기능 점수 산정 예제
기능 점수 산정의 개념 이해
기능 점수 산정은 소프트웨어 개발의 일환으로 수행되는 과정 중 하나입니다. 이는 소프트웨어의 기능을 측정하고 분류하는 데에 사용됩니다. 소프트웨어의 기능은 필수 요구사항과 선택 요구사항으로 나눌 수 있습니다. 필수 요구사항은 기본적으로 해당 소프트웨어가 제공해야 할 기능이며, 선택 요구사항은 추가적으로 제공될 수 있는 기능입니다.
기능 점수 산정은 이러한 요구사항을 산정 기준에 따라 기능 점수(FP)로 변환하여 기능 크기를 측정합니다. 이는 개발 프로젝트의 규모와 작업량, 비용 등을 추정하는 데에 사용됩니다.
기능 점수 산정의 목적 이해
기능 점수 산정은 소프트웨어 개발 프로젝트의 규모와 비용 대비 성과를 추정하는 데에 사용됩니다. 이를 통해 프로젝트 일정을 계획하고, 개발 비용을 예산화하며, 개발 결과물의 품질을 파악할 수 있습니다. 또한 소프트웨어 개발 프로젝트의 비용 산정, 프로젝트 관리, 개발자 관리, 리스크 관리, 품질 관리 등 다양한 목적에 사용됩니다.
기능 점수 산정 예제의 필요성 이해
기능 점수 산정은 일정하고 정확한 예측과 계획이 필요한 모든 소프트웨어 개발 프로젝트에서 필요합니다. 예를 들어, 새로운 소프트웨어 프로젝트의 개발을 시작하기 전에 개발 비용을 산정하는 것이 중요합니다. 이는 기능 점수 산정을 통해 가능합니다. 또한 기능 점수를 적용하면 운영, 유지보수, 시스템 개선 등 소프트웨어 개발 프로젝트의 여러 가지 단계에서 개발 비용을 예상할 수 있습니다.
기능 점수 산정 예제 작성 전 준비 사항 파악
기능 점수 산정을 수행하기 위해서는 전반적인 소프트웨어 프로젝트의 요구사항과 기능을 이해해야 합니다. 이를 위해 소프트웨어 요구사항 명세서, 기능 명세서, 사용자 시나리오 등의 문서를 참조할 수 있습니다.
또한 적절한 기능 점수 산정 방법을 선택해야 합니다. 대표적인 방법으로는 IFPUG(Function Point Users Group) 방법, NESMA(Dutch Software Metrics Association) 방법, COSMIC(Common Software Measurement International Consortium) 방법 등이 있으며, 이중에서 가장 일반적으로 사용되는 것은 IFPUG 방법입니다.
기능 점수 산정 예제의 구성 요소 이해
기능 점수 산정은 기능 점수(FP)를 계산하는 과정입니다. 이를 위해 전체 시스템 또는 소프트웨어 요구사항이 유형별로 분류됩니다. 기능 점수는 유형별로 분류된 요구사항에서 단위 기능 점수(UFP)를 계산한 다음, 조정 기능 점수(AFP)를 곱하여 얻습니다.
유형 분류
– 데이터 입력
– 출력
– 조회
– 파일 유지보수
– 기능성 요구사항
단위 기능 점수 (UFP)
– 단위 기능 점수는 각 유형 분류에서 제공하는 필드 수, 논리 파일 수, 기능 수 등을 기반으로 결정됩니다.
조정 기능 점수 (AFP)
– 조정 기능 점수는 소프트웨어와 관련된 복잡성과 독립성을 고려하여 결정됩니다. 이는 복잡도 조절 값(CF)과 기술 조절 값(TF)을 사용하여 산정됩니다.
기능 점수 산정 예제에 적용될 수 있는 평가 지표 이해
기능 점수 산정 예제는 다양한 평가 지표를 사용할 수 있습니다. 대표적인 평가 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
– 입력과 출력 필드 수
– 파일 수
– 조회 수
– 기능 수
– 유연성
– 부가 기능
기능 점수 산정 예제 작성 방법 및 절차 이해
기능 점수 산정 예제는 다음과 같은 단계로 수행할 수 있습니다.
1. 전반적인 소프트웨어 요구사항과 기능을 이해합니다.
