構成可能性は、コンポーネントの相互関係を扱う システム設計の原則です。高度に構成可能なシステムは、特定のユーザー要件を満たすためにさまざまな組み合わせで選択および組み立てることができるコンポーネントを提供します。情報システムでは、コンポーネントを構成可能にする重要な特徴は次のとおりです。
- 自己完結型(モジュール型):独立して展開可能 - 他のコンポーネントと連携する可能性があるが、依存するコンポーネントは交換可能であることに注意
- ステートレス: [要出典]各リクエストを、以前のリクエストとは関係のない独立したトランザクションとして扱います。ステートレスは 1 つの手法にすぎません。管理された状態とトランザクションシステムも構成可能ですが、より困難になります。
構成可能なシステムは、個々の部分を評価するのが容易であるため、非構成可能なシステムよりも信頼性が高いと広く信じられています。 [1]
シミュレーション理論
シミュレーション理論では、現在の文献では、モデルの構成可能性とシミュレーションの相互運用性を区別しています。モデリングは、現実を意図的に抽象化するものと理解されており、概念化と基礎となる仮定および制約の正式な仕様がもたらされます。モデリングとシミュレーション(M&S) は、特に、コンピューター上で実行可能なバージョンの実装をサポートするために使用されるモデルを対象としています。時間の経過に伴うモデルの実行は、シミュレーションとして理解されています。モデリングは概念化を対象としていますが、シミュレーションの課題は主に実装に焦点を当てています。言い換えると、モデリングは抽象化レベルにあり、シミュレーションは実装レベルにあります。概念的相互運用性モデルのレベル (LCIM) から派生したアイデアに従って、構成可能性はより高いレベルのモデル課題に対処し、相互運用性はシミュレーション実装の問題に対処し、統合可能性はネットワークの問題に対処します。Tolk [2] は、次の定義を提案しています。相互運用性により、システム間で情報を交換し、受信システムでその情報を使用できます。構成可能性により、連合のすべての参加シミュレーション システムで一貫した真実の表現が保証されます。
参照
参考文献
- ^ Peter G. Neumann (2004). 「原理に基づいた確実に信頼できる構成可能なアーキテクチャ」(PDF) (レポート).
- ^ Tolk, A.相互運用性、構成可能性、および分散シミュレーションへの影響 - シミュレーションの相互運用性の数学的基礎に向けて。議事録 DS-RT 2013 カンファレンス、デルフト、オランダ、2013 年 10 月
