善变的“范围”

10月份,公司的一个项目已经接近尾声,大家都在忙碌的准备着验证材料的准备。合同范围内8000多人天的工作量,预计结项时只能发生6500人天左右,合同外还有1700人天左右的合同外需求变更。范围的如此巨大的需求变更导致了合同结项的困难重重,也引起了我对“范围”的思考。

项目范围,即为交付具有规定特征和功能的产品或服务所必须完成的工作,项目管理的三大要素(成本、进度和范围)之一。范围决定着另外两个因素,成本和进度的变化。范围缩小了,投入的成本也会降低,进度压力也会减轻。范围增加意味了成本投入的增加和进度压力的增大。由此可见范围的重要性。因此,签订合同是,项目甲乙双方也以合同这一最具法律效应的形式对范围进行约束。

但我认为,项目管理三要素中,范围是最不重要的。只有范围是我们可以与客户讨价还价的。

客户最不关心范围

如果成本、进度和范围三方面之一需要折衷,默认选项一定是范围。

本月下旬,与负责人力资源核心功能开发的紫光的谈判即将破解。而此时第二阶段的开发进度几乎为零,项目组人员捉襟见肘,已无人可用;另外,上线时间也计划在10月31日,项目组对紫光开发人力资源系统时使用的JSF技术也很陌生。无路可走的情况下,项目组召开会议商议对策。根据以往经验,我们目前能想到的就是与客户进行谈判,缩减范围,求个缓刑。最终,由我和项目组的卢义飞直接找到了系统的直接客户。经过沟通,客户同意我们分布上线的方案。

范围最不可控

从客户角度上说,范围是不得不变的。此项目二期有10多个子系统的建设。没有一个是在上线后客户不提出需求变更的。其实这也很合理。一方面,二期项目中由于种种原因,没有进行根据需求制作原型文件。用文字描述的需求多少存在歧义。另一方面,就是在与客户沟通上的知识背景的差异。很多情况下,我们从计算机语言进行观点的表述,得到是客户从业务角度上的意图反馈,用驴头对马嘴,对上了才叫巧合。很多开发人员总是抱怨客户不懂系统。其实,要求一个买产品的人懂得产品的制作原理才是最大的谬论。

从签订核对角度上说,范围是对未来的预言,是对长期不变性的一种错误判断。在很多IT项目中,总是在合同附件中,添加一个产品功能列表清单,以对项目建设内容进行精确的描述和约定。合同是项目实施前签订的。里面描述的是一段时间(少则数月,多则数年)后项目的状况。这种语言的准确性是无法保障的,也是我们结项难的根本原因之一。

如何面对范围

范围不应该是目标的一部分,范围应该是在信息充分的情况下,通过不断的决定来确定的。

敏捷宣言中提到“响应变化重于遵守计划”。敏捷中的迭代开发,并且不断的获取客户反馈,以修正项目建设方向,准备描述项目范围。此种方式我想是从开发角度上去适应当前快速变化的需求的最好方式。

从合同签订上看,实施项目与运维项目绑定可能是解决公司目前问题的比较好的方法。用运维项目来吸收因需求变更导致的范围变化。

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台搭建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的搭建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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