Введение в модель COSYSMO
SystemStar как инструмент оценки стоимости на основе конструктивной модели затрат, созданной доктором Б. Бем и конструктивной модели инженерных систем, созданной Рикардо Валерди. Использование SystemStar для получения оценки стоимости проекта.
| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.03.2019 |
| Размер файла | 310,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на Аllbest.ru
Введение в модель COSYSMO
Introduction to COSYSMO model
systemstar оценка стоимость проект
Аннотация.
В статье мы расскажем о такой программе как SystemStar. И подробнее рассмотрим модель, которую она реализует - модель COSYSMO.
SystemStar является инструментом оценки стоимости на основе конструктивной модели затрат (COCOMO), созданной доктором Барри Бем и конструктивной модели инженерных систем (COSYSMO), созданной доктором Рикардо Валерди. Инженеры используют SystemStar для получения оценки стоимости проекта. SystemStar позволяет делать компромиссы и проводить анализ «что-если», чтобы достигнуть удовлетворительного плана проекта.
Ключевые слова: COSYSMO, модель оценки, SystemStar
Abstract.
In this article we will tell you about the program such as SystemStar. And take a closer look at the model that it implements the COSYSMO model.
SystemStar is a tool of valuation based on the constructive cost model (COCOMO), developed by Dr. Barry Boehm and constructive systems engineering model (COSYSMO) was created by Dr. Ricardo Valerdi. Engineers use SystemStar to estimate project cost. SystemStar allows you to make tradeoffs and and analyze «what-if», to achieve a satisfactory project plan.
Key words: COSYSMO, the model cost, SystemStar
Наиболее фундаментальным расчетом в модели COSYSMO является использование уравнения трудоемкости, чтобы оценить количество человеко-часов, необходимых для разработки проекта. Большинство других результатов COSYSMO, в том числе смета затрат, трудоемкость фазы и трудоемкость деятельности, являются производными от этой величины.
Для того, чтобы эффективно использовать COSYSMO, нужно понимать, предположения и определения, лежащие в основе модели. Constructive Systems Engineering Model (COSYSMO) описывает модель в деталях, и отражает то, как была разработана модель и подтверждена ее справедливость.
Размеры множителей
Расчеты COSYSMO основаны на оценке размера проекта которые, измеряются с четырех точек зрения множителей:
Требования
Интерфейсы
Алгоритмы
Сценарии
Общий размер проекта вычисляется исходя из размера каждого (например, 50 требований, 5 интерфейсов, 2 алгоритма, 3 сценария) элемента. Общий размер выражается в терминах эквивалентных требований и является основным вкладом в уравнение COSYSMO.
Стоимость множителей
COSYSMO имеет 14 множителей затрат - оценивается проект, среда разработки и команда внедрения. Множители стоимости являются мультипликативными факторами, которые определяют трудоемкость, необходимую для завершения системного проектирования.
Например, если ваша команда хороша, вы можете установить Personnel/Team Capability Cost Driver (PCAP) (см. табл. 1). Эта оценка соответствует множителю 0, 66, который означает, что проект потребует лишь 66% усилий системных инженеров, который требуется по сравнению с типовым проектом.
Таблица 1. Значение множителей
Уравнение трудоемкости COSYSMO
Модель COSYSMO основывается на оценки трудоемкости (измеряется в человеко-часах - PH), которая зависит от величины проекта: Effort = 38. 55 * EAF * (Size) ^ 1. 06 Где:
38. 55 это калибровочная константа
EAF это, EAF полученных от множителя стоимости
Size рассчитывается исходя из размера множителя
1. 06 калибровочная константа
В качестве примера, проект со всеми номинальными множителями стоимости будет иметь EAF 1, 00. Предполагая, что проект, по прогнозам, состоит из 100 эквивалентных требований, оценка COSYSMO, что 5082 человеко-часов работ требуется, чтобы завершить его:
Effort = 38, 55 * (1, 0) * (100) ^ 1, 06 = 5082 человеко-часов.
Каждая модель SystemStar реализует другой набор множителей затрат и уравнений.
