يعرض 1 - 19 نتائج من 19 نتيجة بحث عن '"динамічне дерево відмов"', وقت الاستعلام: 0.50s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки ; 2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 10; 218-227 ; Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences; 2014: Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences. Issue 10; 218-227 ; 2308-5916 ; 10.32626/2308-5916.2014-10

    وصف الملف: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Лозинський О. Ю. Математична модель надійності для аналізу непрацездатних станів електротехнічної системи із загальним навантажувальним резервуванням / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 36 (1009). – С. 71-74.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4878

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: Національний університет “Львівська політехніка”, Lviv Polytechnic National University

    جغرافية الموضوع: Львів

    وصف الملف: 66-72; application/pdf; image/png

    Relation: Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (53), 2019; 1. Zhou Z. Model Event/Fault Trees with Dynamic Uncertain Causality Graph for Better Probabilistic Safety Assessment / Z. Zhou, Q. Zhang // IEEE Trans. on Reliability. – 2017. – Vol. 66, No. 1. – P. 178–188. doi:10.1109/TR.2017.2647845.; 2. Volk M. Fast Dynamic Fault Tree Analysis by Model Checking Techniques / M. Volk, S. Junges, J. Katoen // IEEE Trans. on Industrial Informatics. – 2018. – Vol. 14, No. 1. – P. 370–379.doi:10.1109/TII.2017.2710316.; 3. Ammar M. Towards an Accurate Probabilistic Modeling and Statistical Analysis of Temporal Faults via Temporal Dynamic Fault-Trees (TDFTs) / M. Ammar, G. Bany Hamad, O. Ait Mohamed, Y. Savaria // IEEE Access. – 2019. – Vol. 7. – P. 29264–29276. doi:10.1109/ACCESS.2019.2902796; 4. Zeng Z. Dynamic Risk Assessment Based on Statistical Failure Data and Condition-Monitoring Degradation Data / Z. Zeng, E. Zio // IEEE Trans. on Reliability. – 2018. – Vol. 67, No. 2. – P. 609–622. doi:10.1109/TR.2017.2778804.; 5. Liu B. Monte Carlo ReliabilityModel for Single-Event Transient on Combinational Circuits / B. Liu, L. Cai // IEEE Trans. on Nuclear Science. – 2017. – Vol. 64, No. 12. – P. 2933–2937. doi:10.1109/TNS.2017.2772267.; 1. Z. Zhou and Q. Zhang, “Model Event/Fault Trees With Dynamic Uncertain Causality Graph for Better Probabilistic Safety Assessment”? in IEEE Transactions on Reliability, vol. 66, no. 1, pp. 178–188, March 2017. doi:10.1109/TR.2017.2647845.; 2. M. Volk, S. Junges and J. Katoen, “Fast Dynamic Fault Tree Analysis by Model Checking Techniques”, in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 1, pp. 370–379, Jan. 2018. doi:10.1109/TII.2017.2710316.; 3. M. Ammar, G. Bany Hamad, O. Ait Mohamed and Y. Savaria, “Towards an Accurate Probabilistic Modeling and Statistical Analysis of Temporal Faults via Temporal Dynamic Fault-Trees (TDFTs),” in IEEE Access, vol. 7, pp. 29264–29276, 2019.; 4. doi:10.1109/ACCESS.2019.2902796; 5. Z. Zeng and E. Zio, “Dynamic Risk Assessment Based on Statistical Failure Data and Condition- Monitoring Degradation Data”, in IEEE Transactions on Reliability, vol. 67, no. 2, pp. 609–622, June 2018. doi:10.1109/TR.2017.2778804.; 6. B. Liu and L. Cai, “Monte Carlo Reliability Model for Single-Event Transient on Combinational Circuits”, in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 64, no. 12, pp. 2933–2937, Dec. 2017. doi:10.1109/TNS.2017.2772267.; Стефанович Т. О. Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 53. — С. 66–72.; https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46554; Stefanovych T. Modeling the influence of short-term mode of component for non reserved system on its reliability / T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh // Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni : ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 53. — P. 66–72.

