22강. 비용 산정 기법
1. 소프트웨어 비용 산정
- 개발에 소요되는 인원, 자원, 기간 등으로 소프트웨어의 규모를 확인하여 개발 계획 수립에 필요한 비용을 산정
- 너무 높게 산정할 경우 예산 낭비와 일의 효율성 저하 초래, 너무 낮게 산정할 경우 개발자의 부담이 가중되며 품질 문제 발생 가능
ex) 하향식 비용 산정 기법, 상향식 비용 산정 기법
2. 소프트웨어 비용 결정 요소
1) 프로젝트 요소 :
- 제품 복잡도 : 소프트웨어의 종류에 따라 발생할 수 있는 문제점들의 난이도
- 시스템 크기 : 소프트웨어의 규모에 따라 개발해야 할 시스템의 크기
- 요구되는 신뢰도 : 일정 기간 내 주어진 조건 하에서 프로그램이 필요한 기능을 수행하는 정도
2) 자원 요소 :
- 인적 자원 : 소프트웨어 개발 관련자들이 갖춘 능력 혹은 자질
- 하드웨어 자원 : 소프트웨어 개발 시 필요한 장비와 워드프로세서, 프린터 등의 보조 장비
- 소프트웨어 자원 : 소프트웨어 개발 시 필요한 언어 분석기, 문서화 도구 등의 개발 지원 도구
3) 생산성 요소 :
- 개발자 능력 : 개발자들이 갖춘 전문지식, 경험, 이해도, 책임감, 창의력 등
- 개발 기간 : 소프트웨어를 개발하는 기간
23강. 비용 산정 기법 - 하향식
- 과거의 유사한 경험을 바탕으로 전문 지식이 많은 개발자들이 참여한 회의를 통해 비용을 산정하는 비과학적인 방법
- 프로젝트의 전체 비용을 산정한 후 각 작업별로 비용을 세분화함
ex) 전문가 감정 기법, 델파이 기법
1. 전문가 감정 기법
- 조직 내에 있는 경험이 많은 두 명 이상의 전문가에게 비용 산정을 의뢰하는 기법
- 가장 편리하고 신속하게 비용 산정 가능, 의뢰자로부터 믿음을 얻음
- 개인적이고 주관적일 수 있음
2. 델파이 기법
- 전문가 감정 기법의 주관적인 편견을 보완하기 위해 많은 전문가의 의견을 종합하여 산정
- 전문가들의 편견이나 분위기에 지배되지 않도록 한 명의 조정자와 여러 전문가로 구성됨
24강. 비용 산정 기법 - 상향식
- 프로젝트의 세부적인 작업 단위별로 비용을 산정한 후 집계하여 전체 비용을 산정하는 방법
ex) LOC(원시 코드 라인 수) 기법, 개발 단계별 인월수 기법, 수학적 산정 기법
1. LOC(원시 코드 라인 수, source Line Of Code) 기법
- 소프트웨어 각 기능의 원시 코드 라인 수의 비관치, 낙관치, 기대치를 측정하여 예측치를 구하고 이를 이용하여 비용을 산정
- 측정이 용이하고 이해하기 쉬워 가장 많이 사용
- 예측치를 이용하여 생산성, 노력, 개발 기간 등의 비용을 산정
* 예측치 = (a+4m+b) / 6 , (단, a : 낙관치, b : 비관치, m : 기대치(중간치))
<산정 공식>
노력(인월) = 개발 기간 * 투입 인원
= LOC / 1인당 월평균 생산 코드 라인 수
개발 비용 = 노력(인월) * 단위 비용(1인당 월평균 인건비)
개발 기간 = 노력(인월) / 투입 인원
생산성 = LOC / 노력(인월)
2. 개발 단계별 인월수(Effort Per Task) 기법
- LOC 기법을 보완하기 위한 기법, LOC 기법보다 더 정확함
- 각 기능을 구현시키는 데 필요한 노력을 생명 주기의 각 단계별로 산정
25강. 수학적 산정 기법
- 상향식 비용 산정 기법임!
- 경험적 추정 모형, 실험적 추정 모형이라고도 함
- 개발 비용 산정의 자동화를 목표로 함, 비용의 자동산정을 위해 사용되는 공식은 과거 유사 프로젝트에서 유도된 것
ex) COCOMO 모형, Putnam 모형, 기능 점수(FP) 모형
1. COCOMO(COnstructive COst MOdel) 모형
- 원시 프로그램의 규모인 LOC(원시 코드 라인 수)에 의한 비용 산정 기법
- 개발할 소프트웨어의 규모(LOC)를 예측한 후 이를 소프트웨어 종류에 따라 다르게 책정되는 비용 산정 방정식에 대입하하여 비용을 산정
- 비용 산정 결과는 프로젝트를 완성하는 데 필요한 노력(Man-Month)으로 나타냄
- 보헴(Boehm)이 제안
1) COCOMO의 소프트웨어 개발 유형
- 조직형(Organic Mode) : 5만 라인 이하의 기관 내부에서 개발된 중.소 규모의 소프트웨어, 소프트웨어 개발에 적합
- 반분리형(Semi-Detached Mode) : 30만 라인 이하의 조직형과 내장형의 중간형 소프트웨어, 유틸리티 개발에 적합
- 내장형(Embedded Mode) : 30만 라인 이상의 초대형 규모의 소프트웨어, 시스템 프로그램 개발에 적합
2) COCOMO 모형의 종류
- 기본형(Basic) COCOMO : 소프트웨어의 크기와 개발 유형만을 이용하여 비용 산정
- 중간형(Intermediate) COCOMO : 기본형 공식을 토대로, 4가지 특성(제품/컴퓨터/개발 요원/프로젝트 의 특성)에 의해 비용 산정
- 발전형(Detailde) COCOMO : 중간형 COCOMO를 보완하여 만들어짐, 개발 공정별로 보다 자세하고 정확하게 노력을 산출하여 비용 산정, 소프트웨어 환경과 구성 요소가 사전에 정의되어 있어야 하며, 개발 과정의 후반부에 주로 적용
2. Putnam 모형
- 소프트웨어 생명 주기의 전 과정 동안에 사용될 노력의 분포를 예상하는 모형
- 푸트남(Putnam)이 제안, 생명 주기 예측 모형이라고도 함
- 시간에 따른 함수로 표현되는 Rayleigh-Norden 곡선의 노력 분포도를 기초로 함
- 대형 프로젝트의 노력 분포 산정에 이용
- 개발 기간이 늘어날수록 프로젝트 적용 인원의 노력이 감소
3. 기능 점수(FP; Function Point) 모형
- 소프트웨어의 기능을 증대시키는 요인별로 가중치를 부여, 요일별 가중치를 합산하여 총 기능 점수를 산출, 총 기능 점수와 영향도를 이용하여 기능 점수(FP)를 구한 후 이를 이용하여 비용을 산정하는 기법
- 알브레히트(Albrecht)가 제안
- 소프트웨어 기능 증대 요인 : 자료 입력(입력 양식), 정보 출력(출력 보고서), 명령어(사용자 질의수), 데이터 파일, 외부와의 인터페이스
4. 비용 산정 자동화 추정 도구
- SLIM : Rayleigh-Norden 곡선과 Putnam 예측 모델을 기초로 하여 개발된 자동화 추정 도구
- ESTIMACS : 다양한 프로젝트와 개인별 요소를 수용하도록 FP 모형을 기초로 하여 개발된 자동화 추정 도구
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