摘要:2026上半年軟考高級系統分析師備考進行中,希賽網為考生整理了2026上半年軟考高級系統分析師第5章《軟件工程》考試知識點分值分布及試題的備考資料,希望對各位考生的備考帶來幫助。
2026上半年軟考高級系統分析師第5章《軟件工程》考試知識點分值分布及試題如下:
第5章 軟件工程
一、分值分布

二、試題示例
1.信息系統生命周期--0-1分
試題【2024年上半年系統分析師考試上午真題】
在整個軟件生命周期中,時間占比最大的一般是( )階段。
A:編程實現
B:需求分析
C:測試
D:運行和維護
答案:D
解析:在整個軟件生命周期中,時間占比最大的一般是運行和維護階段。
2.開發模型--0-3分
試題【2023年上半年系統分析師考試上午真題】
在軟件開發模型中,( )要針對事先不能完整定義需求的軟件開發,是在快速開發一個原型的基礎上,根據用戶在調用原型的過程中提出的反饋意見和建議,對原型進行改進,獲得原型的新版本,重復這一過程,直到形成最終的軟件產品。
A:演化模型
B:螺旋模型
C:噴泉模型
D:瀑布模型
答案:A
解析:演化模型主要針對事先不能完整定義需求的軟件開發,是在快速開發一個原型的基礎上,根據用戶在調用原型的過程中提出的反饋意見和建議,對原型進行改進,獲得原型的新版本,重復這一過程,直到演化成最終的軟件產品。
演化模型的主要優點是,任何功能一經開發就能進入測試,以便驗證是否符合產品需求,可以幫助導引出高質量的產品要求,其主要缺點是,如果不加控制地讓用戶接觸開發中尚未穩定的功能,可能對開發人員及用戶都會產生負面的影響。
3.軟件過程改進--0-2分
試題【2023年上半年系統分析師考試上午真題】
軟件能力成熟度模型(Capability Maturity Model, CMM)是一個概念模型, 模型框架和表示是剛性的,不能隨意改變,但模型的解釋和實現有一定彈性。CMM提供了一個軟件能力成熟度的框架,它將軟件過程改進的步驟組織成5個成熟度等級,為軟件過程不斷改進奠定了一個循序漸進的基礎。其中,( )是規則化的過程,軟件過程已建立了基本的項目管理過程,可用于對成本、進度和功能特性進行跟蹤。對類似的應用項目,有章可循并能重復以往所取得的成功。
A:初始級
B:可重復級
C:已定義級
D:已管理級
答案:B
解析:CMM(能力成熟度模型)的目的是幫助組織對軟件過程進行管理和改進,增強開發與改進能力,從而能按時地、不超預算地開發出高質量的軟件。CMM的五個成熟度等級分別為初始級、可重復級、已定義級、已管理級和優化級。
4.軟件重用和再工程--0-2分
試題【2022年上半年系統分析師考試上午真題】
在軟件逆向工程的相關概念中,( )是指借助工具從已有程序中抽象出有關數據設計、總體結構設計和過程設計等方面的信息;( )指不僅從現有系統中恢復設計信息,而且使用該信息去改變或重構現有系統,以改善其整體質量。
選項1:
A:設計恢復
B:正向工程
C:設計重構
D:重構
選項2:
A:再工程
B:需求工程
C:正向工程
D:逆向工程
答案: A、C
解析:本題考查逆向工程相關的基礎知識。
與逆向工程相關的概念有重構、設計恢復、再工程和正向工程。
5.軟件產品線--0-1分
試題【2023年上半年系統分析師考試上午真題】
軟件產品線(Sofware Product Line)是一個產品集合,這些產品共享一個公共的、 可管理的特征集,這個特征集能滿足特定領域的特定需求。軟件產品線主要由兩部分組成,其中,( )是領域工程的所有結果的集合,產品線中產品構造的基礎。
A:核心資源
B:產品集合
C:構件
D:算法和數據結構
答案: A
解析:軟件產品線(software product line)是一個產品集合,這些產品共享一個公共的、可管理的特征集,這個特征集能滿足特定領域的特定需求,軟件產品線是一個十分適合專業的開發組織的軟件開發方法,能有效地提高軟件生產率和質量,縮短開發時間,降低總開發成本。
軟件產品線主要由兩部分組成,分別是核心資源和產品集合。核心資源是領域工程的所有結果的集合,是產品線中產品構造的基礎。核心資源必定包含產品線中所有產品共享的產品線架構,新設計開發的或者通過對現有系統的再工程得到的、需要在整個產品線中系統化復用的構件,與構件相關的測試計劃、測試實例以及所有設計文檔,需求說明書、領域模型、領域范圍的定義,以及采用COTS的構件也屬于核心資源。
6.軟件形式化方法--0-1分
試題【2022年上半年系統分析師考試上午真題】
基于模型的系統工程作為一種( ),為了應對基于文檔的傳統系統工程工作模式在復雜產品和系統研發時面臨的挑戰,以邏輯連貫一致的多視角系統模型為橋梁和框架,實現跨領域模型的可追蹤、可驗證和動態關聯,驅動人工系統生存周期內各階段和各層級內的系統工程過程和活動,使其可管理、可復現、可重用,進而打破專業壁壘,破解設計和工藝、研發和制造、研制和使用維護的分離,極大地提高溝通協同效率,實現以模型驅動的方法來采集、捕獲和提煉數據、信息和知識。
A:形式化的建模方法學
B:非形式化的建模方法學
C:結構化建模方法學
D:面向對象建模方法學
答案: A
解析:形式化方法是一種基于數學基礎,經過嚴格的數學證明的分析技術的應用方法,常用于軟件和硬件系統的描述、開發和驗證過程中。形式化建模則將形式化方法應用于建模過程中,它以無歧義的形式化規格說明語言為基礎,使用精確定義的形式語言進行系統功能的描述,利用一些已知特性的數學抽象來為目標軟件系統的狀態特征和行為特征構造模型,從而完成形式化建模過程。形式化模型應介于程序設計語言和高層需求之間,具有精確、無歧義的特點,但并不呈現過多細節。
基于模型的系統工程是一種形式化的建模方法學,是為了應對基于文檔的傳統系統工程工作模式在復雜產品和系統研發時的面臨的挑戰,以邏輯連貫一致的多視角通用系統模型為橋梁和框架,實現跨領域模型的可追蹤、可驗證和全生命期內的動態關聯,進而驅動貫穿于從概念方案、工程研制、乃至使用維護到報廢更新的人工系統全生命期內的、以及從體系往下到系統組件各個層級內的系統工程過程和活動(包括技術過程、技術管理過程、協議過程和組織項目使能過程)。除方法學本身外,廣義MBSE還包括方法學所需的使能技術(如建模語言)和人員能力,以及方法學的應用環境等所構成的體系。
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