Systematisches Variantenmanagement für Elektrik/Elektronik-Architekturen im Kraftfahrzeug:
Gespeichert in:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2013
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Schlagworte: | |
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INHALTSVERZEICHNIS
ZUSAMMENFASSUNG I
ABSTRACT II
DANKSAGUNG III
INHALTSVERZEICHNIS V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VIII
FORMELZEICHENVERZEICHNIS X
1 EINFUEHRUNG 1
1.1 DIE ELEKTRIK/ELEKTRONIK ALS KOMPLEXITAETSTREIBER 1
1.2 BETRACHTUNGSUMFANG EINER E/E-ARCHITEKTUR 3
1.2.1 SICHTWEISEN AUF DIE E/E-ARCHITEKTUR 4
1.3 SPANNUNGSFELD DER E/E-ARCHITEKTURENTWICKLUNG 5
1.3.1 ANFORDERUNGEN AN EINE E/E-ARCHITEKTUR 5
1.3.2 FREIHEITSGRADE BEI DER E/E-ARCHITEKTURENTWICKLUNG 6
1.3.3 E/E-ARCHITEKTURENTWICKLUNG ALS OPTIMIERUNGSPROBLEM 7
1.4 MOTIVATION 9
1.5 VORGEHENSWEISE UND BESTANDTEILE DER ARBEIT 10
1.6 EIGENER BEITRAG 12
2 STAND DER TECHNIK: E/E-ARCHITEKTUROPTIMIERUNG 13
2.1 MODELLIERUNGSSPRACHE 13
2.1.1 UML 14
2.1.2 STEP 15
2.1.3 EAST-ADL2 16
2.1.4 AUTOSAR 16
2.1.5 MODELLIERUNGSSPRACHE EEA-ADL 17
2.1.6 ZUSAMMENFASSUNG 22
2.2 MODELLIERUNGSWERKZEUG 24
2.2.1 SYNTHESEMECHANISMEN 24
2.2.2 LOKALE MODELLTRANSFORMATION 28
2.2.3 VERAENDERUNG DES MODELLS PER SKRIPT 30
2.2.4 BEWERTUNGSSCHNITTSTELLE 31
2.2.5 DATENHALTUNG 32
2.2.6 ZUSAMMENFASSUNG 32
2.3 VARIANTENMANAGEMENT 32
2.3.1 VARIANTENMANAGEMENT IM DATENMODELL 33
2.3.2 VARIANTENPROPAGATION 36
2.3.3 AKTUELLE VERWENDUNG DES VARIANTENMECHANISMUS BEI DER MODELLIERUNG
37
2.3.4 ZUSAMMENFASSUNG 39
2.4 ENTWICKLUNGSPROZESS EINER E/E-ARCHITEKTUR 39
2.4.1 EINORDNUNG DES ENTWICKLUNGSPROZESSES IN DAS V-MODELL 39
V
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IMAGE 2
2.4.2 ENTWICKLUNGSPROZESS EINER E/E-ARCHITEKTUR AM BEISPIEL EINES
AUTOMOBILHERSTELLERS 40
2.4.3 ZUSAMMENFASSUNG 49
2.5 ARCHITEKTUROPTIMIERUNG 50
2.5.1 OPTIMIERUNGSVERFAHREN 50
2.5.2 ANSAETZE FUER DIE OPTIMIERUNG VON ARCHITEKTUREN 52
2.5.3 ZUSAMMENFASSUNG 55
2.6 GRAPHENTRANSFORMATIONEN 56
2.6.1 GRAPH 56
2.6.2 GRAPHERSETZUNGSSYSTEME 57
2.6.3 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 59
2.6.4 ZUSAMMENFASSUNG 60
2.7 ZUSAMMENFASSUNG STAND DER TECHNIK 60
3 ANFORDERUNGEN AN DIE ARCHITEKTUROPTIMIERUNG 63
3.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ANFORDERUNGEN 64
3.2 VERGLEICH DER ANFORDERUNGEN MIT DEN BETRACHTETEN VERFAHREN 64
4 SYSTEMATISCHES VARIANTENMANAGEMET FUER DIE OPTIMIERUNG EINER
E/E-ARCHITEKTUR 67
4.1 AUSGANGSLAGE UND ZIEL DER ANWENDUNG DES VOEEA 67
4.2 ERSTELLUNG TECHNISCHER ALTERNATIVEN 68
4.2.1 ZUSAMMENSTELLUNG HAEUFIGER ARCHITEKTURAENDERUNGEN 69
4.2.2 OPTIMIERUNGSREFACTORING 73
4.2.3 ANFORDERUNGEN AN OPTIMIERUNGSREFACTORINGS 74
