经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Summary of Production Types

Doug I. Jones

Doug I. Jones

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微观经济学是研究稀缺性及其对资源的使用、商品和服务的生产、生产和福利的长期增长的影响,以及对社会至关重要的其他大量复杂问题的研究。

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经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Summary of Production Types

It has become clear that flexibility and a high resilience are of primary concern in construction processes. This is a question of survival for contractors. As productivity is often a competing goal with these two complementary goals, the market linking contractors and owners must decide which one to prioritize. A contractor can mass produce prefabricated housing and this is done. However, the market does not overwhelmingly accept the technology and the resulting housing in many countries. Communist countries were leaders in industrialized construction. This lasted as long as the planned economy. In market economies, uniformity of construction is a hard sell. Contractors must follow market demand and will sacrifice some possible productivity to gain flexibility and resilience.

The following Figure 12.13 shows the impact of the typical production types used in construction (solid dots connected by black line) on complexity. It becomes clear that opting for flexibility and resilience also means accepting high complexity.

With the variety of construction goods there are always exceptions to any rule. Mechanical production is identified as typical for large engineering projects. However, under certain circumstances, such projects can be rather fully automated, i.e., the schedule is driven by equipment.
An example for an automated bridge project is the BangNa expressway in Thailand. It is a $55 \mathrm{~km}$ long elevated expressway built with segmental construction. The foundations and piers were constructed in a typical way with different workshops combined into a construction site featuring parallel as well as variable production, support by tools and equipment, single-item and discontinuous production.

The segments for the superstructure were prefabricated and with a volume of more than 22,000 segment with dimensions of $27.2 \mathrm{~m} \times 2.5 \mathrm{~m} \times 2.6 \mathrm{~m}$, the precast yard approached production line quality. Transport from one station to the next was mostly by cranes, sometimes on rail. The segments were moved through different work stations with stationary (and specialized) workers, tools, and equipment. Figure 12.14 displays the schematic process. First some components (struts, deviators, transversal post-tensioning) were assembled and transported by trucks to the rebar cage preparation. The molds were surveyed and then the rebar cage lifted by tower crane into the molds. Ready-mixed concrete came by truck mixers and were placed by conveyor belts. After initial curing, the segment was shifted on rails into the match-cast position and next into the curing and repair position. Finally, shuttle lifts transported the segments into storage. All core activities were repeated within 24hourcycles. Total expenditures for the yard (factory) were around 80 million USD.

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Production Functions and Cost Curves

We have seen that there are three major types of production functions:
1) Substitutional, Type A
2) Substitutional, Cobb-Douglas
3) Limitational, Leontief
The first question to answer is whether the typical production function in construction is substitutional or limitational.

The amount of material is fixed and determined by the owner’s design. Major remaining variables are therefore labor and equipment. In many projects, labor and equipment can be substituted for each other. It is possible to excavate a construction pit by labor only or by equipment predominantly (an excavator driver is still necessary). A more refined example is the use of systems formwork instead of self-made formwork. Systems formwork is more elaborate and more expensive; it reduces the cost of labor input. Thus, the decision for systems formwork is one for substituting equipment for labor. Whether a contractor will make this decision depends on the costs of the inputs. In general, the decision for systems formwork pays off in high-wage but not in low-wage countries. What we can learn from these examples is that, typically, we can substitute labor for equipment in construction to a certain degree. A minimum amount of labor and equipment remains necessary. Figure 12.15 shows the range of substitutability with a minimum input of labor and equipment.

The example of the BangNa Expressway above (Figure 12.14) shows that sometimes in megaprojects, the production is limitational; the inputs form a fixed ratio. With the inputs shown, we have the ratios as given in Table 12.10 for the production of one bridge segment and for the daily production of 50 segments.

The table shows us that the ratios of all $n$ inputs extends into an $n$-dimensional space that we cannot depict graphically.

微观经济学代考

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Summary of Production Types

很明显,灵活性和高弹性是施工过程中的主要关注点。这是承包商的生存问题。由于生产力通常是这两个互补目标的竞争目标,因此连接承包商和业主的市场必须决定优先考虑哪一个。承包商可以批量生产预制房屋,这已经完成了。然而,在许多国家,市场并没有压倒性地接受这项技术和由此产生的住房。共产主义国家是工业化建设的领导者。这种情况一直持续到计划经济时期。在市场经济中,建筑的统一性很难推销。承包商必须遵循市场需求,并会牺牲一些可能的生产力来获得灵活性和弹性。

下图 12.13 显示了建筑中使用的典型生产类型(由黑线连接的实心点)对复杂性的影响。很明显,选择灵活性和弹性也意味着接受高复杂性。

随着建筑产品的多样性,任何规则总会有例外。机械生产被认为是大型工程项目的典型。然而,在某些情况下,此类项目可以完全自动化,即进度由设备驱动。
自动化桥梁项目的一个例子是泰国的 BangNa 高速公路。它是一个55 km分段施工的长高架高速公路。地基和桥墩采用典型的施工方式,不同的车间组合成一个工地,具有并行和可变生产、工具和设备支持、单项和非连续生产的特点。

上层建筑的节段是预制的,体积超过 22,000 个节段,尺寸为27.2 m×2.5 m×2.6 m,预制场质量接近生产线。从一个站到下一个站的运输主要是通过起重机,有时是通过铁路。这些部分通过固定(和专业)工人、工具和设备的不同工作站移动。图 12.14 显示了流程示意图。首先,一些部件(支柱、偏斜器、横向后张)被组装并用卡车运输到钢筋笼准备中。检查模具,然后用塔式起重机将钢筋笼吊入模具。预拌混凝土由卡车搅拌机运来,并由传送带放置。初始固化后,该段在轨道上移动到匹配铸造位置,然后进入固化和修复位置。最后,穿梭升降机将这些部分运送到仓库中。所有核心活动都在 24 小时周期内重复。

经济代写|微观经济学代写Microeconomics代考|Production Functions and Cost Curves

我们已经看到生产函数分为三种主要类型:
1) 替代性,A 型
2) 替代性,柯布-道格拉斯
3) 限制性,里昂梯夫
要回答的第一个问题是建筑中典型的生产函数是替代性的还是限制性的。

材料的用量是固定的,由业主的设计决定。因此,剩下的主要变量是劳动力和设备。在许多项目中,人工和设备可以相互替代。可以仅靠人工或主要依靠设备来挖掘施工坑(仍然需要挖掘机司机)。一个更精致的例子是使用系统模板而不是自制模板。系统模板更复杂、更昂贵;降低了人工投入成本。因此,系统模板的决策是用设备代替人工的决策。承包商是否会做出此决定取决于投入的成本。一般来说,系统模板的决定在高工资国家而不是低工资国家得到回报。我们可以从这些例子中学到的是,通常,我们可以在一定程度上用人工代替设备进行施工。仍然需要最少的劳动力和设备。图 12.15 显示了在劳动力和设备投入最少的情况下的可替代性范围。

上面的 BangNa 高速公路示例(图 12.14)表明,有时在大型项目中,生产是有限的;输入形成一个固定的比例。有了所示的输入,我们就得到了表 12.10 中给出的用于生产一个桥段和每天生产 50 个桥段的比率。

该表向我们展示了所有的比率n输入延伸到n-我们无法用图形描绘的维度空间。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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