- •1.Историческая справка по развитию теории надежности и ее прикладному значению
- •02. Основные понятия и определения теории надежности
- •3.Классификация отказов информационных систем
- •4.Основные свойства надежности
- •5.Количественные показатели надежности как характеристики случайных величин
- •6.Показатели безотказности невосстанавливаемых систем
- •7.Условные показатели безотказности невосстанавливаемых систем
- •8.Статистическая оценка показателей безотказности
- •9.Показатели безотказности восстанавливаемых систем
- •10.Показатели сохраняемости
- •11.Показатели ремонтопригодности
- •12.Показатели долговечности
- •13.Комплексные показатели надежности
- •14.Функции готовности и простоя, коэффициент технического использования
- •15.Количественные показатели безопасности
- •16.Классические методы расчета надежности систем
- •17.Логико-вероятностный метод расчета надежности сложных систем
- •18.Идея топологического метода расчета надежности систем
- •19.Основные понятия, применяемые при топологическом методе расчета надежности систем
- •20.Методика определения показателей надежности при использовании топологического метода
- •21.Уровни рассмотрения деятельности человека при структурном методе оценки надежности
- •22.Характеристики надежности единиц деятельности человека
- •23.Характеристики надежности программных единиц (структурный метод расчета надежности)
- •24.Методика построения структуры деятельности человека (структурный метод расчета надежности)
- •25.Контроль надежности сложных систем при испытаниях
- •26.Экспериментальная оценка надежности (план испытаний)
- •27.Статистическая оценка показателей надежности при определительных испытаниях. Методы оценки показателей надежности.
- •28.Общие принципы обеспечения и контроля надежности при серийном производстве
- •29.Статистические методы контроля надежности массовой продукции
- •30.Одновыборочный контроль надежности
- •31.Контроль надежности методом двухкратной выборки
- •32.Последовательный контроль надежности
- •33.Методы и виды резервирования
- •34.Постановка задачи оптимального резервирования
- •35.Расчет резерва методом неопределенных множителей Лагранжа и градиентным методом
- •36.Резервирование методом динамического программирования
- •37.Надежность программного обеспечения ис
- •38.Тестирование программ при проектировании
- •39.Статистические испытания комплексов программ
- •40.Метод оценки функциональной надежности алгоритмов и программ
- •41.Структурный метод оценки функциональной надежности алгоритмов и программ
- •42.Математические модели надежности блоков операций эвм без контроля сбоев
- •43.Математические модели надежности блоков операций эвм при наличии контроля сбоев
- •44.Методика расчета надежности эвм с учетом структуры алгоритма и программы
- •45.Оценка эффективности функционирования сложных систем с учетом их надежности
- •46.Оценка эффективности функционирования сложных систем кратковременного действия с дискретным множеством состояний
- •47.Оценка эффективности функционирования сложных систем кратковременного действия, состоящих из элементов с непрерывным множеством состояний
- •48.Оценка эффективности функционирования сложных систем длительного характера действия
- •49.Факторы, влияющие на надежность информационных систем
- •50.Задачи обеспечения надежности информационных систем. Пути повышения надежности систем при проектировании, изготовлении и эксплуатации
- •51.Эксплуатация информационных систем. Система технического обслуживания и ремонта.
- •52. Контроль работоспособности. Рациональный выбор числа контролируемых точек нерезервируемой аппаратуры
46.Оценка эффективности функционирования сложных систем кратковременного действия с дискретным множеством состояний
Пусть система состоит из 2-х элементов: a и b.