  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: Національний університет “Львівська політехніка”, Lviv Polytechnic National University

    جغرافية الموضوع: Львів, Lviv

    وصف الملف: 42-49; application/pdf; image/png

    Relation: Computer Design Systems. Theory and Practice, 1 (1), 2019; 1. Kolisnyk M., Kharchenko V. A. Markov Model of IoT System Availability Considering DDoS Attacks, Patching and Energy Modes. Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Application. 2019, Vol. 171. pр. 185–207.; 2. Ramupillai Sudhesh, Savitha P. Transient behaviour of three-heterogeneous servers queue with system disaster and server repair. RAIRO-Oper. Res. 2017, Vol. 51, No. 4. рp. 965–983.; 3. Yan-Hui Lin, Yan-Fu Li, Enrico Zio. A Reliability Assessment Framework for Systems With Degradation Dependency by Combining Binary Decision Diagrams and Monte Carlo Simulation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. 2016, Vol. 46, No. 11, pр. 1556–1564.; 4. Peng Zhang, Ka Wing Chan. Reliability Evaluation of Phasor Measurement Unit Using Monte Carlo Dynamic Fault Tree Method. IEEE Transactions on Smart Grid. 2012, Vol. 3, No. 3, pр. 1235–1243.; 5. Kosobutskyy P., Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Overlap estimation of two normally distributed systems based on Monte-Carlo simulation. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2018), 2018, рp. 77–80.; 6. Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Reliability model developing for protective fittings taking into account load-sharing effect. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2015, Vol. 1, No. 3(73), pр. 37–44.; 7. Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree. Technology audit and production reserves. 2018, Vol. 4, No. 2(42), рp. 24–30.; 1. Kolisnyk M., Kharchenko V. A. Markov Model of IoT System Availability Considering DDoS Attacks, Patching and Energy Modes. Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Application. 2019, Vol. 171. pr. 185–207.; 2. Ramupillai Sudhesh, Savitha P. Transient behaviour of three-heterogeneous servers queue with system disaster and server repair. RAIRO-Oper. Res. 2017, Vol. 51, No. 4. rp. 965–983.; 3. Yan-Hui Lin, Yan-Fu Li, Enrico Zio. A Reliability Assessment Framework for Systems With Degradation Dependency by Combining Binary Decision Diagrams and Monte Carlo Simulation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. 2016, Vol. 46, No. 11, pr. 1556–1564.; 4. Peng Zhang, Ka Wing Chan. Reliability Evaluation of Phasor Measurement Unit Using Monte Carlo Dynamic Fault Tree Method. IEEE Transactions on Smart Grid. 2012, Vol. 3, No. 3, pr. 1235–1243.; 5. Kosobutskyy P., Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Overlap estimation of two normally distributed systems based on Monte-Carlo simulation. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2018), 2018, rp. 77–80.; 6. Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Reliability model developing for protective fittings taking into account load-sharing effect. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2015, Vol. 1, No. 3(73), pr. 37–44.; 7. Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree. Technology audit and production reserves. 2018, Vol. 4, No. 2(42), rp. 24–30.; Щербовських С. Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником ІоТ-пристроїв / С. Щербовських, Т. Стефанович // Computer Design Systems. Theory and Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 42–49.; https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55846; Shcherbovskykh S. Load-sharing accounting between the renewable communication channels of the system of three IoT-devices connected by a triangle / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Computer Design Systems. Theory and Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 42–49.

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    المساهمون: Національний університет “Львівська політехніка”

