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Arquitectura de software dirigida por modelos (Model-Driven Architecture)

Arquitectura de software dirigida por modelos (Model-Driven Architecture). Liliana Favre UNCPBA 2006. METAMODELADO. Bibliografía. Las gráficas y especificaciones fueron extraídas de la siguiente bibliografía:

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Arquitectura de software dirigida por modelos (Model-Driven Architecture)

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  1. Arquitectura de software dirigida por modelos(Model-Driven Architecture) Liliana Favre UNCPBA 2006

  2. METAMODELADO

  3. Bibliografía Las gráficas y especificaciones fueron extraídas de la siguiente bibliografía: • MDA: The Model Driven Architecture www.omg.org/mda, 2006MOF: Meta Object facility (MOF ™) 1.4. formal/2002-04-03 www.omg-org/mof • OCL: OCL Specification. Version 2.0. Formal document: ptc/03-10-14 www.omg.org • UML: UML 2.0 Superstructure Specification. OMG formal/05-07-04 www.omg.org • UML: UML 2.0 Infrastructure Specification. OMG formal/05-07-04 www.omg.org • Warmer, J., Kleppe, A. The Object-Constraint Language. (Second Edition). Addison Wesley (2003) • Warmer, J., Kleppe,A., Bast, W. MDA Explained: The Model Driven Architecture™: Practice and Promise Addison Wesley (2003)

  4. METAMODELOS • Los lenguajes de programación basados en texto se describen por gramáticas (BNF). • Los lenguajes de modelamiento como UML tienen, en general, una sintaxis gráfica que requiere otro tipo de descripción Metamodelado

  5. Modelos, Lenguajes, Metamodelos y Metalenguajes Un metamodelo es un modelo que define el lenguaje para expresar un modelo. Un modelo se expresa en un lenguaje. Un lenguaje se define por un metamodelo. Un metamodelo se expresa en un metalenguaje. ¿BNF es un metalenguaje?

  6. Modelos, Lenguajes, Metamodelos y Metalenguajes El metamodelo de un lenguaje es una descripción de todos los conceptos que pueden usarse en el mismo. Por ejemplo, • los conceptos de package, clase , atributo y operaciones aparecen en UML; • los conceptos de métodos, constructores e interfaces en JAVA; • los conceptos de tabla, columna, clave son parte de SQL Cada elemento de un modelo es una instancia de una metaclase en el metamodelo. Una clase define a sus objetos y una metaclase define a los elementos del modelo

  7. Modelos, Lenguajes, Metamodelos y Metalenguajes Metamodelos basados en • Entidades • Relaciones • Sistemas • Modelos estáticos UML Clases Asociaciones binarias Tipos de datos Package • Especificaciones OCL

  8. Un ejemplo de metamodelo UML

  9. Un ejemplo de metamodelo UML

  10. Ejemplo- Metamodelo SQL simplificado

  11. Modelos, Lenguajes, Metamodelos y Metalenguajes Un metalenguaje es un lenguaje y puede ser definido por un metamodelo Metalenguaje Meta-metamodelo Meta-meta lenguaje Meta-meta- metamodelo …………………… ……………………....... (meta)i metalenguaje (meta)i metamodelo El estándar definido por OMG usa 4 niveles

  12. Arquitectura de 4 niveles OMG usa una arquitectura de 4 niveles para sus estándares: MO: Modelo de instancias M1: Modelo del sistema M2: Metamodelo M3: Meta-metamodelo

  13. Arquitectura de 4 niveles

  14. Arquitectura de 4 niveles

  15. Arquitectura de 4 niveles

  16. Arquitectura de 4 niveles

  17. Meta Object facility (MOF) MOF captura la diversidad de estándares de modelamiento para integrar diferentes tipos de modelos y metadatos e intercambiarlos entre diferentes herramientas. .

  18. MOF MOF usa un framework de modelamiento que es un subconjunto del núcleo de UML. Los 4 construcciones de modelamiento son: • Clases, que modelan metaobjetos MOF. • Asociaciones que modelan relaciones binarias entre metaobjetos. • Tipos de datos, que modelan otros datos (por ejemplo tipos primitivos, tipos externos, etc). • Packages, que modularizan los modelos.

