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一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统

摘要

本发明提供了一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统,包括:智慧工程云平台用于整合并管理工程资源数据,根据所述工程资源数据提取工程项目建设管理的基础决算数据;竣工决算平台用于通过预设的报表模块,转化并处理所述基础决算数据,生成对应的竣工决算报表;控制终端用于接收并展示所述竣工决算报表;通过分级竣工决算,提高了竣工决算准确性,降低了数据丢失而不被察觉的风险,同时通过数据细化管理和实时采集更新与云计算部署,提高了平台处理数据的处理效率。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-11-22

    授权

    发明专利权授予

  • 2022-08-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/00 专利申请号:2022105615863 申请日:20220523

    实质审查的生效

说明书

技术领域

本发明涉及云计算与大数据服务技术领域,特别涉及一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统。

背景技术

目前,基建项目越发重要,机场建设作为基建项目中的重要类别,现行的财务制度要求,建设单位要按照规定编制竣工财务决算,但在实际工作中,建设单位一般比较重视工程建设,而忽视项目决算的组织和管理,对检查项目概(预)算执行编制和建设完工后财务决算统计产生不利的影响;在实际执行中,决算的编制常存在着拖延现象,会扩大建设支出,影响正常的核算和评估;编报的资料不完整,对一些必要进行决算的项目没有进行统计评估,或者使用的科目混乱,导致决算报告的保存价值无法发挥;竣工决算是全面反映建设全过程财务情况的文件,决算过程中出现的这些不规范行为会容易产生不良后果,比如影响了决算的正常和按时进行,可能会降低项目的投资收益;在决算的编制中,由于主观因素等原因,决算编制与实际脱离。一种现象是预算超支。预算超支是一种普遍的现象,一部分原因是因为施工图等前期材料信息粗漏或者施工技术问题;另一部分原因则由于人为的主观判断,高估智算,夸大费用,在进行项目工程决算的时候降低工程标准,套用高标准定额,或重复计算等原因,虚增工程量,加大工程支出,抬高工程造价;如申请号为“201510212371.0”的“基于工程全过程管理的竣工决算编制方法及系统”,通过将工程项目计划导入项目前期管理模块,采集费用信息集成到项目中期管理模块;在项目后期管理模块中建立资产BOM,生成资产卡片,并进行费用分摊,最后生成报表,实现对工程全过程的实时监控,同一设备在物资、设备、资产模块中实现编码联动,并具有自动生成竣工决算报表功能;其通过对工程流程中各部分数据进行采集,管理并生成竣工决算报表,竣工决算报表生成便利,但在生产过程到最后的竣工决算,很容易出现漏算项目或漏算项目中某一数据的问题,而本发明通过分段分级的分摊计算,提高了竣工决算报表的准确性;本发明结合工程建设特点,整合工程建设各个阶段的数据资源,建立智慧工程云平台,利用数字化手段,整合工程竣工决算需要的各项基础数据,进行竣工分级决算,生成不同阶段的竣工决算报表。

发明内容

本发明提供一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统,用以解决工程项目建设管理中无法准确、完整、管理项目工程数据和有针对的进行竣工计算,并生成竣工决算报表的情况。

本发明提供了一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统,包括:

智慧工程云平台:用于整合并管理工程资源数据,根据所述工程资源数据提取工程项目建设管理的基础决算数据;

竣工决算平台:用于通过预设的报表模块,转化并处理所述基础决算数据,生成对应的竣工决算报表;

控制终端:用于接收并展示所述竣工决算报表。

作为本技术方案的一种实施例,所述智慧工程云平台包括:

整合模块:用于获取工程资源数据,并对所述工程资源数据进行分类,确定工程数据类别,根据所述工程数据类别对工程资源数据进行数据整合,生成工程整合数据集;

所述工程数据类别包括:工程资金数据、工程物资数据、工程现场数据;

管理模块:基于所述工程整合数据集提取工程项目建设管理的基础决算数据。

作为本技术方案的一种实施例,所述竣工决算平台包括:

清单管理模块:根据预设的决算清单目录对基础决算数据进行目录数据匹配,获取所述决算清单目录对应的清单决算数据,并生成所述清单决算数据对应的决算清单;

决算管理模块:基于所述决算清单进行资产分级管理,生成分级决算数据,对所述分级决算数据进行竣工决算,生成对应的竣工决算报表;

所述资产分级管理至少包括交付资产管理和资产分级管理;

所述分级决算数据至少包括资金来源数据和资金占用数据。

作为本技术方案的一种实施例,所述决算管理模块包括:

设计单元:基于所述决算清单,获取决算初始数据并设计决算项目;

分级管理单元:基于所述决算项目,实时采集决算项目对应的决算变化数据,并根据所述决算变化数据和决算初始数据进行分级分段管理,确定分级决算数据;

竣工决算单元:基于所述分级决算数据和预设的报表模块,生成对应的竣工决算报表。

作为本技术方案的一种实施例,所述分级管理单元包括:

实时采集子单元:用于对决算项目进行分段,确定决算项目段,并采集所述决算项目段对应的决策变化数据;

分级决算子单元:根据所述决算变化数据和决算初始数据,确定分摊决算策略,并进行分摊分级决算,生成分级决算数据;其中,

所述分摊策略包括:单一分摊、分级分摊;

所述分级决算数据包括:单一分级决算数据、复杂分级决算数据。

作为本技术方案的一种实施例,所述实时采集子单元包括:

根据决算项目和预设的决算项目的阶段目录,通过智慧工程云平台对决算项目进行分段,确定决算项目段;其中,

所述预设的决算项目的阶段目录为决算工程项目的施工分段目录;

所述决算项目段为:决算工程项目分为若干个阶段项目,所述阶段项目分别对应的决算项目段;

基于决算项目段采集所述决算项目段对应的决算变化数据;其中,

所述决算项目段对应的决算变化数据至少包括固定资产变化数据和交付资产变化数据。

作为本技术方案的一种实施例,所述分级决算子单元包括:

基于决算变化数据和决算初始数据,筛选出分摊数据和所述分摊数据对应的待摊项属性;

所述分摊数据包括:一级分摊数据、二级分摊数据、三级分摊数据;

所述待摊项属性至少包括固定资产属性、管理资产属性和变化资产属性;

根据所述待摊项属性和预设的类别数据库,确定待摊项属性对应的分摊级别,并进行分摊决算判断,确定分摊决算策略,根据所述分摊决算策略进行分摊决算,生成分级决算数据;其中,

当所述待摊项属性为单一类别时,则进行所述单一类别对应的单一分摊决算,生成单一分级决算数据;

当所述待摊项属性为多待摊项属性时,则进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据;

所述待摊项属性对应的分摊级别包括:固定资产属性对应的分摊级别为一级分摊;管理资产属性对应的分摊级别为二级分摊;变化资产属性对应的分摊级别为三级分摊。

作为本技术方案的一种实施例,所述当所述待摊项属性为多待摊项属性时,则进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据,包括:

基于所述多待摊项属性,确定分摊顺序;其中,

所述分摊顺序为:一级分摊优先于二级分摊,所述二级分摊优先于三级分摊;

根据所述分摊顺序和预设的初始资产值,进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据;其中,

当进行一级分摊对应的一级分摊决算时,根据一级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算一级资产摊入值,并基于所述一级资产摊入值和初始资产值计算出一级分级分摊值;

当进行二级分摊对应的二级分摊决算时,根据二级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算二级资产摊入值,并基于所述二级资产摊入值和一级分摊值计算出二级分级分摊值;

当进行三级分摊对应的三级分摊决算时,根据三级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算三级资产摊入值,并基于所述三级资产摊入值和二级分摊值计算出三级分级分摊值;其中,

所述预设的分摊情况对照数据库包括:

第一分摊情况:一个待摊项分摊给一个项目段的单段资产,则根据所述一个项目段的单段资产和当前资产,计算第一分摊占比;

第二分摊情况:一个待摊项分摊给多个项目段的多段资产,则根据所述多个项目段的多段资产和当前资产,计算第二分摊占比;

第三分摊情况:一个待摊项分摊给全部项目段的项目总资产,则根据所述全部项目段的项目总资产和当前资产,计算第三分摊占比;

所述摊入值通过待摊项和对应的分摊占比计算得出;

所述复杂分级决算数据包括:决算变化数据与决算初始数据对应的分摊数据和所述分摊数据对应的分级分摊值。

作为本技术方案的一种实施例,所述智慧工程云平台还包括:

微服务模块:基于工程项目建立对应的建设服务目录,基于所述建设服务目录获取工程资源数据,并提供工程建设管理服务;

所述管理服务包括:工程项目数据传递管理、数据处理规范管理、工程项目验收管理;

应用模块:基于所述工程建设管理服务和对应的场景,匹配管理应用;其中,

所述管理应用包括:移动应用、系统管理应用、建设管理应用、参建单位应用、综合查询应用;

基础云模块:用于对微服务模块和应用模块在使用过程中产生的项目数据进行云存储,并根据预设的项目管理目标进行对应的项目云计算,生成项目计算结果。

作为本技术方案的一种实施例,在于所述微服务模块包括工程项目数据采集优化单元,所述工程项目数据采集优化单元包括以下步骤:

步骤S01:根据工程项目建立预接收项目数据的预接收目录组{α

其中,I

步骤S02:根据所述数据采集偏差过滤矩阵计算工程数据采集偏差值δ:

其中,[β

步骤S03:通过所述工程数据采集偏差值δ和预设偏差值进行优化判断,确定优化结果;其中,

当所述工程数据采集偏差值δ在预设偏差值的阈值范围内时,则当前采集方式为最优数据采集方式;

当所述工程数据采集偏差值δ不在预设偏差值的阈值范围内时,则进行采集优化,计算优化采集矩阵M

其中,

步骤S04:根据所述优化采集矩阵M

当所述一次优化数据采集偏差值在预设的阈值范围内时,则根据所述优化采集矩阵和预设的采集对照数据库,重新确定采集范围和采集策略;

当所述一次优化数据采集偏差值不在预设的阈值范围内时,则再次进行优化。

本发明有益效果为:通过分级竣工决算,提高了竣工决算准确性,降低了数据丢失而不被察觉的风险,同时通过数据细化管理和实时采集更新与云计算部署,提高了平台处理数据的处理效率。

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1为本发明实施例中一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统中智慧工程云平台的功能图;

图2为本发明实施例中一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统中竣工决算平台的功能图;

图3为本发明实施例中一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统中决算管理模块的功能图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

需说明的是,当部件被称为“固定于”或“设置于”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者间接在该另一个部件上。当一个部件被称为是“连接于”另一个部件,它可以是直接或者间接连接至该另一个部件上。

需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

本发明通过智慧工程云平台和竣工决算平台实现了工程建设中根据工程项目进程实时进行竣工决算,并在竣工决算过程中通过分级分摊提高竣工决算的准确性和完整性,生成对应的竣工决算报表通过控制终端进行可视化展示。

实施例1:

本发明实施例提供了一种工程项目建设管理竣工决算全过程管理系统,包括:

智慧工程云平台:用于整合并管理工程资源数据,根据所述工程资源数据提取工程项目建设管理的基础决算数据;

竣工决算平台:用于通过预设的报表模块,转化并处理所述基础决算数据,生成对应的竣工决算报表;

控制终端:用于接收并展示所述竣工决算报表;

上述技术方案的工作原理为:现有技术方案中一般通过在项目开始时建立相对应的数据采集和管理方式,对需要的数据进行采集整合,在项目结束时,根据采集整合到的数据进行竣工决算,这种方式设置简单,使用便利,适用于一些有稳定模式的工程建设,而面对大型工程建设或者是复杂建设,建设数据过多,同时竣工决算数据需求过大,容易出现数据混乱和数据缺失的情况,而上述技术方案中通过智慧工程云平台对工程项目的数据资源进行细化分类管理,并根据每一段项目的建设分别管理对应的建设数据,同时通过竣工决算平台将一般的竣工决算进行分段化和分级化,生成对应的竣工决算报表;

上述技术方案在具体实施场景中:当学校工程施工建设过程中,通过对学校施工进行分段,对每一段的数据建立数据目录,管理分段数据,通过每一段建设结束,则更新一次竣工决算,直到最后结束,进行总的竣工结算,而竣工决算参考建设数据进行分级计算;

上述技术方案的有益效果为:通过分级竣工决算,提高了竣工决算准确性,降低了数据丢失而不被察觉的风险,同时通过数据细化管理和实时采集更新与云计算部署,提高了平台处理数据的处理效率。

实施例2:

在一个实施例中,所述智慧工程云平台包括:

整合模块:用于获取工程资源数据,并对所述工程资源数据进行分类,确定工程数据类别,根据所述工程数据类别对工程资源数据进行数据整合,生成工程整合数据集;

所述工程数据类别包括:工程资金数据、工程物资数据、工程现场数据;

管理模块:基于所述工程整合数据集提取工程项目建设管理的基础决算数据;

上述技术方案的工作原理为:现有技术一般通过对工程数据分类采集和不同模块的功能管理,但是在建设结束后才在数据中筛选哪些是竣工决算需要的数据;而上述技术方案中通过整合模块和管理模块,从一开始获取工程资源数据时,对其中的竣工结算数据进行筛选,从而提取出工程项目建设管理的基础决算数据;

上述技术方案的有益效果为:通过对工程资源数据管理,确定工程数据的类别,根据不同工程的同类别数据进行相同管理,提高了基础决算数据的覆盖面。

实施例3:

在一个实施例中,所述竣工决算平台包括:

清单管理模块:根据预设的决算清单目录对基础决算数据进行目录数据匹配,获取所述决算清单目录对应的清单决算数据,并生成所述清单决算数据对应的决算清单;

决算管理模块:基于所述决算清单进行资产分级管理,生成分级决算数据,对所述分级决算数据进行竣工决算,生成对应的竣工决算报表;

所述资产分级管理至少包括交付资产管理和资产分级管理;

所述分级决算数据至少包括资金来源数据和资金占用数据;

上述技术方案的工作原理为:通过对清单目录和基础决算数据进行匹配,确定决算清单目录对应的清单决算数据,最后生成决算清单,通过决算管理模块进行资产分级管理,得到分级决算数据,并进行竣工决算,生成对应的竣工决算报表;

上述技术方案在具体实施场景中:通过资产管理提取在建资产和固定资产数据,通过合同管理、自助报销管理、工程财务管理,提供各类待摊数据(通过分级决算得到),依据预设的算法流程引用数据,并经过资产分摊管理形成最终的交付资产数据,进行竣工决算,生成对应的竣工决算报表;

上述技术方案的有益效果为:通过清单目录和基础决算数据进行匹配,缩小决算数据的筛选范围,提高数据的适用性,。

实施例4:

在一个实施例中,所述决算管理模块包括:

设计单元:基于所述决算清单,获取决算初始数据并设计决算项目;

分级管理单元:基于所述决算项目,实时采集决算项目对应的决算变化数据,并根据所述决算变化数据和决算初始数据进行分级分段管理,确定分级决算数据;

竣工决算单元:基于所述分级决算数据和预设的报表模块,生成对应的竣工决算报表;

上述技术方案的工作原理为:现有技术方案中,一般对施工项目进行最后的总体项目决算,这种方式容易造成数据丢失,或施工过程变化数据采集不全,造成施工决算不准确,而上述技术方案中首先通过设计单元设计决算项目,其次通过分级管理单元将工程项目分为多个不同施工段,对每一段分别采集和管理数据,达到分段数据的采集要求后进行当前段的决算处理,最后,通过竣工决算单元根据不同阶段决算处理后得到的决算数据,生成对应的竣工决算表;

