形式化验证讲义ppt课件.ppt
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1、软件的形式化理论和方法主要内容l软件开发过程和问题l形式化方法简介l形式化方法历史l主要的形式化证明工具l形式化方法的应用举例l结论软件开发过程l一般来说,软件开发的主要步骤大致如下:提出问题并进行需求分析;设计:包括功能和结构设计;编码和构建;调试;发布,维护和升级。l常用的开发模型:如传统的瀑布模型,较新近的快速原型、迭代式开发模型等等软件开发的期望l软件质量稳定,可靠性高l尽量提高开发的效率l尽量降低开发的成本l问题:现在的情况怎么样?软件开发的实际情况l软件开发的实际情况并不乐观项目经常延误,预算经常超支开发的后续阶段常发现许多前期设计错误,更正的代价高昂发布运行的软件中常常存在着许多
2、错误,时常崩溃软件维护和更新工作的代价很高l问题:这样的实际情况会造成什么问题?软件缺陷造成的损失软件缺陷造成的损失(2)软件问题的本质l 极端复杂规模:成万、成百万、甚至成千万行代码系统组成部分之间异常复杂的直接与间接相互作用静态结构与动态性质之间难以把握的复杂关系l 多变性异常丰富多彩的应用需求需求的不断提升和变化l 要求较低的开发成本和较短的开发周期l 不可能长期集中一大批最优秀的技术人员软件问题的应对l 对软件开发活动的良好管理和组织;l 建立严格的工作规范,深入控制软件开发过程;l 安排丰富的人际信息交流活动,以尽早发现软件需求、设计各阶段出现的错误和失误。l 通过不同层次的抽象技术
3、,将复杂系统分解为相对独立的层次或部分,封装并提供清晰接口。如系统开发的层次模型,模块化技术,面向对象的技术等;l 研究有效的程序开发模型及支持技术,设法屏蔽软件开发中的难点、解决共性问题。如图形用户界面技术,客户端服务器模型,中间件技术,Web服务模型等;软件问题的应对(2)l 研究各种构件形式,以利用已有的开发成果,提高开发层次,降低开发代价:子程序库、类库、组件库等;l 设计和开发好用的编程语言,研究编程中的规律性,以支持有效的良好编程过程:结构化、OO 及相关语言;l 设计良好的描述形式,满足在各层次上描述软件及相关事物的需要:数据流图、控制流图、状态机、UML等;l 开发适用的工具,
4、支持各阶段的不同活动,支持对开发结果的深入分析和检查:编辑器、调试器、程序分析工具、集成程序开发环境、UML支持工具等;l 培训人员,提高开发参与者的认识能力和工作能力等。但是,仍然不足以解决软件的问题。为什么?原因在于l 前期成果是自然语言编写的文档,最后成果是形式化的程序;l 文档是非形式化的,只能由人阅读和理解,难以严格分析和推理;l 形式化的程序有严格的形式和语义。程序的所有静态和动态性质都蕴藏在程序正文中。但程序包含过多语言细节和实现细节,进行验证的成本极高;l 需求和设计以及最终实现的程序的一致性难以判定;l 测试不可能完全,发现问题的能力很有限,不能成为评判标准。因此,需要把前期
5、的设计过程也形式化。形式化方法的引入l 传统的软件设计方法:基于自然语言的思考、设计和描述。语义含糊,可能的歧义性,依赖于参与者的经验和理解。无法进行严格检查,只能通过人的交流活动进行分析。l 形式化方法:基于严格定义的数学概念和语言。语义清晰,无歧义。可以用自动化或半自动化的工具进行检查和分析l 半形式化的方法(例如UML 等)有较清晰定义的形式和部分的语义定义。其中的一些基本性质可能通过开发工具进行检查和分析l 事实:软件开发正在从朴素的、非形式的设计方法,向着更加严格、更加形式化的方向转变形式化方法简介形式化方法研究如何把(具有清晰数学基础的)严格性(描述形式、技术和过程等)引入软件开发
6、的各阶段:l Formal Specification(形式化规格):采用具有严格数学定义的形式和语义的记法形式,描述软件设计和实现;l Formal verification(形式化验证):对形式化规范进行分析和推理,研究它的各种静态和动态性质是否一致并完整,有无矛盾或遗漏?找出并更正其中的错误和缺陷;运行中是否会出现不能容忍的状态(死锁、活锁等)。l Formal Refinement(精化):从抽象的高层描述出发,严格地保语义地推导更接近实现的包含更多细节的规范;通过反复精化,最终得到正确的可运行程序。形式化规格l 软件规格是指对软件系统对象及用来对系统对象进行操作的方法集合,以及对所开
