos, representaciones gráficas y relaciones entre modelos.
Definición de fases del ciclo de vida de software: iniciación, elaboración, construcción y transición.
Diferenciar entre flujos de trabajo del proceso y de soporte en el desarrollo de software.
Modelos y artefactos generados, incluyendo modelos de negocio, funcionalidad, diseño, entre otros.
Conexiones lógicas entre diferentes tipos de modelos relacionados con el proceso unificado.
Estructura de vistas en el RUP, incluyendo aspectos estáticos y dinámicos mediante UML.
Descripción de conjuntos de requisitos, diseño, implementación y despliegue en el RUP.Proceso de análisis de requisitos, modelado del negocio y utilización de diagramas de contexto.Detalles sobre la transición del modelo de casos de uso al análisis y su implementación.
Síntesis del Proceso Unificado, sus ventajas y desventajas, y su flexibilidad y adaptabilidad.
Listados de fuentes y referencias relevantes a la ingeniería de sistemas y RUP.
OBJETIVOSIntroducir los aspectosgenerales del Proceso Unificado de Rational (RUP), también denominado Proceso Unificado de Desarrollo de Software (SDUP).Asociar las fases de un proyecto de software con las fases del RUP y el ciclo de vida del desarrollo del software.Presentar los artefactos fundamentales del Proceso Unificado.Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
CONCEPTOS FUNDAMENTALESCICLO DEVIDA DEL SOFTWARE:Es el conjunto de fases por las que pasa el software, que abarcan desde su creación u origen, hasta su eliminación o liquidación formal.MODELO DE DESARROLLO:También denominado Modelo de Proceso.Estrategia de desarrollo basada en el ciclo de vida, naturaleza del proyecto y metodología, que determina las características específicas del proceso (Pressman 2001).Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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EL PROCESO UNIFICADOElProceso Unificado:Es un Proceso iterativo.Está centrado en la arquitectura.Está dirigido por los casos de uso.Es un proceso configurable.Soporta las técnicas orientadas a objetos.Impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo objetivos y continuos.9.1. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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A. EL RUPES UN PROCESO ITERATIVO:Un enfoque iterativo propone una comprensión incremental del problema. Como parte del enfoque iterativo se encuentra la flexibilidad para acomodarse a nuevos requisitos o a cambios tácticos en los objetivos del negocio.Permite que el proyecto identifique y resuelva los riesgos más bien pronto que tarde.9.2. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightningEL PROCESO UNIFICADO
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EL PROCESO UNIFICADOB.ASPECTOS DEL RUP:El desarrollo bajo el Proceso Unificado está centrado en la arquitectura.El proceso se centra en establecer al principio una arquitectura software que guía el desarrollo del sistema:Se facilita el desarrollo en paralelo.Se minimiza la repetición de trabajos.Se incrementa la probabilidad de reutilización de componentes y el mantenimiento posterior del sistema.9.3. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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EL PROCESO UNIFICADOC.ASPECTOS DEL RUP:Las actividades de desarrollo bajo el Proceso Unificado están dirigidas por los casos de uso.El Proceso Unificado pone un gran énfasis en la construcción de sistemas basada en una amplia comprensión de cómo se utilizará el sistema que se entregue.Las nociones de los casos de uso y los escenarios se utilizan para guiar el flujo de procesos desde la captura de los requisitos hasta las pruebas, y para proporcionar caminos que se pueden reproducir durante el desarrollo del sistema.Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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D. ASPECTOS DELRUP:El Proceso Unificado es un proceso configurable.Aunque un único proceso no es adecuado para todas las organizaciones de desarrollo de software, el Proceso Unificado es adaptable y puede configurarse para cubrir las necesidades de proyectos que van desde pequeños equipos de desarrollo de software hasta grandes empresas de desarrollo.También se basa en una arquitectura de proceso simple y clara, que proporciona un marco común a toda una familia de procesos y que, además, puede variarse para acomodarse a distintas situaciones.Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightningEL PROCESO UNIFICADO
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E. ASPECTOS DELRUP:El Proceso Unificado soporta las técnicas orientadas a objetos.Los modelos del Proceso Unificado se basan en los conceptos de objeto y clase y las relaciones entre ellos, y utilizan UML como la notación común.Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightningEL PROCESO UNIFICADO
