Модели оптимального планирования комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Журавлев, Сергей Валерианович
Место защиты
Воронеж
Год
2007
Шифр ВАК РФ
08.00.13

Автореферат диссертации по теме "Модели оптимального планирования комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании"

На правах рукописи

МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Специальность 08 00 13 - Математические и инструментальные

методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

00305Э 1!э (

Воронеж - 2007

003059157

Работа выполнена в Воронежском институте высоких технологий

Научный руководитель

доктор технических наук Кострова Вера Николаевна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Десятирикова Елена Николаевна,

кандидат экономических наук Деревенских Максим Николаевич

Ведущая организация

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Защита состоится 31 мая 2007 г в 1400 часов в конференц-зале на заседании диссертационного совета ДМ 212 037 09 Воронежского государственного технического университета по адресу 394026 Воронеж, Московский просп, 14

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского государственного технического университета

Автореферат разослан 28 апреля 2007 г

Ученый секретарь диссертационного совета

Мяснянкина О В

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Характерной особенностью современного этапа развития менеджмента в строительстве в России является широкое внедрение новых методик и технологий, обеспечивающих существенное повышение эффективности строительства за счет одновременного проведения работ на комплексе строящихся объектов Это дает возможность значительно сократить суммарные экономические потери и финансовые затраты на проведение такого комплексного строительства, а также наиболее эффективно использовать потенциал высококвалифицированных кадров, производительные машины и инструменты Для реализации высокоэффективного строительства появляются финансово-строительные компании, способные решать в комплексе все задачи от проектирования до реализации жилья

В условиях комплексного строительства в рамках менеджмента финансово-строительной компании важное значение приобретает задача оптимального планирования процесса распределения работ и ресурсов между объектами комплексного строительства в соответствии с проектируемым расписанием, реализация которой во многом определяет экономическую эффективность функционирования компании в целом Основой решения данной задачи является разработка стратегии и логистической концепции построения оптимизационных моделей планирования распределения работ и ресурсов, позволяющих формировать рациональные графики комплексного строительства, что обеспечивает, в том числе, повышение производительности персонала, используемых машин и инструментов при одновременном снижении объема необходимого ресурса, а также сокращение простоя

В настоящее время вопросам оптимизации менеджмента финансово-строительных компаний, в том числе с использованием математических и инструментальных методов, уделяется значительное внимание Об этом свидетельствует большое число публикаций, посвященных различным аспектам управления множеством распараллеленных строительных работ с точки зрения решения «традиционных» проблем классические проблемы оптимизации, в том числе в строительстве (Н Ш Кремер, В И Соболев), типология и анализ экономико-математических моделей рынка воспроизводства жилья (Л А Абушева, Н Е Егорова, В П Стороженко), разработка стратегии организационного развития строительного предприятия (М И. Бухалков, А А Шерстяков), календарное и сетевое планирование и управление строительством (С А Баркалов, В П Выскубов, И X Науменко), распределение ограниченных ресурсов по множеству независимых операций в сетевых дискретно-управляемых системах (В Н. Бурков, А Ю Заложнев, М X. Прилуцкий)

Вместе с тем практически отсутствуют работы, в полной мере затрагивающие специфику менеджмента финансово-строительных компаний, и, прежде всего, с точки зрения оптимального планирования и управления комплексным строительством, учитывающим конъюнктурные изменения на динамически меняющемся рынке недвижимости

В этой связи актуальность темы исследования продиктована необходимостью дальнейшего развития математических и инструментальных средств, реализуемых в менеджменте финансово-строительных компаний, с целью повышения эффективности управления на основе оптимального планирования процессов комплексного строительства

Тематика диссертации соответствует одному из основных научных направлений Воронежского института высоких технологий «Математические и инструментальные методы в управлении социально-экономическими системами»

Цель работы и задачи исследования Целью диссертационной работы является разработка математических и инструментальных методов повышения эффективности менеджмента финансово-строительной компании за счет оптимизации планирования комплексного строительства на основе методов комбинаторики, теории расписаний и математического программирования

В соответствии с данной целью в работе поставлены и решены следующие задачи

• системный анализ специфики реализации комплексного строительства, а также проблематики менеджмента финансово-строительной компании,

• анализ математических и инструментальных методов оптимального планирования комплексного строительства,

• разработка формализованного описания процессов планирования комплексного строительства для минимизации его сроков, учитывающего экономические составляющие менеджмента финансово-строительной компании,

• построение модели оптимального формирования графика комплексного строительства, опосредованно учитывающей динамику конкурентной среды через внешние ценовые показатели,

• разработка алгоритмов оптимального планирования комплексного строительства, учитывающих особенности менеджмента финансово-строительной компании при проведении комплексного строительства,

• разработка инструментальных средств принятия рациональных управленческих решений по планированию и реализации графика строительства

Объектом исследования являются финансово-строительные компании в части процессов планирования комплексного строительства

Предмет исследования Математические и инструментальные методы моделирования и анализа процессов комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании

Теоретической и методологической базой исследования являются современные достижения в области экономико-математических методов, широко применяемых при решении задач менеджмента организационно-экономических систем

Теоретические результаты работы получены на основе использования методов теории расписаний, математического программирования, теории графов и комбинаторики

Тематика диссертационной работы соответствует п 19 «Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов» и п 2 3 «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях» паспорта специальности 08 00 13 - «Математические и инструментальные методы экономики»

Научная новизна В работе получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной

• общая математическая модель оптимизации расходов на комплексное строительство, обеспечивающая перераспределение имеющихся ресурсов между объектами строительства и отличающаяся реализацией комбинаторного подхода к анализу альтернатив с учетом технико-экономических показателей ресурсов,

• математическая модель оптимального календарного планирования комплексного строительства, отличающаяся учетом штрафов за нарушение нормативных сроков и обеспечивающая выбор ресурсов разных видов, минимизирующих общую стоимость строительства,

• оптимизационная модель поиска компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью за счет роста цен на объекты недвижимости, отличающаяся опосредованным учетом динамики изменений внешней конкурентной и социально-экономической среды,

• алгоритм решения задачи оптимизации комплексного строительства, основанный на применении алгоритма Форда-Фалкерсона к множеству параллельных сетевых графиков и обеспечивающий слияние последних с учетом нереализованных площадей,

• инструментальные компоненты подсистемы принятия решений в рамках системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации, позволяющие повысить эффективность менеджмента с точки зрения качества и оперативности принимаемых управленческих решений по организации комплексного строительства

Апробация работы Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XII Международной открытой научной конференции «Современные проблемы информатизации» (Воронеж, 2006), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития России» (Сочи, 2007), VIII Всероссийской научно-технической конференции «Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий» (Улан-Уде, 2007), Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути развития экономики и управления» (Липецк, 2007), Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития России и перспективы их решения» (Воронеж, 2007), а также на научных семинарах ВИВТ и ВГТУ (2005-2007)

Практическая значимость работы Предложенные в диссертации модели оптимального планирования комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании могут найти применение при

разработке средств автоматизации принятия решений Практическая реализация моделей оптимального планирования позволит существенно повысить эффективность менеджмента компаний за счет улучшения качества и оперативности применяемых решений

Теоретические результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе на кафедре экономической теории Воронежского института высоких технологий при подготовке экономистов в дисциплинах «Менеджмент организации» и «Математическая экономика», а практические - в деятельности ЗАО ФК «Аксиома», что подтверждается соответствующими актами внедрения Публикации Основные результаты диссертации опубликованы в 17 научных работах, в том числе 1 - в издании, рекомендованном ВАК РФ В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежит в [1, 2,10] - методы и модели классификации объектов строительства, в [4, б, 7, 8] - способ формализованного описания процессов планирования комплексного строительства, в [3, 5, 15] - модель оптимального планирования строительных работ с учетом внешних социально-экономических условий и динамики цен, в [13, 14, 16] - алгоритмы и численные методы расчета специальных элементов сетевого графика, в [11, 12, 17] - принципы и технологии построения инструментальных средств оптимизации комплекса работ

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 118 наименований и приложений Основной текст работы изложен на 146 страницах, содержит 44 рисунка и 9 таблиц

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении приведено обоснование актуальности темы диссертации, определены предмет и объект исследования, сформулированы цель работы и задачи, решение которых необходимо для ее достижения, раскрыта научная новизна работы и практическая значимость полученных результатов

В первой главе с системных позиций осуществлен анализ организации менеджмента в условиях финансово-строительной компании, определены пути повышения эффективности менеджмента при реализации комплексного строительства на основе оптимального планирования проводимых работ, приведен обзор математических и инструментальных методов оптимального планирования работы финансово-строительных компаний.

