Разработка подсистема автоматизации учебно-учетной деятельности в спортивной школе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2014 в 09:42, дипломная работа

Краткое описание

Одним из важных шагов создания информационной подсистемы является разработка базы данных, которая позволит организовать и упорядочить информацию, а также обеспечит быстрый доступ к данным и выборку необходимой информации. Возможность автоматического создания отчетов на основе базы данных будет способствовать избавлению ответственного лица от кропотливой бумажной работы, связанной с их монотонным написанием. К тому же она предусматривает некоторый механизм защиты от ошибочных действий оператора при пополнении и модификации базы данных и обладает достаточной степенью универсальности.
Разработка информационной подсистемы требует создания соответствующего информационного и программного обеспечения.

Содержание

Введение……………………………………………………………………… 6
1. Анализ методов и средств построения систем автоматизации учебно-учетной деятельности в спортивном учреждении …………………….
8
1.1 Организационная структура спортивной школы как объекта внедрения средств информатизации ……........................................
8
1.2. Общие принципы разработки и функционирования систем автоматизации учебно-учетной деятельности …………………….
14
1.3. Сравнительный анализ инструментальных средств построения систем автоматизации учебно-учетной деятельности....................
24
1.4 Цель и задачи дипломного проектирования……………………….. 34
2. Разработка информационного обеспечения системы автоматизации учебно-учетной деятельности в спортивной школе …………………...
35
2.1 Особенности формирования информационных моделей на основе концепции баз данных………………………………………………
35
2.2. Формирование логической и концептуальной моделей структурирования данных с использованием CASE-средств .......
48
3 Разработка программного обеспечения информационной системы автоматизации учебно-учетной деятельности спортивной школе …...
63
3.1 Выбор языковых и программных средств реализации программного обеспечения …...........................................................
63
3.2 Модульная структура программного обеспечения………………… 65
3.3 Организация пользовательского интерфейса информационной системы автоматизации учебно-учетной деятельности в спортивной школе…………………………………………………...
68
4 Организационно-экономическая часть…………………………………... 75
4.1 Краткая характеристика разрабатываемого программного продукта (ПП) и этапов его разработки……………………………
75
4.2 Определение трудоемкости разработки ПП………………………... 76
4.3 Распределение трудоемкости по этапам разработки и определение состава исполнителей………………………………...
78
4.4 Расчет сметной стоимости и договорной цены разработки ПП…... 80
4.5 Анализ конкурентоспособности программного продукта………… 86
4.5.1 Анализ технической прогрессивности………………………… 88
4.5.2 Анализ изменения функциональных возможностей…………. 89
4.5.3 Анализ соответствия разрабатываемого ПП нормативам…… 89
4.5.4 Оценка годовых эксплуатационных издержек потребителя… 89
4.5.5 Анализ экономических параметров ПП………………………. 91
4.5.6 Оценка конкурентоспособности……………………………….. 93
4.6 Оценка экономической эффективности…………………………….. 93
4.7 Анализ технико-экономических показателей разработки и эксплуатации ПП…………………………………………………….
95
5. Безопасность жизнедеятельности………………………………………... 96
5.1 Организация рабочего места ………………………………………... 97
5.2 Режим освещенности рабочего места ……………………………… 98
5.3 Микроклимат помещения………………………………………….... 99
5.4 Уровень шума………………………………………………………… 100
5.5 Психофизиологические нагрузки…………………………………… 101
5.6 Обеспечение электробезопасности ………………………………… 101
5.7. Обеспечение пожаробезопасности…………………………………. 102
Заключение…………………………………………………………………... 104
Список литературы………………………………………………………….. 105
Приложение А. Фрагмент листинга программных модулей……………... 107

Прикрепленные файлы: 1 файл

Диплом Ибрагимова.doc

— 1.40 Мб (Скачать документ)

 

Таблица 4.10 – Виды работ и единиц измерения годового объема работ, выполняемых с использованием функций ПП.

Виды работ

Базовый ПП

Новый ПП

1 Ввод данных, операции

2 Вывод данных, операции

3 Осуществление запросов

 к базе данных, операции

6325

2490

8815

4121

2490

6817

Всего

17540

13428


 

Затраты на оплату труда работников, занятых подготовкой и обработкой информации с использованием ПП рассчитываются по формуле

 

,                                   (4.24)

 

где ФЗПКгод – годовой фонд заработной платы работника к-й квалификации по подготовке и переработке данных, р.; FК -  годовой фонд рабочего времени одного работника к-й квалификации по подготовке и переработке данных, ч; t – время выполнения одной операции работником к-й квалификации, ч; АПД – годовой объем работ по подготовке и переработке данных с использованием ПП, нат. ед.; n – численность обслуживающего персонала, чел.

Подготовкой и переработкой данных занимается 3 человека 8 разряда с месячным окладом 2074 р. Время выполнения одной операции с помощью базового ПП и нового ПП – 0,06 ч. 

Затраты на оплату машинного времени определяются по формуле

 

,                                          (4.25)

 

где Tj – время выполнения j-ой операции на ЭВМ, ч; Aj – количество j-ых операций, выполняемых в течение года в результате использования ПП, ед.; ЦМВ – стоимость одного часа работы ЭВМ, р./ч.

 

Таблица 4.11 – Расчет годовых эксплуатационных издержек потребителя ПП.

Наименование расходов

Сумма,р

Базовый ПП

НовыйПП

1 Оплата труда работников

2 Оплата машинного времени

39559,7

10199,01

30285,51

7808,006

Всего

49758,71

38093,51


 

По результатам расчетов видно, что экономически выгодно использовать новый ПП взамен базового ПП.

 

 

4.5.5 Анализ экономических параметров ПП

 

Анализу подвергается набор экономических (стоимостных) параметров ПП, характеризующих его экономические основные свойства (затраты покупателя на приобретение и использование ПП на протяжении всего срока эксплуатации). В совокупности эти расходы составляют цену потребления, которая определяется по формуле

 

,                      (4.26)

 

где ЦПР – продажная цена ПП – цена приобретения ПП покупателем, р.; ИЭКС – годовые эксплуатационные издержки потребителя, р.; РСТР – годовые расходы на страхование ПП (0,5% от продажной цены), р.; РНАЛ – годовые налоговые платежи (1% от продажной цены), р.; ТН – нормативный срок эксплуатации ПП (4 года); РДОР – расход на доработку ПП и приведение его в работоспособное состояние, р.

Расходы на доработку ПП определяются по формуле

 

,                   (4.27)

 

где ЗПЛ – среднемесячная заработная плата программиста, р.; ТРАБ – количество рабочих дней в месяце (22 дн.); tДОР – продолжительность доработки ПП, дн.; kНР – коэффициент накладных расходов (0,15); n – количество программистов, принимающих участие в доработке ПП, чел; SЧ – стоимость часа эксплуатации оборудования, р.

 В доработке принимает участие 1 программист 9 разряда с месячным  окладом 2278 р. Продолжительность доработки  базового ПП 26 дн., нового – 14 дн.

Рдорб=5111,609р.

Рдорн=2752,404р.

Результаты расчетов занесены в таблицу 4.12.

Таблица 4.12 – Расчет цены потребления ПП.

Наименование расходов

Сумма,р

Базовый ПП

Новый ПП

1 Продажная цена ПП

2 Расходы на доработку

3 Эксплуатационные издержки  потребителя за

 весь период эксплуатации

4 Страховые платежи за весь период

 эксплуатации

5 Налоговые платежи за  весь период

 эксплуатации

133075,06

5111,609

199034,84

 

665,375

 

1330,75

119949,17

2752,404

152374,04

 

33418,32

 

1199,49

Цена потребления

339217,634

309693,424


 

Коэффициент цены потребления рассчитывается по формуле

 

,                                             (4.28)

 

где ЦПНОВ,  ЦПБАЗ – цена потребления соответственно разрабатываемого и базового ПП. Так как KЦП < 1 (KЦП=0,91), экономические параметры разрабатываемого ПП лучше, чем у базового.

 

4.5.6 Оценка конкурентоспособности

 

В целом конкурентоспособность нового ПП по отношению к базовому можно оценить с помощью интегрального коэффициента конкурентоспособности, учитывающего все ранее рассчитанные параметры

 

.                            (4.29)

Ки=1,72. Т.к. Ки>1, то разрабатываемый ПП будет конкурентоспособным.

 

4.6 Оценка экономической эффективности

 

Годовой экономический эффект определяется по формуле

 

,                                    (4.30)

 

где АН – годовой объем выполненных с помощью нового ПП работ, ед.; ЗБ, ЗН – приведенные затраты на единицу работ, выполняемых с помощью базового и нового ПП, р.

 

,                                     (4.31)

 

где Иi – текущие эксплуатационные затраты потребителя, приходящиеся на единицу работ, производимых ПП, р.;  Кi – капитальные вложения на единицу работ, связанные с использованием ПП, р.

 

ЗБ=3,13355р.

ЗН=2,72481р.

Э=(3,13355-2,72481)*13428=5488,5р.

 

Расчетный коэффициент экономической эффективности показывает величину годовой экономии эксплуатационных издержек потребителя, образующуюся в результате применения нового ПП, приходящуюся на 1 рубль единовременных капитальных вложений

 

,    ,                     (4.32)

 

где К – сопутствующие капитальные вложения потребителя за срок эксплуатации нового ПП, р.; ИiБ, ИiН – эксплуатационные издержки потребителя на единицу работ ПП при эксплуатации базового и нового ПП, р.

