系统生命周期成本效益:系统工程的商业、设计和人为因素

系统需求的定义与评审计划

系统设计应把提供相关信息的设施提供给相应的操作员。执行所需功能的条件可包括参考系统的状态和所需的操作模式。正式的系统需求评审计划用于分析系统需求的完整性,此时系统功能需求的重要部分已经确定。缺陷、矛盾和弱点在整套系统需求中得到识别和解决。应证明系统需求和能力需求之间的可追溯性,以便一个或多个系统需求满足所有可实现的能力需求,并且所有系统需求满足或有助于满足至少一个能力需求。
理论教育 2023-05-27

使用三角概率分布的成本估算方法

表示风险/不确定性条件的最简单方法是三角概率分布函数,该函数用于成本估算的三点法中,如图7-2所示。因此,为每个CBS元素或风险创建统计概率分布可能是适当的,方法是指定风险形状和边界,以反映分布的相对分散和偏斜;概率分布表示风险形状,分布的尾部反映最佳和最坏情况的结果。
理论教育 2023-05-27

大型软件项目的成本与风险分析

正如Capers Jones所言,“大型软件项目是历史上风险最大的商业活动之一。大型系统的故障率高于其他类型的制造类产品。大型软件项目的成本超支和进度延迟是普遍现象,超过75%的大型应用程序都会出现这种情况”。根据Capers Jones的说法,大型应用程序的软件成本要素按成本影响的降序排列为:缺陷消除。根据Capers Jones的说法,由软件估算工具执行的软件成本估算过程通常由以下八个步骤组成:确定项目可交付成果的规模。
理论教育 2023-05-27

学习曲线在LCC估算中的应用探究

批量生产在中断后又恢复时,单位成本往往高于中断前的水平。损失的学习量取决于生产线中断的时间。单位成本学习曲线基于以下三个原则:学习曲线因子在数学上应用为十进制当量。例如,如果要对上述“双倍频程”模式应用80%的学习曲线系数,则第二个生产单位的成本是第一个(初始)生产单位成本的80%,第四个生产单位的成本是第二个生产单位成本的80%,第八个生产单位的成本是第四个生产单位成本的80%,依次类推。
理论教育 2023-05-27

计算机模型在LCC估算中的应用探析

基于计算机的模型可用于LCC估算,以确定在实施某一设计解决方案时将产生的成本,以及实施该方案可节省的成本。在这种情况下,应该强调的是,最佳LCC值很难用数学方法确定。计算机处理中使用的LCC模型本质上是对现实世界的简化表示。商业模型大量存在,可以支持LCC分析模型,其他模型正在不断开发或更新中。最简单的LCC模型本质上是由一系列算法组成的,用于估算与单个CBS元素相关的成本。计划进行LCC分析并展示其预期结果的持续时间。
理论教育 2023-05-27

风险评估:如何识别和解决成本出错问题?

风险评估是通过识别出哪些方面会出问题、如何发生、发生的可能性有多大,以及不良事件实际发生的程度来进行的。假设成本超支或极高的成本水平是导致成本估算出错的主要因素,那么成本风险评估的第一个目标就是确定哪些因素实际上会出错。成本风险评估提供了分析测试关于成本估算中什么是重要或不重要的假设和观点的机会。虽然使用更高的应急措施可防止成本超支,但最终选择将受到赞助商风险偏好的影响。
理论教育 2023-05-27

生命周期成本法:定义与应用方法

生命周期成本法是一种具有前瞻性的LCC管理方法。ABLCC同时运用LCC和作业成本的思想,通过活动动因和资源动因的概念,对不确定条件下的系统LCC进行有效管理。图10-2根据典型ABC对直接成本和间接成本的不同处理ABLCC在许多方面可以被看作ABC、LCC和蒙特卡罗方法的综合。ABLCC与传统的LCC不同,尽管两者都依赖于系统生命周期的成本估算。
理论教育 2023-05-27

通用成本结构分解范例详解

我们现在探讨CBS的一个通用的详细示例。这包括系统清理和安全法规要求的相关任务的单位成本。CCS是编制用户需求规范以确保在其生命周期内有效利用系统的成本。CP包括与系统制造和交付相关的循环性成本和非循环性成本,同时考虑需要交付给用户的系统数量。基于平均劳动估算的预防性维护年成本。消耗品和使用的LRP的年度成本。最后,退役阶段的成本可以分解为:系统关闭成本。
理论教育 2023-05-27