Состояния, в которых может находится система:
S0 - a и b в работоспособном состоянии, вероятность нахождения системы в этом состоянии H0, эффективность функционирования сис-мы Ф0
Sa – элемент а отказал, b – в работоспособном состоянии. Hа ,Фа
Sb – элемент b отказал, a – в работоспособном состоянии. Hb ,Фb
Sab – оба элемента отказали, Hab ,Фab=0
Показатель эффективности функционирования сис-мы E= Ф0*H0+ Hа*Фа + Hb*Фb
H0+ Hа+ Hb+ Hab = 1
Pa, qa = 1- pa
Pb, qb = 1- pb
E= Ф0* pa* pb+ Фа* qa* pb+ Фb* pa* qb
Если система состоит из n- элементов :
S0 – все элементы в работоспособном состоянии , вероятность нахождения системы в этом состоянии H0, эффективность функционирования системы Ф0
Si – отказал i-тый элемент системы, Hi ,Фi
…
Sij (i<j) – отказали i-тый и j-тый элементы с-мы, Hij ,Фij
…
Sij…m (i<j<m)- Hij…m ,Фij…m
…
S12….n - H12…n ,Ф12…n
47.Оценка эффективности функционирования сложных систем кратковременного действия, состоящих из элементов с непрерывным множеством состояний
Пусть сис-ма состоит из 2-х элементов a и b
А – Iа – выходной параметр функционирования
B – Ib – выходной параметр ф-нирования
- a и b в работоспособном состоянии
H0 -вероятность
-показатель эффективности
-плотность распределения
Ga-область изменения параметра Ia
48.Оценка эффективности функционирования сложных систем длительного характера действия
Д
ля
ИС длительного действия за время решения
задачи изменяется состояние, в котором
находится система. пусть имеется элемент,
который может находиться в состоянии
S и
(работоспособное
и неработоспособное состояние)
Решаем систему из 2ух элементов:
So – a и b в рабочем состоянии
Sa – а отказал
Sb – b отказал
Sab – a и b отказали
1)ψ0 – траектория движения системы из 2ух элементов, которая находится в работоспособном состоянии(2 эл-та работоспособны) на интервале времени (0,t)
H(ψ0)=Pa(t)*Pb(t); Ф0(t)
2) ψa[ta, ta+dta]; dH{ ψa(t)}=Pb(t)*fa(ta)dta; Фa(ta)
3) ψb[tb, tb+dtb]; dH{ ψb(t)}=Pa(t)*fb(tb)dtb; Фb(tb)
4) ψab[ta, ta+dta]; [tb, tb+dtb]; dH{ψab(ta,tb)}=fa(ta)*fb(tb)*dta*dtb; Фab(ta,tb)
49.Факторы, влияющие на надежность информационных систем
- объективные - не зависят от людей кот. Обслуживают ИС, зависят от внешних условий эксплуатации. Могут быть общими - влияют на всю ИС в целом и частными – влияют на отдельные элементы ИС.
-субъективные - зависят от действий людей кот. Обслуживают ИС. Обслуживающий персонал обслуживает ИС и производит обследование и ремонт.
Система технического обслуживания-ремонта – это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности тех. Средств из которых состоит ИС. Действия персонала могут быть положительными и отрицательными.
Объективные факторы:
- специальные условия работы (вибрации, высокая температура, агрессивная среда)
- климатические условия (температура, влажность, примеси в воздухе)
- биологические условия (плесень, насекомые, грызуны)
Субъективные факторы:
- система ТО и ремонта (использование, восстановление, хранение)
- ремонт (текущий, средний, капитальный)
Текущий ремонт выполняется ежедневно с целью гарантированного функционирования элементов ИС. Состоит в замене отказавших элементов и их тех обслуживание и регулировка. Капитальный ремонт проводится в случае расходования всего ресурса работы элементов ИС. Состоит в замене основных блоков ИС.
Средний ремонт проводится для ликвидации проблемы частично израсходованного ресурса. Заменяются те элементы, которые уже израсходовали свой ресурс. Обычно второстепенные.
Существует система планово-предупредительных ремонтов. Предусмотрен график проведения ремонта того или иного вида.
Жесткая система ТО и ремонта – указана дата
Гибкая система - имеется система прогнозирования отказа и в зависимости от фактического состояния элемента по прогнозу параметру проводится тот или иной вид ремонта
Текущий ремонт:
- контроль работоспособности – внешний осмотр аппаратуры и контроль ее работы в различных режимах эксплуатации. При этом контроле выявляется явные отказы или явные частичные отказы.
- инструментальный – с помощью контрольно-измерительной аппаратуры
- тех обслуживание – замена, регулировка отдельных элементов