上述技术方案在具体实施场景中:通过辅助处理以下几个业务过程:资产暂估转固、交付使用资产价值计算和竣工财务决算编制,实现资产目录的定义和维护功能,实现概算项目、合同报价单、财务会计科目与交付使用资产目录清单相互间的衔接关系,形成交付使用资产价值核算的处理规范,可以保证对决算分段(工程分段)的合理性和准确性;

上述技术方案的有益效果为:通过设计单元,提高分级管理的针对性,通过分级管理单元,对决算进行分级,分别获取每一阶段的决算数据,提高竣工决算的准确性,保证数据采集和管理存储的完整性。

实施例5:

在一个实施例中,所述分级管理单元包括:

实时采集子单元:用于对决算项目进行分段,确定决算项目段,并采集所述决算项目段对应的决策变化数据;

分级决算子单元:根据所述决算变化数据和决算初始数据,确定分摊决算策略,并进行分摊分级决算,生成分级决算数据;其中,

所述分摊策略包括:单一分摊、分级分摊;

所述分级决算数据包括:单一分级决算数据、复杂分级决算数据;

上述技术方案的工作原理为:现有技术方案方案中,一般采集施工项目进行汇总,到施工结束完成数据汇总,开始用数据进行竣工决算,而上述技术方案中,通过实时采集决算项目不同分段分别对应的决策变化数据,再结合已经获得到的决算初始数据,进行分摊分级决算,最后生成分级决算数据;

上述技术方案的有益效果为:通过实时采集决策变化数据,为决策分级提供了样本,通过对决算进行分级分摊,提高了决算的细致性,提高了决算效率和正确度。

实施例6:

在一个实施例中,所述实时采集子单元包括:

根据决算项目和预设的决算项目的阶段目录,通过智慧工程云平台对决算项目进行分段,确定决算项目段;其中,

所述预设的决算项目的阶段目录为决算工程项目的施工分段目录;

所述决算项目段为:决算工程项目分为若干个阶段项目,所述阶段项目分别对应的决算项目段;

基于决算项目段采集所述决算项目段对应的决算变化数据;其中,

所述决算项目段对应的决算变化数据至少包括固定资产变化数据和交付资产变化数据;

上述技术方案的工作原理为:实时采集通过对决算项目的分类和明确决算项目的阶段目录,通过将决算工程项目分为若干个阶段项目,根据每个阶段项目分别采集对应的决算变化数据,至少包括固定资产变化数据和交付资产变化数据;

上述技术方案在具体实施场景中:在一段长施工中,平台在实时采集项目数据,首先将长施工分为不同施工阶段,实时对每一阶段的施工数据进行采集,特别时资产变化数据,再通过对采集数据进行筛选,确定决算变化数据;

上述技术方案的有益效果为:通过决算项目的阶段目录,提高了工程分段的分析判断能力,通过对应阶段分别采集数据,提高数据采集效率。

实施例7:

在一个实施例中,所述分级决算子单元包括:

基于决算变化数据和决算初始数据,筛选出分摊数据和所述分摊数据对应的待摊项属性;

所述分摊数据包括:一级分摊数据、二级分摊数据、三级分摊数据;

所述待摊项属性至少包括固定资产属性、管理资产属性和变化资产属性;

根据所述待摊项属性和预设的类别数据库,确定待摊项属性对应的分摊级别,并进行分摊决算判断,确定分摊决算策略,根据所述分摊决算策略进行分摊决算,生成分级决算数据;其中,

当所述待摊项属性为单一类别时,则进行所述单一类别对应的单一分摊决算,生成单一分级决算数据;

当所述待摊项属性为多待摊项属性时,则进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据;

所述待摊项属性对应的分摊级别包括:固定资产属性对应的分摊级别为一级分摊;管理资产属性对应的分摊级别为二级分摊;变化资产属性对应的分摊级别为三级分摊;

上述技术方案的工作原理为:通过前期采集的决算数据和变化决算数据,选出分摊数据和所述分摊数据对应的待摊项属性,分摊数据包括:一级分摊数据、二级分摊数据、三级分摊数据,待摊项属性至少包括固定资产属性、管理资产属性和变化资产属性,其中,固定资产属性对应的分摊级别为一级分摊;管理资产属性对应的分摊级别为二级分摊;变化资产属性对应的分摊级别为三级分摊,根据待摊项属性进行分摊决算判断,当所述待摊项属性为单一类别时,进行单一分摊决算,否则进行分级分摊决算;