2. 요구사항을 유형별로 분류합니다.
3. 각 유형 분류에서 제공하는 필드 수, 논리 파일 수, 기능 수 등을 기반으로 단위 기능 점수(UFP)를 계산합니다.
4. 복잡도 조절 값(CF)과 기술 조절 값(TF)을 사용하여 조정 기능 점수(AFP)를 계산합니다.
5. 단위 기능 점수와 조정 기능 점수를 곱하여 총 기능 점수(FP)를 계산합니다.
기능 점수 산정 예제 작성 결과 해석 방법 이해
기능 점수 산정 예제를 실행하면 총 기능 점수(FP)를 계산할 수 있습니다. 이를 토대로 소프트웨어 프로젝트의 규모와 작업량, 개발 비용 등을 추정할 수 있습니다.
기능 점수 산정 예제의 유용성 이해
기능 점수 산정은 소프트웨어 개발 프로젝트의 규모와 비용 대비 성과를 추정하는 데에 사용됩니다. 이를 통해 프로젝트 일정을 계획하고, 개발 비용을 예산화하며, 개발 결과물의 품질을 파악할 수 있습니다. 또한 소프트웨어 개발 프로젝트의 비용 산정, 프로젝트 관리, 개발자 관리, 리스크 관리, 품질 관리 등 다양한 목적에 사용됩니다.
FP 산정 예제
다음은 기능 점수 산정 예제 중 하나로, 기본적인 소프트웨어 요구사항과 기능을 분류하여 총 기능 점수(FP)를 계산하는 과정입니다.
기능 요구사항:
– 회원 등록 및 로그인
– 상품 목록 노출
– 상품 상세 페이지 노출
– 장바구니에 상품 추가
– 결제 비용 계산
– 주문 완료 페이지 노출
유형 분류:
– 데이터 입력: 3
– 출력: 2
– 조회: 1
– 파일 유지보수: 0
– 기능성 요구사항: 3
단위 기능 점수 (UFP):
– 데이터 입력: 3 * 4 = 12
– 출력: 2 * 5 = 10
– 조회: 1 * 4 = 4
– 파일 유지보수: 0 * 10 = 0
– 기능성 요구사항: 3 * 7 = 21
총 단위 기능 점수 = 12 + 10 + 4 + 0 + 21 = 47
조정 기능 점수 (AFP):
– 복잡도 조절 값(CF) = 63.73
– 기술 조절 값(TF) = 0.85
조정 기능 점수 (AFP) = 47 * 63.73 * 0.85 = 2,804.3
총 기능 점수 (FP) = 단위 기능 점수 * 조정 기능 점수 = 47 * 2,804.3 = 131,993
기능점수 예시
다음은 기능 점수 산정 예시로, 소프트웨어 개발 프로젝트의 비용 대비 성과 추정 및 관리에 사용될 수 있습니다.
요구사항 명세서:
– 웹 페이지를 통해 상품 주문 기능을 제공합니다.
– 상품 주문 시 필수 항목으로 제품 종류, 수량, 배송 주소, 연락처, 이메일을 입력합니다.
– 상품 주문 시 선택 항목으로 추가 요구사항을 입력할 수 있습니다.
– 상품 주문이 완료되면 사용자에게 주문 완료 페이지가 노출됩니다.
유형 분류:
– 데이터 입력: 5
– 출력: 3
– 조회: 0
– 파일 유지보수: 0
– 기능성 요구사항: 2
단위 기능 점수 (UFP):
– 데이터 입력: 5 * 4 = 20
– 출력: 3 * 5 = 15
– 조회: 0 * 4 = 0
– 파일 유지보수: 0 * 10 = 0
– 기능성 요구사항: 2 * 7 = 14
총 단위 기능 점수 = 20 + 15 + 0 + 0 + 14 = 49
조정 기능 점수 (AFP):
– 복잡도 조절 값(CF) = 58.1
– 기술 조절 값(TF) = 0.8
조정 기능 점수 (AFP) = 49 * 58.1 * 0.8 = 2,258.52
총 기능 점수 (FP) = 단위 기능 점수 * 조정 기능 점수 = 49 * 2,258.52 = 110,641
기능점수 간이법
기능점수 간이법은 기본적인 소프트웨어 요구사항과 기능을 분류하여 기능 점수를 간단하게 계산하는 방법입니다. 이 방법은 작은 규모의 소프트웨어 개발 프로젝트에서 사용될 수 있습니다.
