„Rendszermodellezés (régi)” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(a tárgyhonlap linkje az új tárgyra mutatott)
 
(50 közbenső módosítás, amit 12 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Tantargy|nev=Rendszermodellezés|targykod=VIMIA401|kredit=5|felev=7|nagyzh=1|kereszt=változó|kiszh=0|vizsga=van|hf=2 db|szak=info|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA401/|targyhonlap=https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo/|levlista=remoATsch.bme.hu }}
+
{{Tantárgy|nev=Rendszermodellezés|tárgykód=VIMIA405|régitárgykód=VIMIA401|kredit=5|felev=7|nagyzh=1|kereszt=változó|kiszh=0|vizsga=nincs|hf=2 db|szak=info|tad=https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIA401/|targyhonlap=https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo405|levlista=remoATsch.bme.hu }}
  
==Kedvcsináló==
+
{{Régi tárgy|Rendszermodellezés}}
Szerintem a legjobb/korrektebb/könnyebb tárgy a három elágazó közül. Ha informatikai technológiák szakirányon vagy, akkor pedig van is átfedés szakirányos tárggyal, így pláne nem nehéz. A zh-ra érdemes felkészülni mert 4-es zh-val szorgalmi feladatot lehet írni, a szorgalmi feladat pedig egyáltalán nem vészes, ellenben megajánlott ötöst ér.
+
 
==Segédanyagok==
+
== Követelmények ==
==ZH==
+
 
2011/2012/1-ben a ZH-n fogalmak voltak - ezek jó része órán került kifejtésre, pl nyílt világ szemantika mit jelent és hasonlók. (6 fogalom volt, ha jól emlékszem.) A pontok nagyobb hányadát feladatok adták, ezek többnyire nem is igényeltek Remo-s tudást, akinek megvan a szakmai szemlélete egész könnyen teljesíthette.-- [[luzsan|luzsan]] - 2012.04.09.
+
A tárgy átalakult. Már félévközis.
==Házi==
+
 
===1.feladat===
+
* Egy darab HF (2 részből áll - 2 leadási határidővel) - bármelyiket nem adod be időben pótolhatod, cserébe nincs konzulens + egy darab ZH
===2.feladat===
+
* Heti 2 előadás van, kötelező jelenléti ív nincs.
===3.feladat===
+
* A gyakorlatok a 3. héttől a 10. hétig tartanak, kötelező jelenléti ív nincs.
===4.feladat===
+
* Ajánlott rövidítések: '''ReMo'''
A cél az egyes folyamatpéldányok műszaki eredetű hiba nélküli lefutásának (átlagos, minimális, maximális) valószínűségét mérni, mindezt az egyes erőforrásokhoz rendelt meghibásodási ráták alapján. Javaslat: az egyes végrehajtott elemi tevékenységek megbízhatósági valószínűségeinek szorzata helyettesíthető ezen valószínűségek logaritmusainak összegével. Ilyen módon a modellező eszköz a meghibásodási rátákból mint az erőforrások időarányos költségéből kiindulva számíthatja a megbízhatóságot. Meghibásodási rátákra pedig MTTF értékekből következtethetünk.
+
== Segédanyagok ==
 +
 
 +
*[[Média: ReMo röviden.pdf|Összefoglaló a diák alapján]]
 +
*[https://docs.google.com/document/d/1_1W1hkHEn2ixJykilgPm99XxWJatmq7hu57ktJw2Wss/edit Gyak feladatok szerkeszthető doksi]
 +
*[https://docs.google.com/document/d/1Mf_n4LuLEN5Efx7S_LDPrS26AiPdhkonmtlSAlKuL_8/edit ZH és gyak feladatok vegyesen]
 +
 
 +
== Gyakorlatok ==
 +
 
 +
 
 +
1. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/1-gyakorlat-modellez%C3%A9s-alapok modellezés alapok]
 +
 
 +
2. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/2-gyakorlat-%C3%A1llapot-alap%C3%BA-modellez%C3%A9s állapot alapú modellezés]
 +
 
 +
3. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/3-gyakorlat-felt%C3%A1r%C3%B3-adatelemz%C3%A9s feltáró adatelemzés]
 +
 
 +
4. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/4-gyakorlat-teljes%C3%ADtm%C3%A9nyelemz%C3%A9s teljesítményelemzés]
 +
 
 +
5. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/5-gyakorlat-k%C3%ADs%C3%A9rlettervez%C3%A9s-%C3%A9s-adatfolyamh%C3%A1l%C3%B3k kísérlettervezés és adatfolyamhálók]
  
Alapvető ismeretek:
+
6. gyakorlat: [https://inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellez%C3%A9s/2014-%C5%91sz/6-gyarkorlat-hibamodellez%C3%A9s hibamodellezés]
* A megbízhatóság annak a valószínűsége, hogy adott idő alatt a rendszer(erőforrás) nem hibásodik meg (ez ugye az időt növelve tarta a nullához), vagy ha jobban tetszik: <math>r(t)=P(s(t') \in U : t'<t )</math>
 
* Meghibásodási ráta (<math>\lambda</math>): "meghibásodás valószínűsége időegységenként és darabonként".  
 
