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1 - QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME COMPLEXE ? QUELLES SONT SES PROPRIÉTÉS ?

2 - QUELS SONT LES PROCESSUS (REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS) POUR FAIRE L'INGÉNIERIE D'UN SYSTÈME ?

  • 2.1 - Définitions

3 - QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE MODÉLISATION ET DE REPRÉSENTATION D'UN SYSTÈME ?

4 - QUEL EST LE LANGAGE UTILISÉ PAR LES ARCHITECTES OU INGÉNIEURS DE SYSTÈMES ?

5 - QUELLE ORGANISATION METTRE EN PLACE POUR FAIRE L'INGÉNIERIE D'UN SYSTÈME COMPLEXE QUI NÉCESSITE DES MÉTIERS DIFFÉRENTS ET DE MULTIPLES DISCIPLINES ACADÉMIQUES ?

6 - NOTRE CONSEIL

  • 6.1 - Structurez votre approche

7 - ERREURS À ÉVITER

  • 7.1 - Ne confondez pas « arborescence produit » et « arborescence système »
  • 7.2 - Ne confondez pas arborescence et architecture
  • 7.3 - Ne créez pas une solution (produit, service, organisation) qui ne correspond à aucun problème ou à aucune opportunité identifiée

8 - FOIRE AUX QUESTIONS

9 - GLOSSAIRE

Fiche pratique | Réf : FIC0269 v1

Quel est le langage utilisé par les architectes ou ingénieurs de systèmes ?
Ingénierie des systèmes complexes

Auteur(s) : Alain FAISANDIER

Date de publication : 10 août 2024 | Read in English

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INTRODUCTION

L'ingénierie de système est l'ensemble des activités permettant de concevoir un système optimal pour répondre à un besoin ou une opportunité. Elle utilise la vision système qui englobe les multiples paramètres, l'aspect pluridisciplinaire, tout le cycle de vie, les contextes d'utilisation. Elle consiste à :

  • établir la compatibilité fonctionnelle et physique du système avec les besoins, les contraintes ;

  • équilibrer l'économie globale de la solution sur toutes les étapes de la vie du système (vue de l'acquéreur) ;

  • rechercher l'équilibre entre contraintes, performances, coûts, délais et risques (vue du concepteur).

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic0269


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4. Quel est le langage utilisé par les architectes ou ingénieurs de systèmes ?

Les processus, activités et techniques de modélisation utilisent les termes génériques d'un vocabulaire technique pour définir les données ou entités d'ingénierie d'un système quelconque. Ces entités sont reliées entre elles par des relations qui reflètent les liens entre les activités ou les processus ; on appelle l'ensemble des entités et de leurs relations une « ontologie » ou modèle de métadonnées ou « méta-modèle », ou encore « modèle sémantique ».

L'utilisation de cette ontologie vous permettra d'obtenir la cohérence et l'exhaustivité des données d'ingénierie décrivant votre système, d'établir la traçabilité des exigences, de faire des études d'impact en cas d'évolution. Des outils munis de bases de données sont des plus utiles pour cela. La figure ci-dessous présente les principales entités et relations pour mettre en œuvre les processus d'ingénierie et certaines techniques de modélisation. Les informations complémentaires sont données dans les attributs de chaque entité, voire des relations.

Exemples de lecture de l'ontologie : une Partie Prenanteécrit un Document qui documente un Besointraduit par des Exigences. Une Exigence est satisfaite par des Fonctions et/ou prise en compte par des Constituants, des Liens, des Architectures organiques. Une Fonction est exécutéepar un Constituant ; un Scénario (de sous-fonctions) exprime la dynamique d'une Fonction ; un Lientransporte un Flux ; un Lienconnecte des Constituants. Des éléments physiques ou fonctionnels induisent des Exigences, etc.

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    1 Bibliographie

    Standards internationaux

    • ISO-IEC 15288 - Systems and software engineering - System Life Cycle Processes (2008)

    • ISO-IEC 19760 - Systems and software engineering - Guide for Application of ISO-IEC 15288 (2003)

    • ANSI/EIA 632 - Processes for engineering a system (1998)

    • ISO/IEC 26702 - Systems and software engineering - Application and Management of the Systems Engineering Process (2007)

    Manuels/handbooks

    • INCOSE systems engineering handbook, version 3.2, San Diego, CA, USA: International Council on Systems Engineering (INCOSE), INCOSE-TP-2003-002-03.2

    • NASA Systems engineering handbook, Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration (NASA), NASA/SP-2007-6105

    Livres

    • J.-P. Meinadier, Ingénierie et intégration des systèmes, Éd. Hermès, 1998

    • J.-P. Meinadier, Le Métier d'intégration de systèmes, Éd. Hermès, 2002

    • J. Martin, Systems Engineering Guidebook – A process for Developing Systems and Products, CRC Press, 1996

    • D. Buede, The Engineering Design of Systems – Models and Methods, Wiley-Interscience Publication, 2000

    ...

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