유형 분류:
– 데이터 입력: 3
– 출력: 2
– 조회: 1
– 파일 유지보수: 0
– 기능성 요구사항: 3
단위 기능 점수 (UFP):
– 데이터 입력: 3 * 3 = 9
– 출력: 2 * 4 = 8
– 조회: 1 * 3 = 3
– 파일 유지보수: 0 * 7 = 0
– 기능성 요구사항: 3 * 5 = 15
총 단위 기능 점수 = 9 + 8 + 3 + 0 + 15 = 35
조정 기능 점수 (AFP): (전체 복잡도 * 전체 기술적 요건의 가중치) + 0.65
조정 기능 점수 (AFP) = (35 * 0.01 * (5 + 5 + 3 + 3)) + 0.65 = 2.9
총 기능 점수 (FP) = 단위 기능 점수 * 조정 기능 점수 = 35 * 2.9 = 101.5
기능점수 산정 엑셀
기능점수 산정을 계산하는 데에는 엑셀 프로그램을 사용할 수 있습니다. 기능 점수 산정을 실행하려면 기능 점수(FP) 계산에 필요한 모든 요구사항과 기능을 입력해야 합니다. 이후 복잡도 조절 값(CF)과 기술 조절 값(TF)을 고려하여 조정 기능 점수(AFP)를 계
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FP 산정 예제
FP 산정 예제는 소프트웨어 개발에서 중요한 개념 중 하나입니다. FP 산정 예제는 소프트웨어의 크기나 복잡도를 측정하기 위한 방법 중 하나로 사용됩니다. 이 방법은 소프트웨어 개발자들이 소프트웨어 프로젝트를 계획하고 관리할 때 중요한 역할을 합니다. 이 글에서는 FP 산정 예제의 개념, 적용 방법, 그리고 관련된 FAQs가 소개됩니다.
FP 산정 예제란 무엇인가요?
FP 산정 예제는 소프트웨어 프로젝트의 크기와 복잡도를 측정하기 위한 방법입니다. 이 방법은 소프트웨어의 기능적인 요구사항에 기초합니다. 이 방법은 기능적 요구사항을 기반으로 소프트웨어의 크기와 복잡도를 적절하게 측정할 수 있습니다.
기능점수(Function Point)는 소프트웨어 개발 과정에서 생산된 혹은 필요한 기능의 수를 측정하는 지표입니다. FP 산정 예제는 소프트웨어의 기능 측정을 위해 기능적 요구사항을 분석하여 기능점수를 계산합니다.
FP 산정 예제는 어떻게 적용되나요?
FP 산정 예제를 적용하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.
1. 기능적 요구사항 식별
FP 산정 예제를 적용하기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 소프트웨어 프로젝트의 기능적 요구사항을 식별하는 것입니다. 이것은 프로젝트 매니저와 소프트웨어 개발자들이 함께 논의하고 결정하는 것입니다.
2. 기능별 점수 부여
기능적 요구사항이 식별되면, 각각에 대해 점수를 부여합니다. 이 점수는 기능이 프로젝트에서 차지하는 상대적인 중요도를 나타냅니다. 이러한 점수는 일반적으로 다음과 같이 지정됩니다.
종류 | 최소 값 | 평균 값 | 최대 값
————|——-|——-|——–
입력 | 3 | 4 | 6
출력 | 4 | 5 | 7
조회 | 3 | 4 | 6
파일 | 7 | 10 | 15
인터페이스 | 5 | 7 | 10
3. 점수 합산
기능별로 부여된 점수를 합산하여, 전체 프로젝트의 기능점수(FP)를 계산합니다. 이 계산은 다음과 같은 수식을 사용하여 수행됩니다.
FP = (입력 점수 × 입력 수) + (출력 점수 × 출력 수) + (조회 점수 × 조회 수) + (파일 점수 × 파일 수) + (인터페이스 점수 × 인터페이스 수)
이 수식은 이전 단계에서 부여된 점수와 해당하는 기능의 수를 사용하여 직접 계산됩니다.