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EL PROCESO UNIFICADOF.ASPECTOS DEL RUP:El Proceso Unificado es impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo objetivos y continuos.La evaluación de la calidad va contenida en el proceso, en todas las actividades, e implicando a todos los participantes, mediante medidas y criterios objetivos. No se trata como algo a posteriori o una actividad separada.La gestión del riesgo va contenida en el proceso, de manera que los riesgos para el éxito del proyecto se identifican y se acometen al principio del proceso de desarrollo, cuando todavía hay tiempo de reaccionar.9.7. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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EL PROCESO UNIFICADOElProceso Unificado tiene una estructura matricial donde se relacionan esfuerzos y tiempos: Los tiempos están definidos por las fases y las iteraciones.Los esfuerzos están definidos por los flujos de trabajo del proceso y de soporte.La representación gráfica se denomina en la jerga el Diagrama de Montañas.9.8. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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El ciclo devida del desarrollo del softwareFuente: Jacobson et al., 2000 9.9. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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EL PROCESO UNIFICADOEnesta estructura matricial se puede deducir que: Los resultados de los flujos de trabajo de proceso son los MODELOS.La conjunción de tiempo (fases) y esfuerzos (flujos de trabajo) da lugar a las iteraciones.La conjunción de resultados (modelos) y esfuerzos (flujos de trabajo) da lugar a los tipos de modelos.La conjunción de tiempo (fases) y resultados (modelos) da lugar a las versiones.9.10. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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EL PROCESO UNIFICADOSepuede representar esta estructura conceptual (metamodelo) mediante una figura tridimensional donde:Eje X: Fases tiempoEje Y: Flujos de trabajo esfuerzosEje Z: Modelos resultados9.11. El Proceso UnificadoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
Fases del cicloFase:es el intervalo de tiempo entre dos hitos importantes del proceso durante el que se cumple un conjunto bien definido de objetivos, se completan artefactos y se toman decisiones sobre si pasar o no a la siguiente fase.Dentro de cada fase hay varias iteracionesIteración: representa un ciclo de desarrollo completo, desde la captura de requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, que produce como resultado la entrega al cliente o la salida al mercado de un proyecto ejecutable.10.1. Fases del cicloIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Fases del cicloIniciación.Seestablece la planificación del proyecto y se delimita su alcance.Elaboración.Se analiza el dominio del problema, se establece una base arquitectónica sólida, se desarrolla el plan del proyecto y se eliminan los elementos de más alto riesgo del proyecto.Construcción.Se desarrolla de forma iterativa e incremental un producto completo que está preparado para la transición hacia la comunidad de usuarios.Transición.El software se despliega en la comunidad de usuarios. 10.2. Fases del cicloIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Las iteraciones sondistintas en el ciclo de vida 10.3. Fases del cicloIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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FASES DEL CICLOCadaiteración pasa a través de varios flujos de trabajo del proceso, aunque con un énfasis diferente en cada uno de ellos, dependiendo de la fase en que se encuentre:Durante la iniciación, el interés se orienta hacia el análisis y el diseño.También durante la elaboración.Durante la construcción, la actividad central es la implementación.La transición se centra en despliegue.10.4. Fases del cicloIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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FLUJOS DE TRABAJOLosesfuerzos aplicados en el ciclo de vida de desarrollo son de dos tipos:Flujos de trabajo del proceso:Conjunto de actividades fundamentalmente técnicas.Flujos de trabajo de soporte:Conjunto de actividades fundamentalmente de gestión.11.1. Flujos de trabajoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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FLUJOS DE TRABAJOFlujosde trabajo del proceso: Modelado del negocio: describe la estructura y la dinámica de la organización.Requisitos: describe el método basado en casos de uso para extraer los requisitos.Análisis y diseño: describe las diferentes vistas arquitectónicas.Implementación: tiene en cuenta el desarrollo de software, la prueba de unidades y la integración.Pruebas: describe los casos de pruebas, los procedimientos y las métricas para evaluación de defectos.Despliegue: cubre la configuración del sistema entregable.11.2. Flujos de trabajoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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FLUJOS DE TRABAJOFlujosde trabajo de soporte: Gestión de configuraciones: controla los cambios y mantiene la integridad de los artefactos de un proyecto.Gestión del Proyecto: describe varias estrategias de trabajo en un proceso iterativo.Entorno: cubre la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema.11.3. Flujos de trabajoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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El ciclo devida del desarrollo del software:Flujos11.4. Flujos de trabajoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSUnmodelo es una abstracción de la realidad o de un sistema real tomando los elementos más representativos con un propósito determinado.De un mismo sistema puede haber más de un modelo, porque, según el propósito del mismo, los elementos representativos pueden ser distintos.Los elementos a considerar en la construcción de modelos son: supuestos, simplificaciones, limitaciones o restricciones y preferencias12.1. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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12. Tipos deresultadosLos supuestos:Son elementos para la construcción de modelos que reducen el número de permutaciones y variaciones posibles, permitiendo al modelo reflejar el problema de manera razonable.Las simplificaciones: Son elementos para la construcción de modelos que permiten crear el modelo a tiempo.Las limitaciones o restricciones: Son elementos para la construcción de modelos que ayudan a delimitar el problema.Las preferencias: Son elementos para la construcción de modelos que indican la arquitectura preferida para toda la información, funciones y tecnología.Pueden tener conflictos con otros factores restrictivos.Es recomendable tenerlas en cuenta para obtener un resultado aceptado, además de correcto.12.2. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSUnmodelo de objetos o modelo orientado a objetos es una abstracción de un sistema informático orientado a objetos real que tiene un propósito determinado.Según el propósito final, el mismo sistema puede tener distintos modelos.Sin embargo, cualquiera de los modelos se construye con el mismo conjunto de elementos para representar las propiedades estáticas (estructura) y dinámicas (comportamiento) tanto del sistema como de las entidades que lo componen.12.3. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSCadaactividad del Proceso Unificado lleva algunos artefactos asociados.Algunos artefactos:Se utilizan como entradas directas en las actividades siguientes.Se mantienen como recursos de referencia en el proyecto.Se generan en algún formato específico, en forma de entregas definidas en el contrato.Estos artefactos son adicionales a los que proporciona el propio UML:Los modelos y los conjuntos.12.4. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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12. Tipos deresultadosLos modelos son el tipo de artefacto más importante en el Proceso Unificado.Constituyen el tercer eje del metamodelo 3-D:Los tipos de resultados obtenidos con los distintos esfuerzos a lo largo de las fases del ciclo.Hay nueve modelos que en conjunto cubren todas las decisiones importantes implicadas en la visualización, especificación, construcción y documentación de un sistema con gran cantidad de software.12.5. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSModelosdel Proceso Unificado: Modelo del negocio: establece una abstracción de la organización. Modelo del dominio: establece el contexto del sistema. Modelo de casos de uso: establece los requisitos funcionales del sistema. Modelo de análisis (opcional): establece un diseño de las ideas.Modelo de diseño: establece el vocabulario del problema y su solución.Modelo del proceso (opcional): establece los mecanismos de concurrencia y sincronización del sistema.Modelo de despliegue: establece la topología hardware sobre la cual se ejecutará el sistema.Modelo de implementación: establece las partes que se utilizarán para ensamblar y hacer disponible el sistema físico.Modelo de pruebas: establece las formas de validar y verificar el sistema.12.6. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Relaciones lógicas entrelos modelos : Modelo deCasos de Usoverificado por especificado por Modelo dePruebarealizado por distribuido por Modelo deAnálisisModelo deDiseñoimplementado por Modelo deDespliegueModelo deImplementación12.7. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelos y flujosde trabajodel Proceso Unificado 12.8. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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MODELOS Y DIAGRAMASEN EL RUP12.9. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSElProceso Unificado recupera el concepto de vista de UML.Para el Proceso Unificado una vista es:Una proyección de un modelo.Una proyección de la organización y la estructura del sistema que se centra en un aspecto particular del sistema.La arquitectura de un sistema se captura en forma de cinco vistas que interactúan entre sí:La vista de casos de uso.La vista de diseño.La vista de procesos.La vista de despliegue.La vista de implementación.12.10. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Vistas de laarquitectura de un sistema 12.11. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSCadauna de las vistas presenta:Aspectos estáticos: mediante los diagramas estructurales de UML.