上述技术方案在具体实施场景中:交付使用资产的价值确定,对完工交付使用的资产价值采用以合同执行价为基础并按规定分摊相关费用后确定;增加待摊项属性,通过分级属性,在分摊的时候,按照分摊属性,由一级分摊开始、二级分摊、三级分摊等进行先后分摊;一级分摊:设备类合同将安装费(含线材)、培训费根据合同内设备价值占比分到每台安装设备(不含税)。土建合同按照约定形成资产清单,进行内部分摊;二级分摊:将设计、咨询(含监理、造价)等;三级分摊:如临时设施(管理用设施费)、管理费等根据占比分摊至每台安装设备、以及建筑物(不含税)。分摊时,资产有一个累加分摊的过程,除了第一次分摊,其他级别的分摊,都需在上一级分摊增加的资产价值的基础上再进行分摊计算,确保了资产分摊后的价值精准性;

上述技术方案的有益效果为:通过分级分摊,提高了分摊计算的准确性,为竣工决算提高更准确更精准的数据样本。

实施例8:

在一个实施例中,所述当所述待摊项属性为多待摊项属性时,则进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据,包括:

基于所述多待摊项属性,确定分摊顺序;其中,

所述分摊顺序为:一级分摊优先于二级分摊,所述二级分摊优先于三级分摊;

根据所述分摊顺序和预设的初始资产值,进行分级分摊决算,生成复杂分级决算数据;其中,

当进行一级分摊对应的一级分摊决算时,根据一级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算一级资产摊入值,并基于所述一级资产摊入值和初始资产值计算出一级分级分摊值;

当进行二级分摊对应的二级分摊决算时,根据二级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算二级资产摊入值,并基于所述二级资产摊入值和一级分摊值计算出二级分级分摊值;

当进行三级分摊对应的三级分摊决算时,根据三级分摊数据和预设的分摊情况对照数据库,计算三级资产摊入值,并基于所述三级资产摊入值和二级分摊值计算出三级分级分摊值;其中,

所述预设的分摊情况对照数据库包括:

第一分摊情况:一个待摊项分摊给一个项目段的单段资产,则根据所述一个项目段的单段资产和当前资产,计算第一分摊占比;

第二分摊情况:一个待摊项分摊给多个项目段的多段资产,则根据所述多个项目段的多段资产和当前资产,计算第二分摊占比;

第三分摊情况:一个待摊项分摊给全部项目段的项目总资产,则根据所述全部项目段的项目总资产和当前资产,计算第三分摊占比;

所述摊入值通过待摊项和对应的分摊占比计算得出;

所述复杂分级决算数据包括:决算变化数据与决算初始数据对应的分摊数据和所述分摊数据对应的分级分摊值;

上述技术方案的工作原理为:对于多待摊项属性,首先要确定分摊顺序,顺序优先级由高到低分别为:一级分摊、二级分摊、三级分摊;根据顺序和初始资产值,计算复杂分级决算数据;行一级分摊对应的一级分摊决算时,根据分摊情况对照数据库计算出一级分级分摊值,进行二级分摊对应的二级分摊决算时,根据一级分级分摊值计算出二级分级分摊值;进行三级分摊对应的三级分摊决算时,根据二级分级分摊值计算出三级分级分摊值;

上述技术方案在具体实施场景中:每一级分摊完成后,将分摊金额反写回资产价值;第二次分摊时,按照第一次分摊完的资产价值进行计算,第二次分摊完后,同样将分摊金额写入资产价值;第三次分摊时,按照第二次分摊完的资产价值进行计算,第三次分摊完后,同样将分摊金额写入资产价值;分摊公式:

上述技术方案的有益效果为:提高竣工决算效率,降低竣工决算工作难度,减少工程竣工决算时集中进行财务决算及资产移交的工作量,从而实现工程建设管理阶段向工程完建后运营管理阶段的平稳过渡。