Смена экономической формации в России и изменение концептуальных основ управления экономикой привели к противоречиям между требованиями нового рыночного порядка инвестиционно-строительной деятельности и старыми формами, правилами и методиками административного планирования и управления строительным производством

Становится невозможным в рамках старых административных правил полноценно использовать основные принципы рыночного хозяйствования — мониторинг рыночных цен, учет конъюнктуры рынка труда, машин и материалов, прогнозирование издержек жизненного цикла объекта инвестиций, оптимальное планирование ресурсов и затрат

Особое значение в этой связи приобретает необходимость учета рыночных изменений во внутренней структуре крупных строительных компаний Это, прежде всего, связано с необходимостью планирования управления ресурсами и проведения строительных работ (процессов) на нескольких объектах одновременно

В строительном производстве, как и в любом другом, различают два типа ресурсов складируемые и нескладируемые Примерами ресурсов первого типа являются стройматериалы, топливо, сырье и т п Складируемые ресурсы непосредственно расходуются в процессе выполнения того или иного действия Примерами нескладируемых ресурсов являются трудовые ресурсы, строительная техника, машины и прочее В отличие от складируемых, нескладируемые ресурсы в процессе выполнения соответствующих действий сами не расходуются, а производят некоторый расходуемый продукт (работу), не допускающий складирования

Таким образом, простои нескладируемого ресурса в определенном смысле связаны с потерями Проблемы управления строительством, связанные с потерями по складируемым ресурсам, выходят за рамки нашего исследования и в последующем рассматриваться не будут, поэтому в дальнейшем в общем смысле под «ресурсами» будем понимать только нескладируемые ресурсы

Все строительные процессы крупных компаний поточные, те выполняются поточными методами производства работ в соответствии с производственными нормами планирования, учета и контроля над использованием строительных ресурсов на объектах строительства Такие строительные процессы носят название строительных потоков Строительный поток представляет собой развивающийся во времени и пространстве производственный процесс и имеет свои закономерности, описываемые аналитически Строительные потоки можно рассматривать как сочетание ряда последовательно включаемых и параллельно выполняемых частных потоков

Таким образом, деятельность крупных строительных компаний связана с комплексным поточным строительством Управление ресурсами в комплексном поточном строительстве определяется действующими методами и правилами, описанными в существующей системе нормирования в строительстве

Актуальность решения этой задачи подтверждается наличием сложной проблемы определения текущих индексов изменения стоимости, как нормативных показателей ценообразования, способствующих решению задач приведения к сопоставимому виду сметных затрат, разнесенных по времени и территории Решение этой проблемы подразумевает

- прогнозирование изменения стоимости за время строительства,

- сравнение текущей стоимости строительства с аналогичными показателями прошлых периодов,

- определение динамики изменения цен во времени по видам ресурсов, комплексам работ, типовым объектам и отраслевым группам объектов строительства,

- формирование территориальных коэффициентов изменения стоимости основных видов строительных ресурсов,

- определение стоимости будущего строительства в концептуальных и ориентировочных сметах,

- расчеты обоснования инвестиций и эффективности капитальных вложений на жизненный цикл инвестиционного проекта

Существующие различия в характере временного развития комплексных строительных потоков, разнесенных по времени и территории (ритмичные, неритмичные, разноритмичные и кратноритмичные), диктуют необходимость оптимизации по времени и ресурсам деятельности строительной компании

При одновременном ведении строительства на нескольких объектах, каждый из которых имеет свой календарный план, перед строительной компанией встает дополнительная задача оптимального распределения имеющихся у нее в запасе ресурсов при соблюдении сроков строительства всех объектов с целью минимизации общих затрат на строительство, а следовательно, увеличения прибыли Решение этой задачи лежит в плоскости календарного планирования, а игнорирование ее решения ведет к значительным финансовым издержкам

Таким образом, конкурентный рынок требует от организации строительства в компании постоянного контроля за изменениями во внешней и внутренней среде, в связи с чем приобретает важное значение создание механизма строительства, который позволил бы объединить стандартные и неординарные решения по минимизации затрат капитального строительства

Анализ экономических отношений и организационной структуры лидирующих строительных компаний и их принципы организации комплексного строительства позволяют предложить механизм организации строительства, с помощью которого можно минимизировать затраты на строительство и увеличить тем самым доходную часть бюджета крупной строительной компании (рис 1)

Оценивания последовательность (алгоритм) работы механизма строительной компании нетрудно заметить две основные особенности

1 Строгую иерархию в структуре строительной компании (системы)

2 Управляющие воздействия представляют собой разновременные потоки информации, циркулирующие в строительной системе

Эти особенности хорошо известны и представляют собой базовые предпосылки для оптимизации управления производством промышленного предприятия (корпорации) на основе на основе внедрения MRP - моделей (Material Requirements Planning — планирование материальных ресурсов)

Вместе с тем, алгоритмизация потоков управления предприятием является чрезвычайно сложной задачей, и ее решение наталкивается на следующие проблемы.

- какие параметры, характеризующие состояние предприятия, надо измерять (учитывать),

- какой набор иерархических моделей наилучшим образом подходит для решения задач планирования и управления,

- для каких целей и каким образом наиболее эффективно можно применить экономико-математические методы планирования ресурсов,

- как использовать методы управления проектами

Разработка проектной документации, ПОС, ППР, строительство

Рис 1 Особенности менеджмента крупной строительной компании

Основой для автоматизации процессов управления строительной компанией может являться задача оптимального распределения нескладируемых ресурсов (трудовых, машин и механизмов). Для решения этой задачи необходимо определить такие параметры, модели, целевые экономико-математические ме-

тоды и методы управления проектами, которые позволяют получать максимальную прибыль при минимальных временных и ресурсных затратах на строительство двух или более объектов

Далее в работе проведен анализ существующих математических и инструментальных методов оптимального планирования комплексного строительства в системе менеджмента строительной компании

Задача организации строительного производства с целью определения оптимальных временных и ресурсных параметров, при которых затраты на строительство минимальны, относится к классу задач сетевого планирования и управления (СПУ)

Проведенный анализ показал, что рассматриваемая проблема имеет особенности, которые ранее не были рассмотрены В исследованных ранее моделях оптимизация проводилась либо по критерию времени при фиксированных уровнях ресурсов, либо по ресурсам при фиксированном времени завершения проекта

Отличительной особенностью рассматриваемой задачи является зависимость затрат не только от рационального использования ресурсов, но и от сроков завершения строительства каждого объекта Эта зависимость определяется тем, что, с одной стороны, за несвоевременно сданный объект строительная организация подвергается штрафным санкциям, размер которых зависит от времени просрочки С другой стороны, поскольку строящиеся объекты поступают в свободную продажу или выступают в качестве объектов долевого строительства, а цены на недвижимость находятся в процессе постоянного роста, то в некоторых случаях (когда достаточное количество площадей объекта еще не продано) целесообразной может быть некоторая задержка строительства данного объекта и переброска ресурсов с него на объекты, более критичные по срокам сдачи

Таким образом, целевая функция, отражающая затраты на строительство, должна включать в себя помимо затрат на использование нескладируемых ресурсов еще и штрафные функции за нарушение директивных сроков окончания строительства Кроме того, в целевой функции необходимо учесть факт роста цен и возможное покрытие затрат за счет сверхприбыли от продажи строящихся площадей по более высокой цене -те необходимо произвести комплексную оптимизацию и по ресурсам, и по времени

Данная задача относится к классу дискретных сетевых задач оптимального распределения ресурсов Существующий опыт решения таких задач говорит о том, что практические алгоритмы оптимизации, например алгоритмы ветвей и границ, имеют экспоненциальную трудоемкость В связи с высокой трудоемкостью оптимизации в строгом смысле определенный интерес представляют методы приближенной оптимизации и, в частности, методы эвристического типа

Вторая глава посвящена разработке оптимизационных моделей комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании Изложена математическая постановка задачи оптимизации комплексного строительства за счет перераспределения ресурсов в общем случае,

приведено описание особенностей учета внешней конкурентной среды в системе менеджмента финансово-строительной компании, конкретизирована модель оптимизации комплексного строительства с учетом изменения стоимости жилья, а также проведена алгоритмизация решения задачи оптимизации

Одним из путей сокращения затрат на строительство является оптимальное использование ресурсов и соблюдение установленных сроков сдачи объекта, за нарушение которых налагаются штрафные санкции Однако в рыночных условиях, при достаточно высоком спросе на новое жилье, к моменту сдачи объекта часть квартир часто бывает не продана А в условиях стремительного роста цен на недвижимость эта ситуация играет на руку компании в случае, если прирост стоимости перекроет убытки, обусловленные штрафом за несвоевременное завершение строительства Поэтому желательно сдачу объекта произвести в момент времени, когда прибыль от продажи максимально перекроет штраф за просрочку

