Подставим значения коэффициентов и других величин в формулу затрат на разработку:
Кпр = 6000 × [(1+0,2) × (1+0,426)+ 1 + 0,1] + 480 × 6,5= 19987.2 грн.
Получим Кпр = 19987.2 грн.
Предположим, что программный продукт будет использоваться несколькими предпринимателями - потребителями. В этом случае цена для отдельного потребителя может быть рассчитана по формуле 6.10.
Так
как на момент расчета неизвестно количество потребителей, нижний предел цены
примем равным стоимости разработки программного продукта, т. е. ЦНИЖН = 19987.2
грн. Верхний предел зависит от экономического эффекта в каждый год
использования. Так как в данном случае невозможно оценить экономический эффект,
примем верхний предел цены равным:
ЦВЕРХ
= 2 * КПР = 2 * 19987.2 = 39974 ,4 грн.
Для формирования договорной цены на программный продукт воспользуемся формулами (6.13) и (6.15), позволяющими оценить экономическую эффективность с позиции продавца-разработчика и покупателя-пользователя.
Предположим, что договорная цена Цдог = 30000 грн.
Таблица 6.2 - Структура трудоемкости работ по этапам создания программного обеспечения
|
№ п/п |
Наименование работ |
Структура трудоёмкости, % |
Структура трудоёмкости, чел/дни |
Машинное время, ч |
|
1 |
Организационная подготовка к созданию ПО |
1 |
0,6 |
__ |
|
2 |
Разработка ТЗ на постановку задачи |
3 |
1,8 |
25 |
|
3 |
Постановка задачи |
|
|
|
|
3.1 |
Разработка алгоритмов |
14 |
8,4 |
60 |
|
3.2 |
Разработка информационной базы |
8 |
4,8 |
20 |
|
3.3 |
Техническое обеспечение |
3 |
1,8 |
10 |
|
3.4 |
Разработка контрольного примера |
10 |
6 |
40 |
|
3.5 |
Расчёт экономической эффективности |
1 |
0,6 |
5 |
|
3.6 |
1 |
0,6 |
20 |
|
|
4 |
Разработка ПО |
|
|
|
|
4.1 |
Разработка машинных алгоритмов |
10 |
6 |
50 |
|
4.2 |
Разработка программы |
20 |
12 |
140 |
|
4.3 |
Разработка программной документации |
5 |
3 |
20 |
|
4.4 |
Расчет затрат и экономической эффективности |
1 |
0,6 |
10 |
|
4.5 |
Выпуск комплекта рабочей документации |
2 |
1,2 |
12 |
|
5 |
Внедрение программного обеспечения |
|
|
|
|
5.1 |
Подготовка к внедрению программного обеспечения |
5 |
3 |
10 |
|
5.2 |
Наладка и предварительные испытания |
8 |
4,8 |
24 |
|
5.3 |
Отладка и корректировка ПО и документации |
6 |
3,6 |
24 |
|
5.4 |
Расчёт фактической экономической эффективности |
2 |
1,2 |
10 |
|
|
Итого |
100 % |
60 |
480 |
Если учесть, что дополнительные издержки на обучение персонала и ввод в эксплуатацию системы составили 2000 грн., а НДС=20%, то
Таким образом сравнение полученных коэффициентов экономической эффективности с величиной коэффициента нормативной эффективности Ен=0,5, рассчитанного по величине банковского процента по долгосрочным кредитам, позволяет сделать вывод, что разработчик программного продукта вправе добиваться в процессе переговоров более высокой договорной цены, чем Цдог = 30000 грн.
Договорная цена, на программный продукт может быть установлена и из условия равной экономической эффективности у разработчика и пользователя, то есть когда Еразр=Епотр, при выполнении условия, что данные коэффициенты эффективности превышают нормативный уровень.
Такой
подход к формированию договорной цены на программный продукт позволит более обоснованно
достигать баланса интересов и учитывать целесообразность затрат на разработку в
целом.
Современное производство требует внедрения технологий автоматизации. Внедрение автоматизации резко изменило условия труда людей на производстве, а значит, поменялись и вредные факторы, которые воздействуют на них при данных производственных процессах.
Операторы, программисты и просто пользователи, непосредственно связанные с компьютерами, подвержены вредным воздействиям целой группы факторов.
Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека, - одна из наиболее важных задач, решаемых при разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, а также разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин, позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.
Комплекс организационных мероприятий и технических средств защиты, накопленный опыт работы вычислительных центров показывают, что есть возможность добиться реальных успехов в устранении воздействия опасных и вредных факторов при работе с компьютерами.
В результате выполнения данной выпускной работы был получен программный продукт, позволяющий генерировать приложения, использующие библиотеку OpenGL.
При создании данного продукта была использована компьютерная техника, а именно ПК, что подразумевает воздействие опасных и вредных производственных факторов.
Задача данного раздела - провести анализ наиболее вредных факторов, которые воздействуют на пользователя ПЭВМ, и определить эффективные меры снижения их влияния.
Существенное значение в работе с компьютером имеет рабочая поза. От нее зависит степень функционального напряжения и, следовательно, преждевременное утомление. Рабочее место пользователя видеотерминала и ЭВМ, все его элементы, а также их расположение должны соответствовать эргономическим требованиям ГОСТ 12.2.032 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".
Результаты измерений, проведенные в компьютерных классах показали, что расстояние от глаз пользователя до экрана монитора составляет от 40 до 70 см при гигиенической норме 50 - 70 см. Угол зрения у отдельных пользователей колеблется от 15 до 30° при оптимальной величине 10 - 20°.
Для обеспечения пространственных параметров рабочего места в эргономическом отношении необходима специальная мебель - регулируемые по высоте стулья, столы.
Следует применять в обязательном порядке подставку для ног тем, у кого ноги не достают до пола, для обеспечения оптимальной рабочей позы. Сидение, спинка и стационарные или съемные подлокотники рабочего сидения должны быть подъемно-поворотными, такими, чтобы можно было регулировать высоту, угол наклона сидения и спинки, расстояние спинки к переднему краю сидения, высоту подлокотников. Регулирование каждого параметра должно быть независимым, плавным или ступенчатым, с надежной фиксацией.
Монитор и клавиатура должны располагаться на оптимальном расстоянии от глаз пользователя (но не ближе 60 см) с учетом размера алфавитно-цифровых знаков и символов.
Клавиатуру следует размещать на поверхности стола или на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отдельно от стола на расстоянии 100...300 мм от края, более близкого к пользователю. Угол наклона клавиатуры может быть в границах 5...150. Исследования показали, что неправильное положение тела относительно клавиатуры и устройства типа «мышь» может стать причиной заболеваний скелетно-мышечного аппарата кистей и негативно влиять на пользователей компьютера.
Рабочие места с ВДТ (видеодисплейный терминал) и ПЭВМ по отношению к световым проектам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Оконные проемы в помещениях должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавеси, внешние козырьки и др.
Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работающего человека в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению трудоспособности, то он относится к категории вредных.
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизические.
При работе с ПЭВМ пользователь подвергается воздействию следующих вредных физических факторов.
Повышенный уровень шума
Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное действие на организм человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБ.
В ПЭВМ источниками шума служат охлаждающие вентиляторы и накопители данных с подвижными частями.
Неблагоприятные параметры микроклимата
Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип нормирования микроклимата - создание оптимальных условий для теплообмена тела человека с окружающей средой.
Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата
Отсутствие или недостаточная освещённость рабочей зоны
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.
Вредная ионизация воздуха
В помещениях необходимо контролировать уровень аэроионизации, т.к. напряжение на аноде монитора вызывает ионизацию воздуха с созданием положительных ионов, которые считаются вредными для человека. Положительные ионы, проникая в организм, угнетают обменные процессы.
Вредное статическое электричество
При работе с ВДТ разрядные токи статического электричества чаще всего возникает при прикосновении к поверхности экрана или корпусу системного блока. Такие разряды опасности для человека не представляют, но кроме неприятных ощущений они могут привести выходу из строя компьютера.
Электромагнитное излучение
ЭМИ, возникающие при работе электронных компонентов системного блока, имеют незначительные уровни, а дисплеи, сконструированные на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), излучают:
1) рентгеновские лучи, источником которых является люминофорное покрытие экрана;
2) лучи оптического диапазона, возникающие в результате взаимодействия электронов со слоем люминофора;
3) ЭМИ и электромагнитные поля (ЭМП) радиочастотного диапазона, источником которых является электронный луч.
Результаты обследования людей, работающих в условиях воздействия ЭМП значительной интенсивности, показали, что нервная и сердечнососудистая системы наиболее подвержены вредному воздействию. Отмечены изменения в системе кроветворения, а также имеют место заболевания эндокринной системы и органов зрения. В условиях длительного профессионального облучения с периодическим повышением предельно допустимых уровней (ПДУ) у части людей отмечались функциональные изменения в органах пищеварения, нарушения секреции и кислотности желудочного сока. Выявлены также функциональные сдвиги со стороны эндокринной системы (повышение функциональной активности щитовидной железы, изменение характера сахарной кривой и т.д.). ЭМИ влияют на центральную нервную систему, что ведет к торможению в коре головного мозга, в результате чего резко снижается работоспособность.
Опасность поражения электрическим током
Поскольку ПЭВМ является электроприбором, при несоблюдении условий
правильной эксплуатации может возникнуть опасность поражения пользователя
электрическим током, что вызывает целый ряд негативных последствий.
С целью исключения вредного влияния персонального компьютера (ПК) на организм человека необходимо соблюдать и выполнять изложенные ниже правила и нормы.
Микроклимат. Основные параметры микроклимата (температура воздуха,
влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте) должны соответствовать
требованиям СН 2152-80.
Таблица 7.1 - Параметры микроклимата в помещениях, оснащенных видеотерминалами
|
Период года |
Температура воздуха, 0С не более |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
Холодный |
22-24 |
40-60 |
0,1 |
|
Теплый |
23-25 |
40-60 |
0,1 |
Для нормализации влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой. Также, для поддержания нужного температурного режима необходимо применять системы кондиционирования.
Также необходимо контролировать уровень аэроионизации. Параметры ионного
состава воздуха в помещениях, оснащенных видеотерминалами, должны отвечать
требованиям, приведенным в таблице 7.2, и соблюдаться в обязательном порядке.
Таблица 7.2 - Параметры ионного состава воздуха в помещениях
|
Уровни |
Число ионов в 1см3 воздуха |
|
|
|
n+ |
n- |
|
Минимально необходимые |
400 |
600 |
|
Оптимальные |
1500-3000 |
300-5000 |
|
Максимально допустимые |
50000 |
50000 |
Для защиты от ионизирующего излучения видеотерминалов на основе электронно-лучевых трубок применяются специальные защитные экраны. Также можно проводить искусственную ионизацию воздуха рабочей зоны с помощью специальных приспособлений - ионизаторов, которые обеспечивают заданную концентрацию отрицательно заряженных ионов. В настоящее время достаточно популярным стало применение жидкокристаллических дисплеев, которые не создают излучения.
Вентиляция. Одним из мероприятий по оздоровления воздушной среды является устройство вентиляции и отопления. Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий на рабочих местах путем удаления загрязненного или нагретого воздуха. Т.к. работа видеотерминалов сопровождается выделением тепла, то необходим достаточный объем вентиляции, для чего в вычислительном центре предусматриваются системы кондиционирования воздуха.