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Aspectos dinámicos: mediantediagramas dinámicos de UML.Ejemplo: se puede trabajar con la vista de casos de uso estática y la vista de casos de uso dinámica, la vista de diseño estática y la vista de diseño dinámica, y así sucesivamente.En el RUP se da más importancia a los modelos que a las vistas. Aunque se siguen manteniendo para determinados propósitos de modelado.12.12. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
VISTAS Y DIAGRAMASEN UML12.14. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSLosartefactos conjunto del RUP son los siguientes:Conjunto de requisitos.Conjunto de diseño.Conjunto de implementación. Conjunto de despliegue.12.15. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSConjuntode requisitos:Agrupa toda la información que describe lo que debe hacer el sistema.
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Puede comprender unmodelo de casos de uso, un modelo de requisitos no funcionales, un modelo del dominio, un modelo de análisis y otras formas de expresión de las necesidades del usuario, incluyendo pero no limitándose a maquetas, prototipos de la interfaz, restricciones legales, etc.12.16. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSConjuntode diseño:Agrupa información que describe cómo se va a construir el sistema y captura las decisiones acerca de cómo se va realizar, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, presupuesto, aplicaciones existentes, reutilización, objetivos de calidad y demás consideraciones.
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Puede implicar unmodelo de diseño, un modelo de pruebas y otras formas de expresión de la naturaleza del sistema, incluyendo, pero no limitándose, a prototipos y arquitecturas ejecutables.12.17. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSConjuntode implementación:Agrupa toda la información acerca de los elementos software que comprende el sistema, incluyendo, pero no limitándose, a código fuente en varios lenguajes de programación, archivos de configuración, archivos de datos, componentes software, etc., junto con la información que describe cómo ensamblar el sistema.12.18. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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TIPOS DE RESULTADOSConjuntode despliegue:Agrupa toda la información acerca de la forma en que se empaqueta actualmente el software, se distribuye, se instala y se ejecuta en el entorno destino.12.19. Tipos de resultadosIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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CAPTURA Y MODELADODEREQUISITOSEl Análisis de Requisitos tiene por misión convertir el problema, expresado en términos del dominio del negocio, a soluciones descritas en en lenguaje del dominio de la Tecnología de Información.El problema y su planteamiento pertenecen al Espacio del Problema:Descripción concreta del negocio.Dominio de los Objetos de Negocio (DON).Las soluciones pertenecen al Espacio de la Solución:Descripción concreta del sistema de información.Dominio de los Objetos de Negocio.Dominio de los Objetos de Infraestructura (DOI):Subdominio de Objetos de Bases de Datos (SDOBD).Subdominio de Objetos de Interfaz (SDOIZ).13.1. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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13. Captura yModeladode RequisitosEspacio de la Solución de UsuarioAnálisis deRequisitosEspacio delProblema?Análisis OOEspacio de laSolución deImplementaciónDiseño OOEspacio de laSolución TécnicaDiseño13.2. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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13. Captura yModeladode RequisitosEl Análisis de Requisitos en el RUP se realiza por medio de los flujos de trabajo:Modelado del negocio.Requisitos.El resultado del Análisis de Requisitos es el siguiente:Modelo del Negocio.Modelo del Dominio.Modelo de Casos de Uso.Documento de Especificaciones Técnicas del Sistema (según norma IEEE-830/1999).13.3. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Captura y ModeladodeRequisitosRequisitos13.4. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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CAPTURA Y MODELADODEREQUISITOSEl Modelo de Casos de Uso (MCU) establece los requisitos funcionales del sistema de información.En el MCU se recoge la descripción externa y observable de cómo se utiliza el sistema de información:Descripción de CÓMO se utiliza el sistema:Funciones, Servicios y Procesos.Descripción EXTERNA del uso del sistema:Se identifican y describen funciones/servicios/procesos del negocio que un usuario puede hacer con el soporte del sistema de información.Descripción OBSERVABLE del uso del sistema:Es como si hubiera un observador externo que va anotando lo que hace el usuario con el sistema y lo que el sistema responde al usuario.13.5. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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CAPTURA Y MODELADODEREQUISITOSDiagrama de Contextodel SMCU de NegocioSubModelo de Casosde Uso de NegocioSubModelo de Casosde Uso (Técnico)Diagrama de Contextodel SMCU TécnicoDiagrama Principaldel Modelo de Casosde Uso13.6. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Captura yModeladode RequisitosDiagrama de Contextodel MCU13.7. Captura y Modelado de Requisitos Ingenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de AnálisisUnavez completado el modelo de casos de uso (CU) se ha llegado a obtener diagramas de casos de uso en determinados niveles que ya no se pueden explotar más.Si se intentara explotar los CU, se pasaría a describir el comportamiento interno de las funciones con artefactos inadecuados.Los casos de uso contenidos en estos diagramas se denominan casos de uso elementales.Esta situación límite indica que se debe pasar a trabajar con otros artefactos, que son los del modelo de análisis:Clases de análisis.Asociaciones.Diagramas de clases.Diagramas de colaboración asociados a los diagramas de clases.14.1. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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14. Modelado deAnálisisModelo deCasos de Usoverificado por especificado por Modelo dePruebarealizado por distribuido por Modelo deAnálisisModelo deDiseñoimplementado por Modelo deDespliegueTransición del MCU hacia el MA Modelo deImplementación14.2. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de AnálisisElAnálisis en el RUP se realiza por medio de los flujos de trabajo:Análisis y diseño.El resultado del Análisis es el siguiente:Modelo de Análisis.El Modelo de Análisis contiene:La Vista de Diseño de UML.La Vista de Procesos de UML.14.3. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
Proceso de Conversión:Casosde Uso Análisis14.5. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Proceso de Conversión:Casosde Uso AnálisisDiagrama deClases de AnálisisAtómico14.6. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Subsistema 1Subsistema 2Subsistema3Modelo de Casos de UsoModelo de AnálisisServicio(CU)-Subsistema(DA)MCUNivel 0MANivel 0Bottom-UpTop-DownMANivel 1MCUNivel 1MANivel 2MCUNivel 2MCUNivel iMANivel j14.7. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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La estructura delmodelo en Rose:D. Clases Análisis Atómicopara el Caso de UsoF01.01 <Nombre función>Carpeta de trabajoen la conversiónDiagrama de Colaboraciónpara DCAA F01.01Diagrama de Clasesde Análisis de Contexto14.8. Modelado de AnálisisIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de DiseñoEnel flujo de requisitos se construye un modelo que representa el comportamiento observable o externo del sistema que se quiere obtener.En los flujos de análisis, diseño e implementación, se representa la estructura y el comportamiento internos del sistema a realizar.Característica común de los tres flujos frente al flujo de requisitos:En los tres flujos se trabaja a diferentes niveles de abstracción, desde el más elevado en el análisis, hasta el más bajo en la implementación.15.1. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de DiseñoFlujode Análisis de Requisitos Modelo deCasos de Usoverificado por especificado por Modelo dePruebadistribuido por Modelo deAnálisisrealizado por Modelo deDiseñoimplementado por Flujo de Análisis y Diseño Modelo deDespliegueModelo deImplementaciónTransición del MCA hacia el MD 15.2. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de DiseñoLatécnica de modelado consiste en identificar, a través de las especificaciones de las clases de análisis las clases de diseño correspondientes.Para cada clase de análisis se puede derivar una o más clases de diseño:Clase de controlclase activa (>= 1)Clase de entidadclase de entidad (>= 1)Clase de interfazclase de interfaz (>= 1)15.3. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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15.4. Modelado deDiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de DiseñoEnel proceso de conversión del Modelo de Análisis (MA) al Modelo de Diseño (MD), la estrategia adoptada es mixta:Top-Down+Level-to-Level15.6. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Subsistema 1Subsistema 1Subsistema2Subsistema 2Subsistema 3Subsistema 3Modelo de DiseñoModelo de AnálisisSubsistema(DA)-Subsistema(DD)Bottom-UpMANivel 0MDNivel 0MANivel 1MDNivel 1Top-DownMANivel 2MDNivel 2MANivel jMDNivel iModelo deCasos de Uso15.7. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelo de DiseñoModelode AnálisisTop-DownSubsistema(DA)-Subsistema(DD)Bottom-UpMANivel 0MDNivel 0MANivel 1MDNivel 1MANivel 2MDNivel 2MANivel jMDNivel iLevel-to-LevelModelo deCasos de Uso15.8. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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15.9. Modelado deDiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
72.