В совокупности с задачами календарно-сетевого планирования строительства каждого объекта и распределения ограниченных нескладируемых ресурсов между объектами получаем следующую задачу минимизации общей стоимости объектов комплексного строительства Определить минимум функции

ESS^ + ZteM)-/;^))' (1)

14J /е/ (=0 jejd

при ограничениях

х > тах^, / еУ, s = l, ,|ф| (2)

crny,-xr s = \, ,|Ф| (3)

% "V - V ¿esM,r ПРИ '6Ix¡"y, Ь / eУ', (4)

utl= О при г*[хгу)Ш1,1е1, /eJ' (5)

S IV"./, S J' eJ''s = '1° i

/=*, I еЛ*

J

y¡.<Dr, j'ej'. (7)

SZ«,,^' (8)

i-I J'eJ'

Uv, x¡, y}>0, (9)

"ф > xi' >', ' Целые, (10)

где Ф - множество объектов строительства, I - множество ресурсов, J' - множество работ по í-му объекту, J = |Jj' - множество работ по всем объектам

i

строительства, m:J, Мц - минимально и максимально допустимое количество ресурса i, потребляемое работой j, r¡, t* - минимальное и максимальное время выполнения работы j, j eJ; x¡, y ¡ - моменты начала и окончания выполнения

работы j, Xj, yJ - целые, Iw - объем работы j, выполненный к моменту времени t, Wj - весь объем работы j , гч - производительность ресурса < по работе j, Jd - множество работ по s-му объекту, имеющих директивные сроки окончания, Jd = \Jj'd - множество всех работ комплекса, имеющих директивные

3

сроки, Dj - директивный срок окончания выполнения работы j, V, - количество ресурса 1, доступное системе в любой момент времени, ctj - затраты на использование ресурса I в работе j, ии, - интенсивность потребления ресурса,

'ma, = max у

Первое слагаемое в целевой функции (1) описывает затраты на использование ресурсов Функции g,(yj) представляют собой штрафы за нарушение директивных сроков по каждой работе из Jd A fjiy/) есть функции, выражающие стоимость непроданного жилья на момент сдачи объекта yt, jeJd. Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, в совокупности с задачей минимизации затрат на использование ресурсов необходимо определить такое значение yJt при котором разность gj(yj)-f^y¡) будет минимальна

Далее рассмотрена модификация задачи (1) — (10) в случае учета изменений стоимости недвижимости во времени В случае учета дополнительной прибыли, полученной за счет повышения стоимости жилья, в функции стоимости строительства добавится слагаемое, зависящее от времени Таким образом, из статической задача переходит в класс динамических задач оптимизации. К моменту окончания строительства возможны следующие ситуации А) все площади проданы, Б) часть площадей осталась непроданной

В условиях роста цен на недвижимость необходимо проанализировать различные варианты развития ситуации

Предположим, что к моменту времени /„ осталось непроданными X(ta) квадратных метров жилья, X(t0) > 0.

Пусть />(/„)> 0 - цена 1 кв метра жилья в момент времени /0 Тогда общая стоимость непроданной площади в момент времени <0 составит

S(Q = p(.t0) X(t0) (И)

Исследуем поведение функции S(t) Ее производная будет равна:

S(t) = p(t) X(t)+P(t) X\t), (12)

где p\t) & 0 в силу постоянного роста цен на недвижимость,

X' (/)<0 поскольку объем непроданной площади не уменьшается Если к моменту времени t не было продано ни одного кв метра площади, то X (0 = 0 и S\t) = p\t) X(t)>0, т е общая стоимость непроданной площади не уменьшилась

Равенство возможно в том случае, когда цена 1 кв метра к моменту времени i не изменилась

В случае, когда X(i) ф const, возрастание или убывание функции S(t) зависит от вида функций p{t) и X(t) Возможны следующие случаи

1) 5(í)< 0 - общая стоимость непроданной площади уменьшилась Это происходит в том случае, когда темпы продаж X (/) существенно превосходят рост цен на недвижимость

2) S (0 > 0 - общая стоимость непроданной площади увеличилась объемы продаж не успевают за ростом цен

3) S (/) « 0 - общая стоимость непроданной площади и цены приблизительно компенсируют друг друга

Расходы, не связанные непосредственно со строительным процессом, обозначим через g(i)

Функция g(i) включает в себя

• расходы на оплату труда административно-управленческого персонала,

• коммунальные расходы,

• расходы на амортизацию основных средств,

• пеню за несвоевременную сдачу объекта

Функция g(t) является возрастающей, те g (О>0 Назовем ее функцией штрафа

Пусть к моменту времени /0 стоимость непроданной площади равна S(tq) Тогда к стоимости строительства (1), связанной непосредственно со строительно-монтажными работами, необходимо добавить разность

/(«) = *(0-í(0 (13)

Исследуем возможное поведение функции /(/). Для этого рассмотрим варианты взаимного расположения функций g(t) и 5(0

В соответствии с поставленной целью минимизации общей стоимости строительства необходимо определить момент времени t (момент сдачи объекта), при котором функция /(0 достигает минимума

Рассмотрим поведение функции /(/) за промежуток времени от ta до /, Производная функции /(г) равна

/(0 = g(0-S(0 (14)

Если функция S(<) убывает, то s\t)< 0 А поскольку g(t) является возрастающей функцией, те g (/)>0,то

/(0 = g(')-S(0>0 напромежутке (15)

Функция /(/) возрастает на промежутке [/„,/,], следовательно, наименьшее значение она принимает на левой границе интервала, т е в точке <0

Таким образом, при любой скорости роста функции g(t) в случае, когда функция S(í) убывает, минимальные затраты имеют место в момент времени /0

Следовательно, предприятию выгодно закончить строительство объекта в момент времени /0

Если функция S(t) возрастает от момента времени t„ до момента времени г,, то разность /(г) = g(t)-S(t) будет зависеть от скорости роста функций g(t) и S(t), поскольку обе производные S(t)> 0 и g (t)> 0 Знак производной / (i) зависит от соотношения величин S (/) и g (г)

Если g (t)>S'(t) на всем промежутке [/„,/,], т е увеличение штрафов растет быстрее, чем прибыль от продаж, то / (г)>0 и, следовательно, функция f(t) возрастает и достигает наименьшего значения в левой границе интервала, т е в момент времени t0

Если g (/)<S (/) на всем промежутке [<„,/,], т е увеличение штрафов растет медленнее, чем прибыль от продаж, то /'(/)< О, следовательно, функция f(t) убывает (прибыль от продаж покрывает штрафные расходы) Тогда наименьшее значение достигается в правой границе интервала, т е в момент времени г,

И, наконец, если скорость изменения функций g(t) и S(t) одинакова, то функция /(0 = const на всем промежутке [/„,<,] Следовательно, момент окончания строительства можно выбрать произвольно на этом интервале

Таким образом, задача минимизации затрат на строительство может быть сведена к нахождению таких временных и ресурсных параметров, при которых функция

достигает минимального значения Здесь у) - время завершения строительства ] -го объекта, Ф - множество объектов

Поставленная задача представляет собой задачу с линейными ограничениями и критерием (16), вид которого зависит от функций /,(у ) Она относится к классу ЫР-полных задач и для ее решения следует использовать приближенные, эвристические алгоритмы Задача осложняется еще и тем, что вид функций /л(у;) неизвестен вследствие неконтролируемого изменения цен на недвижимость Поэтому в процессе решения оптимизационной задачи возникает дополнительно задача аппроксимации этих функций

Далее в работе осуществлена алгоритмизация решения задачи оптимизации комплексного строительства

На первом этапе работы алгоритма определяются объекты строительства и производится расчет основных параметров сетевых графиков для каждого объекта В основу работы эвристического алгоритма положена теорема Форда-Фалкерсона Находится критический путь для каждого объекта и минимальное время завершения строительства, а также производится распределение ресурсов по работам и объектам строительства

(16)

Работы рассматриваются в той последовательности, в которой они представлены на сетевых графиках Первыми в рассмотрение попадают работы, у которых нет предшествующих работ, т.е К(/)= О После определения времен начала и завершения данных работ, а также назначения ресурсов для их выполнения, выбираются работы, для которых назначения всех предшествующих работ уже произведены

Для каждой работы у определяем множества возможных длительностей работы при назначении используемых ресурсов и допустимых интенсивностей их потребления в соответствии с технологией строительства Введем обозначения

