Ingénierie des systèmes complexes : concevoir des systèmes sûrs et résilients
Formation
À Cesson Sevigne
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Cesson sevigne
Tous les systèmes (transport, énergie, santé, armement, ...) sont assortis d'enjeux de disponibilité du service et de sécurité des utilisateurs, sans négliger les capacités et performances attendues.Pour faire face à des situations prévues et imprévues, il est nécessaire de concevoir des systèmes avec capacité de reconfiguration et de survivabilité, et de les vérifier tout au long de la vie du système.L'obtention de systèmes sûrs et résilients est basée sur une démarche méthodologique en 5 axes :•Prévention des fautes d'ingénierie via l'application de processus d'ingénierie et d'intégration standardisés,•Elimination des défauts introduits lors de l'ingénierie via des activités transverses de vérification et de validation,•Prévention des dangers et des défaillances via des processus spécifiques d'ingénierie de sûreté intégrés aux autres processus,•Introduction des mécanismes de détection, localisation, reconfiguration via la démarche FDIR,•Prévision des défaillances, menaces et dangers via l'évaluation des propriétés d'immunité, d'intégrité et d'innocuité.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Ingénierie formation
- Ingénierie
Le programme
- Définitions et concepts
- Entraves au fonctionnement des systèmes
- Propriétés remarquables des systèmes d'informations et des systèmes pluri-technologiques : disponibilité, sûreté, immunité, innocuité, intégrité
- Moyens d'obtention de ces propriétés
- Illustrations sur exemples
- Ingénierie intégrée de systèmes sûrs et résilients
- Ingénierie de système et ingénierie de sûreté
- Intégration des ingénieries via l'approche processus
- Processus d'ingénierie
- Processus d'ingénierie versus sûreté, robustesse et survivabilité : analyse d'opportunité, besoins ou exigences de partie prenante, exigences techniques du système, architecture logique et physique, évaluation
- Application pour chaque processus sur étude de cas
- Méthodes et techniques pertinentes
- Démarche EBIOS, approche FDIR, patterns d'architectures tolérantes aux erreurs
- Application sur étude de cas
- Techniques d'évaluation des propriétés remarquables
- Réseaux de Petri stochastiques, Chaine de MARKOV, modélisation ALTA-RICA, etc....
- Illustrations sur exemples
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Ingénierie des systèmes complexes : concevoir des systèmes sûrs et résilients