 

∆И=(2,92687-2,63546)*13428=4047,33р.; ЕР=0,5

 

Внедрение нового ПП можно считать эффективным, т.к. ЕР>ЕН.

Расчетный срок окупаемости капвложений определяется как величина, обратная расчетному коэффициенту эффективности , ТР = 2 года.

 Нормативный срок окупаемости  , ТН =6,6 лет.

Так как , использование капвложений можно считать эффективным.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Анализ технико-экономических показателей разработки и эксплуатации ПП

 

Таблица 4.13 – Технико-экономические показатели разработки и эксплуатации ПП.

Показатели

Значение

Базовый ПП

Новый ПП

Продажная цена, р.

Годовые эксплуатационные издержки

 потребителя, р.

Цена потребления, р.

Интегральный

 коэффициент конкурентоспособности  ПП

133075,1

49758,71

 

339217,6

-

119949,172

38093,51

 

309693,4

1,72

Годовой экономический эффект, р.

Расчетная экономическая эффективность, к-т

Расчетный срок окупаемости капвложений, лет

-

-

 

-

5488,5

0,5

2


 

Разрабатываемый ПП является конкурентоспособным на современном рынке. Срок окупаемости капвложений 2 года.  По результатам видно, что капитальные вложения в новый ПП эффективны и окупятся через два года. Годовой экономический эффект составляет 5488,5р.

 

 

 

 

 

 

5. Безопасность жизнедеятельности

 

Важным моментом в комплексе мероприятий направленных на совершенствование условий труда являются мероприятия по охране труда. Этим вопросам с каждым годом уделяется все большее внимание, т.к. забота о здоровье человека стала не только делом государственной важности, но и элементом конкуренции работодателей в вопросе привлечения кадров. Для успешного воплощения в жизнь всех мероприятий по охране труда необходимы знания в области физиологии труда, которые позволяют правильно организовать процесс трудовой деятельности человека.

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и вредных факторов на работающих либо устранено совсем, либо находится в допустимых пределах.

В данном разделе дипломного проекта освещаются основные вопросы техники безопасности труда:

  • Организация рабочего места
  • Режим освещенности рабочего места
  • Микроклимат помещения
  • Уровень шума
  • Психофизиологические нагрузки
  • Обеспечение электробезопасности
  • Обеспечение пожаробезопасности

 

 

 

 

5.1 Организация рабочего места

 

 

При организации рабочего места оператора ЭВМ следует обратить внимание на обеспечение следующих параметров:

1) достаточное рабочее пространство, позволяющее работающему человеку  осуществлять необходимые движения  и перемещения при эксплуатации;

2) достаточные физические, зрительные  и слуховые связи между работающим человеком и ЭВМ;

3) безопасный и достаточный проход  к рабочему месту;

4) наличие естественного и искусственного  освещения в достаточной степени;

5) отсутствие уровня шума и  вибраций, осуществляющих вредное  воздействие на человека;

6) обеспечение достаточной защищенности  человека от электромагнитного излучения, оказывающего вредное воздействие на зрительную систему оператора.

При работе за компьютером лучше использовать кресло с высотой сиденья 45 см. Эта величина попадает в диапазон 40-50 см, который физиологи определили как оптимальный для людей среднего роста. Наиболее удобным считается сиденье, имеющее выемку, соответствующее форме бедер, и наклон назад. Спинка стула должна быть изогнутой формы, обнимающей поясницу, радиус изгиба 0.3 – 0.35 м. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым покрытием. Рабочее место должно обеспечивать оператору возможность сидеть, не сгибая ноги на угол менее 110 градусов.

Конструкция клавиатуры, используемой оператором, должна предусматривать исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения (обычно крепление посредством гибкого шнура) и  опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

 

5.2. Режим освещенности рабочего места

 

Важнейшим аспектом в работе оператора является зрение. Около 80 % всей информации человек получает в результате реакции на визуальное раздражение, а именно это и есть важнейший критерий при работе с ЭВМ.

Общие рабочие комнаты и кабинеты должны иметь естественное освещение. В остальных помещениях допускается искусственное освещение. Наряду с общим освещением в помещениях должно предусматриваться аварийное освещение, которое должно иметь независимый источник питания.

Естественное освещение осуществляется через светопроемы, минимальный размер которых должен быть равен не менее 25-35 % площади пола. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователей ПЭВМ. Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1-5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.

Информация о работе Разработка подсистема автоматизации учебно-учетной деятельности в спортивной школе