智能电表嵌入式软件可维护性度量方法研究

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智能电表作为智能电网中重要的组成部分,其软件质量影响着电力计量工作的开展。伴随着能源互联网的发展,新时期涌现的高级业务场景应用对智能电表的技术功能赋予了更多的需求。智能电表不仅要保障核心计量功能,也要支撑新业务下扩展业务有序充电、现货交易、负荷识别等应用。同时电表软件的规模及复杂性在成倍增加,新一代智能电表技术要求也提出了软件可维护升级要求,智能电表软件可维护性无论从研发还是现场应用运维的角度都越来越重要。智能电表嵌入式软件的可维护性定义和度量工作是待解决的问题。为了客观、科学地度量智能电表软件产品的可维护性,本研究拟在通用的软件可维护性度量标准基础上,根据电能表应用特性,构建智能电表软件可维护性度量模型、研究测试及量化评估方法,解决可维护性度量领域中的应用问题。研究内容如下:1)研究目前国内外权威的软件质量模型,分析各质量模型各自的特点、具有的质量特性与子特性。通过对嵌入式可维护性特性的研究,构建适应于智能电表嵌入式软件可维护性度量模型。2)在构建智能电表嵌入式软件可维护性度量模型的基础上,应用测试方法、综合评价的方法对模型中的特性的定性指标进行量化处理。在此基础上把特性的影响因子进行定量化,使得智能电表嵌入式软件质量模型更加科学、合理。3)研究设计智能电表可维护性测试方案,搭建了智能电表软件的静态和功能动态的测试环境。利用Testbed测试工具对智能电表软件进行静态分析测试,并对测试结果进行了处理和分析。同时搭建了功能动态测试环境,利用装置模拟外围设备进而设计软件升级、软件分离等测试用例实现了对智能电表软件维护软件升级功能等验证。最后得到智能电表可维护性度量及评价结果,验证了智能电表可维护性度量模型的可行性。本文的研究方法可以推广到计量型嵌入式软件或其他软件产品的质量度量中,对嵌入式软件度量评价有着重要参考意义。
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