2017年教学语法,标点符号和用法的渐进式方法。专业小组的小组成员,由主席,助理教授约瑟夫·萨尔瓦托(Joseph Salvatore)邀请,新学校。大学构图与传播(CCCC)年度大会,波特兰或2016年3月16日通过使用教师个人叙事来建立教师效率。论文(圆桌会议)向丹尼尔·里奇(Danielle Ricci)美国教师教育学院协会(AACTE)副教授朱迪思·戴维森(Judith Davidson),詹姆斯·尼林(James Nehring)和UML博士生介绍了第68届年度会议,拉斯维加斯,内华达州拉斯维加斯,2015年2月23日,2015年2月23日,在教学语法,标点和用户教学。专业小组的小组成员,由主席,助理教授约瑟夫·萨尔瓦托(Joseph Salvatore)邀请,新学校。佛罗里达州坦帕市坦帕(CCCC)的大学组成与传播会议(CCCC)3月20日
I:入门 I:入门 1. 我们为何要建模 建模的重要性 建模原则 面向对象建模 2. UML 简介 UML 概述 UML 架构的概念模型 软件开发生命周期 3. 你好,世界! 关键抽象 机制 组件 II:基本结构建模 II:基本结构建模 4. 类 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 5. 关系 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 6. 常见机制 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 7. 图表 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 8. 类图 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧
I:入门 I:入门 1. 我们为何要建模 建模的重要性 建模原则 面向对象建模 2. UML 简介 UML 概述 UML 架构的概念模型 软件开发生命周期 3. 你好,世界! 关键抽象 机制 组件 II:基本结构建模 II:基本结构建模 4. 类 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 5. 关系 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 6. 常见机制 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 7. 图表 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧 8. 类图 入门 术语和概念 常见建模技术 提示和技巧
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• 分布式交互式仿真 • 实时平台参考联邦对象模型 • CyberBOSS • 测试与训练支持架构 • 陆军重新编程分析小组仿真建模框架 • 其他 15 种 EW 工具与系统 SG 制定了 DIS V7 的统一建模语言 (UML) 模型草案。该模型支持对现有表示的分析,分析表明 DIS V7 具有目前最完整的表示。刚开始开发的 DIS V8 将具有更为详细的 EW 表示。EW DEM SG 建议组建 PDG 来开发 DIS V8 中 EW 的完整 UML 模型。这项工作将与 DIS 和 RPR FOM PDG 合作进行。这项工作的协调工作已经开始。PDG 还将尝试将该 UML 模型应用于仿真互操作性解决方案,如 TENA。
第一单元 UML 简介、建模的重要性、建模原则、面向对象建模、UML 的概念模型、UML 的架构、软件开发生命周期。第二单元 基础结构建模、类、关系、通用机制、基本图表、高级结构建模、高级类、高级关系、接口、类型和角色、包。类图和对象图、术语、概念、类图的建模技术第三单元 基础行为建模-I、交互、交互图。基础行为建模-II、用例、用例图、活动图。 UNIT-IV 高级行为建模、事件和信号、状态机、进程和线程、时间和空间、状态图表。架构建模、组件、部署、组件图、部署图。UNIT V 案例研究、统一库应用程序。教科书:Grady Booch、James Rumbaugh、Ivar Jacobson:统一建模语言用户指南,Pearson Education。参考文献:1. Grady Booch、James Rumbaugh 和 Ivar Jacobson,“统一建模语言用户指南”,Addison Wesley,2004 年。2. Ali Bahrami,“面向对象系统开发”,Tata McGraw Hill,新德里。3. Meilir Page-Jones:UML 中的面向对象设计基础,Pearson Education。成果:成功完成本课程后,学生应能够:
迄今为止,量子计算的研究几乎全部集中在“微观”层面。对量子计算或“宏观”量子编程的一般性理解尚待发展。在此,我们的目标是奠定一个用于研究、开发和传达量子程序的通用框架的基础。我们旨在通过开发一种量子软件通用建模语言来实现这一目标。我们并不打算从头开始开发这种语言,而是决定从著名的统一建模语言 (UML)[ 3 ] 开始,并引入一组最少的扩展,使其能够有效地对量子软件进行建模。假设 UML 是一种我们可以在此基础上进行构建的共享通用语言,这使我们能够更简洁地传达我们最初的扩展。但是,我们的扩展集几乎不需要修改就可以应用于任何其他建模语言。
摘要:ARINC 653 标准越来越多地用于航空航天安全关键系统。与传统软件开发工作流程相比,此类系统的设计和实施经验引入了新的考虑因素,主要与在同一系统上运行多个应用程序的目标有关。本文介绍的经验包括一种拟议的 UML 扩展(通过配置文件),该扩展解决了 ARINC 653 工件缺乏 UML 建模形式主义的问题,XML 模式更新以适应应用程序独立性的目标,一种经过验证的自动生成与所有 ARINC 653 元素相关的代码的方法,一个用于定义测试和所需存根的最佳框架,以及使用合格的工具来验证和生成系统配置表的二进制版本。