Hlavní stránka | Seznam oborů/specializací | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí                Návod

Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru/specializace. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2  značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.
Obsahová náplň a další organizační informace, týkající se předmětu je popsána pomocí různých popisných textů(anotace, týdenní osnova, literatura, apod.)
$DODATEK_POPIS
MI-NSS.16 Normalized Software Systems Rozsah kontaktní výuky: 2P
Vyučující: Způsob zakončení: ZK
Zodpovědná katedra: 18102 ECTS Kredity: 5 Semestr: L

Anotace:
Students will learn the foundations of Normalized Systems theory, which studies the evolvability of modular structures based on concepts from engineering such as stability from systems theory and entropy from thermodynamics. Initially, the theory was developed at the level of software architectures, where the concept of stability was translated into the definition of so-called combinatorial effects. These effects occur when the impact of a change to the software architecture is dependent on the change itself, as well as on the size of the system. The latter is highly undesirable, as it will cause even a simple change to incur an ever-increasing impact as the size of the system grows over time. As such, combinatorial effects can be considered as a main cause of Lehman?s Law of Increasing Complexity (see, e.g., http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman's_laws_of_software_evolution). Additionally, the concept of entropy was used in the study of which micro-states in a modular structure correspond with a given macro-state. This is related mainly to issues such as testing in software architectures. Normalized Systems theory consists first of a set of principles which indicate where violations of stability and entropy-related issues occur in any given software architecture. These principles indicate that very fine-grained modular structures are required in order to control them. In the second part of the theoretical framework, it is shown how software architectures can be constructed based on a set of 5 design patterns called elements. These elements provide the core functionality of information systems in terms of storing data, executing actions, workflows, connectors and triggers, while controlling for violations of the stability and entropy-related principles, allowing them to realize new levels of evolvability in software architectures. Recently, Normalized Systems theory was also applied to the modular structures in business processes and enterprise architectures, with the goal of constructing a foundational theory for Enterprise Engineering.

Osnovy přednášek:
Course will be realized in a block (concentrated) form in the first or second week of May. The main lecturer will be prof. Jan Verelst from University of Antwerp, co-author of the book Normalized Systems (see study materials) Lectures
1. Engineering basics
a. Stability in systems theory
b. Entropy in statistical thermodynamics
2. Normalized Systems Theory
a. NS principles
b. NS principles
c. NS elements
d. NS elements
3. NS Tools
a. NS expanders
b. Prime Radiant
4. Enterprise Engineering: applying NS theory to enterprises
a. Generalizing NS theory
b. Generalizing NS theory
c. NS Business Processes
d. NS Enterprise Architectures
5. Conclusion
a. Reflection: applying concepts from engineering to software and enterprises
Exercises
1. Exercises-Normalized Systems theory
a. Identification of Combinatorial Effects
b. Identification of Combinatorial Effects
c. GUI customizations
d. Security customizations
2. Exercises-Enterprise Engineering
a. Normalizing a BPMN-business process
b. Creation of an elementary element at the enterprise level

Osnovy cvičení:

Literatura:
Mannaert Herwig, Verelst Jan. Normalized systems: re-creating information technology based on laws for software evolvability, isbn 978-90-77160-00-8-S.l., Koppa(2009).

Požadavky:
Basic knowledge of basics of software engineering and programming languages.

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2731

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Plán Obor Role Dop. semestr
MI-WSI-WI.2016 Webové a softwarové inženýrství V 2
MI-SP-SP.2016 Systémové programování V 2
MI-PB.2016 Počítačová bezpečnost V 2
NI-TI.2018 Teoretická informatika V 2
MI-ZI.2016 Znalostní inženýrství V 2
MI-ZI.2018 Znalostní inženýrství V 2
MI-WSI-ISM.2016 Webové a softwarové inženýrství V 2
MI-SPOL.2016 Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study VO 2
MI-SP-TI.2016 Systémové programování V 2
MI-PSS.2016 Počítačové systémy a sítě V 2
MI-WSI-SI.2016 Webové a softwarové inženýrství PZ 2
MI-NPVS.2016 Návrh a programování vestavných systémů V 2


Stránka vytvořena 29. 3. 2024, semestry: Z/2020-1, L/2023-4, Z/2022-3, Z,L/2021-2, Z/2023-4, L/2019-20, L/2022-3, Z/2019-20, L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška