Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НАС (ДЗ) 2013.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.42 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Старооскольский технологический институт

им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Кафедра АИСУ

Основина О.Н.

НАДЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

методические указания для выполнения домашних заданий

для студентов направления:

230400 – «Информационные системы и технологии»

(очная и заочная формы обучения)

Одобрено редакционно-издательским советом института

Старый Оскол

2013

УДК 621.38

ББК 32.85

Рецензент: главный энергетик УЖДТ ОАО «Лебединский ГОК»,

С.В. Зиновьев

Основина О.Н. Надежность автоматизированных систем. Методические указания для выполнения домашних заданий. Старый Оскол, СТИ НИТУ МИСиС, 2013. – 48 с.

Методические указания для выполнения домашних заданий по дисциплине «Надежность автоматизированных систем» предназначены для студентов направления 230400 – «Информационные системы и технологии».

© Основина О.Н.

© СТИ НИТУ МИСиС

Предисловие

Актуальность проблемы надежности современных автоматизированных систем (АС) очень велика и продолжает возра­стать во времени, требуя новых, системных подходов к ее решению. При создании многофункциональных автоматизированных систем на основе локальных вычис­лительных сетей, требуется оценка надежности всех без исключения разнородных компонентов: функций, техники, программ, персонала. Специфика этих компо­нентов велика, но, тем не менее, конкретные методы расчета их надежности основываются на общих концепци­ях и приемах, которые рассматриваются в дисциплине «Надежность автоматизированных систем» и без овладения которыми бакалавр не сможет эффективно решать задачи проекти­рования и эксплуатации этих систем. В свою очередь успешное овладение методами анализа, расчета, обеспечения и повышения надежности современных автоматизированных систем прямо зависит от приоб­ретенных практических навыков. Специалисты в области теории надежности считают, что изучение этой теории без надлежащей практической подготовки бесцельно.

Для активизации работы студентов и контроля усвоения дисциплины рабочей программой курса предусмат­ривается выполнение домашних расчетно-графических заданий с выдачей ин­дивидуальных вариантов заданий. Контроль и самопроверка резуль­татов решения задач обеспечиваются получением числовых ответов.

Цели и задачи домашних заданий

Изучение курса «Надежность автоматизированных систем» является частью подготовки бакалавров по направлению «Информационные системы и технологии». В процессе изучения курса студенты выполняют два домашних задания, целью выполнения которых является: научиться производить, при необходимости, преобразование сетевой надежностно-функциональной схемы в эквивалентную ей по надёжности последовательно-параллельную с помощью следующих методов: классический, метод минимальных путей и сечений, метод разложения относительно особого элемента, логико-вероятностный метод.

Математическим аппаратом для решения перечисленных задач является: теория вероятности, математическая статистика, математическая логика. Поэтому перед началом изучения рассматриваемого курса важно восстановить в памяти основные понятия, определения, законы и формулы, относящиеся к этим разделам.

1. Основные теоретические положения тема 1. Количественная оценка показателей надежности невосстанавливаемых систем

В результате изучения темы 1 студенты должны знать и уметь:

  • основные законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин и базовые надежностные модели на их основе;

  • группы показателей надежности (ПН), виды показателей, входящих в каждую группу и приемы их количественной оценки;

  • выбирать сочетания ПН различных групп для всесторонней оценки надежности сложных систем;

  • рассчитывать одни ПН через известные другие;

  • оценивать надежность систем через ПН их элементов.