Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 19:11, дипломная работа
В данном дипломном проекте рассмотрим существующие стандарты в области цифрового видео, и алгоритм компрессии цифрового видеосигнала.
tоз – затраты времени на получение и описание задачи (tоз 10ч);
tаз – затраты труда на разработку алгоритма задачи, час;
tса - затраты труда на разработку схемы алгоритма задачи, час;
tотл – затраты труда на отладку программы, час;
tд – затраты труда на подготовку исходных данных для решения задачи, а также анализ полученных результатов и оформление отчета, час.
Слагаемые tоз, tаз, tса, tотл, определяется через условное количество команд Q в составленной программе:
где Q – условное количество команд;
q – предположительное количество команд в программе;
kc – коэффициент сложности программы;
PH – увеличение объема работ за счет внесения изменений в алгоритм программы.
Так как программа написана с использованием Microsoft Access, то kc = 1,5; PH = 10%.
Зависимости tоз, tаз, tса, tотл от Q имеют вид:
где Q – условное количество команд;
kкв – коэффициент квалификации разработчика, характеризующий степень подготовленности исполнителя к порученной ему работе. При стаже работы менее 2-х лет kкв=0,8;
kалг – коэффициент затрат на алгоритмизацию, характеризующий отношение затрат труда на разработку алгоритма к затратам труда на программирование (kалг=0,4).
Таким образом, трудоемкость на всех этапах программирования равна:
3.2
Определение стоимости
машинного часа
Стоимость одного машинного часа определяется по формуле:
(3.7)
где И – текущие издержки функционирования ПЭВМ, в тенге;
Тг – эффективный годовой фонд рабочего времени ПЭВМ.
Величина эффективного годового фонда рабочего времени определяется следующим образом:
(3.8)
где Тк – календарный фонд рабочего времени без праздников;
Тпр – время профилактических работ (Тпр=417ч);
kз – коэффициент загрузки ПЭВМ (kз=0,8).
Текущие издержки за год определяются следующим образом:
(3.9)
где 1) Зм – затраты на основные и вспомогательные материалы составляют от 1% до 3% от стоимости средств вычислительной техники;
Стоимость вычислительной техники = 120 000тен.
2) Зэл – затраты на электроэнергию в тен:
(3.10)
где Nтс – суммарная мощность установленных технических средств кВт/час.
Мощность ПЭВМ, включая периферийные устройства, в среднем 500 Вт. Мощность осветительных приборов 200 Вт.
Сквч – стоимость одного кВт/час электроэнергии с учетом НДС в ценах текущего года Сквч=5,8 тен.
kи – коэффициент использования мощности ПЭВМ (kи=0,6-0,85)
3) ЗПг – заработная плата разработчика в год
Заработная плата разработчика равна 25000 тен/мес.
Заработная плата разработчика в год 300 000 тен., так как
ЗПг=25000*12=300 000 тен/год
4) Осоц – отчисления на социальные нужды равны 26%
5) Аоб – сумма амортизационных отчислений на оборудование.
6) Азд – затраты на капитальный ремонт зданий и затраты на текущий ремонт помещений в расчете на единицу площади, занимаемых оборудованием.
Азд=500*6=3000 тен/год
7) Зтроб – затраты на текущий ремонт составляют от 2,5% до 5% от стоимости вычислительной техники в год.
8) Зпр – прочие затраты, связанные с созданием программного продукта, в тен. Прочие затраты составляют 2,5% от стоимости вычислительной техники.
Зпр=120000*0,025= 3000 тен/год.
Таким образом, величина текущих издержек составляет:
И=2400+4680+300000+78000+
Тогда стоимость одного машино-часа равна:
3.3
Расчет затрат
на разработку
программы
Затраты на разработку программы определяются по формуле:
(3.11)
где Зрпр - затраты на разработку программы, тен.;
Зап – затрат на алгоритмизацию и программирование задачи, тен.;
kнр – коэффициент накладных расходов (kнр=1,8);
Зотл – затраты на отладку программы, тен.
В свою очередь, затраты на алгоритмизацию и программирование задачи определяются:
(3.12)
(3.13)
где Зап - затраты на алгоритмизацию и программирование задачи, тен.;
t – трудоемкости программирования, час;
tотл – трудоемкость отладки программы, час;
ЗПг – заработная плата в год, тен.;
ЗПч – заработная плата в час, тен.
Затраты на отладку программы определяются по формуле:
(3.14)
где Зотл - Затраты на отладку программы, тен.;
tотл – трудоемкость отладки программы, час;
Cмч – стоимость машинного часа.
Следовательно затраты на разработку программы составят:
4.
Охрана труда
4.1
Потенциальные опасности
и вредности
В соответствии с ГОСТ 12.0.003-91 "Опасные и вредные производственные факторы" все возникающие в производственных условиях опасные и вредные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы: биологические, психологические, физические, химические.
Физически опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; повышенный уровень шума повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень вибрации; повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека [21,22].
Химически опасные и вредные производственные факторы подразделяются по характеру действия на организм человека—на общетоксичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные.
Биологически
опасные и вредные
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психологические (умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки и перенапряжение анализаторов).
При работе оборудования систем вентиляции и кондиционирования, самыми основными вредными факторами являются шум и вибрация.
Шум наиболее неблагоприятный фактор, воздействующий на человека. В результате утомления из-за сильного шума увеличивается число ошибок при работе, повышается опасность возникновения травм и снижается производительность труда. Шум представляет собой механические колебания в упругих средах и телах, частоты лежат в диапазоне от 16-20 Гц до 11,2 кГц и которое способно воспринимать человеческое ухо. Шум состоит из огромного количества гармонических колебаний разных частот. Шумы различной частоты действуют на организм по-разному, что учитывается при нормировании шумов.
Допустимые уровни
шума на рабочих местах регламентируются
СН № 2.2.4/2.1.8.562-92. Шум в венткамере не должен
превышать допустимых норм 100 дБ (А), в соответствии
с ГОСТ 12.1.003-83, а в помещении 65 дБ (А). Допустимые
значения шумовых характеристик
Таблица4.1
Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | Уровни звука. ДбА) | ||||||||
31,5 | 63 | 125 | 50 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
К источникам аэродинамических
шумов можно отнести сам
Информация о работе Разработка программы компрессий цифрового видеосигнала