** <math>r(t)=e^{-\lambda t}</math>
 
** <math>\lambda=\frac{1}{MTTF}</math>
 
  
Órán elhangzott/Segédanyag:
+
Van táltos gyakorlat is, Dr. Pataricza András tartja.
* Az MTTF-t (Mean Time To (First) Failure) írjuk be a "Cost per Time Unit"-ként felvett költség (valójában megbízhatóság) "by time" értékének, így a szimuláció idejét tudja mihez igazítani a modellező eszköz
 
* (Javíts ki!) A számítás úgy történik, hogy az erőforrások költségeinek a megbízhatóság logaritmusát (ln), helyesebben annak -1*10^x-szeresét (hiszen a valószínűség 1-nél kisebb, így negatív tört értékeket fogsz kapni, te pedig pozitív egészeket szertnél), szimulálsz, megnézed az összköltséget(C), majd a keresett valószínűséget az  <math>e^{-\frac{C}{x}}</math> képlettel számítod.
 
** Az egész történet onnantól gyanús, hogy mivel <math>r(t)=e^{-\lambda t}</math> ezért a költséghez lényegében <math>\lambda=\frac{1}{MTTF}</math> -t kéne írni, de MTTF-ünk már elvileg van(előző pont), a redondancia pedig ebben az esetben nem biztos hogy fasza...
 
** Az előző pontban csaltam, ugyanis lehagytam a <math>-t</math>-t a költségből: <math>C=ln(e^{-\lambda t})=-\lambda t=\frac{1}{MTTF}t</math>. De ez nem igazán tudom mit jelentene (a t=MTTF 1-et ad minden esetben pl.)
 
** Újra átgondolva a dolgot t=MTTF esetben r(t)=1/e. Ha 1-et írunk költségnek, és MTTF-et a by time értéknek, akkor a egy triviális, egy taskos folyamatot feltételezve, egy mttf ideig tartó szimuláció éppen 1 costot számolna fel, ami visszaalakítva a <math>e^{-\frac{C}{x}}</math> képlettel valóban 1/e-t ad, fél MTTF-fel 1/gyök(e)-t stb, ami kifejezetten jónak tűnik! 
 
  
* Ha az analízisnél mindenhol 0 cost-ot kapunk, akkor növeljük az x-et pár nagyságrenddel
+
== Házi ==
===5.feladat===
+
Egy "e-Business" rendszer modellezése az IBM WebSphere programmal.
==Vizsga==
+
A házi feladatot a MIT tanszék VCL cloudban kell megoldani. Érdemes időben nekilátni, mert a beadás környékén a rendszer túlterhelődhet.
* Kiskérdés minták a 2008. őszi, 2009. tavaszi és őszi számonkérésekből (vizsga, ZH): ReMoKiskerdesek09
+
Pontos házi feladat feltételek [https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo/hazi-feltetelek itt megtalálhatóak]
* Vizsgafelkészítő előadás feladatok brainstorming oldal: ReMoVizsgafel09
+
Házi feladat tanácsok pedig [https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo/hazi-tanacsok itt találhatóak]
===Vizsga 2009.12.21.===
 
  
Elmélet: (6*6p)
+
=== 1. Házi ===
 +
Kezdeti modell (6. hét)
 +
* Kiadott feladat/Önálló ötlet alapján egy üzleti folyamat specifikációja
 +
* Folyamattal kapcsolatos minimális követelmények a weboldalon
 +
* Erőforrások+elemzésszempontjai
 +
* Elkészített folyamatmodell + erőforráshozzárendelés
  
1. UML diagrammtítpust kellett javasolni 3 feladat megoldására
+
=== 2. Házi ===
 +
Végleges modell (13. hét)
 +
* Analízisvégrehajtása
 +
* Eredmények értékelése jegyzőkönyvben
 +
* Szóbeli védés a 14. héten
  
2. CIM ismertetése
+
=== Szorgalmi házi ===
  
3. Konfidencia-intervallum
+
Kétféle szorgalmi házi is létezik, [https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/materials/rendszermodellezés/2012-ősz/szorgalmi-feladat-ki%C3%ADrás itt megtalálható a pontos leírása]
  
4. TPC-W benchmark
+
== ZH ==
 +
Egy darab ZH van a kb. október végen. Elméleti kérdésekből, illetve két gyakorlati feladatból áll.
  