Фактор трудоемкости
Поправочный коэффициент трудоемкости в уравнении трудоемкости это просто произведение множителей трудоемкости, соответствующих каждому из множителей стоимости для вашего проекта.
Например, если ваш проект оценивается Very High для PCAP (трудоемкости множителя 0, 66), и очень высокий для Инструмента поддержки (трудоемкость множителя 0, 73), а все остальные множители затрат рассчитаны быть Nominal (множитель трудоемкости 1, 00), EAF является продуктом 0, 66 и 0, 73.
EAF = EAF = 0, 66 * 0, 73 = 0, 48
Effort = 38. 55 * (0. 48) * (100) ^ 1, 06 = 2448 человеко-часов.
Уравнение калибровки
Уравнение трудоемкости, приведенное выше, является последним уравнением COSYSMO - это общее уравнение на основе данных из группы аэрокосмических корпораций. Ранний опыт свидетельствует о том, что это «среднее» уравнение не оценивает очень хорошо для какую - либо конкретную организацию. Очень важно, что вы выполняете «локальную калибровку» для определения оптимального уравнения трудоемкости для вашей компании.
«Calico для SystemStar», является инструментом, который калибрует уравнение COSYSMO по своим историческим данным.
Список используемых источников
1. COSYSMO Инструмент оценки [Электронный ресурс] //: Softstar Systems http: //www. softstarsystems. com/index. html
Размещено на Аllbest.ru
Подобные документы
Модель этапа пост-архитектуры. Предварительная оценка программного проекта на основе LOC-метрик. Расчет затрат на разработку ПО. Стоимость, длительность разработки проекта на основе модели этапа пост-архитектуры конструктивной модели стоимости СОСОМО II.
курсовая работа [89,9 K], добавлен 29.09.2009Информационные технологии в промышленном производстве. Использование в САМ-системах трехмерной модели детали, созданной в CAD-системе. Цели моделирования, структура и принципы работы системы Unigraphics. Разработка процесса изготовления изделия "Ключ".
курсовая работа [3,0 M], добавлен 06.04.2012Информационный контур управления фирмой, её информационная система (ИС) на основе расширенной модели Дж. Захмана. Анализ фирмы на основе "решетки" информационного менеджмента. Подходы к оценке стоимости владения ИС. Использование информации как ресурса.
контрольная работа [427,7 K], добавлен 28.09.2015Проектирование даталогической модели в виде логической структуры реляционной базы данных в СУБД Microsoft SQL Server на основе созданной инфологической модели базы данных интернет-магазина музыки. Выделение сущностей и связей, анализ предметной области.
курсовая работа [724,6 K], добавлен 15.06.2013Создание модели информационной системы с AllFusion Process Modeler 4.0 в стандарте IDEF0. Дополнение созданной модели процессов организационными диаграммами в нотации DFD. Резервирование номеров. Автоматизация рабочего места администратора гостиницы.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.06.2013Разработка сайта с автоматизированной системой расчета стоимости автомобиля. Разработка функциональной модели и структуры системы. Разработка функциональной модели. Тестирование системы расчета стоимости ремонта автомобилей разных ценовых категорий.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 14.01.2018Современная терминология, технологии получения и типы данных цифровых моделей рельефа, методы их интерполяции. Анализ норм и правил градостроительства; критерии для проведения оценки территории; создание цифровой модели местности в среде ArcGIS 9.3.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.07.2011Организация проверки результатов обучения и оценки знаний, использование систем тестирования, основные требования к ним. Создание современной модели WEB-сервиса тестирования знаний; программная реализация; защита от копирования информации и списывания.
курсовая работа [24,1 K], добавлен 11.05.2012Общий календарный план выполнения этапов проекта программного обеспечения. Последовательность разработки согласно классической каскадной модели. Изображение хода работ по спиральной модели согласно Боему. Технические требования на продукт, WBS-структура.
лабораторная работа [614,1 K], добавлен 17.01.2014Модель взаимодействия открытых систем Open Systems Interconnection Reference Model. Основные особенности модели ISO/OSI. Характеристики физических сигналов, метод кодирования, способ подключения. Канальный уровень модели ISO/OSI. Передача и прием кадров.
презентация [52,7 K], добавлен 25.10.2013