    جغرافية الموضوع: Львів

    وصف الملف: 18-25; application/pdf; image/png

    Relation: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні, 891, 2018; 1. Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных систем / Г. В. Дружинин. – М.: Энергия, 1977. – 536 с.; 2. Mostafa Abouei Ardakan. Reliability optimization of series–parallel systems with mixed redundancy strategy in subsystems / Mostafa Abouei Ardakan, Ali Zeinal Hamadani // Reliability Engineering & System Safety. – 2014. – Vol. 130. – P. 132–139.; 3. Ушаков И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособ. / И. А. Ушаков. – М.: Дрофа, 2008. – 239 с.; 4. Богатырев В. А. Надежность дублированных вычислительных комплексов / В. А. Богатырев, С. А. Башкова, В. Ф. Беззубов, А. В. Полякова, Е. Ю. Котельникова, И. Ю. Голубев // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – № 6 (76). – С. 76–80.; 5. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б. Ю. Волочій. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2004. –219 с.; 6. Daniya Zamalieva. A probabilistic model for online scenario labeling in dynamic event tree generation / Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir // Reliability Engineering & System Safety. –2013. – Vol. 120. – P. 18–26.; 7. Daniya Zamalieva. Online scenario labeling using a hidden Markov model for assessment of nuclear plant state / Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir / Reliability Engineering & System Safety. – 2013. – Vol. 110. – P. 1–13.; 8. Manno G. Conception of Repairable Dynamic Fault Trees and resolution by the use of RAATSS, a Matlab® toolbox based on the ATS formalism / G. Manno, F. Chiacchio, L. Compagno, D. D'Urso, N. Trapani // Reliability Engineering &System Safety. – 2014. – Vol. 121. – P. 250–262.; 9. Daniele Codetta-Raiteri. Integrating several formalisms in order to increase Fault Trees' modeling power / Daniele Codetta-Raiteri // Reliability Engineering & System Safety. – 2011. – Vol. 96, No 5. – P. 534–544.; 11. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. –№ 6(80). – С. 113–119.; 12. Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду пере- микального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. – 2017. – № 867. – C. 29–35.; 13. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для визначення характеристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження: монографія / С. В. Щербовських. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 296 с.; 1. Druzhinin H. V. Nadezhnost avtomatizirovannykh sistem, H. V. Druzhinin, M., Enerhiia, 1977, 536 p.; 2. Mostafa Abouei Ardakan. Reliability optimization of series–parallel systems with mixed redundancy strategy in subsystems, Mostafa Abouei Ardakan, Ali Zeinal Hamadani, Reliability Engineering & System Safety, 2014, Vol. 130, P. 132–139.; 3. Ushakov I. A. Kurs teorii nadezhnosti sistem: tutorial, I. A. Ushakov, M., Drofa, 2008, 239 p.; 4. Bohatyrev V. A. Nadezhnost dublirovannykh vychislitelnykh kompleksov, V. A. Bohatyrev, S. A. Bashkova, V. F. Bezzubov, A. V. Poliakova, E. Iu. Kotelnikova, I. Iu. Holubev, Nauchno-tekhnicheskii vestnik Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho universiteta informatsionnykh tekhnolohii, mekhaniki i optiki, 2011, No 6 (76), P. 76–80.; 5. Volochii B. Yu. Tekhnolohiia modeliuvannia alhorytmiv povedinky informatsiinykh system, B. Yu. Volochii, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2004. –219 p.; 6. Daniya Zamalieva. A probabilistic model for online scenario labeling in dynamic event tree generation, Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir, Reliability Engineering & System Safety. –2013, Vol. 120, P. 18–26.; 7. Daniya Zamalieva. Online scenario labeling using a hidden Markov model for assessment of nuclear plant state, Daniya Zamalieva, Alper Yilmaz, Tunc Aldemir, Reliability Engineering & System Safety, 2013, Vol. 110, P. 1–13.; 8. Manno G. Conception of Repairable Dynamic Fault Trees and resolution by the use of RAATSS, a Matlab® toolbox based on the ATS formalism, G. Manno, F. Chiacchio, L. Compagno, D. D'Urso, N. Trapani, Reliability Engineering &System Safety, 2014, Vol. 121, P. 250–262.; 9. Daniele Codetta-Raiteri. Integrating several formalisms in order to increase Fault Trees' modeling power, Daniele Codetta-Raiteri, Reliability Engineering & System Safety, 2011, Vol. 96, No 5, P. 534–544.; 11. Moskvina I. I. Vrakhuvannia pomylok pershoho ta druhoho rodu peremykalnoho prystroiu dlia systemy iz kholodnym rezervuvanniam, I. I. Moskvina, T. O. Stefanovych, S. V. Shcherbovskykh, Radioelektronni i kompiuterni systemy, 2016. –No 6(80), P. 113–119.; 12. Stefanovych T. O. Vrakhuvannia pomylok pershoho ta druhoho rodu pere- mykalnoho prystroiu dlia systemy iz dvokratnym hariachym rezervuvanniam, T. O. Stefanovych, S. V. Shcherbovskykh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni", 2017, No 867, P. 29–35.; 13. Shcherbovskykh S. V. Matematychni modeli ta metody dlia vyznachennia kharakterystyk nadiinosti bahatoterminalnykh system iz urakhuvanniam pererozpodilu navantazhennia: monograph, S. V. Shcherbovskykh, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2012, 296 p.; Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого родів перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 891. — С. 18–25.; https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43882; Stefanovich T. O. Taking into account type I and II errors of switching device for system with double cold redundancy / T. O. Stefanovich, S. V. Shcherbovskikh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 891. — P. 18–25.

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15

    المصدر: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки; 2014: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 10; 218-227
    Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences; 2014: Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences. Issue 10; 218-227

    وصف الملف: application/pdf

  16. 16
  17. 17

    المصدر: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND SAFETY ON RAILWAY TRANSPORT; № 2 (2011): ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND SAFETY ON RAILWAY TRANSPORT
    ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ; № 2 (2011): ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
    Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті; № 2 (2011): Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті
    2411–1554

    وصف الملف: application/pdf

  18. 18
    Electronic Resource

    Additional Titles: Учет ошибок переключающего устройства для системы со скользящим резервированием на основании динамического дерева отказов
    Врахування помилок перемикального пристрою для системи із ковзним резервуванням на основі динамічного дерева відмов

    المصدر: Technology audit and production reserves; Том 4, № 2(42) (2018): Information and Control Systems; 24-30; Том 4, № 2(42) (2018): Інформаційно-керуючі системи; Том 4, № 2(42) (2018): Информационно-управляющие системы; 2706-5448; 2664-9969

  19. 19
    Electronic Resource