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原価計算

製造原価計算規則」を発表し、これが原価計算制度の始まりとなった。戦後、大蔵省(当時)企業会計審議会により1949年に「企業会計原則」が公表され、その一環となる原価計算基準は1962年に公表された。 原価計算基準では原価計算の定義を「製造

相關單字

標準原価計算

標準原価計算(ひょうじゅんげんかけいさん)は原価計算の手法の一つで、原価計算基準では、「製品の標準原価を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、標準原価をもって有機的に結合する原価計算制度である」と説明される。 標準原価とは、「財貨の消費量を科学的、統計的調査に基

実際原価計算

実際原価計算(じっさいげんかけいさん、英語: Actual Cost Accounting)は原価計算の手法の一つで、実際に掛かった原価を計算する手法。原価計算基準では、「製品の実際原価を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが、実際原価をもって有機的に結合する原価計算制度である」と説明される。

総合原価計算

総合原価計算(そうごうげんかけいさん)とは、大量に生産された製品の原価を一括して把握する原価計算手法の一つである。 標準化された製品を大量生産する場合に適しているといえる。 総合原価計算には、工程が単一であるか複数であるかなどにより単純総合原価計算と、組別総合原価計算、工程別総合原価計算などに区分される。

原価計算基準

 第四節 原価の製品別計算 一九 原価の製品別計算および原価単位 二〇 製品別計算の形態 二一 単純総合原価計算 二二 等級別総合原価計算 二三 組別総合原価計算 二四 総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価 二五 工程別総合原価計算 二六 加工費工程別総合原価計算 二七 仕損および減損の処理

直接原価計算

なくてはならない。それらを行う上で、原価、営業量、利益関係の分析を会計記録に取り入れ、短期利益計画の役立つ資料を提供するための損益計算として、直接原価計算が用いられる。 直接原価計算は、費用を変動費と固定費の2つに区別し、短期利益計画に役立つ損益計算書の作成を行う。

個別原価計算

個別原価計算(こべつげんかけいさん、英: job-order cost system)とは、1つの製品ごとに原価を集計する原価計算手法の一つである。主にこの手法は、船舶や特注の機械、建設工事など、製造指図書をもとに個別に製造する受注生産で採用される。大量生産には総合原価計算が適用される。

見積原価計算

見積で測定し、一定の利益が出るよう売価を決める方法である。 原価見積とは製品の実際製造原価を非科学的方法によって予定した額である。平たく言えば全くの勘である。 ヴァンス(Lawrence Lee Vance)は見積原価計算を次のように要約している。 各製品につき、見積単位原価を示す原価表を作成する

活動基準原価計算

活動基準原価計算(かつどうきじゅんげんかけいさん、Activity Based Costing)とは、原価計算・管理会計において製造間接費を管理する方法である。英語の頭文字を取ってABCとも呼ばれる。後により包括的な活動基準経営管理(wikidata)(ABM)に拡張された。

計算

(1)数量を数えること。 (2)結果や展開を予測すること。 また, その予測のもとに計画を立てること。 「雨の降ることまでは~してなかった」「相手の反対を~に入れる」 (3)〔数〕 数や式を演算の法則に従って, 結果を出したり式の変形を実行すること。

原価加算契約

契約とは対照的である。 原価加算契約には4つの一般的な種類があり、それらはすべて発注者が負担すべき合理的な費用に加え、契約の種類によって異なる料金や利益を支払う。 コストプラス定額フィー( CPFF )契約では、契約形成時に合意された事前に決定された料金を支払う。 コスト・プラス・インセンティブ・フィー(

原価

(1)もとの値段。 (2)製品の生産・販売に要した費用を単位当たりに計算した価。 コスト。 (3)仕入れ値段のこと。 もとね。

計算モデル

計算モデル(けいさんモデル、(英: model of computation)は、計算・推論・証明といった行為を理論的・抽象的に考察するための数理モデルである。計算模型ともいう。これに含まれるうちで、チューリングマシンなどのような、現実の機械に似せた架空のものを抽象機械といい、そうでないものとしては

バンド計算

バンド計算は、元々は結晶のような周期的境界条件のある系が計算対象であったが、その後、表面系や不規則二元合金などのような非周期系に対しても計算がなされるようになっていった。表面系に関してはスラブ近似を用いて計算するのが最も標準的である。不規則二元合金のようなポテンシャルがランダムな系

時計算

数値が1から12までの範囲に収まるようにする計算方法のことである。例えば、9時から4時間後は13時になるので12を引いて1時とする。12を法とする剰余算であり、合同式を使うと、 9 + 4 = 13 ≡ 1 ( mod 12 ) {\displaystyle 9+4=13\equiv 1{\pmod

計算機

計算機」という言葉が広く浸透し、用いられている。法的には(電卓なども指す)「計算機」は区別されており、国税庁の通達では、『電子計算機のうち検査ビット(パリティビット)を除く記憶容量が12万ビット未満のもの』は「計算機」として扱うことができる、と定義している。 また「電算機

陰計算

k+1) はポッホハマー記号でここでは下降階乗の意味である。同様の関係式が、後退差分と上昇階乗に関しても成立する。 この級数はニュートン級数 あるいはニュートンの前進差分展開などとも呼ばれる。このテイラー展開類似の級数は和分差分学で利用される。 1930年代および1940年代にベルはこの種の umbral

ラムダ計算

ラムダ計算(ラムダけいさん、英語: lambda calculus)は、計算模型のひとつで、計算の実行を関数への引数の評価(英語: evaluation)と適用(英語: application)としてモデル化・抽象化した計算体系である。ラムダ算法とも言う。関数を表現する式に文字ラムダ (λ)

計算尺

円盤状のものがある。 ほとんどのものが乗除算および三角関数、対数、平方根、立方根などの計算用に用いられる。加減算を行えるものは非常に稀である。そろばんのようなデジタル(離散的)な計算機と異なり、計算尺で得られる値は概数である。目盛

計算手

計算手(けいさんしゅ、英:computer, human computer)とは、電子計算機が実用化される以前の時代において、研究機関や企業などで数学的な計算を担当していた人間のことである。現在では「コンピュータ」と言えば電子計算機を指すが、当時は"computer"という語の成り立ちが表す通り「計算する人間」のことであった。