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软件成本度量及造价分析

《软件成本度量及造价分析》是2018年6月电子工业出版社出版的图书,作者是李华北。

软件成本度量及造价分析基本信息

软件成本度量及造价分析图书目录

目录

第1章 软件成本度量及造价概论 1

1.1 软件的地位和发展 1

1.1.1 软件的定义 1

1.1.2 软件的地位 9

1.1.3 软件的发展 15

1.2 软件成本度量及造价 20

1.2.1 软件度量 20

1.2.2 软件成本 24

1.2.3 软件造价 27

1.2.4 实施意义 33

第2章 规模计数方法 36

2.1 功能点计数模型的发展和现状 36

2.2 商务性软件:IFPUG方法和模型 38

2.2.1 IFPUG功能点估算方法的由来 38

2.2.2 IFPUG方法的基本原理 38

2.2.3 IFPUG的具体计算方法 38

2.2.4 IFPUG方法的工作流程 40

2.3 一般软件:NESMA方法和模型 42

2.3.1 NESMA背景及发展历史 42

2.3.2 NESMA基本方法 43

2.3.3 NESMA主要的特点 44

2.4 嵌入式软件:COSMIC-FFP方法和模型 45

2.4.1 COSMIC-FFP方法的起源与发展 45

2.4.2 COSMIC-FFP方法的基本原理 46

2.4.3 COSMIC-FFP方法的过程概述 47

2.5 非功能需求:SNAP方法和模型 48

2.5.1 SNAP方法的发展历史 48

2.5.2 SNAP方法的目标及优点 49

2.5.3 SNAP方法概述 50

2.6 各规模计数方法的比较及应用范围 51

2.6.1 功能需求规模计数 51

2.6.2 非功能需求规模计数 54

第3章 NESMA应用 57

3.1 FPA分析基本步骤 57

3.1.1 第一步:收集可用的需求文档 57

3.1.2 第二步:确定软件用户 60

3.1.3 第三步:确定估算类型 61

3.1.4 第四步:识别功能部件并确定复杂度 64

3.1.5 第五步:与用户验证 65

3.1.6 第六步:与功能点专家验证 65

3.2 指示功能点计数 65

3.2.1 内部逻辑文件 66

3.2.2 外部接口文件 68

3.2.3 FPA数据表 69

3.2.4 解规范化 71

3.2.5 指示功能点计数方法 75

3.3 估算功能点计数 76

3.3.1 基本过程 76

3.3.2 外部输入 77

3.3.3 外部输出 79

3.3.4 外部查询 82

3.3.5 估算功能点计数方法 83

3.4 详细功能点计数 83

3.4.1 确定相关参数 83

3.4.2 逻辑文件的复杂度 86

3.4.3 外部输入的复杂度 87

3.4.4 外部输出的复杂度 87

3.4.5 外部查询的复杂度 87

3.4.6 功能复杂度对照表 88

3.4.7 详细功能点计数方法 88

3.5 通用计数规则 88

3.6 规模调整 97

3.6.1 通用系统调整因子 97

3.6.2 需求变更的调整因子 98

3.7 NESMA与IFPUG的区别 98

3.8 实践经验 100

3.8.1 需求的完整性补充 100

3.8.2 功能点规模的公平性 101

3.8.3 常见问题 101

3.9 案例分析 102

3.9.1 指示功能点计数 102

3.9.2 估算功能点计数 103

3.9.3 详细功能点计数 105

第4章 SNAP应用 107

4.1 SNAP背景及基本概念 107

4.1.1 SNAP方法的背景 107

4.1.2 SNAP方法的基本概念 108

4.2 基本原理 110

4.3 SNAP方法计数规则 111

4.3.1 确定评估目的、范围、边界和分区 112

4.3.2 关联类和子类并计算每个SCU的非功能规模 113

4.3.3 计算非功能规模 132

4.4 SNAP方法的应用 133

4.4.1 内部数据备份和数据发送案例 133

4.4.2 用户界面案例 134

第5章 COSMIC应用 136

5.1 COSMIC基本概念 136

5.2 功能性用户需求的获取 139

5.3 COSMIC的两个基本模型 140

5.3.1 COSMIC 软件环境模型 140

5.3.2 通用软件模型 141

5.4 度量的基本过程 141

5.4.1 度量策略阶段 143

5.4.2 映射阶段 146

5.4.3 度量阶段 148

