
- •Структура курса «Управление качеством»
- •Место курса «Управление качеством» в подготовке IT- специалистов
- •Ошибка в контролирующем программном обеспечении, написанном на языке программирования Ada, вызвало самоликвидацию ракеты
- •Сетецентрическое управление системами
- •MANET, VANET and FANET.
- •High-Level JAUS system architecture ( Joint Architecture for Unmanned Systems )
- •A FANET scenario to extend the scalability of multi-UAV systems
- •A FANET application scenario for reliable multi-UAV communication network.
- •Architecture of MBSS containing mesh STAs, APs and portals as designed in IEEE
- •Использования беспроводных технологий четвертого поколения
- •Коммуникационная инфраструктура GIG
- •Схема информационных взаимодействий в сети DTN
- •Обобщённая модель сетецентрического подхода в военном деле
- •Эффект GIG
- •Интероперабельность информационных систем различного назначения
- •Обеспечение интероперабельности – основная тенденция в развитии открытых систем
- •Интероперабельность информационных систем различного масштаба
- •Р.П. Быстров, В.Н. Корниенко, А.Я. Олейников Интероперабельность, информационное противоборство и радиоэлектронная борьба//“Успехи современной
- •Соотношение основных понятий, связанных с проблемой итероперабельности
- •Industry 4.0 | Что это?
- •Слияние виртуального и реального миров с образованием гибридного мира мираобразованием
- •Industry 4.0 | Где человек?
- •Industry 4.0 | Ключевые компоненты*
- •Новая реальность: сетецентрические системы
- •Цифровая экосреда «умного
- •Определение SoS
- •Свойства SoS
- •Парадокc SoS
- •Концептуальная основа графодинамических систем
- •Вопрос
- •Статистические данные о текущей эффективности реализации программных проектов
- •About The Standish Group
- •The Standish Group is a primary research advisory organization that focuses on software
- •The Standish Group was formed in 1985 with a vision of innovating group
- •Эффективность реализации программных проектов по данным 2010 г.
- •Динамика эффективности реализации программных проектов
- •Последствия недостаточного качества реализации программных проектов
- •Реальная востребованность возможностей программного продукта
- •Статистические данные о эффективности реализации программных проектов
- •Статистические данные о эффективности реализации программных проектов
- •Основной вывод отчетаThe Standish Group
- •Факторы, приводящие к провалу проекта
- •Факторы успеха проекта и их значимость
- •Вывод:
- •Project Triangle
- •Project Triangle
- •Общие положения Total Quality Management (TQM)
- •Эволюция подходов к управлению качеством
- •Компоненты TQM
- •Содержание TQM
- •Содержание «Цикла Деминга»
- •Цикл Деминга
- •Базовые положения TQM
- •Базовые положения TQM
- •Базовые положения TQM
- •Базовые положения TQM
- •Принципы менеджмента на основе качества
- •Принципы менеджмента на основе качества (продолжение)
- •Точки зрения на проект в рамках методологии MSF
- •PMBOK
- •Принципы менеджмента на основе качества (продолжение)
- •Содержание основных этапов процесса цикла Деминга (ЦД)
- •Содержание основных этапов процесса ЦД (продолжение)
- •Содержание основных этапов процесса ЦД (продолжение)
- •Содержание основных этапов процесса ЦД (продолжение)
- •«Пять Почему?»
- •Содержание основных этапов процесса ЦД (продолжение)
- •Содержание основных этапов процесса ЦД (продолжение)
- •Подтверждение качества ПО
- •Краткий очерк истории тестирования
- •Краткий очерк истории тестирования (продолжение)
- •Краткий очерк истории тестирования (продолжение)
- •Краткий очерк истории тестирования (продолжение)
- •Краткий очерк истории тестирования (продолжение)
- •Краткий очерк истории тестирования (продолжение)
- •Понятия альфа- тестирования
- •Понятия бета- тестирования
- •Понятие бета-тестирования
- •Чем обусловлено появление бета- тестирования?
- •Сценарное тестирование
- •Содержание Ad hoc тестирования
- •Виды свободного тестирования (ad-hoc testing)
- •Основные преимущества ad-hoc testing
- •Понятие исследовательского тестирования
- •Когда следует применять исследовательское тестирование?
- •Предпосылки к использованию исследовательского тестирования в чистом виде
- •Использование исследовательского тестирование в дополнение к сценарному тестированию
- •Использование исследовательского тестирование в дополнение к сценарному тестированию (продолжение)
- •Когда одним исследовательским тестированием не обойтись
- •Когда одним исследовательским тестированием не обойтись
- •Системное сочетание исследовательского и сценарного тестирования
- •Анализ коренных причин (Root Cause Analysis)
- •Принципы SMART
- •Краткое описание содержания задач RCA
- •Краткое описание содержания задач RCA (продолжение)
- •Краткое описание содержания задач RCA (продолжение)
- •Краткое описание содержания задач RCA (продолжение)
- •Краткое описание содержания задач RCA (продолжение)
- •Базовые положения RCA
- •Базовые положения RCA
- •Инструментарий и технологии RCA.
- •«Пять Почему?»
- •Парето – анализ
- •Диаграмма причинно – следственных связей
- •Контрольные диаграммы (отдельный процесс)
- •Контрольные диаграммы (совокупность процессов)
- •Краткие рекомендации по применению RCA
- •Краткие рекомендации по применению RCA
- •Возможные причины неудачного применения RCA
- •Возможные причины неудачного применения RCA (продолжение)
- •Нормативное обеспечение управления проектами, портфелями, программами
- •Роли проекта
- •Назначение проекта как модели создаваемого объекта
- •Принципы проектирования
- •Принципы проектирования (продолжение)
- •Принципы проектирования (продолжение)
- •Принципы проектирования (продолжение)
- •Роль стандартизации жизненного цикла в управлении качеством СОД и У
- •Наиболее значимые стандарты
- •Базовые этапы (процессы) ЖЦ СОД и У
- •Направления стандартизации ЖЦ СОД и У
- •Направления стандартизации ЖЦ СОД и У (продолжение)
- •Направления стандартизации ЖЦ СОД и У (продолжение)
- •КОНЕЦ ЛЕКЦИЙ

