Системный анализ аварийных комбинаций событий при управлении человеко-машинными системами
.pdf
Список литературы
Бродский Ю. И. Лекции по математическому и имитационному моделированию. М. : Директ-Медиа, 2015. 240 с.
Викторова В. С., Степанянц А. С. Проектный анализ контролепригодности технических систем (теория, методы расчета, программное обеспечение). М. : ИПУ РАН, 2010. 71 с.
Викторова В. С., Степанянц А. С. Модели и методы расчета надежности технических систем. М. : Ленанд, 2016. 256 с.
Викторова В. С., Кунтшер Х., Петрухин Б. П., Степанянц А. С. Relex – программа анализа надежности, безопасности, рисков // Надежность. 2003. № 4 (7). С. 42–64.
Викторова В. С., Кунтшер Х. П., Степанянц А. С. Обзор программных разработок по анализу надежности и безопасности систем // Программные продукты информационного обеспечения безопасности полетов, надежности и технической эксплуатации авиационной техники : тр. междунар. конф. М. : Международный авиационный комитет, 2006. С. 17–26.
Гилл А. Введение в теорию конечных автоматов. М. : Наука, 1966. 272 с. Гилл А. Линейные последовательностные машины. М. : Наука, 1974. 288 с. Глобальный план обеспечения безопасности полетов // Международная ор-
ганизация гражданской авиации. 2013. 76 с. URL: http://www.sibfana.ru (дата обращения: 20.11.20).
Глушков В. М., Стогний А. А., Биба И. Г. Система автоматизации творческих процессов в научных исследованиях, проектировании и задачах управления роботами // Кибернетика. 1981. № 6. С. 110–115.
Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. Математические методы в теории надежности. М. : Наука, 1965. 524 с.
ГОСТ 27.31-95 (МЭК 812-1985). Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. М. : Изд-во стандартов, 1997. 12 c.
ГОСТ Р 51901.5-2005. Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности (с Поправкой). Введ. 2006-02-01. М. : Стандартинформ, 2005. 51 с.
ГОСТ Р 56079-2014. Изделия авиационной техники. Безопасность полета, надежность, контролепригодность, эксплуатационная и ремонтная технологичность. Номенклатура показателей. Введ. 2015–01–01. М. : Стандартинформ, 2014. 12 с.
Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. М. : Мир, 1984. 318 с.
Домнич В. С., Иващенко В. А., Петров Д. Ю. Автоматизация поиска причин аварийных ситуаций при формовании листового стекла // Проблемы управления. 2011. № 5. С. 52–58.
Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М. : Мир, 1976. 165 с.
Клюев А. В., Качалкин А. Н., Диденко Э. Б., Овчаров В. Е., Горбач Н. Г.
Психологические аспекты проблемы человеческого фактора в авиационной аварийности. Анализ и стратегия профилактики. М. : Текст. 1996. 85 с.
121
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С. Системный анализ аварийных комбинаций событий
Клюев В. В., Резчиков А. Ф., Богомолов А. С., Уков Д. А., Филимонюк Л. Ю.
Системный подход к задаче оценки остаточного ресурса человеко-машинных систем // Контроль. Диагностика. 2011. № 8. С. 9–13.
Клюев В. В., Резчиков А. Ф., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю. Концепция комплексного ресурса для исследования безопасности систем человек – объект – среда // Контроль. Диагностика. 2013. № 8. С. 44–55.
Клюев В. В., Резчиков А. Ф., Кушников В. А., Иващенко В. А., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю., Храмов А. Е., Руннова А. Е. Диагностика опасных состояний операторов при критических сочетаниях событий в человекомашинных системах // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2017. № 8. С. 48–56.
Коваленко И. Н. Исследования по анализу надежности сложных систем. Киев : Наукова думка, 1975. 210 с.
Курош А. Г. Курс высшей алгебры. М. : Наука, 1976. 432 с.
Макаров Н. Н. Системы обеспечения безопасности функционирования бортового эргатического комплекса : Теория, проектирование, применение / под ред. В. М. Солдаткина. М. : Машиностроение, 2009. 760 с.
Малько А. В., Резчиков А. Ф., Иващенко В. А., Кушников В. А., Богомолов А. С., Солдаткина О. Л., Филимонюк Л. Ю. Правовая политика в сфере обеспечения информационной безопасности в сети Интернет : моделирование процессов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 2 (40). С. 72–80.