4. 조정 요소 고려
FP 산정 예제를 사용할 때, 기능성 외의 다른 조정 요소를 고려하여 계산해야합니다. 예를 들어, 개발 환경, 프로그래밍 언어, 개발 유형, 유지 보수 요구 등의 요소가 고려되어 계산되어야 합니다.
이러한 조정 요소는 다음과 같습니다.
– 개발 환경
– 프로그래밍 언어
– 시스템 복잡도
– 개발 유형
– 유지 보수 요구
– 기타 조정 요인
FAQs
Q. FP 산정 예제는 어떤 분야에서 사용됩니까?
A. FP 산정 예제는 소프트웨어 개발 분야에서 널리 사용됩니다. 이 방법은 소프트웨어 개발자, 매니저, 엔지니어 등이 소프트웨어 개발을 계획하고 평가하기 위해 사용됩니다.
Q. FP 산정 예제는 어떤 장점이 있습니까?
A. FP 산정 예제는 다음과 같은 장점을 가집니다.
– 소프트웨어의 크기나 복잡도를 측정할 수 있습니다.
– 개발 비용을 일치시키고 예상 개발 기간을 추정할 수 있습니다.
– 소프트웨어 개발 프로젝트의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
Q. FP 산정 예제를 어떻게 계산하는 것인가요?
A. FP 산정 예제를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
– 기능적 요구사항을 식별합니다.
– 기능별로 점수를 부여합니다.
– 점수를 합산하여 기능점수(FP)를 계산합니다.
– 조정 요소를 고려하여 계산합니다.
Q. FP 산정 예제의 한계는 무엇인가요?
A. FP 산정 예제의 한계는 다음과 같습니다.
– 비기능적 요구사항(성능, 안정성, 보안 등)을 측정할 수 없습니다.
– 다양한 기능이 동시에 발생하는 경우 측정이 복잡해집니다.
– 분석의 주관성이 있습니다.
Q. FP 산정 예제는 현재까지 어떻게 발전해 왔나요?
A. FP 산정 예제는 현재까지도 지속적으로 발전해 오고 있습니다. 최근에는 기능적 요구사항 외의 다양한 조정 요소를 고려하는 방법이 개발되고 있습니다.
기능점수 예시
소프트웨어 개발에서 기능점수는 해당 소프트웨어의 기능을 측정하고 점수를 부여하는 방법입니다. 이 방법은 소프트웨어의 크기와 크기에 비례하여 이해하기 쉬운 수준으로 소프트웨어의 개발을 측정합니다.
기능점수는 소프트웨어의 요구사항과 시스템 중심의 구현을 포함하며 일반적으로 시스템 분석, 설계, 구현, 테스트 및 유지 관리 단계를 수행하는 데 사용됩니다. 기능점수는 제품 또는 프로젝트의 복잡성을 계산하고 범위와 복잡도에 따라 노동 시간, 인력 및 예산을 촉진하는 정확한 산출 활동입니다.
기능점수 작성 방법:
1. 일반 시스템 수준에서 작업하는 경우 시스템 기능점수를 사용합니다.
2. 프로젝트 구입/개발 또는 구현 목적으로 수행하는 작업에서는 기능점수를 측정합니다.
3. 구현된 프로그램 계층에서 작됴하는 경우 기능점수는 애플리케이션 기능 점수를 사용합니다.
작업 세부 정보가 지정된 경우 영역 분해 기능점수를 사용하여 작업을 수행합니다. 기능유형 및 수행되는 프로세스는 언어 독립적이며, 측정 기준은 측정과 관리에서 분리된 독립적인 작업 기능(금융, 주문, 비즈니스 기능 등)을 위해 정의됩니다.
작동 방식:
1. 요구사항 분석: 시스템 또는 프로그램에서 수행할 작업의 일반적인 개요를 작성합니다. 이러한 요구사항은 시스템, 애플리케이션 및 데이터베이스에서 나타낼 수 있습니다.
2. 작업 분류: 요구사항을 유형별로 분류합니다. 예를 들어, 계약 관리와 같은 기능이나 입/출력 관리와 같은 기능으로 분류합니다.
3. 작업 세부 정보: 요구 사항 및 작업 유형에서 작업이 다시 세부적으로 분해됩니다. 모든 작업에 대해 명시적인 숫자만큼 기능점수를 제공합니다.