Ч |/ ' ¡1 '

Мч

где г - количество ресурса I, необходимое для выполнения работы у,

Мп - максимально допустимая интенсивность использования ресурса ; на работе у,

т0 - минимально допустимая интенсивность использования ресурса I на работе J

Тогда т~ определяет минимальное время, за которое будет выполнена работа у с ресурсом 1,1-,)- максимальное время, за которое будет выполнена работа у с ресурсом I

Тогда Т] = " максимальный интервал времени по всем ресурсам I

из множества взаимозаменяемых для выполнения работы у

Для текущей выбранной работы у определяем момент времени , в который выполнение работы может быть начато Определяем ресурсы с минимальной и максимальной интенсивностью с учетом ограничений

В соответствии с критерием минимума стоимости выбираем интенсивности потребления ресурсов, обеспечивающие наименьшие затраты на производство работы у при условии, что время работы лежит в интервале 7}

Назначаем все работы последовательно на выполнение с учетом критерия и ограничений на интенсивности

После расчета основных параметров модели определяются моменты окончания строительства всех объектов, и вычисляется значение целевой функции (16)

Затем необходимо провести анализ каждого объекта по объемам нереализованных в продажу площадей Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости и ценовую динамику, ЛПР определяет наиболее критичный по срокам объект. Назовем его условно «объект 1» Таким объектом является тот, который имеет менее всего непроданных квадратных метров жилья Вследствие этого затягивание сроков сдачи данного объекта является невыгодным для ор-

ганизации, поскольку к затратам на строительство добавится зависящая от времени функция штрафа Я,(У,)

Помимо этого определяется объект, наименее критичный по срокам сдачи вследствие того, что достаточно большая часть его площадей не продана и продажа ее по более высоким ценам может дать дополнительную прибыль, перекрывающую убытки, связанные с несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию. Назовем этот объект «объект 2»

Кроме того, снижение затрат на строительство объекта 2 может быть достигнуто за счет уменьшения интенсивности некоторых работ по этому объекту

После определения объектов 1 и 2 начинается процесс перераспределения ресурсов Для этого просматриваются последовательно все работы по объекту 1, находящиеся на критическом пути Для каждой работы определяется т~ - минимальное время выполнения работы у при использовании ресурса 1 - для каждого ресурса из группы взаимозаменяемых для этой работы, ¡ей'

I

Рассматриваем возможность перераспределения ресурсов на работу у по 1-му объекту с объекта 2 Рассчитываем новое значение целевой функции (16) и изменение значения целевой функции Д,/-" = /■",-

Если Д,^<0, то ожидаемое изменение времени работы у и одновременное увеличение сроков сдачи объекта 2 за счет переброски ресурсов обосновано

Рассматриваем для работы у вариант увеличения интенсивности таким образом, чтобы время ее выполнения было минимальным г~

Рассчитываем значение целевой функции для случая увеличения интенсивности использования ресурсов на объекте 1 без привлечения ресурсов с других объектов К и приращение целевой функции А2Р = - Га

Если Д^ < 0, ожидаемое изменение времени работы у и одновременное увеличение сроков сдачи объекта 2 покрывает расходы, связанные с увеличением интенсивности ресурса 1 по работе у

В случае если оба приращения отрицательны, выбираем предпочтительный вариант, соответствующий наименьшему приращению

Если в обоих случаях приращения неотрицательны, то переходим к следующей работе Процесс продолжается до тех пор, пока не будут просмотрены все работы объекта 1, лежащие на критическом пути

Далее выбирается следующий объект, для которого сроки сдачи желательно сократить, и процесс перераспределения ресурсов начинается заново

Следует заметить, что определение наименее и наиболее критичных объектов осуществляется исключительно экспертным путем Это связано с постоянно меняющейся ситуацией на рынке недвижимости и с изменением спроса потребителей на жилую и коммерческую недвижимость

В результате реализации данного алгоритма формируется сетевой график комплексного строительства, обеспечивающий минимизацию целевой функции (16) Проблема поиска компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью от роста цен на объекты недвижимости решается через соответствующую оптимизационную модель, опосредованно учитывая при этом динамику изменений внешней конкурентной и социально-экономической среды

В третьей главе дано описание инструментальной системы моделирования и формирования оптимальных вариантов графика комплексного строительства, приведена структура информационного, программного обеспечения, а также элементы пользовательского интерфейса Кроме того, приведены результаты практической апробации моделей оптимального планирования комплексного строительства

На основе созданных во второй главе алгоритмов была разработана адаптированная для целей диссертационного исследования инструментальная система формирования графика комплексного строительства (ИСГКС) Состав основных модулей ИСГКС показан на рис 2

В отличие от существующих строительных экспертных систем, в ИСГКС формирование и ввод исходных данных выполняется сразу по всем объектам строительства Контроль подготовки, кодирования и ввода исходных данных обеспечивается с помощью подсистемы ввода исходных данных по объектам строительства - Subsystem Data Input (SDI) (рис 2)

Результатом работы SDI является файл данных MS Excel Comma Separated Values File (CSVF), содержащий данные для расчета сетевого графика Содержание файла для задачи строительства одного объекта показано на рис 3

Программная оболочка ИСГКС

Subsystem Data Input -1—'——г-■

Subsystem Net Datagram

Subsystem DefSmeta (Объект 1)

Subsystem DefSmeta (Объект 2)

Subsystem DefSmeta (Объект l)

Subsystem DefSmeta (Объект M)

Рис 2 Состав основных модулей ИСГКС

Двухэтажный дом

Pred.PosijDiit ,Rktw,X,Y Jext

5 JB,4,4.34,13 >3-гЖотлован. " "

6,7 2,0,62,65 3-4 j-3/Фундамёнт.

7,8,1,0,92,21,4-5,3-4/Потготовка коммуникаций,

7,9,4 ,0,143,71,7-8 ,В-7/Первый этаж,

8,9,1,0,145,22,5 В,4-5/Перекрытие первого этажа,

9,10,4,0,214,51.8-9,7-8/Второй этаж, "" *

Э.Н.б.ОДОДО

10,12,3,0,285,75, ¿-10/Перекрытие^втсрой этаж, 11.12 ,6,0 ^62,124,11 -12,10-11 /Отд елка;второй этаж. 12,13,4,5 336,135,13-14,12-13/Сборка крыши,

Рис 3 Результат формирования исходных данных подсистемой SDI

Расчет и оптимизация укрупненного сетевого графика обеспечивается с помощью подсистемы расчета сетевого графика - Subsystem Net Datagram (SND) (рис 2) SDN обеспечивает расчет критического пути и его оптимизацию для сетевой модели, представленной в виде параллельных цепочек (объектов комплексного строительства) последовательных работ (рис 4)

Формирование модели, показанной на рис 4, обеспечивается подсистемой SND на основе данных, содержащихся в CSVF - файле Результатом работы подсистемы являются

- оптимальное значение потребления ресурсов на каждом объекте,

- продолжительность строительства на каждом объекте

Рис 4 Сетевая модель комплексного строительства объектов

На основе полученных данных, подсистемой расчета сметной стоимости строительства - Subsystem DefSmeta (SDS) рассчитываются

• сметы по объектам строительства (на основе ГЭСН и федеральных (территориальных) единых расценок) с автоматическим делением по разделам в соответствии с накладными расходами по видам работ,

• собственные расценки в виде калькуляций, на основе технологий, которые отсутствуют в ГЭСН,

• список ресурсов, необходимых для выполнения всех работ по смете и по каждому разделу отдельно, с возможностью деления на материалы, приобретаемые заказчиком и подрядчиком,

• сроки строительства и остатки объемов работ,

• график производства работ,

• поэтапный график поставки ресурсов,

• график затрат и поэтапный график финансирования объекта, а также другие специализированные задачи

Оригинальными модулями ИСГКС являются SDI, SDN и программная оболочка системы

Модуль SDS разработан фирмой "Def Studio" и интегрирован в программную оболочку с помощью протоколов и механизмов обмена данными Структура базы данных и код программы не изменялись

Координация работы программных модулей SDI, SND и SDS осуществляется программной оболочкой ИСГКС с помощью протоколов и механизмов обмена данными - API, Active (OCX), COM

Проведена верификация и тестирование ИСГКС на реальных данных ЗАО ФК «Аксиома» Рассмотрено три объекта

Объект №1 - десятиэтажный двухсекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу г Воронеж, ул Шишкова, 60, код объекта строительства Ш60

Начало строительства 3 квартал 2004 года Окончание строительства 3 квартал 2006 года

Объект №2 - 10-16 - этажный четырехсекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу г Воронеж, ул Хользунова, 72, код объекта строительства Х72

