|
|
|
содержание .. 35 36 37 38 ..
:
&:#*%)K* :(*AK & +($5(!%%)$
-
%*#$A&
F
*:,&* ,$%+@*,:K
:!+(
5
@!"!
5
Развитие
CBD-
систем
возможно
в
направлении
дальнейшего
упрощения
программирования
и
,
следовательно
,
сокращения
сроков
разработки
ПО
,
однако
это
происходит
за
счет
снижения
степени
универсальности
соответствующих
инструментальных
средств
.
Такие
более
специализированные
средства
представляют
собой
группу
компонентов
,
взаимосвязанных
некоторым
зависящим
от
прило
-
жения
образом
,
и
входят
в
системные
среды
САПР
.
В
общем
случае
компоненты
системной
среды
объединены
в
несколько
сценариев
(
потоков
про
-
цедур
или
маршрутов
),
в
которых
выделяются
точки
входа
для
вставки
специфичных
пользователь
-
ских
фрагментов
и
расширений
.
Имеются
возможности
не
только
вставки
новых
фрагментов
,
но
и
за
-
мены
исходных
компонентов
в
потоках
процедур
на
оригинальные
с
сохранением
интерфейса
.
Собст
-
венно
многие
системы
,
основанные
на
применении
языков
четвертого
поколения
(4GL),
относятся
именно
к
таким
системным
средам
,
в
которых
последовательности
инкапсулированных
модулей
об
-
разуются
с
помощью
операторов
4GL.
"8+/.8
8.:
D+?:=++
7
4
/340.0-04
-
48+.0-+84
9:0042
-.
604
D4@++
9
*
C
"%
.
Основные
идеи
компонентно
-
ориентированной
(
объектной
)
технологии
с
созданием
расширенных
специализирован
-
ных
библиотек
компонентов
реализованы
в
системе
CAS.CADE (Computer Aided Software/ Computer
Aided Design Engineering)
фирмы
Matra Datavision.
Система
CAS.CADE
состоит
из
нескольких
частей
.
Основными
частями
являются
библиотеки
классов
и
инструмен
-
тальная
среда
для
создания
программного
обеспечения
(
ПО
)
технических
и
научных
приложений
.
Библиотеки
(Object Libraries)
в
CAS.CADE
представляют
собой
специализированные
наборы
заранее
разработан
-
ных
компонентов
на
языке
С
++.
Совокупность
библиотек
имеет
иерархическую
структуру
.
Базовые
компоненты
соответ
-
ствуют
классам
объектной
методологии
.
Примерами
компонентов
являются
строки
,
списки
,
точки
,
матрицы
,
линии
,
по
-
верхности
,
деревья
,
решатели
уравнений
,
операторы
сортировки
,
поиска
на
графах
и
т
.
п
.
Классы
группируются
в
пакеты
(Packages),
пакеты
–
в
наборы
(Toolkits),
наборы
–
в
домены
(Resourse Domains).
В
CAS.CADE
выделено
несколько
библиотек
.
Во
-
первых
,
это
библиотеки
2D
и
3D
моделирования
,
включающие
компоненты
для
определения
,
создания
и
манипулирования
геометрическими
моделями
.
Во
-
вторых
,
ряд
библиотек
пред
-
назначен
для
связи
с
ОС
и
управления
данными
,
для
обмена
данными
с
внешними
CAD
системами
,
для
создания
сеточ
-
ных
моделей
и
др
.
Так
,
в
состав
библиотеки
обмена
данными
входят
конверторы
данных
из
формата
CAS.CADE
в
Express-
файл
прикладного
протокола
АР
2
1
4
стандарта
STEP
и
обратно
.
Аналогичные
конверторы
имеются
для
взаимного
преоб
-
разования
данных
из
формата
CAS.CADE
в
другие
популярные
в
САПР
форматы
IGES
и
DXF/SAT.
Необходимо
отметить
,
что
основные
приложения
,
на
которые
ориентирована
CAS.CADE, —
это
приложения
ма
-
шинной
графики
и
геометрического
моделирования
,
поэтому
в
системе
наиболее
развиты
библиотеки
графических
и
гео
-
метрических
компонентов
.
Геометрическое
моделирование
и
визуализация
в
CAS.CADE
поддерживаются
соответствующим
ПО
.
В
это
ПО
входят
библиотечные
наборы
“
Геометрия
”, “
Топология
”, “
Визуализация
”
и
др
.
