一种安全可信数控机床精度可靠度的FMECA方法

    公开(公告)号:CN119105400A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411195883.6

    申请日:2024-08-28

    Inventor: 胡璇 杜君 谢文锐

    Abstract: 本发明公开了一种安全可信数控机床精度可靠度的FMECA方法,包括:给出安全可信数控机床精度可靠度的定义,对影响安全可信数控机床精度可靠度的故障进行分类,构建安全可信数控机床精度可靠度的FMECA知识多本体框架,形成影响安全可信数控机床精度可靠度的故障模式库;对影响可靠度的故障模式进行分析,针对机械故障使用基于元动作理论的全故障模式法分析故障模式、原因和影响,针对机械故障的危害性分析,使用熵权法和模糊TOPSIS法相结合的方法进行故障模式的排序,根据危害性分析结果提出改进措施;使用深度神经网络技术对新收集的故障模式进行识别,实现故障模式库的持续更新。本发明能够通过对传统FMECA方法的改进实现安全可信数控机床精度可靠度的FMECA分析。

    一种可信数控机床精度保持可靠度综合评价方法

    公开(公告)号:CN118963244A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411046566.8

    申请日:2024-07-31

    Inventor: 胡璇 杜君

    Abstract: 本发明公开了一种可信数控机床精度保持可靠度综合评价方法,包括:对可信数控机床中的可信数控系统的安全风险因素进行分析,建立可信数控系统安全风险因素指标体系;针对可信需求及设计应用效果和可信测试验证应用效果的影响因素进行评分,得到安全风险应用效果认知不确定因子;对故障模式影响分析应用效果的影响因素进行评分,得到故障模式影响分析认知不确定因子;计算可信数控机床的精度设计裕量和固有不确定因子,计算可信数控机床的综合认知不确定因子,根据精度设计裕量、固有不确定因子和综合认知不确定因子计算确信可靠度,作为可信数控机床精度保持可靠度综合评价值。本发明能够对可信数控机床的精度保持可靠度进行全面科学的综合评价。

    可信数控系统的可信性量化评估方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN116109215A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310391826.4

    申请日:2023-04-13

    Inventor: 胡璇

    Abstract: 本申请涉及一种可信数控系统的可信性量化评估方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取评估任务,确定评估任务所对应的研制阶段标识;根据研制阶段标识,确定评估任务的安全可信性影响因素;获取评估任务的每一安全可信性影响因素的可信值对应的多个阈值,根据多个阈值,确定所有安全可信性影响因素的评判矩阵;获取每一安全可信性影响因素的权重,根据权重和评判矩阵,确定评估任务的安全可信性水平等级。通过确定影响可信数控系统每一研制阶段安全可信性的各种因素,基于专家经验与层次分析相结合的方法,能够对可信数控系统的全生命周期的安全可信质量进行量化评估。

    软件需求抽取方法、装置、计算机设备和可读存储介质

    公开(公告)号:CN111596893B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010332204.0

    申请日:2020-04-24

    Inventor: 胡璇

    Abstract: 本申请涉及一种软件需求抽取方法、装置、计算机设备和可读存储介质。所述软件需求抽取方法包括:确定待开发的无人机飞行控制系统软件对应的功能需求信息;根据所述功能需求信息,获取与所述功能需求信息对应的非功能需求信息;所述非功能需求信息包括历史缺陷先验数据;基于所述历史缺陷先验数据构建应用需求模型;所述应用需求模型用于所述待开发的无人机飞行控制系统软件的需求抽取;所述应用需求模型包括功能逻辑用例,所述功能逻辑用例用于表示所述功能需求信息对应功能的实现逻辑。采用本方法能够提升软件需求抽取的准确性、提升无人机飞行控制系统软件的质量。

    威胁模型的构建方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN114978595A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210409000.1

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本申请涉及一种威胁模型的构建方法、装置及计算机设备,应用于信息安全技术领域。所述方法包括:构建信息系统的威胁模型的多本体框架,多本体框架包括威胁泛化本体、领域本体和应用本体;确定多本体框架的本体元素集;根据本体元素集构建威胁泛化本体、领域本体和应用本体;根据威胁泛化本体、领域本体和应用本体确定威胁模型。通过采用包括威胁泛化本体、领域本体和应用本体的多本体框架建立威胁模型,可以使得不同的参与方均能参与到多本体框架构建过程中,不仅避免了威胁建模过程中不同参与方之间知识共享的障碍,而且避免了多团队协作开发导致威胁模型对象系统不一致,解决了传统威胁建模方法的二义性和不一致性问题。

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