<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Математичні машини і системи, 2018</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/132005</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:13:50 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-05T21:13:50Z</dc:date>
<image>
<title>Математичні машини і системи, 2018</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/392828/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/132005</link>
</image>
<item>
<title>Основные положения технологии управления жизненным циклом двух классов компьютерных систем с развитой внешней инфраструктурой</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150674</link>
<description>Основные положения технологии управления жизненным циклом двух классов компьютерных систем с развитой внешней инфраструктурой
Фидаров, Т.З.
Предложена специализированная модель жизненного цикла (ЖЦ) двух классов компьютерных систем (КС) с развитой инфраструктурой. Модель включает технологические процессы каждой из стадий ЖЦ КС, начиная от стадии выбора КС (и/или их проектирования), по результатам оценок стоимостных и временных затрат Заказчика (рассчитанным по стандартным методикам) за весь ЖЦ КС до исследований динамики функционирования КС на эксплуатационных стадиях ЖЦ с помощью адекватных математических моделей. Модель ЖЦ КС ориентирована на исследование КС промышленного назначения (КС ПН) и гарантоспособных КС критического применения (ГКС КП).; Запропонована спеціалізована модель життєвого циклу (ЖЦ) двох класів комп’ютерних систем (КС) з розвиненою інфраструктурою. Модель включає технологічні процеси кожної із стадій ЖЦ КС, починаючи від стадії вибору КС (і/або їх проектування), за результатами оцінок вартісних і часових витрат Замовника (розрахованих за стандартними методиками) за період ЖЦ КС до досліджень динаміки функціонування КС на експлуатаційних стадіях ЖЦ за допомогою адекватних математичних моделей. Модель ЖЦ КС орієнтована на дослідження КС промислового призначення (КС ПП) і гарантоздатних КС критичного застосування (ГКС КЗ).; It is proposed a specialized life cycle (LC) model of two classes of computer systems (CS) with a developed infrastructure. The LC model includes the technological processes of each stage of the LC of the CS, starting from the stage of selecting the CS (and/or their design) according to the results of the Customer’s cost and time expenditures (calculated using standard methods) for the entire LC of the CS - to investigate the dynamics of the CS LC with adequate mathematical models. The LC model of the CS is focused on the study of an industrial-grade CS (IG CS) and dependable critical-use CS (DCU-CS).
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150674</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Практические аспекты гарантоспособности контрольно-информационной системы для железнодорожных переездов «Благовест»</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150673</link>
<description>Практические аспекты гарантоспособности контрольно-информационной системы для железнодорожных переездов «Благовест»
Муха, Ар.А.
В данной статье рассмотрены вопросы инжиниринга гарантоспособных компьютерных систем. Проведен анализ технических средств и решений по реализации атрибутов гарантоспособности. В качестве примера была рассмотрена проблема безопасного пересечения железнодорожных переездов, которая в настоящее время является особенно актуальной для всех промышленно развитых стран в связи с ростом интенсивности и скорости движения поездов. В статье приводится атрибутивная модель гарантоспособности компьютерных систем. Согласно приведенной модели, рассмотрены основные методы, благодаря внедрению которых стало возможным повышение уровня соответствующих атрибутов.; У даній статті розглянуті питання інжинірингу гарантоздатних комп'ютерних систем. Проведено аналіз технічних засобів і рішень з реалізації атрибутів гарантоздатності. Як приклад, було розглянуто проблему безпечного перетину залізничних переїздів, яка в даний час є особливо актуальною для всіх промислово розвинених країн у зв'язку з ростом інтенсивності і швидкості руху поїздів. У статті наводиться атрибутивна модель гарантоздатності комп’ютерних систем. Згідно з наведеною моделлю, розглянуті основні методи, завдяки впровадженню яких стало можливим підвищення рівня відповідних атрибутів.; The paper considers the questions of engineering of dependable computer systems. The analysis of technical equipment and solutions on the implementation of the attributes of the dependability was carried out. As an example, the problem of the safe crossing of railway crossings was considered, which is now particularly relevant for all industrialized countries in connection with the increase in the intensity and speed of train traffic. The paper provides an attributive model of the computer systems' reliability. According to the above model, the main methods are considered, thanks to the introduction of which it became possible to increase the level of the corresponding attributes.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150673</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Показники надійності кластерів високої доступності як резервованих систем із структурною надлишковістю</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150672</link>
<description>Показники надійності кластерів високої доступності як резервованих систем із структурною надлишковістю
Буценко, Ю.П.; Савченко, Ю.Г.
