
- •Надежность, эргономика и качество асоиу. Определения.
- •Основные понятия теории надежности. Развитие теории надежности.
- •Отказ. Понятие, классификация и характеристики отказов.
- •Показатели надежности. Безотказность.
- •Показатели надежности. Долговечность.
- •Показатели надежности. Ремонтопригодность, сохраняемость.
- •Комплексные показатели надежности.
- •Законы распределения отказов. Распределение Вейбулла, экспоненциальное.
- •Законы распределения отказов. Распределение Рэлея, нормальное.
- •Расчет надежности систем. Основные этапы.
- •Прогноз значений надежности с использованием математической логики.
- •Вероятностные методы расчета надежности систем.
- •Графические, инженерные методы расчета надежности систем
- •Испытания. Классификация. Планирование испытаний.
- •15. Контрольные, механические, климатические испытания.
- •16. Факторы, влияющие на надежность технических устройств.
- •17. Особенности надежности асоиу.
- •18. Резервирование как метод обеспечения надежности асоиу. Определение.
- •19. Структурное резервирование. Классификация.
- •20. “Горячий”, “Теплый”, “Холодный” резерв. Примеры.
- •21. Функциональное, временное, информационное резервирование.
- •22. Избыточность. Аппаратная, временная, информационная, программная.
- •23. Кластерные системы. Классификация по распределению ресурсов.
- •24. Кластерные системы. Классификация по функциональности.
- •25. Эргономика. Определение. Модель человека-оператора.
- •26. Надежность информационного звена человек-оператор.
- •27. Оптимизационные задачи эргономики.
- •28. Рабочее место человека-оператора. Эргономические требования.
- •29. Интерфейс пользователя. Критерии эргономичности.
- •30. Классификация интерфейсов пользователя.
- •31. Качество асоиу. Основные показатели надежности программного обеспечения.
- •32. Модели надежности по. Модель Шумана, La Padula.
- •33. Модели надежности по. Модель Джелинского-Моранды, Шика-Волвертона.
- •34. Модели надежности по. Модель Миллса, Липова, Коркорэна.
- •35. Качество программного обеспечения. Стандарты. Показатели качества.
- •36. Метрика программного обеспечения. Метрика Холстеда.
- •37. Метрика программного обеспечения. Метрика Маккейба, Джилба.
- •38. Метрика программного обеспечения. Метрика Чепина.
- •39. Тестирование программного обеспечения. Классификация.
- •40. Верификация, валидация программного обеспечения.
Надежность, эргономика и качество асоиу. Определения.
Надежность - теория надежности технич. систем. Теория надежности изучает процесс отказов объектов и способы борьбы с ними. Надежность, как технич. понятие, есть матем. вероятность-вероятность выполнения ф-ий.
Надежность АСОИУ состоит из теории надежности технических систем, «человек-машина», качества ПО
Эргономика (от греч. работа и закон) - изучает и проектирует трудовую деят-ть чел-ка, с целью оптимизации условий и процессов труда. Наука, изучающая чел-ка и его деят-ть в условиях произв-ва с целью совершенствования орудий и процесса труда.
Это научная и проектировочная дисциплина: с одной стороны - многообразное изучение взаимоотношений человек - оборудование и среда; с другой - применение науч. знаний для решения проблем, возникающих из этих отношений.
Цель эрг-ки по отнош-ю к АСОИУ: эффективность и безопасность систем человек - машина.
Качество – рассматриваются технические харак-ки разрабатываемых систем (напр. отказы), и проверяется кач-во ПО.
Основные понятия теории надежности. Развитие теории надежности.
Объект – технич. изделие, которое рассматривается в периоды проектирования, произв-ва, испытаний и эксплуатации. Объектами могут быть система или ее эл-ты.
Надежность – св-во объекта выполнять заданные ф-ии, сохраняя во времени и в заданных пределах знач-я установленных эксплуатационных показателей.
Исправность объекта – его состояние, при к-ом он соответствует требованием нормативно – технической документации.
Работоспособность – объект может выполнять ф-ии, сохраняя значение основных параметров.
Предельное состояние – состояние при к-ом применение по назначению не допустимо.
Отказ – частичная или полная утрата функциональных св-в сиситемы или ее составляющих, которая существенно снижает функциональные возможности или приводит к потере работоспособности.
Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.
Долговечность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния, то есть такого состояния, когда объект изымается из эксплуатации.
Сохраняемость — свойство объекта сохранять работоспособность в течение всего периода хранения и транспортировки.
Живучесть — свойство объекта сохранять работоспособность в экстремальных ситуациях.
Сбой — самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.
Наработка — время или объём работы.
Ресурс — наработка от начала эксплуатации до наступления предельного состояния.
Срок службы — календарная продолжительность от начала эксплуатации до наступления предельного состояния.
к АСОИУ:
Элемент – множество логических запоминающих электронных схем (микросхемы, разъемы, провода).
Узел – несколько эл-ов, объединенных для выполнения определенных функций (счетчики, датчики).
Устройство (блок) – соединение узлов (процессор, ОЗУ, блок питания).
Установка – группа устр-в, которые реализуются в виде отдельной конструкции (систем. блок ЭВМ).
Система – сложное устр-во, состоящее из нескольких установок.
Развитие теории надежности.
Матем. теория надеж-ти – обобщает статистич. материалы об отказах, при этом определяютя харак-ки надежности и закономерности отказов.
Статистич. теория надежности – сбор, хранение и обработка статистических данных и материалов и определение харак-к надежности и закономерности отказов.
Физическая теор. надеж-ти – исследуются физические причины отказов, изучает физико-химические процессы, происходящие в объекте при различных воздействиях (напр. старение материалов).
Существуют и прикладные теор. надеж-ти, в частности, теор. надеж-ти АСОИУ.