Соотношение основных понятий, связанных с проблемой итероперабельности

Industry 4.0 | Что это?
Концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») была сформулирована в 2011 году во время Ганноверской ярмарки группой представителей немецкой промышленности и бизнесс-сообщества в рамках инициативы по повышению конкурентоспособности Германии
ПУМССПУМСС--2018,2018, 0303--0606сентябрясентября2018,2018,гг..СамараСамара

Слияние виртуального и реального миров с образованием гибридного мира мираобразованием

Industry 4.0 | Где человек?
ПУМССПУМСС--2018,2018, 0303--0606сентябрясентября2018,2018,гг..СамараСамара

Industry 4.0 | Ключевые компоненты*
•Cyber-Physical Systems (CPS)
•Internet of Things (IoT)
•Internet of Services
•Smart Factory
*[Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No. 01. 2015. http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for- Industrie-4_0-Scenarios.pdf]
ПУМССПУМСС--2018,2018, 0303--0606сентябрясентября2018,2018,гг..СамараСамара

Новая реальность: сетецентрические системы
(на примере локальной информационной системы)

Цифровая экосреда «умного |
5 |
|
предприятия» |
||
|

7
Определение SoS
Система систем – есть совокупность различных систем, способных как к бесшовной интеграции и совместной деятельности, так и к независимому функционированию вне рамок интегрированной системы.
Результатом объединения систем в SoS является возникновения принципиально новых возможностей.
SoS обладает всеми признаками системы, но не всякая система обладает признаками SoS.
В состав SoS могут входить полностью сформированные системы; частично сформированные системы; системы, находящиеся на стадии проектирования
Свойства SoS
1.Способность компонент SoS к независимому функционированию вне рамок интегрированной системы.
2.Административная независимость компонент. Отсутствует орган, которому подчиняются системы, входящие в состав SoS
3.Эволюционность развития. SoS не появляются полностью сформированными. Цели функционирования и возможности системы эволюционируют в соответствие со складывающейся ситуацией.
4.Эмерджентность. Свойства и возможности SoS превышают механическую сумму свойств и возможностей отдельных систем
5.Территориальная распределенность. В географически распределенных системах обмен информацией превалирует над обменом веществом и энергией.