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AVALIAÇÃO DE ENG DE SOFTWARE

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ROSEANE ALMEIDA DA SILVA
Professor
TUTORIA JOINVILLE
Tutor
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Tópicos
ENGENHARIA E QUALIDADE DE SOFTWARE
Conceitos da engenharia de software
Conhecer Modelo Incremental
Conhecer e construir Especificação de Casos de Uso
Métricas para gerenciamento de projetos e código-fonte
Modelos de qualidade de software
Processos Unificado
Verificação, validação e testes de Software
Modelo de Análise de Software (Análise Estruturada)
Conhecer requisitos
Manutenção de Software
Conhecer as fases de ciclo de vida de software
Modelos Tradicionais X Métodos Ágeis
Conhecer e construir Diagrama de Casos de Uso
Processos de software (OPENUP, XP, SCRUM)
Métricas de software
Confiabilidade de Software
Avaliação
Avaliação
 Anterior
Fechar
Avaliação
Avaliação
Aluno: CARLOS ALBERTO FLORES TALAYER
PRAZO
-
SUA MELHOR NOTA
6.8
NOTA MÁXIMA
10
NOTA NA TENTATIVA
6.8
1. Os custos relacionados à implementação e à validação de um sistema com a confiança elevada tendem a ampliar significativamente, como pode
ser observado na figura abaixo. Analisando o relacionamento entre custo e confiança, referente aos benefícios de melhorias, é possível afirmar
que: 
 Os benefícios de melhorias são mais visíveis quando a confiança do sistema já é muito alta.
 Quando o software é muito confiável, é possível obter melhorias mais significativas com menores investimentos.
 Quando o software não é muito confiável, é possível obter melhorias mais significativas com menores investimentos.
 Os benefícios de melhorias são maiores quando os custos de melhoria são maiores.
 Os custos de melhoria não têm relação com os benefícios de melhorias.
2. O desenvolvimento de sistemas críticos, como, por exemplo, um sistema para caixa eletrônico de banco, exige confiabilidade elevada. Um
problema como a violação dos dados de clientes do banco afeta a confiabilidade do sistema. Levando em consideração as quatro principais
propriedades de confiança, qual dimensão é afetada neste exemplo específico?
 Confiabilidade.
 Proteção
 Segurança.
 Segurança de redes.
 Disponibilidade.
3. Um processo de métricas de software pode ser caracterizado por cinco atividades.
Assinale a alternativa que corresponde à atividade utilizada para acumular os dados.
 Coleta.
 Análise.
 Interpretação
 Formulação
 Realimentação
4. Métricas de software podem ser diretas ou indiretas.
Sendo assim, assinale a alternativa correta.
 Métricas indiretas são aquelas que representam uma quantidade observada, tais como custo, esforço, número de linhas de
código, tempo de execução e número de defeitos.
 Métricas diretas são aquelas que representam uma quantidade observada, tais como custo, esforço, número de linhas de
código, tempo de execução e número de defeitos.
https://d1z6iiblq5xbrx.cloudfront.net/producao/44b4ef8cd5ca8c3c68e859ba887c2f158a6c8d65bc294ee3e8c481024ae80445_2020021315461615816195760552.jpg
 Métricas diretas medem a efetividade da equipe.
 Métricas diretas são aquelas que exigem análise e estão relacionadas à funcionalidade, à qualidade, à complexidade e à
manutenibilidade.
 Métricas diretas estão condicionadas ao gerente do projeto.
5. De acordo com as métricas de software, a análise dos pontos de função é uma forma de medição das funcionalidades fornecidas por um software
sob o ponto de vista:
 dos usuários.
 do analista do sistema.
 do engenheiro de software.
 do gerente do projeto.
 do programador.
6. As métricas de software são amplamente utilizadas para fazer gerenciamento de projetos de software.
Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde à utilidade principal das métricas.
 Mostram o trabalho que deve ser desenvolvido para entregar um produto/serviço conforme o que foi acordado.
 São utilizadas para atestar a soma total de todos os produtos do projeto assim como de seus requerimentos.
 Sinalizam quando uma mudança ocorreu no projeto de software.
 Servem para medir a produtividade da equipe e indicar a qualidade do produto.
 Servem para dividir as principais entregas do projeto em componentes menores.
7. A disponibilidade é uma importante propriedade relacionada à confiança de software e pode ser expressa numericamente. Quando está
especificada a disponibilidade de um software de vendas que será comercializado para diferentes clientes, qual é o cuidado que se deve ter?
 Deve-se realizar inúmeros testes com um único cliente a fim de definir a disponibilidade.
 Deve-se ter cuidado com o cenário onde será utilizado o software para especificar a disponibilidade.
 Deve-se manter a disponibilidade sempre acima de 0,999.
 Deve-se ter cuidado durante o treinamento para garantir a mesma disponibilidade.
 Deve-se analisar detalhadamente as especificações de confiabilidade para depois definir a disponibilidade.
8. Métricas de software são formas utilizadas para quantificar o esforço necessário para o desenvolvimento de um sistema de software.
É correto afirmar que:
 os custos, as funcionalidades e a quantidade de erros são considerados métricas indiretas.
 um indicador faz parte de uma métrica.
 métricas de produtividade indicam quanto o software adere aos requisitos.
 a métrica de pontos de função só pode ser calculada após o término do código.
 linhas de código, esforço e memória são consideradas métricas diretas.
9. Existem três métricas de confiabilidade utilizadas para especificar a probabilidade de uma falha de sistema ocorrer. Uma delas permite definir
o provável número de falhas de sistema observadas em um determinado período, como, por exemplo, uma hora. Qual é o nome dessa métrica?
 POFOD.
 ROCOF
 MTTR
 AVAIL.
 N-VERSION
10. A dimensão confiança contém algumas propriedades que são utilizadas para definição das especificações de confiança de sistemas. Imagine um
sistema cuja função é controlar a venda de passagens de metrô via Internet. Esse sistema exige constantes atualizações com o objetivo de agilizar
as transações de compras de tickets, além de manter as transações mais seguras para os usuários.
A capacidade de realizar as atualizações sem tirar o sistema de funcionamento se refere a qual propriedade da dimensão confiança?
 Segurança.
 Proteção.
 Disponibilidade.
 Tolerância a erros.
 Manutenibilidade.

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