1 часть контрольного задания

вариан-та

Темы рефератов

1

События в ИС, их классификация и характеристика.

2

Свойства надёжности ИС, их характеристика и показатели.

3

Долговечность ИС и её показатели,  прогнозирование долговечности.

4

Сохраняемость элементов ИС и ИС в целом. Показатели сохраняемости.

5

Безотказность ИС и её показатели.

6

Ремонтопригодность ИС и её показатели.

7

Обеспечение надежности при хранении информации.

8

Влияние обслуживающего персонала ИС на её надёжность.

9

Испытания  ИС на надежность.

10

Оценка надежности ИС по результатам её эксплуатации.

11

Виды и способы резервирования в ИС. Информационное резервирование. 

12

Виды и способы резервирования в ИС. Структурное резервирование. 

13

Виды и способы резервирования в ИС. Временное резервирование. 

14

Единичные и комплексные показатели надежности ИС.

15

Отказы и сбои в БИС ЗУ и методы борьбы с ними.

16

Коррекция ошибок в ЗУ.

17

Самокорректирующиеся  регистры и счетные схемы ЗУ.

18

Исправление ошибок при хранении данных.

19

Дефекты в БИС ЗУ и методы борьбы с ними.

20

Применение корректирующих кодов и резервирования в ЗУ.

21

Коррекция отказов в усилителях и дешифраторах ЗУ.

22

Коррекция сбоев  в триггерных схемах.

23

Моделирование  надежности ИС как сложной системы.

24

Методы расчета и анализа надежности ИС.

25

Модели надёжности ИС.

26

Методы повышения надежности ИС.

27

Надежность программного обеспечения ИС.

28

Факторы, влияющие на надежность ИС и классификация её отказов.

29

Способы повышение достоверности передачи данных.

30

Протокол исправления ошибок MNP при передаче данных.

31

Многофакторные испытания  ИС на надежность.

32

Надежность обслуживающего персонала ИС.

33

Методы расчета надежности резервированных ИС.

34

Методы расчета и анализа надежности ИС как сложной системы.

35

Модели надёжности «параметр – поле допуска»  и  «нагрузка –  несущая способность» .

36

Долговечность ИС и методы её оценки.

37

Расчет надежности ИС.

38

Общие принципы обеспечения надежности ИС.

39

Стандартизация в области надежности ИС.

40

Основные понятия надежности и эффективности сложных ИС.

41

Последствия и критичность отказов в ИС.

42

Структурные методы обеспечения надежности ИС.

43

Многоступенчатые ИС и их надежность.

44

Классические методы обеспечения надежности ИС.

45

Методологические основы предотвращения отказов при эксплуатации ИС.

2 часть контрольного задания (варианты ССН приведены тут же на с. 5 )