Ввод в эксплуатацию осуществляется двумя этапами первый этап ввод в эксплуатацию 3,4-й секций - 4 квартал 2007 года, второй этап ввод в эксплуатацию 1,2-й секции - 2 квартал 2008 года

Начало строительства 3 квартал 2004 года

Объект №3 - 5-9-16 - этажный шестисекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу г Воронеж, ул Хользунова, 12, код объекта строительства Х12

Первый этап ввод в эксплуатацию 1,2,3-й пятиэтажной секции - 2 квартал 2006 года; второй этап ввод в эксплуатацию 4,5,6-й 9-16 этажной секции -4 квартал 2008 года

Начало строительства 3 квартал 2004 года

На рис 5 с помощью диаграммы Ганта показаны сроки начала и планируемые сроки окончания строительства этих и иных объектов

N f

ПР9а 20JT66 X72 X12 Ш60 +

^_» 1 очеред,

_i-»

f.______________________« 2 очереда

-4-* 1 очередь

___________2 очфель

1 очередь

Ч-1—н—I-I—1-1-1-1-1—I-1-

Т (год квартал)

и—+-

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рис 5. Базовый график строительства объектов компании «Аксиома»

По результатам расчета ИСГКС по объектам строительства установлены следующие сроки сдачи объектов (рис. 6)

- Объект №1, Шишкова 60 (код Ш60) - 2 квартал 2006 года

- Объект №2, Хользунова 12 (код Х12) - первый этап 2 квартал 2007 года, второй этап 2 квартал 2008 года

- Объект №3, Хользунова 72 (код Х72) - первый этап 4 квартал 2007 года, второй этап 2 квартал 2008 года

N I * •

ПР9а -г- ■ 4-♦ 1 """Р«*

20Л66

Х72 Х12 11160 +

1 очеред>

2 очеред. 2 очеред»

1 очередь

•н—ь

ч-1-

Т (год квартал)

н—I—е-

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рис. 6 Оптимизированный график строительства объектов компании «Аксиома»

Сравнительная оценка по комплексному строительному потоку, состоящему из трёх объектов - Ш60, Х12 и Х72, существующего графика строительства и полученного с помощью ИСГКС представлена в табл 1

Совместная оптимизация объектов №4 (20-летия Октября 66, код 20Л66) и №5 (Проспект революции 9а, код ПР9а) с объектами комплексного строительного потока не проводилась, т к они по формальным признакам не являются объектами комплексного строительства

В целом общее время комплексного строительного потока, состоящего из трех объектов - Ш60, Х12 и Х72, будет снижено на 9,6%

Дальнейшее увеличение количества объектов комплексного строительного потока при фиксированном количестве используемых нерасходуемых ресур-

сов ведет к увеличению времени строительства

Таблица 1

Результаты расчета по объектам строительства__

№ п/п Наименование (код) объекта Время строительства объекта до оптимизации (кварталы) Время строительства объекта после оптимизации (кварталы) Выигрыш (%)

1 Объект №1 (Ш60) 8 7 12,5

2 Объект №2 (Х12) 20 18 8,3

3 Объект №3 (Х72) 24 22 10

Так, например, при увеличении объектов строительства до четырех (дополнительный объект аналогичен объекту №1) общее время комплексного строительства снизится лишь на 0,1%, при этом дальнейшее наращивание количества объектов комплексного строительства нецелесообразно, т к потребует дополнительного привлечения ресурсов (табл 2)

Таблица 2

Результаты расчета при увеличении объектов строительства до четырех

№ п/п Наименование (код) объекта Время строительства объекта до оптимизации (кварталы) Время строительства объекта после оптимизации (кварталы) Выигрыш (%)

1 Объект №1 (Ш60) 8 8 -

2 Объект №2 (Х12) 20 20 -

3 Объект №3(Х72) 24 23,5 2,1

4 Объект №4 8 7,5 6,3

Реализация инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании обеспечила сокращение плановых сроков комплексного строительства для ряда объектов и позволила оценить высокую эффективность созданных на основе разработанной теории средств

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1 На основе системного анализа специфики функционирования финансово-строительной компании, а также проблематики организации процесса комплексного строительства определены основные задачи, решение которых в значительной мере оказывает влияние на повышение эффективности менеджмента объекта управления

2 Проведен анализ математических и инструментальных методов оптимального планирования комплексного строительства как базового элемента функционирования финансово-строительных компаний

3 Осуществлена разработка общей математической модели оптимизации расходов на комплексное строительство, обеспечивающей перераспределение имеющихся ресурсов между объектами строительства и учитывающей технико-

экономические показатели ресурсов системы при комбинаторном анализе альтернатив

4 Разработана модель оптимального календарного планирования комплексного строительства, обеспечивающая выбор ресурсов разных видов, минимизирующих общую стоимость строительства, и учитывающая реальную ситуацию наличия штрафных санкций за нарушение нормативных сроков строительства и сдачи объектов

5 Сформулирована проблема поиска компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью за счет роста цен на объекты недвижимости, которая решается через соответствующую оптимизационную модель, опосредованно учитывая при этом динамику изменений внешней конкурентной и социально-экономической среды

6 Проведена алгоритмизация задачи оптимизации расписания комплексного строительства на основе применения алгоритма Форда-Фалкерсона к множеству параллельных сетевых графиков с завершающим слиянием последних с учетом нереализованных площадей.

7 Осуществлена разработка инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства и проведена практическая апробация в условиях менеджмента финансово-строительной компании, обеспечившая сокращение плановых сроков комплексного строительства для ряда объектов

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1 Журавлев С В, Кравец О Я Основы оптимального мониторинга строительных объектов // Системы управления и информационные технологии 2006 №1 2(23) - С 242-244

Статьи и материалы конференций

2 Авсеева О В , Журавлев С В Особенности оптимального мониторинга состояния строительных объектов И Прикладные задачи моделирования и управления межвуз сб науч тр - Воронеж- ВГТУ, 2006. - С 70-77

3 Авсеева О В , Журавлев С В Поиск оптимального компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью от роста цен на объекты недвижимости//Территория науки —2007 №1(2) - С 46-51

4 Авсеева О В , Журавлев С В Проблемы минимизации стоимости строительства для корпорации с территориально распределенной сетью объектов//Территория науки -2006 №1(1) - С 12-16

5 Авсеева О В., Журавлев С В Экономико-математический анализ задачи максимизации прибыли от продажи объектов недвижимости // Социально-экономические проблемы России и перспективы их решения- материалы меж-дунар науч-практ конф - Воронеж: «Научная книга», 2007 Ч 1 — С 59-61

6 Авсеева О В , Журавлев С В , Кравец О Я Динамическая оптимизация экономической эффективности строительства // Теоретические и прикладные

вопросы современных информационных технологий материалы VIII всерос науч -техн конф - Улан-Удэ Изд-во ВСГТУ, 2007 - С 36-40

7 Авсеева О В , Журавлев С В , Кравец О Я Оптимизация строительного производства за счет перераспределения ресурсов при одновременном сокращении сроков строительства // Современные проблемы информатизации в моделировании и анализе сложных систем сб. тр - Воронеж "Научная книга", 2007 Вып 12 -С 132-134

8 Авсеева О В , Журавлев С В , Кравец О Я Проблема минимизации стоимости комплексного строительства и пути ее решения // Современные проблемы и пути развития экономики и управления сб тр междунар науч -практ конф Липецк, 2007. - С 8-11

9 Журавлев С В. Исследование проектных рисков в условиях финансовой неопределенности // Управление в социальных и экономических системах межвуз сб науч тр -Воронеж ВГТУ,2006 - С 138-150

10 Проблемы оптимального планирования комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании / С В Журавлев, В H Кост-рова, О В Авсеева, А Н. Соломахин//Территория науки -2007 №2(3) С 157175

11 Журавлев С В , Соломахин А H Инструментальные компоненты системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации (контур календарного планирования) // Социально-экономические проблемы России и перспективы их решения материалы междунар науч -практ. конф — Воронеж «Научная книга», 2007 Ч 1 - С 255-258

12 Журавлев СВ, Соломахин АН Оптимизация календарных сроков параллельных строительных работ в рамках системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации средствами инструментальных компонент //Территория науки -2007 №1(2) - С 65-71

13 Журавлев С В , Соломахин А H Постановка задачи поиска критического и наикратчайшего пути сетевого графика// Современные проблемы информатизации в моделировании и анализе сложных систем сб. тр - Воронеж "Научная книга", 2007 Вып 12 - С 225-227

14 Журавлев С В , Соломахин А H Способ расчета сетевого графика на ПЭВМ// Современные проблемы информатизации в проектировании и телекоммуникациях сб тр - Воронеж "Научная книга", 2007 Вып 12. - С 370373

15 Журавлев С В , Соломахин А H , Кравец О Я Оптимизация структуры строительной компании для максимизации прибыли при строительстве двух и более объектов // Информационные технологии моделирования и управления -2007 №1(35) С 29-34

16 Соломахин А H , Журавлев С В , Кравец О Я Задача формализации сетевого графика в машинной форме // Современные проблемы и пути развития экономики и управления сб тр междунар науч -практ конф Липецк, 2007 -С 179-182.

17 Соломахин А Н , Журавлев С В , Кравец О Л Инструментальные компоненты подсистемы принятия решений в рамках системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации // Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий материалы VIII всерос науч -техн конф - Улан-Удэ Изд-во ВСГТУ, 2007 - С 222-226

Подписано в печать 27.04 2007 Формат 60x84/16 Бумага для множительных аппаратов Услпечл. 1,4 Тираж 85 экз Заказ

ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» 394026 Воронеж, Московский просп, 14

L

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Журавлев, Сергей Валерианович

ВВЕДЕНИЕ.

1. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ.

1.1. Проблемы управления ресурсами в строительстве.

1.2. Компоненты системы менеджмента крупной финансово-строительной компании.

1.3. Математические и инструментальные методы оптимального планирования комплексного строительства в системе менеджмента строительной компании.

1.4. Цель работы и задачи исследования.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1. Математическая модель оптимизации расходов на строительство за счет перераспределения ресурсов.

2.2. Учет внешней конкурентной среды в системе менеджмента финансово-строительной компании.

2.3. Математическая модель оптимизации комплексного строительства с учетом изменения стоимости жилья.

2.4. Алгоритмизация решения задачи оптимизации комплексного строительства.

2.5. Выводы.

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФИКА КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ.

3.1. Постановка задачи разработки экспертно-консультирующей системы проектирования графика комплексного строительства.

3.2. Разработка инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании.

3.3. Формирование оптимального графика комплексного строительства на примере объектов ЗАО ФК «Аксиома».

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модели оптимального планирования комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании"

Актуальность темы исследования. Характерной особенностью современного этапа развития менеджмента в строительстве в России является широкое внедрение новых методик и технологий, обеспечивающих существенное повышение эффективности строительства за счет одновременного проведения работ на комплексе строящихся объектов. Это дает возможность значительно сократить суммарные экономические потери и финансовые затраты на проведение такого комплексного строительства, а также наиболее эффективно использовать потенциал высококвалифицированных кадров, производительные машины и инструменты. Для реализации высокоэффективного строительства появляются финансово-строительные компании, способные решать в комплексе все задачи от проектирования до реализации жилья.

В условиях комплексного строительства в рамках менеджмента финансово-строительной компании важное значение приобретает задача оптимального планирования процесса распределения работ и ресурсов между объектами комплексного строительства в соответствии с проектируемым расписанием, реализация которой во многом определяет экономическую эффективность функционирования компании в целом. Основой решения данной задачи является разработка стратегии и логистической концепции построения оптимизационных моделей планирования распределения работ и ресурсов, позволяющих формировать рациональные графики комплексного строительства, что в том числе обеспечивает повышение производительности персонала, используемых машин и инструментов при одновременном снижении объема необходимого ресурса, а также сокращение простоя.

В настоящее время вопросам оптимизации менеджмента финансово-строительных компаний, в том числе с использованием математических и инструментальных методов, уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствует большое число публикаций, посвященных различным аспектам управления множеством распараллеленных строительных работ с точки зрения решения «традиционных» проблем: классические проблемы оптимизации, в том числе в строительстве (Кремер Н.Ш., Соболев В.И.); типология и анализ экономико-математических моделей рынка воспроизводства жилья (Абушева JI.A., Егорова Н.Е., Стороженко В.П.); разработка стратегии организационного развития строительного предприятия (Бухалков М.И., Шерстяков А.А.); календарное и сетевое планирование и управление строительством (Баркалов С.А., Вы-скубов В.П., Науменко И.Х.); распределение ограниченных ресурсов по множеству независимых операций в сетевых дискретно-управляемых системах (Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Прилуцкий М.Х.).

Вместе с тем практически отсутствуют работы, в полной мере затрагивающие специфику менеджмента финансово-строительных компаний, и, прежде всего, с точки зрения оптимального планирования и управления комплексным строительством, учитывающим конъюнктурные изменения на динамически меняющемся рынке недвижимости.

В этой связи актуальность темы исследования продиктована необходимостью дальнейшего развития математических и инструментальных средств, реализуемых в менеджменте финансово-строительных компаний, с целью повышения эффективности управления на основе оптимального планирования процессов комплексного строительства.

Тематика диссертации соответствует одному из основных научных направлений Воронежского государственного технического университета «Математические методы в управлении экономическими процессами».

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка математических и инструментальных методов повышения эффективности менеджмента финансово-строительной корпорации за счет оптимизации планирования комплексного строительства на основе реализации методов комбинаторики, теории расписаний и математического программирования.

В соответствии с данной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

• системный анализ специфики реализации комплексного строительства, а также проблематики менеджмента финансово-строительной компании;

• анализ математических и инструментальных методов оптимального планирования комплексного строительства;

• разработка формализованного описания процессов планирования комплексного строительства для минимизации его сроков, учитывающего экономические составляющие менеджмента финансово-строительной компании;

• построение модели оптимального формирования графика комплексного строительства, опосредованно учитывающей динамику конкурентной среды через внешние ценовые показатели;

• разработка алгоритмов оптимального планирования комплексного строительства, учитывающих особенности менеджмента финансово-строительной компании при проведении комплексного строительства;

• разработка инструментальных средств принятия рациональных управленческих решений по планированию и реализации графика строительства.

Объектом исследования являются финансово-строительные компании в части процессов планирования комплексного строительства.

Предмет исследования. Математические и инструментальные методы моделирования и анализа процессов комплексного строительства в менеджменте финансово-строительной компании.

Теоретической и методологической базой исследования являются современные достижения в области экономико-математических методов, широко применяемых при решении задач менеджмента организационно-экономических систем.

Теоретические результаты работы получены на основе использования методов теории расписаний, математического программирования, теории графов и комбинаторики.

Тематика диссертационной работы соответствует п. 1.9 «Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов.» и п. 2.3 «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях» паспорта специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики».

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

• общая математическая модель оптимизации расходов на комплексное строительство, обеспечивающая перераспределение имеющихся ресурсов между объектами строительства и отличающаяся реализацией комбинаторного подхода к анализу альтернатив с учетом технико-экономических показателей ресурсов;

• математическая модель оптимального календарного планирования комплексного строительства, отличающаяся учетом штрафов за нарушение нормативных сроков и обеспечивающая выбор ресурсов разных классов, минимизирующих общую стоимость строительства;

• оптимизационная модель поиска компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью от роста цен на объекты недвижимости, отличающаяся опосредованным учетом динамики изменений внешней конкурентной и социально-экономической среды;

• алгоритм решения задачи оптимизации комплексного строительства, основанный на применении алгоритма Форда-Фалкерсона ко множеству параллельных сетевых графиков и обеспечивающий слияние последних с учетом нереализованных площадей;

• инструментальные компоненты подсистемы принятия решений в рамках системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации, позволяющие повысить эффективность менеджмента с точки зрения качества и оперативности принимаемых управленческих решений по организации комплексного строительства.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XII Международной открытой научной конференции «Современные проблемы информатизации» (Воронеж, 2006), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития России» (Сочи, 2007), Восьмой Всероссийской научно-технической конференции «Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий» (Улан-Уде, 2007), Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути развития экономики и управления» (Липецк, 2007), Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития России и перспективы их решения» (Воронеж, 2007), а таюке на научных семинарах ВИВТ и ВГТУ (2005-2007).

Практическая значимость работы. Предложенные в диссертации модели оптимального планирования комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании могут найти применение при разработке средств автоматизации принятия решений. Практическая реализация моделей оптимального планирования позволит существенно повысить эффективность менеджмента компаний за счет улучшения качества и оперативности применяемых решений.

