Buradasınız

BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN ARIZA-KALDIRILABİLİR İŞLEMİN ARAŞTIRILMASI VE PROJELENMESİ

INVESTIGATION AND DESIGNING A FAULT-TOLERANT PROCEDURE FOR CONTROL COMPUTER SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Many computer systems have turned increasingly to control systems, requiring more sophisticated machinery over an ever-widening range. The reliability of the systems should be carefully considered in all its aspects. This paper analyses the structure of computer systems with redundancy and the types of faults which might appear in structure of these systems. This paper also describes the fault-tolerant procedures for computer systems with redundancy which counteract all forms of appearance of Nonbyzantine and Byzantine faults. The proposed mechanisms for execution of procedures support the fault-tolerance of redundant computer systems during degradation from N to 1. According to designed graphic model only part of procedures is executed depending on of absence, presence and sort of faults.
Abstract (Original Language): 
Son zamanlarda bilgisayar sistemlerinin geniş çapta kontrol alanlarında kullanılması çok mükemmel donanımı gerektirmektedir. Bu sistemlerin güvenilirliği tüm detaylarıyla dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bu makalede yedeklenmiş bilgisayar sistemlerinin yapısı ve bu yapıda ortaya çıkabilecek arızaların tipleri analiz edilmektedir. Aynı zamanda bu makalede yedeklenmiş bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek arızaları etkisiz hale getirebilecek arıza-kaldırılabilir işlemler tanımlanmaktadır. Bu işlemleri yapmak için önerilmiş mekanizmalar yedeklenmiş bilgisayar sistemlerinin arıza-kaldırılabilirliğini N sayıdan 1'e kadar azalma seviyelerinde sağlamaktadır. Projelenmiş grafik modeline uygun olarak, arızaların yer alıp almamasına ve türüne göre işlemin ancak bir kısmı yapılmaktadır.
589
601

REFERENCES

References: 

Avizienis, A. 1978. Fault Tolerance: a Property that Ensures Constant Availability of Digital System, Proc. IEEE, Vol. 66, No.10, pp. 5-25.
Choar, B. and Coan, B. 1985. A Simple and
Efficient Randomized Byzantine Agreement Algorithm, IEEE Soft. Eng., Vol. 11, No.6, pp. 531-539.
Flynn, M. F. 1972. Some Computer Organizations and Their Effectiveness, IEEETC, pp. 948-960.
Hopkins, A. L., Smith, T. B., Lala, J. H. 1978. FTMP- a Highly Reliable Fault-Tolerant Multiprocessor for Aircraft, Proc. IEEE, Vol. 66, No.10, pp.142-165.
Lala,
J
. H., Alger, L. S., Ganthie, R. J. and Dzwonczyk, M. J. 1986. A Fault Tolerant Processor to Meet Rigorous Failure Requirements, Proc. 7th Dig. Avionics System Conf., pp. 555-562.
Lamport, L., Shostak, R. and Pease, M. 1982. The
Byzantine Generals Problem, J. ACM Trans. Program Lan. and System, Vol. 4, No.3, pp.382¬401.
Pease, M., Shostak, R. and Lamport, L. 1980. Reaching Agreement in the Presence of fault, J.
ACM, Vol.27, No.2, pp. 228-237.
Samedov, Y. R., Mamedli, E. M. and Sobolev, N. A. 1992. A Method for Localization of Byzantine and Non-Byzantine Faults, J. Automation and Remote
Control, Vol. 53, (5), pp. 734-744.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com