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Kriterium
Papierillustration zu Story Points.
Agile
Story Points
Papierillustration zu Monte Carlo Forecasting.
Delivery
Monte Carlo Forecasting
Papierillustration zu Ideal Days.
Agile
Ideal Days
Papierillustration zu Dot Estimation.
Facilitation
Dot Estimation
Zweckunterschiedlich
Wenn Teams Komplexität statt Stunden bewerten wollen, schafft sie einen gemeinsamen relativen Maßstab. Sie hilft, Unsicherheit, Risiko und Umfang zusammen zu sehen.Wenn Liefertermine unsicher sind und Einzel-Schätzungen zu viel Sicherheit vortäuschen, zeigt Monte Carlo Forecasting die Bandbreite plausibler Enddaten. Historische Flussdaten werden so nutzbar, dass Risiko, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert sauber auseinanderhalten bleiben.Wenn Aufwand in echte Arbeitszeit gedacht werden soll, bietet sie einen einfachen Nenner für Vergleiche. Sie macht Schätzung näher an der Frage, wie viel ununterbrochene Zeit etwas braucht.Wenn Größe oder Aufwand nur grob geschätzt werden können, verdichtet Dot Estimation Erfahrungswissen zu einer schnellen Spanne. Die Methode bringt Vergleichbarkeit in unscharfe Einschätzungen, ohne auf Scheingenauigkeit zu setzen.
Komplexitätunterschiedlich
MittelHochNiedrigNiedrig
Zeitunterschiedlich
laufend, 1-5 min je Item30-90 min Setup, danach laufend15-60 min5-20 min
Teilnehmendeunterschiedlich
3-91-82-93-20
Formatunterschiedlich
Workshop + AsyncWorkshop + AsyncWorkshop + AsyncWorkshop
Outputunterschiedlich
Point Estimates, Reference Stories, Velocity DataForecast Percentiles, Throughput Dataset, Risk CommunicationIdeal Day Estimates, Assumption Notes, Capacity CaveatsEffort Heatmap, Risk Signals, Discussion Targets
Tagskeine Überschneidung
SchätzungAgilMessung
PrognoseFlowDelivery
SchätzungAufwandAgil
SchätzungAufwandRisiko
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