5. WS üzenetei
+
=== Elméleti kérdések ===
 +
Pár mondatban megválaszolható kérdések, ha jól emlékszem 5-6 darab volt belőle. Ezekhez hasonlóak:
 +
* Little törvény mit mond ki és mikor érvényes
 +
* nyílt/zárt világ modell fogalma
 +
* taxonómia/ontológia fogalma
 +
* lineáris/exponenciális regresszió fogalma, példák
 +
* benchmark, fajtái
  
6. Nyílt és zárt rendszerek definiciója
+
=== Kikérdező ===
 +
* [[Rendszermodellezés_(régi)/Igaz_Hamis_kikérdező|Igaz-Hamis kikérdező]] (előző ZH-k alapján) - '''csak az igaz állításokat kell bejelölni!'''
  
Feladatok:
+
=== Feladatok ===
 +
Gyakorlaton megoldott példák szoktak szerepelni:
 +
* Ontológia készítése. (1. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Diagramok felismerése, azok értelmezése. (2. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Teljesítménymodellezési számolós feladatok (3. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Kísérlettervezési számolós feladatok (4. gyakorlathoz hasonlóak)
  
1. Fájlrendszert modellezni UML osztálydiagrammal, fájl, könyvtár,
+
== Vizsga ==
blokkos eszköz, szalagos eszköz ... (15p)
+
Őszi félévben decemberben két vizsga van és januárban is kettő. A decemberi első vizsga élővizsga, bárki mehet rá. (Elsősorban a záróvizsgások érdekében van így)
 +
A vizsga elméleti kérdésekből, illetve három gyakorlati feladatból áll.
  
2. Levélküldés SMTP szerverrel modellezni adatfolyamhálóval, két
+
=== Elméleti kérdések ===
finomítást is kellett belevinni (küldő, SMTP, MX, fogadó) (18p)
+
Pár mondatban megválaszolható kérdések, ha jól emlékszem 6-7 darab volt belőle. A ZH-n szereplő kérdések is elöfordulhatnak, illetve a ZH utáni anyagból is természetesen.
  
3. MTTF számítása egyszerű szöveges feladatból, majd egy Markov-lánc
+
=== Feladatok ===
felrajzolása, és így kiszámolni az MTTF-et. (6p)
+
Gyakorlaton megoldott példák szoktak szerepelni:
 +
* Ontológia készítése. (1. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Diagramok felismerése, azok értelmezése. (2. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Teljesítménymodellezési számolós feladatok (4. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Kísérlettervezési számolós feladatok (5. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Adatfolyamhálók rajzolása (5. gyakorlathoz hasonlóak)
 +
* Szolgáltatásbiztonság számolós feladatok (6. gyakorlathoz hasonlóak)
  
==Hasznos linkek==
+
== Hasznos linkek ==
 
* Meghibásodási adatok egyenesen a tanszéktől: https://wiki.inf.mit.bme.hu/twiki/pub/InfInf/RelModel/meghibasodasi_adatok.pdf
 
* Meghibásodási adatok egyenesen a tanszéktől: https://wiki.inf.mit.bme.hu/twiki/pub/InfInf/RelModel/meghibasodasi_adatok.pdf
  
 +
== Tippek ==
 +
 +
Előadásokra érdemes bemenni, de anélkül is megtanulható, csak nem érted meg annyira az anyagot csak a diákból. Gyakorlatokra nagyon érdemes bemenni, mert az ott megoldott példákhoz hasonló feladatok lesznek ZH-n és vizsgán. Házi kiadó órára mindenképp érdemes bemenni, ott mutatják be az IBM WebSphere szoftver használatát, illetve ott kapjuk meg a szoftver image-et.
 +
 +
== Kedvcsináló ==
 +
 +
Szerintem a legjobb/korrektebb/könnyebb tárgy a három elágazó közül. Ha informatikai technológiák szakirányon vagy, akkor pedig van is átfedés szakirányos tárggyal, így pláne nem nehéz. A zh-ra érdemes felkészülni mert 4-es zh-val szorgalmi feladatot lehet írni, a szorgalmi feladat pedig egyáltalán nem vészes, ellenben megajánlott ötöst ér.
 +
 +
--[[Szerkesztő:Ferrero|Szabó Csaba]] ([[Szerkesztővita:Ferrero|vita]]) 2013. január 3., 19:15 (CET)
  
[[Category:Infoalap]]
+
{{Lábléc_-_Mérnök_informatikus_alapszak}}

A lap jelenlegi, 2016. szeptember 15., 08:04-kori változata

Rendszermodellezés
Tárgykód
VIMIA405
Régi tárgykód
VIMIA401
Általános infók
Szak
info
Kredit
5
Ajánlott félév
7
Keresztfélév
változó
Követelmények
KisZH
0
NagyZH
1
Házi feladat
2 db
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
remoATsch.bme.hu


Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
Ez egy régi tárgy oldala, ha 2014-ben vagy utána kezdtél, lásd: Rendszermodellezés


Követelmények

A tárgy átalakult. Már félévközis.