4. 기능 포인트 계산: 이 단계에서 기능 점수를 계산하는 데 사용됩니다. 시스템, 애플리케이션 또는 데이터베이스에 대한 총 기능점수는 세 가지 항목들로 분류됩니다.
FAQs:
Q1. 기능점수를 계산하는 데 시간이 얼마나 걸리나요?
A1. 기능점수 계산 시간은 프로젝트의 범위, 구성 요소 수 및 프로젝트 팀의 활동에 따라 다릅니다. 보통 이 계산을 위해 몇 시간에서 몇 일이 소요될 수 있습니다.
Q2. 기능점수는 소프트웨어 평가에 대한 완벽한 측정 방법인가요?
A2. 기능점수는 소프트웨어 평가의 기준일 뿐입니다. 이 방법론은 다른 평가 방법론(예: 코드 라인 수)보다 우수하다는 것이 밝혀졌습니다.
Q3. 소프트웨어 개발에서 기능점수는 어떻게 사용됩니까?
A3. 기능 점수는 개발 프로젝트의 시간과 비용을 측정하는 데 사용됩니다. 이를 토대로 빠르고 효율적인 개발을 위한 목표와 예산을 수립할 수 있습니다.
Q4. 어떠한 기능 유형들이 기능점수 계산에 사용됩니까?
A4. 기능점수는 개발하고자 하는 소프트웨어에서 사용될 기능유형(예: 데이터 입력, 데이터 처리 등)에 맞추어 사용됩니다.
Q5. 기능점수는 소프트웨어 개발자들에게 어떠한 이점을 제공하나요?
A5. 기능 점수를 사용하면 소프트웨어 개발자들은 더 정확한 개발 타임 및 예산 설정을 할 수 있습니다. 또한 분석 및 고객 요구사항을 정확하게 파악할 수 있으며, 기술적인 문제를 최소화할 수 있습니다.
Q6. 배치 테스트를 할 때, 기능점수 계산은 어떻게 사용됩니까?
A6. 배치 테스트에서 기능 점수는 예측을 위한 주요 평가 metric입니다. 이를 통해 개발자들은 성능 부하를 완화하고 기능의 저장소를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
Q7. 소프트웨어 시스템이 변경되면, 기능 점수 계산은 어떻게 다릅니까?
A7. 소프트웨어 시스템이 변경될 때마다 새로운 버전으로 다시 기능점수를 계산해야 합니다. 이때 변화된 측면을 반영하여 재계산을 해야할 수도 있습니다.
Q8. 기능점수 계산은 어떤 환경에서 유용합니까?
A8. 기능점수 계산이 유용한 환경은 다음과 같습니다.
– 큰 규모의 소프트웨어 프로젝트.
– 다수의 개발자가 참여하는 복잡한 프로젝트.
– 대규모 프로젝트의 예산 및 예측을 구성하는 차원에서.
– 대규모 시스템의 사용 유지 기간 동안 생산성을 향상시킵니다.
기능 점수는 소프트웨어 개발에 있어 중요한 요소인데, 이를 통해 회사는 목표시간과 예산에 맞춰 프로젝트의 성공 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 이 방법론에 대한 이해도와 숙련도를 높이는 것이 중요합니다.
기능점수 간이법
기능점수 간이법은 1970년대에 처음 개발되었습니다. IBM에서 시작되어 현재까지도 꾸준하게 사용되고 있습니다. 이 방법은 소프트웨어의 용량, 기능, 복잡성 등을 고려하여 측정하며, 이를 바탕으로 사용자의 요구를 충족시키는 소프트웨어를 개발할 수 있습니다.
간이법의 기능점수 측정은 조사 대상 시스템의 기능을 파악하고, 범주화하여 예상되는 유형, 단위, 규모 등을 기술합니다. 그 후, 이를 바탕으로 기능을 산출하며, 이렇게 산출한 기능점수는 시스템의 복잡도와 크기, 요구사항 등을 정량적으로 추정하여 대략적인 개발비를 계산하는 기준으로 사용됩니다.
간이법의 기능점수 측정 방법에는 연산에 기반한 방법과 디스크립터 기반의 방법 두 가지가 있으며, 이 중 연산에 기반한 방법이 가장 보편적으로 사용됩니다. 연산에 기반한 방법은 조사 대상 소프트웨어의 기능을 함수 단위로 쪼개어, 각 함수가 얼마나 복잡한지 측정하여 개발의 복잡성과 크기를 평가하는 방법입니다.
