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面向接口模型的故障传播建模、分析和工具实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-20页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 概述第13-14页
        1.2.2 研究现状第14-16页
        1.2.3 发展趋势第16-17页
    1.3 论文主要内容和组织架构第17-19页
    1.4 本章小结第19-20页
2 系统安全分析方法第20-26页
    2.1 相关概念第20-21页
        2.1.1 故障、失效及错误第20页
        2.1.2 故障、失效及错误的关系第20-21页
    2.2 传统安全分析方法第21-22页
        2.2.1 故障树分析第21-22页
        2.2.2 失效模式与影响分析第22页
    2.3 基于模型的安全分析方法第22-25页
        2.3.1 基于模型开发第23-24页
        2.3.2 失效传播模型第24页
        2.3.3 故障注入模型第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 接口自动机研究与建模过程第26-36页
    3.1 接口自动机的基本概念第26-32页
        3.1.1 自动机的概念第26-27页
        3.1.2 接口自动机概述第27-31页
        3.1.3 接口自动机语法和符号第31-32页
    3.2 基于接口自动机的模型第32-34页
        3.2.1 形式化接口自动机第32页
        3.2.2 建立接口自动机模型第32-34页
    3.3 本章小结第34-36页
4 失效分析算法第36-54页
    4.1 接口自动机故障传播建模第36-37页
        4.1.1 割集第37页
        4.1.2 最小割集第37页
    4.2 状态空间重构第37-39页
        4.2.1 状态空间分割第38-39页
        4.2.2 重构方法第39页
    4.3 最小割集生成第39-52页
        4.3.1 传统深度优先算法第40-41页
        4.3.2 最小割集生成算法第41-43页
        4.3.3 故障树生成算法第43-44页
        4.3.4 算法示例第44-52页
    4.4 本章小结第52-54页
5 面向接口自动机模型工具的开发第54-66页
    5.1 关键技术第54-55页
        5.1.1 MVC模式与主控模式第54-55页
        5.1.2 Swing的GUI模型第55页
    5.2 设计思路第55-57页
        5.2.1 设计目标第56页
        5.2.2 总体框架图表现形式第56-57页
    5.3 接口自动机模型工具实现第57-65页
        5.3.1 主控界面第57-58页
        5.3.2 模型建立操作第58-63页
        5.3.3 安全分析操作第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
6 案例分析第66-82页
    6.1 案例背景介绍第66-67页
    6.2 RBC切换场景建模第67-77页
        6.2.1 RBC切换场景分析第68-69页
        6.2.2 RBC正常切换接口模型第69-73页
        6.2.3 RBC通信失效接口模型第73-75页
        6.2.4 故障注入模型第75-77页
    6.3 RBC切换场景的安全分析第77-80页
    6.4 本章小结第80-82页
7 总结与展望第82-84页
参考文献第84-88页
图索引第88-90页
表索引第90-92页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-96页
学位论文数据集第96页

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