  • Egy darab HF (2 részből áll - 2 leadási határidővel) - bármelyiket nem adod be időben pótolhatod, cserébe nincs konzulens + egy darab ZH
  • Heti 2 előadás van, kötelező jelenléti ív nincs.
  • A gyakorlatok a 3. héttől a 10. hétig tartanak, kötelező jelenléti ív nincs.
  • Ajánlott rövidítések: ReMo

Segédanyagok

Gyakorlatok

1. gyakorlat: modellezés alapok

2. gyakorlat: állapot alapú modellezés

3. gyakorlat: feltáró adatelemzés

4. gyakorlat: teljesítményelemzés

5. gyakorlat: kísérlettervezés és adatfolyamhálók

6. gyakorlat: hibamodellezés

Van táltos gyakorlat is, Dr. Pataricza András tartja.

Házi

Egy "e-Business" rendszer modellezése az IBM WebSphere programmal. A házi feladatot a MIT tanszék VCL cloudban kell megoldani. Érdemes időben nekilátni, mert a beadás környékén a rendszer túlterhelődhet. Pontos házi feladat feltételek itt megtalálhatóak Házi feladat tanácsok pedig itt találhatóak

1. Házi

Kezdeti modell (6. hét)

  • Kiadott feladat/Önálló ötlet alapján egy üzleti folyamat specifikációja
  • Folyamattal kapcsolatos minimális követelmények a weboldalon
  • Erőforrások+elemzésszempontjai
  • Elkészített folyamatmodell + erőforráshozzárendelés

2. Házi

Végleges modell (13. hét)

  • Analízisvégrehajtása
  • Eredmények értékelése jegyzőkönyvben
  • Szóbeli védés a 14. héten

Szorgalmi házi

Kétféle szorgalmi házi is létezik, itt megtalálható a pontos leírása

ZH

Egy darab ZH van a kb. október végen. Elméleti kérdésekből, illetve két gyakorlati feladatból áll.

Elméleti kérdések

Pár mondatban megválaszolható kérdések, ha jól emlékszem 5-6 darab volt belőle. Ezekhez hasonlóak:

  • Little törvény mit mond ki és mikor érvényes
  • nyílt/zárt világ modell fogalma
  • taxonómia/ontológia fogalma
  • lineáris/exponenciális regresszió fogalma, példák
  • benchmark, fajtái

Kikérdező

Feladatok

Gyakorlaton megoldott példák szoktak szerepelni:

  • Ontológia készítése. (1. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Diagramok felismerése, azok értelmezése. (2. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Teljesítménymodellezési számolós feladatok (3. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Kísérlettervezési számolós feladatok (4. gyakorlathoz hasonlóak)

Vizsga

Őszi félévben decemberben két vizsga van és januárban is kettő. A decemberi első vizsga élővizsga, bárki mehet rá. (Elsősorban a záróvizsgások érdekében van így) A vizsga elméleti kérdésekből, illetve három gyakorlati feladatból áll.

Elméleti kérdések

Pár mondatban megválaszolható kérdések, ha jól emlékszem 6-7 darab volt belőle. A ZH-n szereplő kérdések is elöfordulhatnak, illetve a ZH utáni anyagból is természetesen.

Feladatok

Gyakorlaton megoldott példák szoktak szerepelni:

  • Ontológia készítése. (1. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Diagramok felismerése, azok értelmezése. (2. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Teljesítménymodellezési számolós feladatok (4. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Kísérlettervezési számolós feladatok (5. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Adatfolyamhálók rajzolása (5. gyakorlathoz hasonlóak)
  • Szolgáltatásbiztonság számolós feladatok (6. gyakorlathoz hasonlóak)

Hasznos linkek

Tippek

Előadásokra érdemes bemenni, de anélkül is megtanulható, csak nem érted meg annyira az anyagot csak a diákból. Gyakorlatokra nagyon érdemes bemenni, mert az ott megoldott példákhoz hasonló feladatok lesznek ZH-n és vizsgán. Házi kiadó órára mindenképp érdemes bemenni, ott mutatják be az IBM WebSphere szoftver használatát, illetve ott kapjuk meg a szoftver image-et.

Kedvcsináló

Szerintem a legjobb/korrektebb/könnyebb tárgy a három elágazó közül. Ha informatikai technológiák szakirányon vagy, akkor pedig van is átfedés szakirányos tárggyal, így pláne nem nehéz. A zh-ra érdemes felkészülni mert 4-es zh-val szorgalmi feladatot lehet írni, a szorgalmi feladat pedig egyáltalán nem vészes, ellenben megajánlott ötöst ér.

--Szabó Csaba (vita) 2013. január 3., 19:15 (CET)


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév