
- •Ответы на экзаменационные вопросы
- •Понятие информации, информационных систем
- •Понятие информации как ресурса организации, информационные технологии
- •3. Жц автоматизированной системы. Каскадная модель жц
- •4. Жц автоматизированной системы. Спиральная модель жц
- •5. Жц автоматизированной системы. Эволюционная модель жц
- •6. Жц автоматизированной системы. Стандарты жц
- •7. Жц автоматизированной системы. Этапы проектирования жц
- •8. Стандартизирование в области ит. Понятие стандартизирования
- •Стандартизирование, документирование разработки системы
- •Itil (it Infrastructure Library — библиотека инфраструктуры информационных технологий), itsm
- •Затраты на разработку ит. Базовые характеристики затрат на разработку ит
- •Затраты на разработку ит. Методика оценки затрат на разработку ит по стандарту cobit
- •14. Затраты на разработку ит. Распределение затрат на разработку ит по этапам работ.
- •15. Методы оценки трудоемкости создания ит
- •16. Оценка затрат на создание ис методом сосомо 81
- •17. Оценка затрат на создание ис методом cocomo II
- •Совокупная стоимость владения ит (tco)
- •История тсо
- •Модели тсо
- •Роль tco для предприятия
- •Два подхода к вопросу управления iт-затратами
- •Планирование tco
- •22. Методы оценки затрат на ит. Функционально-стоимостной анализ
- •23. Критерии оценки экономической эффективности внедрения ит-проектов
- •24. Принципы оценки эффективности ит
- •25. Оценка экономической эффективности ис. Факторы и источники эффективности
- •26. Экономическая эффективность внедрения ит-проектов. Оценка возврата инвестиций
- •27. Экономическая эффективность внедрения ит-проектов. Стандартные методы оценки экономической эффективности ит-проектов
- •28. Простые методы оценки экономической эффективности ит-проектов
- •29. Дисконтированные методы оценки экономической эффективности ит-проектов. Метод чистой приведенной стоимости
- •30. Дисконтированные методы оценки экономической эффективности ит-проектов. Метод внутренней нормы рентабельности
- •31. Дисконтированные методы оценки экономической эффективности ит-проектов. Метод периода окупаемости
- •32. Основные показатели экономической эффективности. Абсолютная и относительная эффективность
- •33. Финансирование ит-проектов
- •34. Риски
27. Экономическая эффективность внедрения ит-проектов. Стандартные методы оценки экономической эффективности ит-проектов
Все стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций можно подразделить на два вида:
1) простые методы:
• метод расчета срока окупаемости инвестиций;
• метод расчета коэффициента эффективности инвестиций;
2) методы дисконтирования:
• метод расчета чистой текущей стоимости;
• метод расчета индекса рентабельности инвестиций;
• метод расчета нормы доходности (рентабельности) инвестиций.
Все стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций можно подразделить на:
простые или статические методы:
метод расчета срока окупаемости инвестиций;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций;
годовой экономический эффект;
годовая экономия.
методы дисконтирования или динамические:
NPV (Net present value) - чистый приведенный доход или чистая приведенная стоимость это зависит от формулировки;
IRR (Internal rate of return) - внутренняя норма доходности или внутренняя норма рентабельности, это тоже зависит от формулировки;
Payback - срок окупаемости инвестиций (PP);
Метод индекса прибыльности (PI);
Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции (ARR).
Статические методы расчета эффективности
Простые или статические методы базируются на допущении равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не учитывают временной стоимости денег.
Годовой экономический эффект
Основным показателем, определяющим экономическую эффективность затрат на задачи, является годовой экономический эффект (Эг).
Годовой экономический эффект – прибыль, которую получит объект в результате рассматриваемой задачи. Определяется как разница между затратами по базовому варианту (решение задачи в традиционных условиях) и затратами по оцениваемому варианту решения (связаны с решениями по автоматизации).
