在软件生命周期,涵盖了两个重要阶段,包括开发期和运营期,运行期是系统有效发展的阶段,在系统开发时,出于花了很多大量人力和物力资源,所以,大家总是希望能看到,可以尽可能地延长系统的运行周期,使软件发挥更大的性能,与其他相对比,软件成本也较低。然而,这却尚未出现以确认该软件不存在错误的技术。事实上,该软件运行时,它是不可能不修改软件的,开发是一项大投资,可以提高生产效率,降低成本,并保证软件的品质,人们总是希望使用现有的软件,对其扩张或移植。所以,在操作过程中,软件人员的任务是继续进行修改软件,这项工作就是所说的系统维护。
软件维护一般包括三大类,一是纠正性维护(Corrective Maintenance)。这类工作主要是纠正软件存在的错误;二是适应性维护(Adaptive Maintenance)。这类工作主要是为能适应变化的外部环境,对软件应用程序做出修改;三是完善性维护(Perfective Mainte nance)。这类工作是为能提升系统性能或扩大其功能,也对软件进行更改。这三个方面的维护工作,第二和第三层面维护方面所占的份额最大,占80%左右的总维护工作。可见,该软件在运行过程中也是开发商的维修过程,维护软件的价值也是不用多说的。根据调查表明,软件维护成本已占到整个软件生命周期成本的 70%以上,软件的可维护性居于首位。但软件维护的难度越来越大,并已成为目前所面临的最大问题。
2、计算机软件可维护性一般方法
2.1提升软件工具模块化和质量技术
在软件开发过程,有效方法之一是提高软件质量和降低成本,其有效技术也是提高可维护性。它的优点是,如果需要改变一个功能模块,只需要改变这个模块,不会影响到其他模块;如果程序需要添加一些功能,只需完成这些功能,增加一个新的模块或模块层;程序测试和重复测量更容易,序列错误很容易发现和改正,以提高程序的运行效率。采用结构化程序设计技术,以提高现有系统的可维护性。这种办法需要掌握更换模块的外部特征,不需要把握其内部运作的状态。它可以帮助其减少新的错误,并有机会提供一个结构化的模块,并逐步取代非结构化的模块,运用自动重建结构和重新格式化的工具。
2.2创建精密的软件品质目标和优先级
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