Марчук Г. И. Сопряжённые уравнения и анализ сложных систем. М. : Наука, 1992. 336 с.
Мину М. Математическое программирование. М. : Наука, 1990. 488 с. Можаев А. С. Общий логико-вероятностный метод анализа надежности
сложных систем : учеб. пособие. Л. : ВМА, 1988. 68 с.
Новожилов Г. В., Резчиков А. Ф., Неймарк М. С., Твердохлебов В. А., Цесарский Л. Г., Филимонюк Л. Ю. Причинно-следственный подход к анализу авиа- ционно-транспортных систем // Общероссийский научно-технический журнал «Полет». 2011. № 7. С. 3–8.
Новожилов Г. В., Резчиков А. Ф., Неймарк М. С., Богомолов А. С., Цесарский Л. Г., Филимонюк Л. Ю. Человеческий фактор в авиационно-транспортных системах // Общероссийский научно-технический журнал «Полет». 2013. № 5. С. 3–10.
Новожилов Г. В., Богомолов А. С., Иващенко В. А., Кушников В. А., Неймарк М. С., Резчиков А. Ф., Салина Е. А., Филимонюк Л. Ю., Цесарский Л. Г.,
Шоломов И. И., Шоломов К. И. Моделирование аварий в авиационных транспортных системах с учетом человеческого фактора в целях их предотвращения // Общероссийский научно-технический журнал «Полет». 2017. № 11–12. С. 3–10.
Овчаров В. Е. Человеческий фактор в авиационных происшествиях. М. : Полиграф, 2005. 78 с.
Основные принципы учета человеческого фактора в руководстве по техническому обслуживанию воздушных судов / Международная организация гражданской авиации. Doc 9824 AN/450, 2003. 227 с.
Острейковский В. А. Теория надежности. М. : Высш. шк., 2003. 463 c.
122
Список литературы
Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. СПб. : БХВ – Петербург, 2006. 704 с.
Пономаренко В. А., Лапа В. В., Лемещенко Н. А. Человеческий фактор и безопасность посадки. М. : Воениздат, 1992. 112 с.
Резчиков А. Ф., Твердохлебов В. А. Причинно-следственные комплексы как модели сложных человеко-машинных систем // Теоретические и прикладные аспекты построения программных систем : материалы 7-й Междунар. науч.-практ. конф. Саратов : ИЦ «Наука», 2010. С. 423–431.
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С. Критические сочетания событий – причины аварий в человеко-машинных системах // Управление развитием крупномасштабных систем. MLSD’2015 : материалы Восьмой междунар. конф. : в 2 т. Т. 1. М. : Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2015а. С. 130–135.
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С., Иващенко В. А., Филимонюк Л. Ю. Подход к обеспечению и поддержанию безопасности сложных систем на основе автоматных моделей // Управление большими системами. 2015б. № 54. С. 179–194.
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С., Ибрагимова М. А. Разработка системы поддержки принятия решений для обеспечения личной безопасности операторов человеко-машинных систем // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы Междунар. науч. конф. Саратов : ИЦ «Наука», 2018а. С. 320–322.
Резчиков А. Ф., Кушников В. А., Иващенко В. А., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю., Шоломов К. И. Представление динамических причинно-след- ственных связей в человеко-машинных системах // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2017. Т. 17, вып. 1. С. 109–116. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2017-17-1-109-116
Резчиков А. Ф., Кушников В. А., Яндыбаева Н. В., Иващенко В. А., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю. Модель для оценки состояния национальной безопасности России на основе теории системной динамики // Прикладная информатика. 2017. № 2 (68). С. 106–117.
Резчиков А. Ф., Яндыбаева Н. В., Кушников В. А., Иващенко В. А., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю. Информационно-советующая система для моделирования и прогнозирования динамики показателей национальной безопасности на основе причинно-следственных комплексов и уравнений Форрестера // Информационные технологии. 2018. № 1. С. 33–40.
Резчиков А. Ф., Кушников В. А., Иващенко В. А., Цесарский Л. Г., Богомолов А. С., Филимонюк Л. Ю., Адамович К. Ю. Анализ и прогнозирование характеристик безопасности авиационных транспортных систем на основе уравнений системной динамики // Управление большими системами. 2016. № 64. С. 27–48.
Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 276 c.
Рябинин И. А., Парфенов Ю. М. Определение «веса» и «значимости» отдельных элементов при оценке надежности сложной системы // Изв. АН СССР.
Энергетика и транспорт. 1978. № 6. С. 22–32.
Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. Моделирование и прогнозирование мировой динамики. М. : ИСПИ РАН, 2012. 359 с.
Скворцов М. С. Решение задачи оптимизации надежности с помощью метода логико-вероятностных вкладов // Надежность. 2009. № 2 (30). С. 15–29.
123
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С. Системный анализ аварийных комбинаций событий
Смит Д. Дж. Безопасность, ремонтопригодность и риск. Практические методы для инженеров, включая вопросы оптимизации надежности и систем, связанных с безопасностью. М. : ООО «Группа ИДТ», 2007. 432 с.
Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств – участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. URL: https://mak-iac.org/rassledovaniya/bezopasnost-poletov/ (дата обращения: 15.09.2020).
Сперанский Д. В. Обобщенная синхронизация линейных последовательностных машин // Кибернетика. 1998. № 3. С. 17–25.
Твердохлебов В. А. Диагностирование больших неоднородных систем расширенными средствами диагностирования // Радiоелектроннi i комп’ютернi системи. 2010. № 5. С. 214–218.
Ушаков И. А. Вероятностные модели надежности информационно-вычис- лительных систем. М. : Радио и связь. 1991. 132 c.
Федеральные авиационные правила. Требования к диспетчерам управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам. Приказ Минтранса России от 26 ноября 2009 г. № 216. URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 20.11.20).
Форрестер Д. Мировая динамика. М. : АСТ, 2003. 379 с.
Форрестер Дж. Динамика развития города. М. : Прогресс, 1974. 281 с. Хунов Т. Х., Полесский С. Н. Анализ современных программных комплексов
расчета надежности технических средств // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. 2015. Т. 1. С. 524–526.
Яблонский С. В. Введение е дискретную математику. М. : Наука, 1986. 384 с.
Abou S. C. Performance assessment of multistate systems with critical failure modes : Application to the flotation metallic arsenic circuit // Reliability Engineering and System Safety. 2006. Vol. 91, № 3. P. 261–269.
Andrews J. D., Beeson S. Importance Measures for Non – Coherent – System Analysis // IEEE Trans. on Reliability. 2003. Vol. 52, № 3. P. 301–310.
Armstrong М. J. Reliability – Importance and Dual Failure – Mode Components // IEEE Trans. on Reliability. 1997. Vol. 46, № 2. P. 212–221.
Aven T., Jensen U. Stochastic Models in Reliability. N. Y. : Springer, 1999. P. 282.
Bimbaum L. W., Krishnaiah P. R. On the importance of different components in a multicomponent system // Multivariate Analysis ll. N. Y. : Academic Press, 1969. P. 581–592.
Bot Y. FMECA modeling. A new approach // Proceeding of Annual Reliability and Maintainability symposium. 1999. Vol. 5. P. 23–34.
Bowles J. B., Pelaez С. E. Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis // Reliability Engineering and System Safety. 1995. № 50. P. 203–213.
Braglia M., Frosolini M., Montanariny R. Fuzzy criticality assessment model for failure modes and effects analysis // International Journal of Quality & Reliability Management. 2003. № 20, iss. 4. P. 503–524.
124
Список литературы
Cadini F., J. De Sanctis Monte Carlo–based assessment of the safety performance of a radioactive waste repositor // Reliability Engineering and System Safety. 2010. Vol. 95, № 8. P. 859–865.
Chang C. L., Wei C. C., Lee Y. H. Failure mode and effects analysis using fuzzy methоd and grey theory // Kybernetes. 2004. № 28. P. 1072–1080.
Chang Y. R., Amari S. V., Kuo S. Y. OBDD–Based Evaluation of Reliability and Importance Measures for Multistate Systems Subject to Imperfect Fault Coverage // IEEE Trans. on Dependable and Secure Computing. 2005. Vol. 2, № 4. P. 336–347.
Choi J. G., Seong P. H. Reliability assessment of embedded digital system using multi–gate function // Reliability Engineering and System Safety. 2006. Vol. 91, № 3. P. 261–269.
