110 likes | 320 Views
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» ( ВлГУ ). ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.
E N D
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ТЕМА: • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКАЗОВ УЗЛА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ студент гр. ИБ-111: Лучинкин Сергей Дмитриевич научный руководитель: Ассистент каф. Монахова Мария Михайловна Специальность 090900 – «Информационная безопасность» Владимир, 2013
Цель работы: повышение эффективности администрирования информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС) путем разработки новых алгоритмов идентификации отказов в ИТС. Предмет исследования: Модель отказов узла ИТС и алгоритмы идентификации отказа в ИТС Объект исследования: Информационно-телекоммуникационная сеть • Задачи: • Анализ предметной области ИТС и ее администрирования. • Разработка модели представления узла ИТС. • Разработка модели дерева отказов и алгоритма их идентификации. • Демонстрация построения моделей для реальной сети. Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Анализ предметной области • Основные проблемы администрирования ИТС: • Большое количество кадров в БТП, зачастую нерационально используемых в процессах администрирования ИТС; • Недостаток квалификации у кадров технической поддержки, а как следствие высокий риск возникновения ошибки в методике устранении неисправностей; • Нерациональная организация работ БТП; • Методы устранения данных проблем: • Повышение уровня автоматизации процесса администрирования путем поиска, разработки и внедрения новых современных алгоритмов автоматизированного администрирования ИТС; • Внедрения в БТП алгоритмов диспетчеризации; • Разработка справочных ресурсов для снижения риска возникновения ошибки в методике устранения неисправностей; Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Модель декомпозиции узла ИТС • Узел сети – дерево • – ветви или компоненты, которые детализируются на следующей итерации. • L–листья, которые имеют максимальную степень детализации и далее не разделяются. • – множество ориентированных дуг обозначающих переход от общего представления компоненты к более детальному Рисунок 1 – Пример декомпозиции узла ИТС Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Модель отказов узла ИТС • Весом для вершин является коэффициент работоспособности • , где - коэффициент, определяющий зависимость работоспособности между компонентами . • Обозначим отказ узла ИТС как , где – частичный отказ , а – полный отказ узла. • Для каждого существует функция которая позволяет проверить работоспособность всех компонентов данного узла сети. Рисунок 2 – Пример дерева отктазов узла ИТС Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Расчет коэффициента r • Е. • Иначе • Приоритет выполнения . Рисунок 3– Пример расчета коэффициента r для узла ИТС Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Идентификация отказов • Если , которая заключается в переходе в вершину , и уровень , где - текущая вершина , а - все . Данная функция выполняется до тех пор, пока не перейдет в область L. Рисунок 4 – Пример работы алгоритма идентификации Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Анализ реальной ИТС завода ОАО «Завод «Автоприбор» и построение декомпозиции узла • Статистика: • 8 коммутаторов; • 4 роутера; • 7 серверов; • 49 персональных компьютеров; Рисунок 5– Схема ИТС «Автоприбор» Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Анализ реальной ИТС завода «Автоприбор» и построение декомпозиции узла • Статистика: • 8 коммутаторов; • 4 роутера; • 7 серверов; • 49 персональных компьютеров; • Таблица 1 – Технические характеристики исследуемого ПК Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Анализ реальной ИТС завода «Автоприбор» и построение декомпозиции узла Рисунок 5 – Часть декомпозиции узла ИТС «Автоприбор» Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.
Результаты работы • Результаты: • Проанализирована предметная область администрирования ИТС, выявлены основные недостатки • Разработана модель декомпозиции узла ИТС • Разработана модель дерева отказов узла ИТС, которая позволяет сократить время, затрачиваемое на обнаружение отказов и их устранение. • Разработан алгоритм идентификации отказов, который позволяет выполнять более приоритетные задачи раньше остальных. • Построена модель декомпозиции узла ИТС завода «Авто прибор». 11 Математическая модель отказов узла информационно-телекоммуникационной сети Лучинкин С.Д.