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组件图 组件图显示了复杂软件系统中的各个组件如何相互关联以及如何使用接口进行通信。它们不用于更简单或更直接的系统,元素介绍如下表所示: 表1 组件图元素介绍 元素名 图标 含义 Class 是对象的集合,展示了对象的结构以及与系统的交互行为。 Interface 接口,可以是单个接口,也可以是抽象的一组接口的组合。
创建模型工程 创建模型图 创建元素 创建连线关系 04 使用UML视图 统一建模语言UML。 UML视图 概述 类图 用例图 顺序图 活动图 部署图 组件图 状态机图 包图 对象图 组合结构图 交互概述图 通信图 时间图 常见问题 了解更多常见问题、案例和解决方案 模型设计 如何创建连线关系?
顺序图怎么连线 把图元拖到图中后,开始画连线,注意连线不能直接拖到图上,画连线有两种方式,一种是先在工具箱中选中要使用的连线类型,一种是直接在图元间连线,在弹出的连线类型框中选择要使用的连线类型。 方式一:先选中连线,鼠标放在开始生命线待鼠标变成十字光标左键拉伸移动至目标生命线,待目标生命线变色后松开鼠标左键。
Interface之间可以建立Dependency,表明一个组件需要的接口是由另外一个组件提供的。 Connector 连接器通常在“组合结构”图中说明零件之间的通信链接以实现结构的目的。 Delegate 委托连接器在组件图上定义了组件外部端口和接口的内部组件。 Role Binding 角色绑定是
模型设计 如何创建连线关系 如何快速复制元素 如何表示父子关系 如何实现图与图之间的关联跳转 如何添加元素属性和方法 顺序图怎么连线 如何编辑顺序图中的操作符 如何查看和修改模型图类型
作产物。 制品可以是一个模型、描述或软件。 Component 组件,可独立加载、部署和运行的二进制代码,采用轻量级通讯机制、松耦合高内聚的软件架构构建单元,部署时不能跨节点类型部署(计算机百科全书:组件是软件系统中具有相对独立功能、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署、可组装的软件实体)。
结构图显示了系统及其部件在不同抽象和实现级别上的静态结构以及它们如何相互关联。结构图中的元素表示系统的有意义的概念,并且可以包括抽象的,现实的和实现的概念。包括:类图、对象图、包图、组件图、部署图、组合结构图。 行为图 行为图显示了系统中对象的动态行为,可以将其描述为系统随时间的一系列更改。包括:用例
运行模型 表1 运行模型元素介绍 元素名 图标 含义 Process 进程,加截的组件、服务/微服务列表[1..*]。 Thread 线程,加载的组件、服务/微服务列表[1..*]。 Package 进程组,包含进程列表。 Mutex 锁/临界区,锁类型(自旋锁、排它锁、分布式锁、共享锁等)。
引用角色和逻辑对象,描述消息交互过程。 将工程树中上下文模型中定义的用户角色、外部系统元素以引用方式拖入到运行模型-顺序图中,会自动变成生命线样式。如下图所示: 再从工程树上将逻辑模型中定义的涉及交互场景的逻辑元素引用到“运行模型-顺序图”中,如下图所示: 当将需要引入的逻辑元素拖入到图中后,再去绘制交互消息的关系
架构方案规则如下: 工程中的关系集合: 工程树与图中关系一致时,只取一种有效关系参与构树,下图是在0层模型中System与Subsystem关系。 在一层逻辑模型中是Subsystem与Component的关系,图中包含关系,工程树中上下级关系,取其中一种有效关系参与构树。 在2层逻辑模型中,是C
Interface Required Interface和Provided Interface之间可以建立Dependency,表明一个组件需要的接口是由另外一个组件提供的。 Generalization 泛化,表示类与类、接口与接口之间的继承关系,由子一方指向父对象一方。 Composition
建模示例 从工具箱中拖入框架、服务、数据库、组件等等技术元素对象到技术模型图中,从工程树上引用逻辑模型中定义的涉及关键技术的逻辑对象“功能服务APIGW”,建立如下图所示技术部件和技术栈逻辑对象关联的模型结构: 如果当技术模型设计图形比较复杂时,可以参考逻辑模型中的分层结构,创建多
Lifeline表示目标系统中的边界对象,可用于表示MVC模式中的View(视图),该示例中它表示的是运行于浏览器上的用户界面或者其余客户端页面。 Control Lifeline表示目标系统中的管理/调度/控制的对象,常用于表示MVC模式、控制模式中的Controller(控制器),该示例中它负责协
UML建模 UML概述 类图 用例图 顺序图 活动图 部署图 组件图 状态机图 包图 对象图 组合结构图 交互概述图 通信图 时间图
在代码模型中创建代码元素,代码元素在架构树中与上下级元素的关系层级结构要与代码模型架构方案配置定义的层次结构一致,即该代码元素与上层父级元素、下层子级元素的父子关系(也称上下层级关系)、以及它们之间的连线关系和方向指向,都要与层级规则中定义的保持一致。 检查范围 当前模型工程中的所有
指向它【图5】;如果找到则在其内创建子激活块并将M1指向它【图6】。 图6中M1的逆向寻源不会经过2、3两根消息线,因为M1的源端S1的引入消息线是第一条线,直接能找到目标。 逆向寻源过程中,如果寻源过程中遇到异步消息线(Async Message)或者返回消息线(Reply M
以及它们之间的依赖关系。 技术模型(必选) 技术模型定义系统采用的关键技术部件和技术栈,包括整体框架技术,公共机制,基础设施,公共服务/组件,以及各逻辑功能元素的技术方案等。 父主题: 逻辑视图
新增的Component组件元素再从工具箱中拖入到图中的Subsystem元素内部,构成包含的父子关系,如下图所示: 创建2层逻辑模型。 参考1层模型创建方式,2层逻辑模型是基于Component1创建子图,如下图所示。 在Component1的子图中引用该父Component1元素到图中,再到图
找出逻辑模型图里的在检查范围内的逻辑元素间存在连线关系但连线关系中没有组合或聚合关系的元素(即使层级规则方案中配置了除组合聚合之外的指定的连线类型,也会检查出来)。 正确示例 组合或聚合关系。 错误示例 场景一:使用非组合或者聚合连线关系。 即使方案中配置了组件与模块之间有使用连线关系,但是该规则依然会检查出来。