作业成本法:追溯成本、高效核算的利器

作业成本法考虑所执行的活动和执行这些活动的原因。第一阶段,成本从组织预算追溯到分配给资源的活动;第二阶段,成本通过活动成本动因追溯到成本对象。在ABC系统中,成本基本上不是基于产量可变或不变的,而是根据生产范围的复杂性和差异性来考虑的。就作业成本法而言,产品A的单位生产成本高于产品B的单位生产成本,因为间接成本较高。
理论教育 2023-05-27

概念阶段:制定系统解决方案实现能力需求

概念阶段作为继续执行系统解决方案以实现确定的能力需求的决定而启动,并以该系统解决方案的需求规范结束。因此,概念阶段的开始是基于对系统需求的确定,以及基于有利于发布符合公认能力要求的系统的购置计划的决定,或者在更合适的情况下,修改现有系统。概念阶段的主要目的是探索新的商业机会,并为公认可行的解决方案定义系统需求和实施标准。
理论教育 2023-05-27

如何选择适合的成本估算方法:非开发项目等的影响

在选择估算方法时,应始终考虑到,成本估算是基于可用数据评估的直接标准对未来成本的猜测,这基本上推动了估算方法的选择。在适用的情况下,正确评估商用货架产品和非开发项目等组件的影响也是有意义的,这些组件通常会影响估算精度和相应成本估算的不确定性。鉴于估算的进度约束,偏好使用参数化成本估算方法可能是因为缺乏可用时间,所以应首先解决CBS中更高级别的估算。
理论教育 2023-05-27

系统体系工程的关键特点与挑战

SoS工程不同于通常的系统工程。例如,如果我们认为一个SoS是由一些相互依赖的系统组成的,这些系统相互关联以提供给定的性能,那么失去部分系统将导致整个SoS的性能显著下降。从一般系统工程的角度来看,与“基本”系统相比,系统体系的含义通常指以下特定属性:更广泛的技术范围、更高的集成工作复杂性、动态和挑战性设计、系统架构的可重新配置性、SoS仿真和建模的特点、严格的接口设计和管理。
理论教育 2023-05-27

风险和不确定性的概念解析

例如,在北约出版物RTO TR-SAS-069——《LCC核算实施规程》中,风险和不确定性的定义如下:风险是指由于不良事件,超过某一点估算值的概率。风险和不确定性在逻辑上是相互关联的。风险是一种情况的特征,在这种情况下,许多结果是可能的,实际发生的结果是不确定的,并且至少有一种可能性是不可取的。基于这种情况,方案成本管理战略应在早期阶段考虑成本风险分析模型,考虑LCC估算固有的不确定性,特别是在经济负担沉重的方案下更应加以考虑。
理论教育 2023-05-27

系统体系成本有效性分析

根据LCC估算SoS的有效性成为一个越来越具有挑战性的问题。系统/系统体系有效性与性能有关,尤其是与其按照运行需求并以可承受的LCC完成任务的能力有关。第三种选择是更换过时或老化的部件系统。有效性测量和业绩测量是描述SoS的常用指标。与整个任务相关的高级SoS需求产生了多个与系统体系任务的单个功能相关的MOE;因此,MOE是对SoS应如何响应其预期任务进行的定量评估。
理论教育 2023-05-27

降低总成本:系统经济价值与LCC分析

实际上,使用成本和支持成本通常在系统的LCC中起主要作用;此外,它们明显地由系统生命周期开始时的决策过程决定。初始LCC要素可在概念阶段、可行性研究期间予以确认,而在另一端,退役阶段则体现了LCC要素的最终集合。事实上,在购置计划的早期阶段,系统LCC可以实现最大收益(但是要谨慎考虑系统生命周期内经常发生的一些下游事件,这些事件会影响LCC本身。参考文献部分提到了其他LCC标准和适用文献。
理论教育 2023-05-27

如何进行成本风险估算?

数据收集和分析是成本风险估算过程中最重要的部分,也是这一过程中的关键一步。历史数据可提供关于风险和不确定性的有用信息来源,用于成本风险评估。基准成本估算用于解释每个CER中因变量和自变量之间相关性的不确定性。随后,生成风险调整成本估算。虽然基准成本估算包含建模不确定性,但风险调整成本估算同时包含建模不确定性和技术不确定性与风险,这意味着风险调整后的概率分布具有比基准成本估算更高的平均值和更高的方差。
理论教育 2023-05-27
-已经加载完成-