  19. MOF(Meta Object Facility) Construcciones en MOF Asociaciones Association-end Multiplicidades Agregación Agregación asociación Agregación atributo

  20. MOF(Meta Object Facility) MOF soporta dos tipos de agregaciones: Non-aggregate • No impone restricciones sobre las multiplicidades de las relaciones. • No impone restriccciones sobre el origen de las instancias en la relación. • La relación no impacta sobre el ciclo de vida de las instancias.

  21. MOF(Meta Object Facility) Composite • Es asimétrica, identifica a un “todo” y sus “partes”. • Una instancia no puede ser componente de más de un “composite” a la vez. • Una instancia no puede ser componente de sí misma, sus componentes, las componentes de sus componentes. • Cuando un “composite” es eliminado, todos sus componentes y las componentes de sus componentes son también eliminadas. • El “composite” y las partes, junto con los links que forman la composición, deben pertenecer al mismo package más externo

  22. MOF(Meta Object Facility) Construcciones en MOF Tipos de datos Tipos primitivos Tipos constructores Packages Generalización de packages Anidamiento de packages Importación de packages Clustering

  23. MOF(Meta Object Facility) Constraints y consistencia El modelo MOF define un elemento llamado Constraint que puede ser usado para adjuntar reglas de consistencia a componentes del Metamodelo. En MOF son expresados en OCL.

  24. Arquitectura de 4 niveles y UML 1.x El metamodelo UML 1.x era compatible pero no se alineaba estrictamente a la arquitectura de 4 niveles en la que cada metamodelo es una instancia de un meta-metamodelo. UML 2.0 está alineado con MOF, es una instancia de MOF. El núcleo de UML y de MOF comparten los elementos de metamodelado.

  25. Especificación de UML 2.0 La especificación de UML 2.0 está organizada en dos documentos: UML 2.0 Infrastructure Define las construcciones de lenguaje fundacionales requeridas por UML 2.0. Es un núcleo de metalenguaje que puede ser reusado para definir otros metamodelos y mecanismos de extensión para UML UML 2.0 Superstructure Complementa a UML 2.0 Infrastructure. Define construcciones a nivel de usuario requeridas por UML 2.0

  26. Especificación de UML 2.0 La infraestructura de UML se define en Infrastructure Library: • Define un núcleo de metalenguaje que puede ser reusado para definir variedad de metamodelos, como MOF, UML, CWM.

  27. Especificación de UML 2.0 • Alinea arquitecturalmente a UML, MOF y XMI • Permite la creación de dialectos a través de profiles y de nuevos lenguajes(familias de lenguajes) basados en el núcleo del metalenguaje.

  28. UML 2.0 InfrastructureCore Package Core Package Es un metamodelo completo diseñado para lograr alta reusabilidad, donde otros metamodelos en el mismo nivel importan o especializan sus metaclases

  29. UML 2.0 Superstructure La superestructura de UML está especificada en el package PACKAGE que está dividido en un número de packages que especifican modelos estructurales y de comportamiento.

  30. UML 2.0 SuperstructurePackage

  31. El metamodelo de UML Packages - Estructura

  32. El metamodelo de UML Packages - Classes

  33. El metamodelo de UML Package-Kernel-Root Diagram

  34. El metamodelo de UML Package-Kernel-Root Diagram

  35. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  36. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones Una operación es un feature de comportamiento que especifica nombre, parámetros y constraints para invocar un comportamiento asociado.

  37. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  38. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  39. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  40. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  41. El metamodelo de UML Kernel-Operaciones

  42. El metamodelo de UMLKernel-Diagrama de multiplicidades

  43. El metamodelo de UMLKernel-Diagrama de multiplicidades

  44. Metamodelo OCLKernel

  45. El metamodelo OCLKernel Las reglas que especifican si un tipo conforma a otro son especificadas en OCL. La operación conformsTo(c:Classifier):Boolean, evalúa True si self conforam a c. Reglas para tipos individuales

  46. El metamodelo OCLKernel

  47. El metamodelo OCLKernel

  48. El metamodelo OCLKernel

  49. El metamodelo OCLKernel

  50. El metamodelo OCLKernel

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