Розглянуто проблему забезпечення надійності електронних систем за умови обмеженої надійності компонентів, використаних при побудові системи. У статті на основі проведеного аналізу наводяться узагальнюючі розрахункові співвідношення для оцінки основних варіантів структур із апаратурною надлишковістю та алгоритмів відновлення даних при відмові частини компонентів структури. Отримані співвідношення зв’язують імовірність безвідмовної роботи кластера, рівень надлишковості та функції розподілу ймовірності безвідмовної роботи компонентів. Показано, що в залежності від призначення резервованої системи, зокрема, для систем, які працюють у реальному часі, основним показником надійності разом із часом напрацювання до відмови стає ймовірність безпомилкової роботи системи, яка, по суті, визначає рівень безпеки автоматизованого керування.; Рассматривается проблема обеспечения надежности электронных систем в условиях ограниченной надежности составляющих систему компонентов. В статье на основе проведенного анализа приводятся обобщающие расчетные соотношения для оценки показателей надежности основных вариантов структур с аппаратной избыточностью и алгоритмов восстановления данных при отказе части компонентов структуры. Полученные соотношения связывают вероятность безотказной работы кластера, уровень избыточности и функции распределения вероятности безотказной работы компонентов. Показано, что в зависимости от назначения резервированной системы, в частности, для систем управления реального времени основным показателем надежности наряду со временем наработки до отказа становится вероятность безошибочной работы, которая, фактически, определяет уровень безопасности автоматизированного управления.; The problem of ensuring the reliability of electronic systems in conditions of limited reliability of their components is considered. In the paper, based on analysis carried out, the computational relationships are calculated to estimate the reliability indexes of the basic versions of structures with hardware redundancy and data recovery algorithms for the failure of part of structure components. The relationships obtained allow us to establish connections between the probability of failure-free operation of the cluster, the level of redundancy and probability distribution functions for the components. It is shown that for redundant systems various purposes (in particular-real time control systems), the main indicator of reliability along with time to failure is the probability of error-free operation It is this indicator, in fact, that determines the level of security of automated control.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150672</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>К вопросу о структурах отказоустойчивых компьютеров фирмы Stratus Computer Inc.</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150671</link>
<description>К вопросу о структурах отказоустойчивых компьютеров фирмы Stratus Computer Inc.
Федухин, А.В.; Сеспедес Гарсия, П.Д.
Статья посвящена вопросам инжиниринга отказоустойчивых компьютеров. Важной задачей инжиниринга является разработка методов и средств комплексирования исходных нерезервированных составных частей в отказоустойчивые компьютеры, а именно разработка отказоустойчивых архитектур и структур технических средств и поддерживающих их функционирование операционных систем и специального программного обеспечения. Фирма Stratus Computer Inc. занимает лидирующее положение на рынке отказоустойчивых технологий. Отказоустойчивость компьютеров Stratus достигается за счет оригинальных архитектурных решений и реализации технологии «Non-Stop», обеспечивающей пользователю непрерывное функционирование компьютерной системы в целом. Компьютеры Stratus находят широкое применение в телекоммуникационных, банковских, биржевых и многих других приложениях, а также в качестве основы компьютерных систем известных крупнейших фирм.; Стаття присвячена питанням інжинірингу відмовостійких комп’ютерів. Важливим завданням інжинірингу є розробка методів і засобів комплексування вихідних нерезервованих складових частин у відмовостійкі комп’ютери, а саме розробка відмовостійких архітектур і структур технічних засобів та операційних систем і спеціального програмного забезпечення,що підтримують їх функціонування. Фірма Stratus Computer Inc. займає лідируюче положення на ринку відмовостійких технологій. Відмовостійкість комп'ютерів Stratus досягається за рахунок оригінальних архітектурних рішень і реалізації технології «Non-Stop», що забезпечує користувачеві безперервне функціонування комп’ютерної системи в цілому. Комп’ютери Stratus знаходять широке застосування в телекомунікаційних, банківських, біржових і багатьох.; The article is devoted to the issues of engineering of fault-tolerant computers. An important task of engineering is the development of methods and means of integrating the original non-redundant components into fault-tolerant computers, namely the development of fault-tolerant architectures and hardware structures and operating systems supporting them and special software. Stratus Computer Inc.company occupies a leading position in the market of fault-tolerant technologies. Fault- tolerant of Stratus computers is achieved through original architectural solutions and the implementation of the “Non-Stop” technology, which ensures the user uninterrupted operation of the computer system as a whole. Stratus computers are widely used in telecommunications, banking, stock exchange and many other applications, as well as the basis of computer systems of well-known major companies.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150671</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