Ding Y., Zuo M. J. The Hierarchical weighted Multi-State k-out-of-n System Model and Its Application for Infrastructure Management // IEEE Trans. on Reliability. 2010. Vol. 59, № 3. P. 59З – 603.
Fricks R. M., Trivedi К. S. Importance Analysis with Markov Chains // Рrос. of the IEEE 49th Annual Reliability & Maintainability Symposium (RAMS). January 27–30 Tampa, USA, 2003. P. 89–95.
Fussell J. B. How to hand-calculate system reliability and safety characteristics // IEEE Trans. on Reliability. 1975. Vol. 24, № 3. P. 169–174.
Garcia P. A., Schirru R., Frutuoso P. F., Melo E. A fuzzy data envelopment analysis approach for FMECA // Progress in Nuclear Energy. 2005. № 46, iss. 3–4. P. 359–373.
Hudson J. С., Kapur К. С. Modules in Coherent Multistate Systems // IEEE Trans. on Reliability. 1983. Vol. 32, № 2. P. 183–185.
Johansson J., Hansel H. An approach for modeling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis // Reliability Engineering System Safety. 2010. Vol. 95, № 12. P. 1335–1344.
Kolowrocki K. Reliability of Large Systems. Elsevier, 2004. 358 p.
Levitin G., Podofilini L., Zio E. Generalized Importance Measures for Multi–State Elements Based on Performance Level Restrictions // Reliability Engineering and System Safety. 2003. Vol. 82, № 3. P. 287–298.
Lisnianski A., Frenkel I. Non-homogeneous Markov reward model for aging multi-state system under corrective maintenance // Safety, Reliability and Risk Analysis : Theory, Methods and Applications / ed. S. Martorell. L. : Taylor & Francis Group. 2009. P. 551–557.
Marseguerra М., Zio Е. Monte Carlo estimation of the differential importance measure : application to the protection system of a nuclear reactor // Reliability Engineering and System Safety. 2004. Vol. 86, № 1. P. 11–24.
Massim Y., Zeblahet A. Reliability evaluation of electrical power systems including multi-state considerations // Electrical Engineering. 2006. Vol. 88, № 2. P. 109–116.
Meadows D. L. Dynamics of Growth in a Finite World. Cambridge, Mass. Whrihgt Allen Press Inc., 1974. 250 p.
Moslehet A., Rasmusen D. M., Morshall F. M. Procedures Guidelines in Modelling Common Cause Failures in Probabilistic Risk Assessment, NUREG/ CR-5485. Washington, 1998. 76 p.
125
Резчиков А. Ф., Богомолов А. С. Системный анализ аварийных комбинаций событий
Murchland J. Fundamental Concepts and Relations for Reliability Analysis of Multistate System, Reliability and Fault Tree Analysis // Theoretical and Applied Aspects of System Reliability. Philadelphia, PA : SIAM, 1975. P. 581–618.
Natvig B. Multistate Systems Reliability Theory with Applications. Wiley & Sons LTD, 2010. 262 p.
Pham H. Handbook on Reliability Engineering. Singapore : Springer-Verlag, 2003. 667 p.
Pillay A., Wang J. Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning // Reliability Engineering and System Safety. 2003. № 79. P. 69–85.
Rezchikov A. F., Kushnikov V. A., Ivashchenko V. A., Bogomolov A. S.,
Filimonyuk Yu. L. Models and Algorithms of Automata Theory for the Control of an Aircraft Group // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79, iss. 10, P. 1863–1870.
Rezchikov A., Dolinina O., Kushnikov V., Ivaschenko V., Kachur K.,
Bogomolov A. L. Filimonyuk The problem of a human factor in aviation transport systems // Proceedings of the 3rd International Conference on Computing, Technology and Engineering (ICCTE 2016). Singapore, 2016. P. 16–20.
Rezchikov A., Kushnikov V., Ivaschenko V., Bogomolov A., Filimonyuk L.,
Kachur K. Control of the air transportation system with flight safety as the criterion // Automation control theory perspectives in intelligent systems : Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016). Springer International Publishing Switzerland, 2016в. Vol. 3. P. 423–432.
Rezchikov A., Kushnikov V., Ivaschenko V., Bogomolov A., Filimonyuk L.,
Dolinina O., Kulakova E., Kachur K. The approach to provide and support the aviation transportation system safety based on automation models // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017. Vol. 575. P. 244–254.