Для
тестирования
и
демонстрации
компо
-
нентов
перед
их
встраиванием
в
проектируемую
прикладную
САПР
используются
специальные
язык
,
интерпретатор
и
просмотрщик
,
составляющие
подсистему
“
Тестирование
”.
Набор
“
Геометрия
”
включает
пакеты
канонических
геометрических
элементов
и
массивов
(
множеств
)
этих
элементов
.
Пакеты
gp, geom2d
и
geom
включают
2D
и
3D
геометрические
элементы
(
классы
),
используемые
в
качестве
сущно
-
стей
в
вычислительных
процедурах
,
в
том
числе
в
таких
операциях
,
как
поворот
,
отражение
,
масштабирование
и
т
.
п
.
При
-
мерами
элементов
могут
служить
декартовы
координаты
,
точки
,
векторы
,
линии
,
окружности
,
квадратичные
кривые
,
сфе
-
рические
,
тороидальные
и
конические
поверхности
,
кривые
и
поверхности
Безье
,
В
-
сплайнов
и
др
.
Большое
число
пакетов
разработано
для
выполнения
геометрических
построений
и
метрических
расчетов
.
Пакеты
gce, GC, GCE2d
включают
алгоритмы
построения
сущностей
из
элементов
пакетов
gp, Geom, Geom2d,
например
,
постро
-
ение
прямых
,
дуг
окружностей
,
кривых
по
заданным
параметрам
таким
,
как
инцидентные
точки
,
центральные
точки
и
ра
-
диусы
,
параллельные
или
нормальные
прямые
и
т
.
п
.
Набор
“
Топология
”
определяет
структуры
данных
,
описывающих
связи
(
отношения
)
между
геометрическими
сущ
-
ностями
–
классами
предыдущего
набора
“
Геометрия
”.
К
структурам
топологических
данных
относятся
вершины
,
ребра
,
линии
каркасных
моделей
,
участки
поверхности
,
оболочки
–
совокупности
связанных
через
ребра
участков
поверхности
,
тела
–
части
пространства
,
ограниченные
оболочкой
,
совокупности
тел
,
в
том
числе
простые
конструкции
вида
частей
ци
-
линдра
,
конуса
,
сферы
,
тора
.
В
наборе
имеются
также
средства
:
1
)
для
скругления
острых
углов
и
кромок
,
т
.
е
.
формиро
-
вания
галтелей
постоянного
или
переменного
радиуса
; 2)
для
поддержания
непрерывности
при
сопряжении
разных
по
-
верхностей
; 3)
для
метрических
расчетов
–
определения
длин
ребер
,
площадей
участков
поверхности
,
объемов
тел
,
цент
-
ров
масс
и
моментов
инерции
.
В
подсистему
“
Тестирование
”
входят
командный
язык
TCL (Test Command Language),
на
котором
задается
програм
-
ма
тестирования
и
просмотра
библиотечных
компонентов
,
интерпретатор
TCL
и
2D/3D
визуализатор
.
В
TCL
имеются
обычные
для
языков
программирования
команды
,
такие
как
присвоение
значения
переменной
,
организация
цикла
,
услов
-
ный
переход
,
так
и
специальные
команды
.
Среди
последних
выделяют
базовые
,
геометрические
и
топологические
коман
-
ды
.
Примеры
базовых
команд
:
задержка
при
исполнении
программы
(
например
,
при
презентациях
),
обращение
к
файлу
,
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
147
:
&:#*%)K* :(*AK & +($5(!%%)$
-
%*#$A&
F
*:,&* ,$%+@*,:K
:!+(
5
@!"!
5
вывод
на
экран
координат
и
других
параметров
геометрических
объектов
,
создание
окон
для
различных
видов
,
масштаби
-
рование
изображения
,
его
поворот
,
установка
цвета
,
выделение
на
экране
одного
заданного
объекта
и
т
.
п
.
С
помощью
ге
-
ометрических
команд
выполняют
создание
и
модификацию
кривых
,
поверхностей
,
геометрические
преобразования
типа
поворота
или
зеркального
отражения
,
вычисления
координат
,
кривизн
,
производных
,
нахождение
точек
пересечения
ли
-
ний
и
поверхностей
.
Аналогичные
действия
производят
по
отношению
к
топологическим
объектам
с
помощью
топологи
-
ческих
команд
.