간이법의 기능점수 측정은 높은 통계학적 정확도를 가지므로, 이를 이용해 소프트웨어 개발 비용, 일정 등을 산출할 수 있습니다. 또한, 이를 현장적으로 적용하면 소프트웨어 개발과 유지보수를 효율적으로 할 수 있습니다.
간이법의 장점으로는, 첫째로 개발 비용이 예측 가능하다는 것입니다. 소프트웨어 제작의 복잡도와 크기, 요구사항 등이 얼마나 많은 기능점수를 필요로 하는지 측정할 수 있으므로, 개발에 들어갈 비용과 시간을 조기에 파악할 수 있습니다.
둘째로, 이를 이용하여 소프트웨어 개발 과정 중 있는 문제점을 쉽게 파악하고 대응할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 소프트웨어의 기능변경이나 유지보수를 할 때, 간이법의 기능점수를 활용하여 개발 비용과 시간을 정확하게 파악할 수 있어, 혼란스러운 상황에서도 빠르고 효율적인 대처가 가능합니다.
셋째로, 소프트웨어 제작의 품질을 증진할 수 있다는 것입니다. 기능점수 간이법은 개발할 소프트웨어의 기능을 구체적으로 측정할 수 있으므로, 로우퀄리티의 소프트웨어를 생산하는 위험을 줄일 수 있습니다.
하지만 간이법에는 몇 가지 단점이 있습니다. 첫째, 기능점수 간이법은 단순히 기능의 수만으로 시스템을 측정하다 보니, 소프트웨어의 복잡도를 충분히 반영하지 못할 수 있습니다. 특히, 소프트웨어 시스템의 구성 요소들이 상호 연관성이 높을 경우, 해당 구성 요소들의 총합이 작을 수 있습니다.
둘째, 이 방법은 소프트웨어 구성요소간의 상호 영향을 고려하지 않습니다. 즉, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 미치는 영향을 측정하지 못하므로, 해당 구성 요소의 상호작용에 대한 정보가 필요합니다.
셋째, 이 방법은 시스템의 품질특성 중에서는 기능측면만을 다루므로, 시스템의 전반적인 품질특성을 고려할 수 없습니다. 이에 따라, 소프트웨어 개발 전체적인 품질 특성을 고려하기 위해서는 ISO 9126/12207 등의 표준을 이용해 분석할 필요가 있습니다.
FAQs
Q: 기능점수 간이법은 어떤 분야에서 주로 사용됩니까?
A: 기능점수 간이법은 소프트웨어 개발 분야에서 가장 많이 사용되며, 특히 기업이나 정부 기관 등에서 대규모 소프트웨어를 개발할 때 많이 활용됩니다.
Q: 기능점수 간이법을 사용하기 위해서는 어떤 기술적 지식이 필요합니까?
A: 기능점수 간이법은 소프트웨어 엔지니어링에서 가장 보편적으로 사용되는 방법 중 하나이며, 기술적 지식이 필요하지 않습니다. 하지만, 해당 분야에서의 경험이나 교육이 필요할 수 있습니다.
Q: 기능점수 간이법은 어떤 종류의 소프트웨어에 적용할 수 있습니까?
A: 기능점수 간이법은 모든 종류의 소프트웨어에 적용할 수 있습니다. 특히 비지니스 소프트웨어나 큰 규모의 개발 프로젝트에서 많이 사용됩니다.
Q: 기능점수 간이법은 소프트웨어 개발 시간을 줄일 수 있습니까?
A: 기능점수 간이법은 소프트웨어 개발 시간을 줄일 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 소프트웨어 제작비용과 시간을 최적화할 수 있으므로, 개발과정에서 발생할 수 있는 문제를 미리 파악하여 대처할 수 있습니다.
Q: 기능점수 간이법은 소프트웨어의 품질 특성을 보장할 수 있습니까?
A: 기능점수 간이법은 소프트웨어의 기능적 측면만을 고려하여 측정하기 때문에, 전체적인 품질특성을 보장하지는 않습니다. 이러한 경우, ISO 9126/12207 등의 표준을 활용하여 전반적인 품질특성을 확인해야 합니다.
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