7、发系统中的各对象在其生存期间里的集体行为的描述。l 软件生命周期模型将整个软件开发过程分解为一系列的阶段,并为每个阶段赋予明确的任务。虽然在不同的模型中这些阶段的分界和顺序有所不同,但规格在每个阶段所产生的作用都使得对系统特征的定义更加准确。对系统中的每个对象来说,对象、对象的性质以及操作等都应该在系统演变的整个过程中当作一个整体来处理。所以,“规格”应当理解为一个多阶段的、而不是仅仅某一个阶段的行为。 形式化规格(2)l 规格可以采用非形式化的方式来描述,包括自然语言、图、表等,也可以采用形式化方式来描述。l 非形式化方法本身所存在的矛盾、二义性、含糊性,以及描述规格时的不完整性、抽象层次混
8、杂等情况,使得所得到的规格不能准确地刻画系统模型,甚至会为后来的软件开发埋下出错的隐患。l 而对于形式化方法来说,由于其基于严格的数学,具有严格的语法和语义定义,从而可以准确地描述系统模型,排除了矛盾、二义性、含糊性等情况;同时,在对系统进行严格地描述的过程中,将会帮助用户明确其原本模糊的需求,并发现用户所陈述的需求中存在的矛盾等情况,从而相对完整、正确地理解用户需求,最终得到一个完整、正确的系统模型。形式化规格(3)l 形式规格精确地描述了用户的需求、软件系统的功能以及各种性质,其描述的是“做什么”,而不考虑“怎么做”。l 在书写规格时应该注意的一个问题是如何描述得恰如其分,既不过多也不过少
9、。在规格中描述过多会导致“实现偏向”,给实现施加了不必要的限制,从而排除了一些原本是合理的实现;描述得过少又有容纳不合理实现的危险。l 为了开发出良好的规格,除了应透彻理解、熟练掌握所使用的形式规格语言和方法外,更重要的是对所要描述的系统有全面深入的了解。形式化验证l 形式化验证的主要技术包括模型检验和定理证明。l 模型检验是一种基于有限状态模型并检验该模型的期望特性的技术。l 模型检验就是对模型的状态空间进行搜索,以确认该系统模型是否具有某些性质。搜索的可终止性依赖于模型的有限性。l 模型检验主要适用于有穷状态系统,其优点是完全自动化并且验证速度快;并且,模型检验可用于系统部分规格,即对于只
10、给出了部分规格的系统,通过搜索也可以提供关于已知部分正确性的有用信息;此外,当所检验的性质未被满足时,将终止搜索过程并给出反例,这种信息常常反映了系统设计中的细微失误,因而对于用户排错有极大的帮助。形式化验证(2)l 模型检验方法的一个严重缺陷是“状态爆炸问题”,即随着所要检验的系统的规模增大,模型检验算法所需的时间/空间开销往往呈指数增长,因而极大限制了其实际使用范围。l 定理证明采用逻辑公式来规格系统及其性质,其中的逻辑由一个具有公理和推理规则的形式化系统给出,进行定理证明的过程就是应用这些公理或推理规则来证明系统具有某些性质。不同于模型检验,定理证明可以处理无限状态空间问题。定理证明系统
11、又可以粗略地分为自动和交互式两种类型。自动定理证明系统是通用搜索过程,在解决各种组合问题中比较成功;交互式定理证明系统需要与用户进行交互,要求用户能提供验证中创造性最强部分(建立断言等)的工作,因而其效率较低,较难用于大系统的验证。形式化求精l 形式化求精是Carroll Morgan(现为新南威尔士大学教授)在1990年提出来的,最初是基于程序设计的概念,但在之后逐步发展为一种通用的设计理论,也就是逐步细化的方式。 l 形式化求精是将自动推理和形式化方法相结合而形成的一门新技术,它研究从抽象的形式规格推演出具体的面向计算机的程序代码的全过程。l 它的基本思想是用一个抽象程度低、过程性强的程序
12、去代替一个抽象程度高、过程性弱的程序,并保持它们之间功能的一致。形式化方法的发展l 20世纪50年代后期,Backus提出了巴克斯范式(Backus normal formula,简称BNF),作为描述程序设计语言语法的元语言;l 20世纪60年代,Floyd、Hoare和Manna等开展的程序正确性证明研究推动了形式化方法的发展,他们试图用数学方法来证明程序的正确性并发展成为了各种程序验证方法,但是受程序规模限制这些方法并未达到预期的应用效果;l 20世纪80年代,在硬件设计领域形式化方法的工业应用结果,掀起了软件形式化开发方法的学术研究和工业应用的热潮,Pnueli提出了反应式系统规格和验
13、证的时态逻辑(temporal logic,简称TL)方法,Clarke和Emerson提出了有穷状态并发系统的模型检验(model checking)方法;形式化方法的发展l 20世纪80年代,牛津大学和Hursley实验室于合作将Z用于IBM商用信息控制系统。IBM对整个开发所进行的测试表明:明显地改善了产品质量、大量地减少了错误和早期诊断错误。IBM估计使总体开发成本降低9。这一成果获皇家技术成就奖;l 1992年,Praxis公司交付给英国民航局的信息显示系统是伦敦机场新空中交通管理系统的部分。在该系统的需求分析阶段,形式化规格和非形式结构化的需求概念相结合。在系统规格阶段,采用了抽象
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