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(5)互操作性。组件之间的严格统一的连接标准,实现组件之间、组件与用户程序之间的互操作。这种互操作是在目标代码级上的,与具体的开发语言无关。
组件技术将面向对象特征和分布式(物理或逻辑的)结合起来,是分布式计算和Web服务的基础。由于组件技术的出现,软件开发的方式有了很大变化,可以把软件开发的内容分成若干个层次,将每个层次封装成一个个的组件。在构建应用系统时,把这些单个的组件组装起来就成为一个系统,就像用零件组装机器一样。可以事先按照需求设计出不同组件,在构建应用系统时根据自己的应用需要选择需要的组件。可以看出,组件技术能够极大地提高软件的可维护性和可重用性,并且更具有工程特性,更能适应软件按工业流程生产的需求。目前主要的组件技术有OGM组织的CORBA,Microsoft平台上的COM/DCOM/COM+/.net,Java平台上的J2EE/JavaBeans/SOA。1. CORBA
公共对象请求代理体系结构(Common Object Request Broker Architecture,CORBA)是一种紧密耦合的跨平台分布式组件技术,支持运行在Windows、LINUX、Unix等操作系统上。CORBA是早而且的组件标准,它由对象管理组(Object Management Group,OMG)所制定,1991年10月推出1.0版,1996年8月推出2.0,2002年7月推出3.0,2004年3月推出CORBA 3.0.3版。CORBA是一种独立于语言的分布式对象模型,其
从软件开发工程化以来,软件复用就是开发人员考虑的大问题,并产生了一些比较常用的软件复用方法。结构化开发方法下,软件复用方法是建立实现基本通用功能的“源程序”的函数库或“二进制”的API库,不同的软件可以调用它们。在面向对象方法下,软件复用则可以通过建立类模块来实现。由于类的继承性特征,因此,基于类的复用效果比结构化方法要好。面向对象技术可以视为一种“源语言”级别的面向对象复用技术,即在进行复用时,必须能够访问到基类的源代码,这意味着被复用的代码和扩充代码必须采用同一开发语言。
组件技术是近年才发展起来的一种“二进制”(在Java平台上是字节码)面向对象复用技术。组件可以被看作为一个盒子,它里面封装了多个称为组件类的类模块。组件比类更大、更抽象,其中包含了更多的功能,更具有通用性,更加有利于复用。由于组件对象和调用者通常不在同一个进程空间,甚至不在同一台计算设备上(简单的情况下,组件对象和调用者是在同一个进程空间),因此调用者不能像“源语言”级的面向对象技术一样,让调用者直接操作组件对象,因此组件对象都是以“接口”的形式把功能暴露出来,供调用者调
面向对象技术的基本特征是封装、继承、多态。
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封装性:封装是一种信息隐蔽技术,它体现于类的说明,是对象的重要特性。封装使数据和加工该数据的方法(函数)封装为一个整体,以实现独立性很强的模块,使得用户只能见到对象的外特性(对象能接受哪些消息,具有那些处理能力),而对象的内特性(保存内部状态的私有数据和实现加工能力的算法)对用户是隐蔽的。封装的目的在于把对象的设计者和对象者的使用分开,使用者不必知晓行为实现的细节,只需用设计者提供的消息来访问该对象。
继承性:继承性是子类自动共享父类之间数据和方法的机制。它由类的派生功能体现。一个类直接继承其它类的全部描述,同时可修改和扩充。继承具有传达性。继承分为单继承(一个子类只有一父类)和多重继承(一个类有多个父类)。类的对象是各自封闭的,如果没继承性机制,则类对象中数据、方法就会出现大量重复。继承不仅支持系统的可重用性,而且还促进系统的可扩充性。
多态性:对象根据所接收的消息而做出动作。同一消息为不同的对象接收时可产生完全不同的行动,这种现象称为多态性。利用多态性用户可发送一个通用的信息,而将所有的实现细节都留给接收消息的对象自行决定,如是,同一消息即可调用不同的方法。例如,Print消息被发送给一图或表时调用的打印方法与将同样的Print消息发送给一正文文件而调用的打理的范围内。
在业务分析时,用业务流程描述业务操作过程,业务流程中的台账就是业务操作的数据,逐步细化的业务流程和业务流程中的台账体现出结构化思想;在需求分析过程,以逐步细化的数据流图(DFD)和数据字典为主要表达手段描述拟开发系统。通过逐步细化数据流图中的加工,对相应的数据做细化,并将它们分离开来。数据流图中的数据流以及逐步细化的数据流图都体现出结构化思想。
结构化设计以模块化为基点,以信息隐蔽化、局部化和保持模块独立为准则。概要设计(也称总体设计)时,以需求分析的数据流图和数据字典作为输入,得到软件系统的基本框架,包括系统功能结构(用功能结构图描述)、软件系统结构(用系统流程图描述)、软件模块结构(用IPO图描述)和数据库(用ER图、数据库逻辑结构、数据库物理结构描述),其中反映数据流向的系统流程图、逐步细化的IPO图和数据库设计中的结构化思想都体现得很明显;详细设计是明确系统内部的实现细节,每个过程(或函数)都有输入输出数据和处理指令,处理指令采用三种基本的程序结构(顺序、选择、循环)描述。结构化实现采用结构化的编程语言,将详细设计编码为模块。