Эг = Зб - Зоц
Затраты по базовому варианту (Зб) определяются по формуле:
Зб = Себ1 – ЕНКПЗ1,
Где Себ1 – себестоимость единицы продукции до проектного решения (т.е.,
КПЗ1 – капитальные и приравненные к ним затраты,
ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Затраты по оцениваемому варианту (Зоц) определяются по формуле:
Зоц = Себ2 – ЕНКПЗ2, где
Себ2 – себестоимость единицы продукции после автоматизации,
КПЗ2 – капитальные затраты на автоматизацию.
Таким образом годовой экономический эффект будет определяться по формуле:
Эг = Зб - Зоц = (Себ1 - Себ2) – ЕН (КПЗ2 – КПЗ1),
где в общем случае затраты складываются из:
Зрб – затраты ручного труда, связанные с работой сотрудников, которые решают данную задачу вручную;
Зрб = Тр*к*tч**R;
Зроц – затраты, связанные с частичным использованием ручного труда при автоматическом решении задачи;
Зроц = Титр*к*tч**R;
Зтекоц – текущие затраты, связанные с эксплуатацией задачи на ЭВМ, которые связаны с решением задачи на вычислительной технике (з/пл сотрудников, обслуживающих компьютерную технику; электроэнергия; амортизация); Зтекоц= Зитр+А+Зэл; Зитр=(Fгод /Fэвм)*Тм*к**R; Зэл= Кис*СУМэвм*Тм*к *Цэл;
Зпроц – затраты, связанные с проектированием задачи; Зпроц = Тпр*к*Fм*tч**R;
Зкоц – затраты на приобретение вычислительной техники, покупка программных продуктов для автоматизации задачи и затраты на обучение сотрудников;
Зкоц = Тм*к*Сэвм / Fэвм .
Тогда формула примет следующий вид:
Эг = Зб - Зоц = (Зрб – Зроц - Зтекоц) - ЕН (Зкоц + Зпроц),
где
Зрб = Тр*к*tч**R, где
Тр – трудоемкость одноразового решения задачи вручную, чел.-ч;
к – периодичность решения задачи в течение года;
tч – среднечасовая ставка инженерно-технического работника в сфере управления, руб.;
– коэффициент, учитывающий премии и доплаты ИТР в сфере управления;
R – коэффициент отчисления от фонда оплаты труда.
Зроц = Титр*к*tч**R,
Титр – трудоемкость одноразового решения задачи с частичным использованием ручного труда, чел.-ч.
Зпроц = Тпр*к*Fм*tч**R, где
Тпр – продолжительность проектирования и постановки задачи, мес.;
Fм – месячный фонд времени работы проектировщика АСУ, ч.;
Зкоц = Тм*к*Сэвм / Fэвм, где
Тм – время машинной реализации задачи,
Fэвм – действительный фонд времени ЭВМ в течение года,
Сэвм – стоимость обучение персонала,
Зтекоц = Зитр + А + Зэл , где
Зитр – заработная плата приглашенных инженерно-технических работников, обслуживающих компьютерную технику,
А – амортизация (А = Зкоц ),
Зэл – затраты на электроэнергию,
Зитр = (Fгод / Fэвм)*Тм*к**R, где
Fгод – годовой фонд заработной платы инженерно-технических работников.
Зэл = Кис *СУМэвм *Тм* к*Цэл, где
Кис — коэффициент использования энергоустановок по мощности,
СУМэвм – суммарная установленная мощность ЭВМ,
Цэл – стоимость 1 квт / часа электроэнергии.
Годовая экономия
Годовая экономия представляет собой часть прибыли, которую получит предприятие от снижения себестоимости единицы продукции при автоматизации данной задачи.
Э = Себ1 - Себ2,
Э = Зрб – Зроц - Зтекоц
Расчет экономической эффективности капитальных вложений
Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений представляет собой прибыль, которую получит предприятие на 1 рубль средств, вложенных в автоматизацию решения задачи.
Ер = (Зрб – Зроц - Зтекоц) / (Зкоц + З проц)
Задача считается эффективной, если Ер > Енвт, т. е. расчетный коэффициент эффективности больше нормативного коэффициента эффективности для данной отрасли Енвт .
Срок окупаемости капиталовложений
Срок окупаемости – время за которое окупаются затраты, связанные с приобретением средств для решения задачи.
Ток = 1 / Ер