Risk Spectrum PSA Professional 1.20 / Theory, Manual., RELCON AB, 1998. 57 p.
Schneeweiss W. G. A short Boolean derivation of mean failure frequency for any (also non-coherent) system // Reliability Engineering and System Safety. 1996. Vol. 52, № 1. P. 45–53.
Schwarz S. On the semigroup of binary relations on a finite set // Czech. Math. J. 1970. Vol. 20. P. 632–679.
Sloane N. J. A. An Encyclopedia of Integer Sequences // SIAM Rewiew. 1996. Vol. 38. P. 333–337.
Spiridonov A., Rezchikov A., Kushnikov V., Ivashchenko V., Bogomolov A., Filimonyuk L., Dolinina O., Kushnikova E., Shulga T., Tverdokhlebov V.,
Kushnikov O., Fominykh D. Prediction of main factors’ values of air transportation system safety based on system dynamics // Journal of Physics : Conference Series, IOP Publishing. 2018. Vol. 1015. P. 032140.
Tay K. M., Lim C. P. Fuzzy FMEA with a guided rules reduction system for prioritization of failures // International Journal of Quality Reliability Management. 2006. № 23, iss. 8. P. 1047–1066.
Toktino K., Yamada S. Stochastic performance evaluation for software system considering NHPP task arrival // Intern. J. of Permeability Engineering. 2008. Vol. 4, № 1. P. 57–70.
126
Список литературы
Trahtman A. Modifying the upper bound on the length of minimal synchronizing word // Fundamentals of Computation Theory. Lect. Notes Comput. Sci. 2011. Vol. 6914. P. 173–180.
Ushakov I. Is the Reliability Still Alive? // Рrос. the 6th Intern. Conf. on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, October 25–28. Riga, Latvia, 2006. P. 188–197.
US Nuclear Regulatory Cоmmission, Procedure for Treating Common-cause Failures in Safety and Reliability Studies, NUREG/CR-4780. Washington, 1988. 121 p.
Vesely W. E. A time dependent methodology for fault tree evaluation // Nuclear Engineering Design. 1970. Vol. 13, № 2. P. 337–360.
Wang W., Loman J., Vassiliou P. Reliability Importance of Components in Complex System // Proc. of the IEEE 50th Annual Reliability Maintainability Symposium (RAMS), January 26–29 Los Angeles, USA, 2004. P. 6–11.
Xue J., Kai Y. Dynamic Reliability Analysis of Coherent Multistate Systems // IEEE Transactions on Reliability. 1995. Vol. 44, № 4. P. 683–688.
Zadeh L. Fuzzy sets // Inf. Control. 1965. Vol. 8. P. 338–353.
Zaitseva E. Reliability Analysis Methods for Healthcare system // Proc. оf the IEEE 3rd Intern. Conf. on Human System Interaction (HSI’10), Мау 13–15, Rzeszow, Poland, 2010. P. 211–216.
Zaitseva Е., Levashenko V. Dynamic Reliability Indices for Parallel, Series and k–out–of–n Multi-State System // Proc. of the IEEE 52nd Annual Reliability Maintainability Symposium (RAMS), January 23–26 Newport Beach. USA, 2006. P. 253–259.
Zaitseva Е., Levashenko V., Kharchenko V. Analysis of Mimi-State System Reliability by Logical Differential Calculus and Decision Diagrams. // Proc. of the 7th Intern. Conf. on Computer-Aided Design of Discrete Devices (CAD DD‘ 10), November 16–17. Minsk, Belarus, 2010. P. 92–99.
Zio E. Reliability engineering : Old problems and new challenges // Reliability Engineering and System Safety. 2009. Vol. 94, № 92. P. 125–141.
Научное издание
Резчиков Александр Федорович, Богомолов Алексей Сергеевич
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ СОБЫТИЙ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫМИ СИСТЕМАМИ
Редактор Е. А. Митенёва
Технический редактор Т. А. Трубникова
Корректор Т. К. Певная
Оригинал-макет подготовил И. А. Каргин
Подписано к использованию 10:03:2021. Формат 60 841=16. Усл. печ. л. 7.44 (8.00). Объем данных 3,3 Мб.
Издательство Саратовского университета. 410012, Саратов, Астраханская, 83.