Теоретические результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе на кафедре экономической теории Воронежского института высоких технологий при подготовке экономистов в дисциплинах «Менеджмент организации» и «Математическая экономика», а практические - в деятельности ЗАО ФК «Аксиома», что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 17 научных работах, в том числе 1 [36] - из списка изданий, рекомендованных ВАК. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежит: в [2, 35, 36] - методы и модели классификации объектов строительства; в [4, 6, 7, 8] - способ формализованного описания процессов планирования комплексного строительства; в [3, 5, 41] - модель оптимального планирования строительных работ с учетом внешних социально-экономических условий и динамики цен; в [39, 40, 87] - алгоритмы и численные методы расчета специальных элементов сетевого графика; в [37, 38, 88] -принципы и технологии построения инструментальных средств оптимизации комплекса работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Основной текст работы изложен на 146 страницах машинописного текста, содержит 44 рисунка и 9 таблиц. Список литературы включает 118 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Журавлев, Сергей Валерианович

3.4. Выводы

В третьей главе рассмотрены принципы построения и технология реализации инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании. На основании рассмотрения сделаны следующие выводы:

1. Комплексное строительство как реальный процесс оказывается неизмеримо сложнее допущений, принятых в главе 2 при построении оптимизационных моделей и описании возможных подходов к их решению. Многообразие социально-экономических условий, особенности менеджмента, конкурентная среда порождают необходимость разработки эвристических алгоритмов и основанных на них инструментальных средств.

2. Контур принятия решений в системе менеджмента крупной финансово-строительной компании оказывается перегруженным первичной информацией. Бесконтрольное расширение штата диспетчеров-аналитиков не приводит к ожидаемому повышению эффективности функционирования всей системы.

Выходом из тупика является автоматизация процесса принятия решений с передачей рутинных вычислительных процессов современной компьютерной технике.

3. Реализация инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства в системе менеджмента финансово-строительной компании обеспечила сокращение плановых сроков комплексного строительства для ряда объектов и позволила оценить высокую эффективность созданных на основе разработанной теории средств.

4. Проведен анализ ситуаций, который в будущем позволит провести экспресс-оценку целесообразности применения методов оптимизации комплексного строительства в зависимости от параметров объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведенных исследований в области повышения эффективности организации менеджмента применительно к условиям финансово-строительной компании на основе моделей оптимального планирования комплексного строительства обслуживания в работе получены следующие основные результаты:

1. На основе системного анализа специфики функционирования финансово-строительной компании, а также проблематики организации процесса комплексного строительства определены основные задачи, решение которых в значительной мере оказывает влияние на повышение эффективности менеджмента объекта управления.

2. Проведен анализ математических и инструментальных методов оптимального планирования комплексного строительства как базового элемента функционирования финансово-строительных компаний.

3. Осуществлена разработка общей математической модели оптимизации расходов на комплексное строительство, обеспечивающей перераспределение имеющихся ресурсов между объектами строительства и учитывающей технико-экономические показатели ресурсов системы при комбинаторном анализе альтернатив.

4. Разработана модель оптимального календарного планирования комплексного строительства, обеспечивающая выбор ресурсов разных классов, минимизирующих общую стоимость строительства, и учитывающая реальную ситуацию наличия штрафных санкций за нарушение нормативных сроков строительства и сдачи объектов.

5. Сформулирована проблема поиска компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью от роста цен на объекты недвижимости, которая решается через соответствующую оптимизационную модель, опосредованно учитывая при этом динамику изменений внешней конкурентной и социально-экономической среды.

6. Проведена алгоритмизация задачи оптимизации расписания комплексного строительства на основе применения алгоритма Форда-Фалкерсона ко множеству параллельных сетевых графиков с завершающим слиянием последних с учетом нереализованных площадей.

7. Разработана модель оптимального планирования процесса доставки преподавателей до удаленных образовательных объектов.

8. Осуществлена разработка инструментальных средств выбора оптимального графика комплексного строительства и проведена практическая апробация в условиях менеджмента финансово-строительной компании, обеспечившая сокращение плановых сроков комплексного строительства для ряда объектов.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Журавлев, Сергей Валерианович, Воронеж

1. Абушева JI.A. Совершенствование механизма расчёта рациональной структуры капитала строительного предприятия: автореф. дис. .экон. наук / Л.А. Абушева. С-Пб, 2001.

2. Авсеева О.В., Журавлев С.В. Особенности оптимального мониторинга состояния строительных объектов// Прикладные задачи моделирования и управления: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: ВГТУ, 2006. - С. 70-77.

3. Авсеева О.В., Журавлев С.В. Поиск оптимального компромисса между задержкой сдачи строительных объектов и прибылью от роста цен на объекты недвижимости// Территория науки. 2007, №1(2). - С. 46-51.

4. Авсеева О.В., Журавлев С.В. Проблемы минимизации стоимости строительства для корпорации с территориально распределенной сетью объектов// Территория науки. -2006, №1(1).-С. 12-16.

5. АЛТИУС Программа управления строительством. Отраслевые решения. -М.: АЛТИУС, 2006.

6. Ю.Амосов А. Планирование производственного аппарата // Экономист.-2000.-№8.-С.31-37.

7. П.Арутюнов А.В., Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Карамзин Д.Ю. Задача оптимального распределения ресурсов по множеству независимых операций // Автоматика и телемеханика. 2002. №5. С. 108-119.

8. Баркалов С.A, A.M. Котенко, И.В. Федорова Задача календарного планирования с ограниченными ресурсами при нечётких продолжительностях работ// Системы управления и информационные технологии, 2005, N 4(21), с. 3740.

9. Баркалов С.А., Врублевская С.С., Семенов П.И., Серебрякова Е.А. Метод минимизации упущенной выгоды// Системы управления и информационные технологии, 2006, N3(25), с. 29-34.

10. Беляев И.П. Принцип инвариантности лидерства. М.: 2006. 14 с. -http://rema.44.ru/news/7archnews.

11. Бороздин И.Г. Сетевое планирование и управление строительством. -М.: Высш. школа, 1967.-137 с.

12. Бухалков М.И. «Внутрифирменное планирование»: Учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2001. 400с.

13. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник.- М.: Ин-фра-М, 1999. 392с.

14. Выскубов В.П. Сетевое планирование в строительстве М.:Стройиздат,1978.-168 с.

15. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование / В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, г. Железнодорожный, Моск.обл.: ТОО НПЦ Крылья, 1997 400 с.

16. Государственные элементные сметные нормы 2000 (ГЭСН-2000). Госстрой России. М.: Госстрой, 2000. - 388 с.

17. Гранберг А.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование / А.Г. Гранберг М: Финансы и статистика, 1990. - 383 с.

18. Даль С.И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Даль, С.А. Фёдоров М.: Слово, 2001. - 742 с.

19. Донцова J1.B. Анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности строительной организации Опубликовано в номере: Менеджмент в России и за рубежом №5 / 2000

20. Егорова Н.Е. Кириллова А.Н. Фонтана К.А. Имитационная система сбалансированных решений по капитальному ремонту и реконструкции жилого фонда. http://socionet.ru/publication.xml7h = repec: rus: cememm: 33-1-7 & 1 = en & type = article.

21. Егорова Н.Е. Хачатрян С.Р. Моделирование инвестиционной деятельности в жилищном секторе/ Препринт № WP/98/059. http:// socionet.ru / publi-cation.xml?h = repec :rus: cempre: 98059&1 =e n&type = paper.

22. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Госстрой СССР. М.: Госстрой, 1987. - 447 с.

23. Жаданов O.K. Составление расписаний на сетевом графике при ограничениях на ресурсы / Системы распределения ресурсов на графах / Сб. науч. Трудов. Под ред. Н.Н.Моисеева, М.: Выч. Центр АН СССР, 1970. - С.49-62.

24. Жданов С.А, Экономические модели и методы в управлении.-М.Издательство "Дело и сервис", 1998.-176с.

25. Журавлев С.В. Исследование проектных рисков в условиях финансовой неопределенности// Управление в социальных и экономических системах: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: ВГТУ, 2006. - С. 138-150.

26. Журавлев С.В., Кравец О .Я. Методы управления классификацией строительных объектов при планово-периодических инспекциях// Информационные технологии моделирования и управления. 2006, №9(34), с. 1093-1101.

27. Журавлев С.В., Кравец О.Я. Основы оптимального мониторинга строительных объектов// Системы управления и информационные технологии, 2006, №1.2(23).-С. 242-244.

28. Журавлев С.В., Соломахин А.Н. Оптимизация календарных сроков параллельных строительных работ в рамках системы менеджмента крупной финансово-строительной корпорации средствами инструментальных компонент// Территория науки. 2007, №1(2). - С. 65-71.

29. Журавлев С.В., Соломахин А.Н. Способ расчёта сетевого графика на ПЭВМ// Современные проблемы информатизации в проектировании и телекоммуникациях: Сб. трудов. Вып. 12/ Под ред. д.т.н., проф. О.Я.Кравца. Воронеж: "Научная книга", 2007. - С. 370-373.