4.2.4 BETRACHTUNG DER OPTIMIERUNGSREFACTORINGS ALS GRAPHERSETZUNGSREGEL
76
4.2.5 AUFBAU EINES REFACTORINGS MIT TRANSFORMATIONSREGELN 79
4.2.6 ABLAUF EINES REFACTORINGS 81
4.2.7 BESTANDTEILE EINES REFACTORINGS 82
4.2.8 UMSETZUNGSMOEGLICHKEITEN EINES REFACTORINGS 85
4.2.9 BEISPIELHAFTE UMSETZUNG 95
4.2.10 VERGLEICH DER BEIDEN UMSETZUNGSMOEGLICHKEITEN 105
4.2.11 MOEGLICHKEIT DER MANUELLEN MODELLIERUNG EINES KONZEPTES 106
4.2.12 KONSISTENZ DER DURCHGEFUEHRTEN MODELLAENDERUNG 107
4.3 VARIANTENMANAGEMENT 108
4.3.1 ZIELE DES VARIANTENMANAGEMENTS 109
4.3.2 VERGLEICH DES VARIANTENMANAGEMENTS DER EEA-ADL MIT DEM
OPTIMIERUNGSUSE-CASE 109
4.3.3 ERZEUGTE VARIANTENSTRUKTUR 110
4.3.4 LOESCHEN ERSTELLTER KONZEPTE UND ARCHITEKTURVARIANTEN 118
4.3.5 RUECKTRANSFORMATION DES OPTIMIERUNGSVARIANTENMANAGEMENTS 118
4.4 VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER ERZEUGTEN VARIANTEN 122
4.4.1 STRATEGIE ZUR GEZIELTEN BEWERTUNG DER AUSSAGEKRAEFTIGSTEN
ARCHITEKTURVARIANTEN 122
4.4.2 UMSETZUNG ALS METRIKDIAGRAMM 124
IMAGE 3
4.4.3 DARSTELLUNGSMOEGLICHKEITEN DER BEWERTUNGSERGEBNISSE 126
4.4.4 ROUTING WAEHREND DER BEWERTUNG 127
4.5 ZUSAMMENFASSUNG: MOEGLICHKEITEN UND ABLAUF DES VOEEA 127
5 BEWERTUNG 129
5.1 VERGLEICH DES VORGESCHLAGENEN ANSATZES MIT DEN GESTELLTEN
ANFORDERUNGEN 129
5.2 MOEGLICHKEITEN ZUR MODELLAENDERUNGEN 130
5.2.1 AUFWAND ZUR MODELLAENDERUNG 131
5.2.2 HAEUFIGKEIT UND BEHEBBARKEIT VON FEHLERN BEI DER MODELLIERUNG 134
5.3 UMFANG DER MOEGLICHEN ARCHITEKTURBEWERTUNGEN 134
5.3.1 ABHAENGIGKEIT DER BEWERTUNGSZEIT 135
5.4 ERSTELLUNG UND WARTBARKEIT DER REFACTORINGS 135
5.4.1 ANPASSEN AN NEUE TOOLUMGEBUNG 136
5.4.2 ANPASSEN AN GEAENDERTE MODELLIERUNGSMETHODIK 136
5.4.3 ERSTELLUNG WEITERER REFACTORINGS 136
5.5 EINSATZ IN DER PRAXIS 137
6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 139
6.1 ERREICHTER STAND 139
6.2 MOEGLICHE ERWEITERUNGEN 139
ANHANG A LITERATUR 141
ANHANG B REGELN UND METRIKDIAGRAMME 147
B.L VERWENDETE TRANSFORMATIONSREGELN 147
B.L. 1 ZUORDNUNG DER TRANSFORMATIONSREGELN ZU REFACTORINGS 147
B. 1.2 AENDERN DER ANSTEUERUNG FUER EINEN SENSOR BZW. AKTOR 150
B. 1.3 TECHNOLOGIEWECHSEL EINER VERBINDUNG 158
B.L.4 VERSCHIEBEN EINER FUNKTION 180
B. 1.5 VERSCHIEBEN EINES STEUERGERAETES AN EINEN ANDEREN BUS 184
B.2 ERSTELLTE METRIKDIAGRAMME REFACTORINGS 200
B.2.1 AENDERN DER ANSTEUERUNG FUER EINEN AKTOR BZW. SENSOR 200
B.2.2 VERSCHIEBEN EINER ECU AN EINEN ANDEREN BUS 203
B.2.3 ZUSAMMENLEGEN EINER ECU 212
ANHANG C AUFWANDSABSCHAETZUNG DER MODELLAENDERUNG 213
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 215
TABELLENVERZEICHNIS 220
FORMEL VERZEICHNIS 221
VII
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