Разработка программы компрессий цифрового видеосигнала

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 19:11, дипломная работа

Описание работы

В данном дипломном проекте рассмотрим существующие стандарты в области цифрового видео, и алгоритм компрессии цифрового видеосигнала.

Работа содержит 1 файл

алсугур.doc

— 1.06 Мб (Скачать)
>где    t - трудоемкость программирования;

    

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:

    

                                     (3.2)

    

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+30000+3000+4800+3000=425880 тен/год

    

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 производственные факторы включают биологические объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие организмы) и продукту их жизнедеятельности.

    

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 центробежный вентилятор, то есть при вращении на высоких скоростях движущих частей и мотора он выделяет определенный уровень шума. При его установке были уточнены показатели вышеуказанного и его шумовые характеристики соответствуют нормам по шуму подобных объектов молочной промышленности. Ещё одним источником создания шумовых волн является воздуховод и воздухораспределительные и регулирующие устройства. Различные соединения, неплотности, повороты в системе воздухораспределения вызывают небольшие колебания, что также приводит к появлению шума.

Информация о работе Разработка программы компрессий цифрового видеосигнала