5.5 COSMIC应用中存在的主要问题及解决方法 150

5.5.1 COSMIC应用中存在的主要问题 150

5.5.2 COSMIC应用中存在问题的解决方法 153

5.6 COSMIC方法的应用 155

5.6.1 COSMIC的应用场景 155

5.6.2 COSMIC应用案例分析 156

第6章 基准数据库的建立及应用 160

6.1 背景及目的 160

6.2 功能点字典 162

6.2.1 功能点字典的概念 163

6.2.2 建立功能点字典的方法 163

6.2.3 功能点字典的应用 164

6.2.4 功能点字典的样例 165

6.2.5 更新功能点字典 165

6.2.6 功能点字典的应用案例 165

6.3 测量元定义 166

6.3.1 定义测量元的基本方法 166

6.3.2 相关国际、国内标准 168

6.3.3 常用的度量元集 168

6.4 基准数据分析的方法 172

6.5 基准数据库的建立 173

6.6 基准数据库的维护更新 175

6.7 基准比对方法 176

6.7.1 基准比对方法发展现状 176

6.7.2 基准比对方法对软件企业的作用和意义 177

6.7.3 基准比对方法实施流程 179

6.8 基准数据库的实例 180

6.8.1 ISBSG的基本情况和提供的服务 181

6.8.2 CSBSG的基本情况和提供的服务 182

6.8.3 SPIBSP的基本情况和提供的服务 183

第7章 工作量和工期估算 188

7.1 工作量估算概述 189

7.2 工作量估算原则 190

7.3 工作量估算准备 194

7.4 工作量估算方法 198

7.4.1 类推法 198

7.4.2 类比法 199

7.4.3 基于专家经验的估算方法 202

7.4.4 WBS法 205

7.4.5 算法型估算方法 206

7.4.6 小结 231

7.5 工作量监控、测量与分析 232

7.5.1 工作量测量 233

7.5.2 工作量监控 234

7.5.3 工作量评价与改进 235

7.5.4 工作量验证 235

7.5.5 小结 236

7.6 工期估算 236

7.6.1 工期估算的原则与要点 237

7.6.2 工期估算过程 237

7.6.3 工期估算技术 241

7.7 项目进度控制 245

7.7.1 进度跟踪 245

7.7.2 里程碑进度 245

7.7.3 挣值法 246

7.7.4 进度偏差分析 249

7.7.5 分析结果应用 251

第8章 成本估算 252

8.1 软件项目成本管理 252

8.1.1 软件项目成本管理的基本概念 252

8.1.2 软件项目成本管理过程 252

8.1.3 软件项目特点 253

8.1.4 软件项目成本估算特点 254

8.2 软件成本定义及构成 254

8.2.1 直接人力成本 256

8.2.2 直接非人力成本 256

8.2.3 间接人力成本 256

8.2.4 间接非人力成本 257

8.3 软件成本估算的一般过程 257

8.4 软件研发成本常用估算方法 260

8.4.1 专家判断法 260

8.4.2 类比法 260

8.4.3 COCOMO模型 260

8.4.4 功能点分析法 261

8.5 行业软件成本估算模型 261

8.5.1 直接人力成本的估算 261

8.5.2 直接非人力成本的估算 262

8.5.3 间接人力成本的估算 263

8.5.4 间接非人力成本的估算 263

8.5.5 行业软件研发成本估算模型 263

8.5.6 软件成本估算过程 264

8.5.7 案例 266

8.6 成本测量 269

8.7 成本分析 270

8.8 数据应用 270

8.8.1 软件成本估算常用的数据 271

8.8.2 企业自建基准 271

第9章 软件造价分析 273

9.1 软件产品及其价格的特点 274

9.1.1 软件产品的特点 274

9.1.2 软件定价的特点 275

9.2 影响软件产品定价的主要因素 277

9.2.1 影响价格的内部因素 277

9.2.2 影响价格的外部因素 277

9.3 软件产品的定价过程 278

9.4 软件产品的定价方法 279

9.4.1 传统的定价方法 279

9.4.2 SaaS定价方法 283

9.5 软件产品的定价策略 283

9.5.1 撇脂定价策略 284

9.5.2 渗透定价策略 285

9.5.3 捆绑定价策略 285

9.5.4 交叉补贴定价策略 286

9.5.5 免费使用策略 287

9.5.6 “歧视”定价策略 287

9.5.7 尾数定价策略 288

9.5.8 小结 289

第10章 行业实施规则及整体案例分析 290

10.1 预算场景 290

10.1.1 制定预算的依据 291

10.1.2 估算方法 291

10.1.3 上报预算 295

10.1.4 审批预算 295

10.1.5 应用示例 295

10.2 招/投标场景 297

10.2.1 应用范围 297

10.2.2 招标 297

10.2.3 投标 298

10.2.4 案例分享 299

10.3 项目计划场景 308

10.3.1 项目规模估算在制订项目计划中的作用 308

10.3.2 项目计划场景下估算的特点 309

10.3.3 项目计划场景下的估算要点 309

10.3.4 项目计划场景下的估算案例 314

10.3.5 软件计划估算的戒律 315

10.4 项目管理场景下的估算 316

10.4.1 采用功能点方法进一步明确需求 317

10.4.2 在项目各阶段对数据进行采集 317

10.4.3 软件研发成本分析 319

10.5 项目结算场景下的估算 321

10.5.1 结算分类 321

10.5.2 项目结算估算方法 323

10.5.3 结算后数据的应用 327

附录 329

参考文献 3362100433B

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软件成本度量及造价分析造价信息

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软件成本度量及造价分析内容简介

本书针对现代软件工程的特点,结合政府、金融、航空航天、制造及互联网等行业特征,基于相关国际标准、国家标准和行业标准,建立了适用于软件成本度量的体系方法和模型。本书共10章,阐述了软件成本度量和造价的一般理论;引入了软件规模估算技术,包括NESMA、SNAP、COSMIC等方法的应用和实践;分析了基准数据库的建立及应用,包括生产率、费率、工作量、工期、质量等数据收集、分析和应用方法;建立了软件成本估算、造价分析模型,介绍了行业实施规则、整体案例等内容。本书可作为各行业从事软件成本度量和造价分析工作人员的参考用书,也可作为从事信息技术及软件研发、软件运维工作人员的学习用书。

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软件成本度量及造价分析常见问题

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大型智能建筑控制系统成本造价分析 大型智能建筑控制系统成本造价分析

大型智能建筑控制系统成本造价分析

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页数: 5页

随着科技的高速发展,建筑科学应用也越来越广泛。现代科技智能建筑控制系统的加入,智能建筑控制系统的技术专业性以及建筑过程中的复杂程度使我国大型建筑工程的成本造价管理控制工作增加了一定程度的困难性。本文结合智能建筑中控制系统的建筑特性以及智能建筑控制系统的加入为建筑带来的社会经济效益,综合分析了大型智能建筑控制系统的成本造价问题。

地铁车站造价分析与成本控制 地铁车站造价分析与成本控制

地铁车站造价分析与成本控制

格式:pdf

大小:6KB

页数: 3页

地铁车站造价分析及成本控制 地铁车站造价分析及成本控制, 地铁车站是地铁工程建设的主要 组成部分,其投资所占比例较大,为合理控制其造价,小蚂蚁算量工 厂通过计算大量的地铁工程,对地铁车站土建部分的造价展开分析, 研究如何降低地铁车站造价, 这对控制城市轨道交通工程的造价具有 实际意义,并可从中获取一些控制地铁车站造价有用的信息。 1、高架车站 地铁高架车站需要占用一定的地面空间, 故通常设在城市郊区及 副中心等地理位置, 一般有岛式及侧式 2 种车站结构形式, 其造价组 成分别为高架站房(含上下部结构)、出入口、人行天桥、建筑装修 及其他(含地面辅助用房、附属设施等)费用。 车站高架站房(桥梁结构、站房建筑、钢屋架及屋面雨棚等)是 高架车站的主要组成部分,单方造价最高,约占土建费用的 65%。 出入口及人行天桥为独立结构, 与市政桥梁结构相类似, 其费用约占 高架车站土建费用的 10%。

软件度量产品度量

软件质量的生命周期及其度量

软件产品度量用于对软件产品进行评价,并在此基础之上推进产品设计、产品制造和产品服务优化。软件产品的度量实质上是软件质量的度量,而软件的质量度量与其质量的周期密切相关。

软件质量度量模型

软件产品的度量主要针对作为软件开发成果的软件产品的质量而言,独立于其过程。软件的质量由一系列质量要素组成,每一个质量要素又由一些衡量标准组成,每个衡量标准又由一些量度标准加以定量刻划。质量度量贯穿于软件工程的全过程以及软件交付之后,在软件交付之前的度量主要包括程序复杂性、模块的有效性和总的程序规模,在软件交付之后的度量则主要包括残存的缺陷数和系统的可维护性方面。一般情况下,可以将软件质量特性定义成分层模型。勃姆(Barry W. Boehm)在《软件风险管理》(Software Risk Management)中第一次提出了软件质量度量的层次模型。而麦考尔(McCall)等人将软件质量分解至能够度量的层次,提出FCM 3层模型(参见表5-13):软件质量要素(factor)、衡量标准(criteria)和量度标准(metrics),包括11个标准,分为产品操作(product operation)、产品修正(product revision)和产品转移(product transition)。ISO 9126将软件质量总结为6大特性,每个特性包括一系列副特性,其软件质量模型包括3层,即高层:软件质量需求评价准则(SQRC);中层:软件质量设计评价准则(SQDC);低层:软件质量度量评价准则(SQMC)。

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软件度量工具

随着软件定量方法(如:软件度量)的重要性不断增加,市场上出现了许多度量工具。然而,度量工具还是很混乱。因为没有统一的度量标准规范,每种工具发明商家都是按照他们自己的软件度量规范。文献[44]对度量工具做了好的综述。Daich等根据分类学把度量工具分成了以下几种:

● 通用度量工具;

● 小生境度量工具(Niche Metrics Tool);

● 静态分析;

●源代码静态分析;

● 规模度量

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软件度量过程度量

性能

过程度量是对软件开发过程的各个方面进行度量,目的在于预测过程的未来性能,减少过程结果的偏差,对软件过程的行为进行目标管理,为过程控制、过程评价持续改善提供定量性基础。过程度量与软件开发流程密切相关,具有战略性意义。软件过程质量的好坏会直接影响软件产品质量的好坏,度量并评估过程、提高过程成熟度可以改进产品质量。相反,度量并评估软件产品质量会为提高软件过程质量提供必要的反馈和依据。过程度量与软件过程的成熟度密切相关。

过程管理

弗罗哈克(William A.Florac)、帕克(Robert E.Park)和卡尔顿(Anita D.Carleton)在《实用软件度量:过程管理和改善之度量》(Practical Software Measurement:Measuring for Process Management and Improvement)中描述了过程管理和项目管理的关系。认为软件项目团队生产产品基于三大要素:产品需求、项目计划和已定义软件过程。度量数据在项目管理中将被用来:(1)识别和描述需求,(2)准备能够实现目标的计划,(3)执行计划,(4)跟踪基于项目计划目标的工作执行状态和进展。而过程管理也能使用相同的数据和相关度量来控制和改善软件过程本身。这就意味着,软件组织能使用建构和维持度量活动的共同框架来为过程管理和项目管理两大管理功能提供数据。

软件过程管理包括定义过程、计划度量、执行软件过程、应用度量、控制过程和改善过程,其中计划度量和应用度量是软件过程管理中的重要步骤,也是软件过程度量的核心内容。计划度量建立在对已定义软件过程的理解之上,产品、过程、资源的相关事项和属性已经被识别,收集和使用度量以进行过程性能跟踪的规定都被集成到软件过程之中。应用度量通过过程度量将执行软件过程所获得的数据,以及通过产品度量将产品相关数据用来控制和改善软件过程。

内容

软件过程度量主要包括三大方面的内容,一是成熟度度量(maturity metrics),主要包括组织度量、资源度量、培训度量、文档标准化度量、数据管理与分析度量、过程质量度量等等;二是管理度量(management metrics),主要包括项目管理度量(如里程碑管理度量、风险度量、作业流程度量、控制度量、管理数据库度量等)、质量管理度量(如质量审查度量、质量测试度量、质量保证度量等)、配置管理度量(如式样变更控制度量、版本管理控制度量等);三是生命周期度量(life cycle metrics),主要包括问题定义度量、需求分析度量、设计度量、制造度量、维护度量等。

流程

软件过程的度量,需要按照已经明确定义的度量流程加以实施,这样能使软件过程度量作业具有可控制性和可跟踪性,从而提高度量的有效性。软件过程度量的一般流程主要包括:确认过程问题;收集过程数据;分析过程数据;解释过程数据;汇报过程分析;提出过程建议;实施过程行动;实施监督和控制。这一度量过程的流程质量能保证软件过程度量获得有关软件过程的数据和问题,并进而对软件过程实施改善。

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