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

варианта

варианта ССН

Значения показателей надёжности элементов Рi

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5, Р6

1

1

0.5

0.1

0.9

0.8

0.3

2

2

0.6

0.2

0.8

0.9

0.4

3

3

0.7

0.3

0.1

0.5

0.9

4

4

0.8

0.4

0.2

0.6

0.1

5

5

0.9

0.5

0.3

0.7

0.2

6

6

0.1

0.6

0.4

0.8

0.3

7

7

0.2

0.7

0.5

0.9

0.4

8

8

0.3

0.8

0.6

0.1

0.9

9

9

0.4

0.9

0.7

0.2

0.5

10

10

0.5

0.1

0.8

0.3

0.5

11

11

0.6

0.2

0.9

0.4

0.6

12

12

0.7

0.3

0.1

0.5

0.7

13

13

0.8

0.4

0.2

0.6

0.8

14

14

0.9

0.5

0.3

0.7

0.9

15

15

0.1

0.6

0.4

0.8

0.1

16

16

0.2

0.7

0.5

0.9

0.2

17

17

0.3

0.8

0.6

0.1

0.3

18

18

0.4

0.9

0.7

0.2

0.4

19

19

0.5

0.1

0.8

0.3

0.5

20

20

0.6

0.2

0.9

0.4

0.6

21

21

0.7

0.3

0.1

0.5

0.7

22

22

0.8

0.4

0.2

0.6

0.8

23

23

0.9

0.5

0.3

0.7

0.9

24

24

0.1

0.6

0.4

0.8

0.1

25

25

0.2

0.7

0.5

0.9

0.2

26

26

0.3

0.8

0.6

0.1

0.3

27

27

0.4

0.9

0.7

0.2

0.4

28

28

0.5

0.1

0.8

0.3

0.5

29

1

0.6

0.2

0.9

0.4

0.6

30

2

0.7

0.3

0.1

0.5

0.7

31

3

0.8

0.4

0.2

0.6

0.8

32

4

0.9

0.5

0.3

0.7

0.9

33

5

0.6

0.6

0.4

0.8

0.1

34

6

0.7

0.7

0.5

0.9

0.2

35

7

0.8

0.8

0.6

0.3

0.3

36

8

0.9

0.9

0.7

0.4

0.4

37

9

0.7

0.6

0.8

0.5

0.5

38

10

0.1

0.7

0.9

0.6

0.6

39

11

0.2

0.8

0.7

0.7

0.7

40

12

0.3

0.9

0.8

0.8

0.8

41

13

0.4

0.7

0.9

0.9

0.9

42

1

0.5

0.1

0.8

0.3

0.5

43

2

0.6

0.2

0.9

0.4

0.6

44

3

0.7

0.3

0.1

0.5

0.7

45

4

0.8

0.4

0.2

0.6

0.8


3 часть контрольного задания

в-та

Исходные данные

Задача

1

t1 = 2000 час; t2 = 1 год; N = 3

Задача 2: Поток отказов ИС подчинен закону Пуассона с параметром λ=0.00001 1/час. Определить вероятность того, что за время с момента начала работы  в течение t1 час ИС  будет работоспособна, а в течение  t2 час в ней не будет более N отказов.

2

t1= 4000 час; t2= 2 года; N = 4

3

t1 = 8000 час; t2= 2 года; N =3

4

t1 = 8000 час; t2= 3 года; N =4

25

t1 = 6000 час; t2= 1 год  ; N =4

26

t1 = 5000 час; t2= 2 год  ; N =4

27

t1 = 3000 час; t2= 1 год ; N = 4

28

t1= 5000 час; t2= 2 года; N = 3

5

λ=0.00001;  t=1000; N = 2

  Задача 3: Функция надежности интерфейса  ИС подчинена показательному закону  с параметром λ=const (1/час). Определить показатели ее надежности: плотность распределения наработки до отказа,  вероятность безотказной работы за  t  час и за N лет, среднюю наработку до отказа.

6

λ=0.0001;  t=5000; N = 2

7

λ=0.00001;  t=10000; N = 3

8

λ=0.001;  t=8000;  N = 3

29

λ=0.00001;  t=1000;  N = 4

30

λ=0.0001;  t=9000;  N = 4

31

λ=0.0002;  t=6000;  N = 2

32

λ=0.00008;  t=8000;  N = 3

9

N = 2; λ=0.0002;  t0=3000;

Рзад= 0,7


  Задача 4: В офисе размещено N рабочих станций (РС) сети, на которых постоянно должны работать N операторов. Сколько РС необходимо иметь в резерве, чтобы обеспечить непрерывную работу операторов с заданной вероятностью Рзад в течение времени  tо (час), если интенсивность отказов каждой  РС  λ = const (1/час).

10

N = 2; λ=0.0004;  t0=2000;

Рзад= 0,5

11

N = 3; λ=0.0003;  t0=2000;

Рзад= 0,5

12

N = 3; λ=0.0005;  t0=1500;

Рзад= 0,4

33

N =4; λ=0.00025;  t0=1000;

Рзад= 0,8

34

N = 4; λ=0.0004; t0=1000; Рзад=0,6

35

N = 3; λ=0.0005;  t0=1200;

Рзад= 0,5

13

t0 = 1 год;  N =3;  λ=0.0003

Задача 5: Определить вероятность того, что к моменту t0 с начала  работы  информационной системы с кратность резервирования  1:N  она останется работоспособной, если поток отказов ИС подчинен закону Пуассона с параметром λ = const (1/час).

14

t0 = 1 год;  N =2;  λ=0.0004

15

t0 = 1/2 года;  N =3;  λ=0.0005

16

t0 = 1/2 года;  N =4;  λ=0.0006

36

t0 = 5000 час;  N =3;  λ=0.0007

37

t0 = 7000 час;  N =4;  λ=0.0003

38

t0 = 8000 час;  N =4;  λ=0.0004

39

t0 = 10000 час; N =4;  λ=0.0009

17

Рзад= 0,1

Задача 6: ИС состоит из 6 частей, отказ любой из них приводит к отказу всей ИС. Определить, в течение какого времени  ИС  проработает безотказно с заданной вероятностью Рзад, если распределение наработок всех частей  до отказа подчинено экспоненциальному закону, а средние наработки частей до отказа равны 350, 480, 520, 670, 770, 1100 час.

18

Рзад= 0,2

19

Рзад= 0,3

20

Рзад= 0,4

40

Рзад= 0,5

41

Рзад= 0,6

42

Рзад= 0,7

43

Рзад= 0,8

21

t0 =  1000;  Рзад = 0,9

Задача 7: Поток отказов ИС простейший. ИС состоит из 6 частей, отказ любой из них приводит к отказу всей ИС. Определить кратность постоянного общего резервирования ИС, которая обеспечивает её безотказную работу  в течение времени t0 (часов) с заданной вероятностью Рзад, если средние наработки  частей  на отказ равны 5000, 3700, 4500, 8600, 9700, 12000 час.

22

t0 =  2000;  Рзад = 0,9

23

  t0 =  2000;  Рзад = 0,8

24

t0 =  2500;  Рзад = 0,7

44

t0 =  3000;  Рзад = 0,6

45

t0 =  3000;  Рзад = 0,5


                                               ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты структурных схем надёжности ИС