Utilisateur:KrobDaniel/Brouillon1

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le cadre CESAM est un cadre d'architecture système qui fournit une méthode et un ensemble de concepts pour modéliser un système via une approche d'ingénierie système dirigée par les modèles.

Historique[modifier | modifier le code]

Le cadre CESAM a été initié[1],[2] au sein de la chaire d'ingénierie des systèmes complexes (Ecole Polytechnique, ENSTA, Télécom ParisTech), puis développé et mis librement à disposition de la communauté des architectes systèmes en 2017 par l'association CESAMES[3].

Description[modifier | modifier le code]

Le cadre CESAM propose une sémantique (au sens mathématique de ce terme) pour définir sans ambiguïté les concepts d'architecture système manipulés[2] et contribuer à ce que les parties prenantes d'un projet de conception de système partagent la même vision de l'architecture de ce système.

Visions architecturales[modifier | modifier le code]

Le cadre CESAM est basé sur trois visions architecturales qui permettent d'analyser tout système[2] :

Pyramide d'architecture système synthétisant les trois visions architecturales d'un système
  • la vision opérationnelle qui s'intéresse au "pourquoi" du système en décrivant la manière dont le système, analysé en boite noire, interagit avec ses parties prenantes;
  • la vision fonctionnelle qui s'intéresse ensuite au "quoi" du système en décrivant les comportements entrées/sorties du système, analysé en boite grise,
  • la vision organique qui s'intéresse enfin au "comment" du système en décrivant les composants concrets, logiciels, matériels et/ou humains, qui forment le système.

Ces trois visions architecturales sont nécessaires et suffisantes pour analyser n'importe quel système sous l'hypothèse de l'existence systématique d'émergences au niveau de chaque système[2].

Axes d'analyse[modifier | modifier le code]

Chacune des trois visions architecturales peut être raffinée selon 4 axes d'analyse complémentaires[2] :

  • les propriétés attendues où l'on définit les prédicats logiques que doit satisfaire un système,
  • les états où l'on définit les intervalles de temps où un système a un comportement homogène,
  • les éléments statiques où l'on définit les éléments constitutifs d'un système,
  • les comportements dynamiques où l'on définit la dynamique d'interaction des éléments constitutifs d'un système au cours du temps.

Des représentations normalisées sont proposées pour chacune des vues résultant de ces axes d'analyse. Celles-ci peuvent par exemple être formalisées en utilisant la syntaxe fournie par le langage SysML[2].

Liens externes[modifier | modifier le code]

Outils d'ingénierie dirigée par les modèles[modifier | modifier le code]

Le cadre CESAM est mis en oeuvre dans la quasi totalité des outils d'ingénierie dirigée par les modèles comme par exemple CAMEO[4] de Dassault Systèmes, Capella[5] ou Papyrus[6]. Plusieurs travaux de recherche se sont également appuyés sur ce cadre[7],[8],[9].

Ouvrages de référence[modifier | modifier le code]

Le cadre CESAM fait l'objet de chapitres dédiés dans des ouvrages de référence du domaine :

  • Jean-Yves Bron, Ingénierie des exigences système : méthode d'ingénierie des exigences supportée par SysML - Chap. 5 : Intégration avec la méthode CESAM, ISTE Editions, 2020[10]
  • Jean-Michel Bruel, Sébastien Gérard, SysML par la pratique avec Papyrus - Chap. 8 : Mise en oeuvre de CESAM, CEA, 2019[11]
  • Charles-Edouard Tolmer, Le BIM entre recherche et industrialisation : Ingénierie & architecture, enseignement & recherche, Eyrolles, 2019[12]

Références[modifier | modifier le code]

  1. Daniel Krob, « Éléments de modélisation systémique », dans L'énergie à découvert, CNRS Éditions, coll. « À découvert », , 76–77 p. (ISBN 978-2-271-11914-8, DOI 10.4000/books.editionscnrs.10949, lire en ligne)
  2. a b c d e et f Daniel Krob, « Éléments de systémique. Architecture des systèmes », dans Complexité-Simplexité, Collège de France, coll. « Conférences », (ISBN 978-2-7226-0330-1, DOI 10.4000/books.cdf.3388, lire en ligne)
  3. (en) CESAM - A Pocket Guide, CESAMES, (lire en ligne)
  4. (en) Marie Capron, « Virtual System Engineering - Disprupting System Engineering with Model Based Approach », dans Complex Systems Design & Management - Proceedings of the Nithth International Conference on Complex Systems Design & Management - CSD&M Paris 2018, Springer Nature Switzerland, (ISBN 978-3-030-04208-0, DOI 10.1007/978-3-030-04209-7, lire en ligne)
  5. (en) Philippe Fiani, « A contribution to the reconciliation of MBSE methods - CESAM and Capella », dans Complex Systems Design & Management - Proceedings of the Eleventh International Conference on Complex Systems Design & Management - CSD&M Paris 2020, Springer Nature Switzerland, 2020 (à paraître) (lire en ligne)
  6. (en) Maged Elaasar, Nicolas Rouquette, Steve Jenkins et Sebastien Gerard, « The Case for Integrated Model Centric Engineering », dans Proc. of the 10th Model-Based Enterprise Summit (MBE 2019), Gaithersburg, Maryland, USA, April 2-4, 2019, National Institute of Standards and Technology, coll. « NIST Advanced Manufacturing Series 100-24 », , 9-16 p. (DOI 10.6028/NIST.AMS.100-24, lire en ligne)
  7. Renan Leroux-Beaudout, Méthodologie de conception de systèmes de simulations en entreprise étendue, basée sur l'ingénierie système dirigée par les modèles, Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier - Toulouse III, (lire en ligne)
  8. Anthony Legendre, Ingénierie système et Sûreté de fonctionnement : Méthodologie de synchronisation des modèles d'architecture et d'analyse de risques, Thèse de doctorat, Université Paris Saclay (COmUE), (lire en ligne)
  9. (en) Renan Leroux, Marc Pantel, Ileana Ober et Jean-Michel Bruel, « Model-Based Systems Engineering for Systems Simulation », dans Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Distributed Systems, Springer International Publishing, coll. « Lecture Notes in Comp. Sci. », , 429–448 p. (ISBN 978-3-030-03424-5, DOI 10.1007/978-3-030-03424-5_29, lire en ligne)
  10. Jean-Yves Bron, Ingénierie des exigences système : méthode d'ingénierie des exigences supportée par SysML, ISTE Editions, (ISBN 978-1-78406-722-9 et 1-78406-722-9, OCLC 1232685907, lire en ligne)
  11. Jean-Michel Bruel et Sébastien Gérard, SysML par la pratique avec Papyrus, CEA, (lire en ligne)
  12. Charles-Edouard Tolmer, Le BIM entre recherche et industrialisation : Ingénierie & architecture, enseignement & recherche, Eyrolles, (ISBN 978-2-212-67802-4 et 2-212-67802-9, OCLC 1126221958, lire en ligne)