La estructura delmodelo en Rose:Diagrama de Clasesde Diseño de Contexto15.10. Modelado de DiseñoIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
73.
Modelado deImplementación El modelado de implementación se realiza para obtener:La implementación del sistema en términos de lenguajes y elementos de programación.La distribución de los módulo software en los elementos hardware del sistema.En el flujo de implementación se construye un modelo que representa la estructura y el comportamiento internos del sistema en cuanto a:Componentes y módulos.Arquitectura software del sistema.En el flujo de despliegue se construye un modelo que representa la estructura y el comportamiento internos del sistema en cuanto a:Arquitectura hardware del sistema.16.1. Modelado de ImplementaciónIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de ImplementaciónFlujode Análisis de Requisitos Modelo deCasos de Usoverificado por especificado por Modelo dePruebadistribuido por Modelo deAnálisisrealizado por Modelo deDiseñoimplementado por Flujo de Implementación Flujo de Análisis y Diseño Modelo deDespliegueFlujo de Despliegue Modelo deImplementaciónTransición del MD hacia el MDP 16.2. Modelado de ImplementaciónIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de ImplementaciónModelodeImplementación(Vista parcial)componentes16.3. Modelado de ImplementaciónIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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Modelado de ImplementaciónModelode Despliegue(Vista parcial)nodos /procesadores16.4. Modelado de ImplementaciónIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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ResumenEl Proceso Unificadoes una metodología creada principalmente para el desarrollo de software orientado a objetos.Utiliza el soporte de modelado de UML, pero es independiente de UML.El Proceso Unificado:Es un Proceso iterativo.Está centrado en la arquitectura.Está dirigido por los casos de uso.Es un proceso configurable.Soporta las técnicas orientadas a objetos.Impulsa un control de calidad y una gestión del riesgo objetivos y continuos.17.1. ResumenIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
78.
ResumenLa aplicación formaldel Proceso Unificado supone:Desventajas:Grandes esfuerzos en la construcción de modelos.Necesidad del soporte de herramientas informáticas.Ventajas: Disminuye el riesgo del error de análisis / diseño acumulado.Aligera el esfuerzo en implementación.Proporciona la documentación del ciclo de vida en el mismo proceso.17.2. ResumenIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
79.
ResumenEl Proceso Unificadoes flexible y se puede adaptar al grado de complejidad del modelo de proceso de desarrollo (descarte de algunos modelos o flujos).El Proceso Unificado es abierto y permite la incorporación de enfoques y artefactos complementarios:Patrones de diseño.Patrones de implementación.Marcos de diseño.Combinación de varios modelos de proceso.Arquitecturas Dirigidas por Modelos (Model Driven Architectures).Ejecutabilidad de modelos: UML 2, validación y verificación formales.17.3. ResumenIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning
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BibliografíaBooch G.,Rumbaugh J., Jacobson I. El Lenguaje Unificado de Modelado, Addison-Wesley, Madrid, 1999.Bruegge B., Dutoit A.H. Ingeniería de Software Orientado a Objetos, Prentice Hall– Pearson educación, México, 2002.Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Addison-Wesley, Madrid, 2000.Pressman R.S. Ingeniería del Software. Un enfoque práctico (5ª ed.) Mc Graw-Hill; New York , 2001.Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G. El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia, Addison-Wesley, Madrid, 2000.Sommerville I. Ingeniería de software, 6ª edición, Prentice Hall – Pearson educación, México, 2002.Stevens P., Pooley R. Utilización de UML en Ingeniería del Software con Objetos y Componentes, Addison-Wesley, Madrid, 2002.http://www.omg.orghttp://www.uml.org18. Bibliografía Parte IIIngenieria de Sistemas e Informatica admin:lightning