Методика расчета вероятностно-временных характеристик потока командно-программной информации в многоуровневых иерархических системах управления
- Авторы: Богатов Л.Е.1, Волков В.Ф.1, Шуваев Н.А.1
-
Учреждения:
- Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
- Выпуск: Том 4, № 139 (2025): Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук
- Страницы: 37-43
- Раздел: Статьи
- URL: https://medbiosci.ru/2075-3608/article/view/362537
- ID: 362537
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Разработана методика оценивания вероятностно-временных характеристик потока командно-программной информации в многоуровневых иерархических системах управления. При моделировании прохождения сигналов учитываются ограничения, обусловленные цикличностью движения потребителей целевой информации. Разработанная методика включает реализацию имитационных циклов и требования к вероятности предотвращения несанкционированного доступа в автомтизированные системы управления (АСУ).
Об авторах
Л. Е. Богатов
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
Автор, ответственный за переписку.
Email: shuvaev88@mail.ru
начальник 911 лаборатории
РоссияВ. Ф. Волков
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
Email: shuvaev88@mail.ru
доктор военых наук, профессор, профессор кафедры системного анализа и математического обеспечения АСУ (войсками)
РоссияН. А. Шуваев
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
Email: shuvaev88@mail.ru
адъюнкт кафедры «Системного анализа и математического обеспечения АСУ (войсками)»
РоссияСписок литературы
- Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. М.: АСТ, 2006. 504 с.
- Цимбал В.А., Москвин А.А. Математическое моделирование нахождения вероятностно-временных характеристик информационного обмена для протоколов типа Х.25 // Материалы ХХ Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение». 2018. Т. 1. С. 131–136.
- Грудинин И.В., Суровикин С.В. Управление ресурсами информационно-управляющей подсистемы АСУ огнем в интересах обеспечения ее живучести // Известия Института инженерной физики. 2016. № 3 (41). С. 57–62.
- Макаренко С.И., Квасов М.Н. Модифицированный алгоритм Беллмана-Форда с формированием кратчайших и резервных путей и его применение для повышения устойчивости телекоммуникационных систем // Инфокоммуникационные технологии. 2016. Т. 14, № 3. С. 264–274.
- Офицеров А.И., Басов О.О., Бачурин С.С. Концептуальные основы обеспечения комплексной безопасности критически важных объектов // Экономика. Информатика. 2020. № 47 (1). С. 154–163.
- Велеулов З.А., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В., Фирюлин Д.Р. Надежность изделий и систем: учеб. пособие. СПб.: Университет ИТМО, 2023. 184 с.
- Бянкин А.А., Ломтев В.Н., Лоскутов А.И. Модель процесса интеллектуальной обработки диагностической информации в экспертных системах при структурной идентификации автономных динамических объектов // Труды ВКА им. А.Ф. Можайского. 2022. Вып. 694. С. 157–164.
- Youssef Ait El Mahjoub, Leo Le Corre, Hind Castel — Taleb Stochastic Modeling And Optimization For Power And Performance Control In DVFS Systems. URL: https://scs-europe.net/conf/ecms2023/ecms2023-accepted-papers (дата обращения: 24.07.25).
- Рыжов Г.Б., Вдовенко Г.В. К вопросу о боевой устойчивости системы управления группировкой войск (сил) в операции // Известия РАРАН. 2025. № 3 (138). С. 3–12.
- Медведев А.А. Инновационные подходы при создании ракетно-космической техники. Унификация как проектный параметр управления эффективности: монография. Королев: Изд.ДСиК, 2020. 400 с.
- Волков В.Ф., Федер А.Л., Шуваев Н.А. Методика уточнения требований к параметрам системы предотвращения несанкционированного доступа на этапе опытной эксплуатации автоматизированных систем специального назначения // Известия РАРАН. 2024. № 3 (138). С. 86–91.
- Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по их защите информации. Утв. решением председателя Государственной технической комиссии при президенте РФ от 30 марта 1992 года.
- ГОСТ 34100.3–2017. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. М. Стандартинформ. 2018. 112 с.
- Борчин А.С. Проблемы проектного управления в современных IT-компаниях и направления совершенствования управления проектами // Современные технологии управления. 2022. № 1 (97). С. 34–42.
- Басов О.О., Бачурин С.С. Концептуальные основы обеспечения безопасности критически важных объектов // Экономика. Информатика. 2020. № 47 (1). С. 154–163.
- Волков В.Ф., Пономарев А.С., Применение метода стохастического динамического программирования при оценивании риска невыполнения программы разработки новых типов вооружения в заданный срок // Вооружение и экономика, 2020. № 3 (53), С. 31–47.
- Волков В.Ф., Пономарев А.С., Борунова Е.В. Оптимизация согласованного применения целенаправленных операций и процедур контроля состояния критически важных технических систем // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2021. № 11–12. С. 71–78.
- Кадочникова Д.С. Метод определения орбиты космического объекта в территориально-распределенной системе наблюдения // Труды ВКА им. А.Ф.Можайского, 2024. Вып. 691. С. 42–50.
- Юсупов Р. М., Мусаев А.А. Особенности оценивания эффективности информационных систем и технологий // Труды СПИИРАН. 2017. № 51. С. 5–34.
Дополнительные файлы