Инструментальная
среда
CAS.CADE
включает
интегрированную
оболочку
,
подсистему
проектирования
пользова
-
тельского
интерфейса
,
а
также
ряд
многократно
используемых
специализированных
программ
,
таких
как
2D
и
3D
моде
-
леры
,
подсистема
управления
данными
,
прикладные
программы
анализа
и
т
.
п
.
Интегрированная
оболочка
служит
для
управления
версиями
и
параллельной
работой
многих
пользователей
.
Для
проектирования
пользовательского
интерфейса
в
CAS.CADE
имеются
специальные
языковые
и
программные
средства
.
Язык
проектирования
диалога
состоит
из
команд
создания
интерфейса
и
доступа
к
компонентам
.
Создание
интерфейса
включает
создание
контейнеров
и
диалоговых
элементов
.
Контейнер
представляет
собой
эк
-
ранное
окно
,
в
котором
будут
размещаться
элементы
.
Элементы
обеспечивают
информирование
пользователя
создаваемо
-
го
приложения
о
возникающих
событиях
,
дают
возможность
пользователю
задавать
значения
параметров
,
выбирать
ре
-
жим
работы
и
т
.
п
.
Различают
ряд
видов
контейнеров
.
Среди
них
контейнеры
для
сообщений
,
предупреждающих
об
ошибке
,
запраши
-
вающих
от
пользователя
ответы
типа
“
да
/
нет
”,
задания
размеров
или
цвета
,
выбора
файла
и
т
.
п
.
Примерами
команд
проектирования
диалоговых
элементов
могут
служить
команды
определения
позиции
элемента
в
окне
,
выбора
одного
элемента
из
заданного
множества
,
конструирования
текстовой
строки
или
меню
,
фиксации
собы
-
тий
,
вызванных
выбором
мышью
позиции
или
пункта
меню
,
и
др
.
В
структуре
прикладной
программы
,
создаваемой
в
среде
CAS.CADE,
можно
выделить
диалоговый
модуль
(
модуль
пользовательского
интерфейса
GUI – Graphic User Interface),
модуль
связи
с
прикладной
частью
и
собственно
прикладную
часть
,
включающую
отобранные
компоненты
и
БД
,
зависящую
от
приложения
Объединение
используемых
в
приложении
компонентов
в
прикладную
программу
осуществляется
на
языке
С
++
или
специальном
языке
описания
интерфейсов
,
напоминающем
язык
IDL..
Следовательно
,
реализуются
присущие
С
++
под
-
держка
наследования
и
ограничение
доступа
(
компоненты
могут
иметь
статус
защиты
от
несанкционированного
доступа
).
С
помощью
CAS.CADE
создают
специализированные
приложения
(
прежде
всего
специализиро
-
ванные
САПР
)
с
сравнительно
малыми
затратами
времени
и
средств
.
P38:L0.0+>
+
94384,1
5D>
,:/4740-84D>
1
.
Какие
функции
выполняет
сетевое
ПО
?
2.
Что
понимают
под
менеджером
и
агентом
в
ПО
управления
сетью
?
3.
Что
такое
“
эмуляция
терминала
”?
4.
Охарактеризуйте
различия
между
телеконференцией
и
видеоконференцией
.
5.
Назовите
основные
функции
браузера
.
6.
Какие
средства
имеются
в
языке
HTML
для
реализации
гипертекста
?
7.
Что
такое
“
электронная
подпись
”?
8.
Перечислите
основные
особенности
БнД
в
САПР
.
9.
Что
такое
“
транзакция
”
в
системах
обработки
данных
?
1
0.
Что
понимают
под
системой
PDM?
Чем
отличается
система
PDM
от
обычного
БнД
?
11
.
Назовите
основные
особенности
хранилищ
данных
.
Почему
они
используются
в
PDM?
1
2.
Поясните
механизм
двухфазной
фиксации
транзакций
в
БнД
.
1
3.
В
чем
заключаются
специфические
особенности
компонентно
-
ориентированных
технологий
раз
-
работки
ПО
?
1
4.
Поясните
назначение
брокера
ORB
в
технологии
CORBA.
1
5.
Что
такое
язык
описания
интерфейсов
IDL?
1
6.
Каковы
назначение
и
структура
системы
CAS.CADE?
Приведите
примеры
компонентов
CAS.CADE.
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
148
|