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new项目管理课件
上海交通大学工业工程系;本章主要内容;1 项目和项目管理的概念;1 项目和项目管理的概念; 1 项目和项目管理的概念;2 项目生命周期;3 项目组织结构; ;项目型组织结构;矩阵型组织结构;矩阵型的优缺点;*;*;具有专业知识
懂项目管理
具有较强组织能力
具有丰富的经验
公司内较高的地位
较强的协调能力; 项目经理; 团 队;项目组织建设;4 项目计划的制定;4 项目计划的制定;设计大型光学扫描仪的工作分解图;层次;4 项目计划的制定;4 项目计划的制定(甘特图); 网络计划方法源于美国, 20世纪50年代后期开发, 1956年起,美国一些数学家和工程师开始探讨此问题
网络计划法有时也称关键路线技术,是一套用于计划和控制项目实施的图形技术
网络计划方法要考虑的三个要素是工期、成本和资源可用性;CPM和PERT是独立发展起来的计划方法,在具体方法方面虽有不同,如CPM是假定每一活动的时间是确定的,而PERT则基于概率估计,其活动时间是不确定的;CPM不仅考虑活动时间,也考虑活动费用及费用和时间的均衡问题,而PERT则较少考虑费用问题,但两者所依据的基本原理和表现形式基本相同,都是通过网络形式表达某项计划中各项具体活动的逻辑关系(前后顺序及相互关系),人们就讲其合称为网络计划
技术。;1957年,美国杜邦化学公司首次采用一种新的计划管理方法,即关键路线法(Critical Path Method,简称CPM),第一年就节约了100多万美圆,相当于用于研究CPM所花费用的五倍以上。
1958年,美国海军武器局特别规划室在研制北极星导弹潜艇时,应用了称为计划评审的计划方法(Program Evaluation and Review Technique,简称PERT),使北极星导弹比预期提前两年完成。据统计,在不增加人力,物力和财力的条件下,采用PERT就可以使进度提前15%~20,节约成本10%~15%。;工作或任务可以明确定义。它们的完成标志着项目的结束
工作或任务互相独立,即可分别开始、结束和实施
工作或任务有一定的顺序,它们必须按顺序依次完成;5 计划的网络图的实例;简单的网络图;6 关键路线法(CPM);正向方法
ES(i, j)=max{ES(h, i)+t(h, i)}
ES(h, i):紧前工作的最早开始时间;t(h, i):紧前工作的作业时间;h:紧前工作的前编号,h?1。
EF(i,j)=ES(i,j)+t(i,j)
反向方法:
LF(i,j)=min{LF(j,k)-t(j,k)}
LF(j,k):工作(i,j)紧后工作的最迟结束时间;t(j,k):该紧后工作的作业时间;k:紧后工作的后编号,k ?j。
LS(i,j)=LF(i,j)-t(i,j);6 关键路线法(CPM);6 关键路线法(CPM);关键路线的确定;CPM例:某产品设计与样机试制网络计划;建立网络图的步骤:
1)画出网络图
— 活动识别、活动排序及网络的构建
2)确定关键路线
— 最早开始时间(ES)
— 最早结束时间(EF)
— 最迟开始时间(LF)
— 最迟结束时间(LS);画出网络图;一、计算ES;计算EF;二、计算EF;三、计算LF;计算EF;四、计算LS;所谓关键路线,就是工作总时差为零的工作,也就是其开始时间或结束时间没有任何机动余地的工作。;课堂练习;关键路径:ACFG
ABDFG;与单点时间估计的关键路线技术相区别,三点时间估计不仅要对完成活动的时间进行考虑,还要对活动时间的估计要考虑完成的概率,具体步骤为:
(1)识别项目要完成的每项活动
(2)确定活动顺序,构建反映顺序关系的网络图
(3)对完成每一活动所需的时间做三种时间估计;三点时间的估计
乐观时间(optimistic time,a)
活动完成的最小可能时间
最可能时间(most likely time,m)
对所需时间最准确的估计
悲观时间(pessimistic time,b)
完成活动可能需要最大时间;(4)每项活动的期望时间(ET) ;(7)确定项目在给定日期的完工概率
— 计算关键路线的各项活动的方差值
— 将该值与规定的项目到期日和期望的项目完工时间代入Z变换公式
式中:D,Te——项目的规定和期望完工日期(ET和);
关键路线的总标准差
Z 项目规定完工日期与项目期望完工日期偏离标准差的值
— 计算项目完工日期的概率,查正态分布表Z对应的概率;活动描述 代码 时间估计(TE) 期望时间 活
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