实施例9:

在一个实施例中,所述智慧工程云平台还包括:

微服务模块:基于工程项目建立对应的建设服务目录,基于所述建设服务目录获取工程资源数据,并提供工程建设管理服务;

所述管理服务包括:工程项目数据传递管理、数据处理规范管理、工程项目验收管理;

应用模块:基于所述工程建设管理服务和对应的场景,匹配管理应用;其中,

所述管理应用包括:移动应用、系统管理应用、建设管理应用、参建单位应用、综合查询应用;

基础云模块:用于对微服务模块和应用模块在使用过程中产生的项目数据进行云存储,并根据预设的项目管理目标进行对应的项目云计算,生成项目计算结果;

上述技术方案的工作原理为:基础云模块是产品运行的物理环境,需要有最基本的服务器、网络、存储设备,需要提供云计算平台和容器技术保证微服务集群分布式部署和运维,使用DevOps体系支持运维管理过程实现CI/CD(持续集成和持续部署);微服务模块使用Spring Cloud框架作为基础框架,实现API网关和服务治理的相关能力,在此基础上开发基础服务和业务服务。基础服务以共享服务和中间件服务为主,业务服务依托于工程管理业务的理解和抽象进行设计;应用模块构建产品系列,满足工程管理全过程域各种用户的管理需要,包括移动应用、系统管理应用、建设管理应用、参建单位应用、综合查询门户等,在微服务的基础上还可以快速构建各种特定场景下需要的应用系统;

上述技术方案在具体实施场景中:智慧工程云平台是一个全过程的工程项目管理系统平台,其功能模块覆盖工程建设管理的方方面面,如资金链管理方面有投资管理、合同管理、工程财务、资产管理、自助报销管理等功能,物资链管理方面有物资管理、设备管理等功能,现场管理方面有安全管理、质量管理、进度管理、计量签证等功能;

上述技术方案的有益效果为:通过设置微服务模块、应用模块和基础云模块,提高工程项目建设和管理过程中数据的采集和分类管理的效率,通过云计算实现项目的快速管理和数据调用。

实施例10:

在一个实施例中,所述微服务模块包括工程项目数据采集优化单元,所述工程项目数据采集优化单元包括以下步骤:

步骤S01:根据工程项目建立预接收项目数据的预接收目录组{α

其中,I

步骤S02:根据所述数据采集偏差过滤矩阵计算工程数据采集偏差值δ:

其中,[β

步骤S03:通过所述工程数据采集偏差值δ和预设偏差值进行优化判断,确定优化结果;其中,

当所述工程数据采集偏差值δ在预设偏差值的阈值范围内时,则当前采集方式为最优数据采集方式;

当所述工程数据采集偏差值δ不在预设偏差值的阈值范围内时,则进行采集优化,计算优化采集矩阵M

其中,

步骤S04:根据所述优化采集矩阵M

当所述一次优化数据采集偏差值在预设的阈值范围内时,则根据所述优化采集矩阵和预设的采集对照数据库,重新确定采集范围和采集策略;

当所述一次优化数据采集偏差值不在预设的阈值范围内时,则再次进行优化;

上述技术方案的工作原理为:通过建立与当前工程所对应的工程项目接收数据的接受目录,然后按照预设方式采集工程项目数据,通过计算数据采集偏差值,判断数据采集方式是否需要优化,如果需要优化,那么在优化后计算优化后采集方式的数据采集偏差值,判断是否优化成功,如果没有优化成功,那么再次进行优化,直到优化成功,采用优化成功的数据采集方式;

上述技术方案在具体实施场景中:每一个不同工程可以建立不同的数据目录,采用不同的数据采集方式,并对当前采集方式进行判断,如果不合格则进行优化,如果合格,那么采用最新的数据采集方式;

上述技术方案的有益效果为:通过建立数据目录,降低数据采集偏差判断难度,通过多次优化判断,提高优化效果,同时提高数据采集的精准性,提高竣工决算的准确性和全面性。

本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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