ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Е. Ф. Жарко, Е. А. Абдулова, В. Г. Промыслов, К. В. Семенков "Методология расчета доступности как функция монитора безопасности динамической технической системы"
УПРАВЛЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Е. Ф. Жарко, Е. А. Абдулова, В. Г. Промыслов, К. В. Семенков "Методология расчета доступности как функция монитора безопасности динамической технической системы"
Аннотация. 

В работе рассмотрена архитектура функций безопасности динамических технических систем (ДТС) и показана связь с основными задачами монитора безопасности. В работе обоснована доступность как ключевое свойство безопасности ДТС в контексте интеллектуальной среды и предложена риск-ориентированная методология расчета доступности как функция монитора безопасности ДТС в интеллектуальной транспортной среде.

Ключевые слова: 

функция безопасности, динамическая техническая система, интеллектуальная транспортная среда, доступность, оценка риска..

DOI 10.14357/20718632240306

EDN OCGVBA

Стр. 60-72.

Литература

1. Gaidar S.M., et al. Mathematical Method for Optimising the Transport and Logistics Industry // 2022 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, Moscow, Russian Federation. – 2022. – Pp. 1–5.
2. Jharko E., et al. Some Safety Issues in an Intelligent Transport Environment // 2023 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), Sochi, Russian Federation. – 2023. – Pp. 453–459.
3. Blanchard, B.S., Fabrycky W. Systems Engineering and Analysis. – 5th Edition. – Prentice-Hall International Series in Industrial and Systems Engineering. 2013. 846 p.
4. Mynuddin M., et al. Automatic Network Intrusion Detection System Using Machine Learning and Deep Learning // 2024 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Mechatronics Systems (AIMS), Bandung, Indonesia. – 2024. – Pp. 1–9.
5. Smith R.E. A Contemporary Look at Saltzer and Schroeder’s 1975 Design Principles // IEEE Security & Privacy. – 2012. – 10(6). – Pp. 20–25.
6. Maconachy W.V., et al. A Model for Information Assurance: An Integrated Approach // 2001 IEEE Workshop on Information Assurance and Security, United States Military Academy, West Point, NY. – 2001. – Pp. 306–310.
7. ГОСТ Р 27.102-2021. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения. Термины и определения. – М.: Российский институт стандартизации. – 2021. – 40 с.
8. ГОСТ Р 56205-2014. Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы. Часть 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели. – М.: Стандартинформ. – 2014. – 77 с.
9. Калашников А.О., Аникина Е.В. Модели управления информационными рисками сложных систем // Информация и безопасность. – 2020. – Т. 23, №2(4). – С. 191-202.
10. Le Boudec J.-Y., Thiran P. Network Calculus: A Theory of Deterministic Queuing Systems for the Internet // Lecture Notes in Computer Science. –2001. – Vol. 2050. – 274 p.
11. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей – М.: Техносфера. – 2003. – 512 с.
12. Промыслов В.Г., Семенков К.В. Применение метода Network Calculus для расчета временных характеристик систем управления с циклическим алгоритмом работы // Проблемы управления. – 2021. – №4. – С. 50-65.
13. ГОСТ Р 59346-2021. Системная инженерия. Защита информации в процессе определения системных требований. – М.: Стандартинформ. – 2021. – 66 с.
14. Cruz R.L. A calculus for network delay. II. Network analysis // IEEE Transactions on Information Theory. – 1991. – Vol. 37(1). – Pp. 132-141.

2024 / 03
2024 / 02
2024 / 01
2023 / 04

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".