30. Журавлев С.В., Соломахин А.Н., Кравец О.Я. Оптимизация структуры строительной компании для максимизации прибыли при строительстве двух и более объектов// Информационные технологии моделирования и управления. -2007, №1(35), с. 29-34.

31. ЗАО «ДЭФ». Программа определения сроков и стоимости строительства. Составление смет и графиков производства работ. Новосибирск, 2005. -http://www.def.nsk.su/.

32. Иванов А.Ф. Новая рыночная система нормирования ресурсов в строительстве. http://smeta.stroit.rU/article/articles/4.html.

33. Игнасяк Э. Методы теории графов в сетевом планировании / Применение исследования операций в экономике. Пер. с венг. М.: Экономика, 1977. -323 с.

34. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 407с.

35. Карданская H.JI. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. М.: Юнити. - 1999. - 407с.

36. Костюченко В.В., Кудинов Д.О. Организация, планирование и управление в строительстве Ростов-н/Д: Феникс, 2006.— 352 с.

37. Краткий экономический словарь / под редакцией Ю.А Белина и др.-М.: Политиздат, 1989-399с.

38. Кузьбожев Э.Н. Экономическое прогнозирование (методы и модели) Курск: Курск, гос. техн. ун-т, Учеб. пособие. 1997 84с.

39. Куксов В.А. Планирование деятельности предприятия // Экономист.-1996. №6. - С.61-67.

40. Курочка П.Н., Потапенко A.M., Фёдорова И.В. Критичность в сетях с нечёткими продолжительностями операций Системы управления и информационные технологии, 2005, N 4(21), с. 43-45.

41. Кустов А.И. Предметно-ориентированные информационные системы: учеб. пособие. Воронеж: ВЭПИ, 2006. - 153с.

42. Ларионов А.И. Экономико-математические методы в планировании. -М.: Высш. шк.,1991. 357 с.

43. Лобач Д. Законам Мерфи вопреки http://vip.vic.lv/IZONE/izone434/pub/izone 16.htm

44. Ломиногин А.С., Михин П.В., Потапов С.Ю. и др. Использование имитационных игр для исследования моделей управления строительным производством// Системы управления и информационные технологии, 2006, N3(25), с. 51-56.

45. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов.- М.: Издательство Приор , 1998. 384с.

46. Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем. / Меса-рович М., Мако Д., Такахара И. М.: Мир, 1973. - 344 с.

47. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник. / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. 2-е изд. - М.: ИТД «Кно-Рус», 2000. - 554 с.

48. Михалевич B.C., Кукса А.И. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. М.: Наука, 1983.-208с.

49. Моренин А.В. Анализ математических методов поддержки принятия решения. http://www.olap.ru/.

50. Науменко И.Х. Основы сетевого планирования и управления строительством: Учеб. пособие для вузов. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 73 с.

51. Обухова JI.B. Перечень программных средств ОАО "ПКТИпромстрой". М.: 2006. - http://www.pkti-promstrov.ru/.

52. ОПНРМ общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Минстрой СССР.-М.: Минстрой, 1986.-385 с.

53. Организационное управление: Учеб. пособие для вузов/ Н.И Архипо-ва, В.В. Кульба, С.А.Косяченко и др./Под ред. Н.И. Архиповой.- М.: "Издательство ПРИОР", 1998.-448с.

54. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. Учебник для вузов / Под ред. С.Е.Каменицера. М.: "Высшая школа", 1976.-535с.

55. Организация, планирование и управление промышленными предприятиями: Учебник / Кохман В.Э., Мицкевич В.А., Минеева И.А., Шумров Н.С. -М.:" Высш. шк.", 1982.-287с.

56. Отчёт о НИР: Разработка универсальной экспертной системы "СТРОИТЕЛЬ". http://www.math.rsu.ru/librarv/doc/ovtm/l-SAP/OTCHETstr.

57. Прилуцкий М.Х., Картомин А.Г. Потоковые алгоритмы распределения ресурсов в иерархических системах / Электронный журнал «Исследовано в России» с. 444-452. http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/039.pdf

58. Прилуцкий М.Х., Нефедов Д.С., Попов Д.В. Распределение ресурсов в дискретно управляемых системах// Исследовано в России, 2002, 032/020228, с. 322-337 (http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/032.pdf).

59. Прилуцкий М.Х., Рапопорт И.А., Ситдиков А.Х. Распределение ресурсов в иерархических системах древовидной структуры //Вестник ВГАВТ. Межвузовская серия "Моделирование и оптимизация сложных систем. Н.Новгород, Издательство ВГАВТ, вып 1, 2002, с. 37-39.

60. Просветов Г.И. Математические методы в экономике. -М.Издательство РДЛ 2007. 160 с.

61. Прыкин Б.В. Календарное планирование строительного производства http://www.iatp.am/vahanyan/systech/avtor-232+.htm

62. Сеннов А.В. Access 2003. Практическая разработка баз данных: учебный курс. СПб.: Питер, 2005. - 255 с.

63. Система управления капитальным строительством. М.: Систематика. -http://www.systematic.ru/upravleniekapitalbnymstroitelbstvom.html.

64. СН 391-68. Указания по разработке сетевых графиков и применение их в строительстве. Госстрой СССР. -М.: Госстрой, 1969. 51 с.

65. СН 423-71. Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. М.: Госстрой, 1982. - 62 с.

66. СН 47-74. Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.

67. Соболев В.И. Оптимизация строительных процессов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-256 с.

68. Соболев В.И. Оптимизация строительных процессов: учеб. пособие / В.И. Соболев. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 256 с.

69. Соломахин А.Н., Журавлев С.В., Кравец О.Я. Задача формализации сетевого графика в машинной форме// Сб. тр. Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути развития экономики и управления», Липецк, 2007. С. 179-182.

70. Строительная компания "Строительно-финансовая группа". -http ://www.vs fg. ru/.

71. Строительная компания «Аксиома». http://www.aksioma-vrn.ru.

72. Строительная компания «Выбор». http://www.vvborstroi.ru/.

73. Строительная компания «Монолитные системы». -http://www.cmlt.ru/org/monolitniesistemi.

74. Строительная компания «Павловскгранит-Жилстрой».-http://www.pgjs.ru/.

75. Строительная компания «Парнас-2001» http://www.parnas2001 .narod.ru/.

76. Строительная компания «СМУ-44». -http://www.sstroi.ru/stsmu44.html.

77. Строительная компания «СТЭЛ-ИНВЕСТ». http://www.stelinvest.ru/.

78. Строительная компания АГРОКС. http://www.keram-plitka.ru.

79. Строительная компания ЗАО «ВМУ-2». http://www.vmu2.narod.ru.

80. Строительная компания ИП К.И.Т. http://www.sstroi.ru/stipkit.html.

81. Строительная компания ОАО ДСК. http://dsk.vrn.ru/.

82. Строительная компания ООО «Выбор». http://www.wborstroi.ru/.

83. Строительная фирма «Воронеж-Дом» http://www.sstroi.ru/stvordom.html.

84. Строцев А.А., Долотина Ю.И. Распределение ресурсов в условиях конфликта// Исследовано в России, 2004, 032/020228, с.2074-2082 http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/194.pdf

85. Ступишин Л.Ю. Лабораторный практикум по численным методам решения задач строительства на ЭВМ: учеб. пособие. Тула: Издательство ТПУ, 1989. 87 с.

86. Сухарев М.В. Delphi. Профессиональный подход. СПб.: Наука и техника, 2004. - 600 с.

87. Хальворсон М. Microsoft Visual Basic 6.0. Шаг за шагом: практич. пособие. М.: Издательство ЭКОМ, 2000. - 430 с.

88. Хархаров A.M. Методология адаптивного управления строительным предприятием: автореф. дис. . канд. экон. наук. Махачкала, 2006.

89. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебное пособие для студентов экон. факультетов и вузов.- 2-е изд., допол. и перераб.- Ростов-на-Дону: издательский центр "Март", 2000.-544с.

90. Шерстяков А.А. Разработка стратегии организационного развития строительного предприятия: учеб. пособие. Новосибирск: Новосибирский гос. архитек.-строит. универ., 2004. - 52 с.

91. Шорин Б.В. Алгоритмы минимизации неравномерности потребления нескладируемых ресурсов на сетевых графиках / Системы распределения ресурсов на графах / Сб. науч. Трудов. Под ред. Н.Н.Моисеева, М.: Выч. Центр АН СССР, 1970. - С.85-117.

92. Экономика предприятия: Пер. с нем. -М.: ИНФРА.-М., 1999.- 928с.