可靠性、保障性、安全性、环境适应性六性分析

时间: 2023-10-08 08:04:56 浏览: 107
可靠性分析:可靠性是指产品或系统在规定的使用环境下,能够正常工作或完成规定的任务的能力。通过可靠性分析,可以评估产品或系统的故障率、寿命等指标,为产品或系统的设计、制造和维护提供参考依据。 保障性分析:保障性是指产品或系统能够在使用过程中保持其性能和功能的能力。通过保障性分析,可以确定产品或系统的保障能力,包括维修、备件、培训等方面,从而提高产品或系统的可靠性和可用性。 安全性分析:安全性是指产品或系统在使用过程中,能够保证人员、设备和环境的安全。通过安全性分析,可以识别潜在的安全隐患,制定相应的安全措施,保障产品或系统的安全性。 环境适应性分析:环境适应性是指产品或系统能够在不同的使用环境下正常工作或完成任务的能力。通过环境适应性分析,可以评估产品或系统在不同环境下的适应性,包括温度、湿度、气压、灰尘等方面,从而提高产品或系统的可靠性和可用性。 综合性分析:综合性分析是将以上各个方面综合考虑,评估产品或系统的整体性能和可靠性,为产品或系统的设计、制造和维护提供全面的参考依据。
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实物沙盘的环境适应性、可靠性、维修性、安全性、保障性、环保性要求的分析论证

实物沙盘是一种模拟真实环境进行训练、研究或展示的模型,广泛应用于军事、教育、城市规划、旅游等领域。以下是对实物沙盘的环境适应性、可靠性、维修性、安全性、保障性和环保性的分析论证: 1. **环境适应性**: - 实物沙盘应能适应各种环境条件,如温度、湿度、光照等。 - 材料选择应考虑抗腐蚀、抗老化、抗紫外线等因素。 - 设计时应考虑防尘、防水、防潮等措施。 2. **可靠性**: - 实物沙盘的结构应稳定,不易变形、破裂或损坏。 - 使用的电子元件和设备应经过严格的质量检测,确保长时间稳定运行。 - 定期进行维护和检查,确保沙盘的正常运行。 3. **维修性**: - 设计时应考虑易于拆卸、更换和维修的部分。 - 提供详细的维修手册和操作指南。 - 选择通用性强、市场上容易获取的材料和部件。 4. **安全性**: - 确保沙盘的结构稳固,避免因摇晃或碰撞导致的意外伤害。 - 如果使用电子设备,应确保电路安全,避免触电或短路。 - 对于大型或公共沙盘,应设置防护栏杆或警示标志。 5. **保障性**: - 提供完善的售后服务和技术支持。 - 建立备件库存,确保在需要时可以快速更换。 - 对于特定的沙盘,如军事或科研用途,应确保信息的保密性和安全性。 6. **环保性**: - 选择环保材料,如可回收的塑料、金属等。 - 减少有害物质的使用,如甲醛、苯等。 - 设计时考虑节能,如使用低功耗的电子设备。 综上所述,实物沙盘的设计和应用需要考虑多方面的因素,确保其在实际使用中的效果和价值。

对预约挂号平台系统进行功能性分析及非功能性分析

功能性分析: 1. 用户注册与登录:用户可以注册并登录到预约挂号平台系统,以便进行预约挂号和其他操作。 2. 预约挂号:用户可以通过预约挂号平台系统预约医生和时间,避免在医院排队等待挂号的麻烦。 3. 医生信息管理:医生可以在预约挂号平台系统中管理自己的个人信息和排班信息,以便用户进行预约挂号。 4. 患者信息管理:患者可以在预约挂号平台系统中管理自己的个人信息和就诊记录,便于医生进行诊疗。 5. 就诊记录管理:预约挂号平台系统可以记录用户的就诊记录,方便用户查看自己的就诊历史和医生进行诊疗。 6. 支付管理:用户可以在预约挂号平台系统中进行挂号费用的支付,方便快捷。 非功能性分析: 1. 可靠性:预约挂号平台系统需要保证24小时不间断的服务,且不会出现系统故障和数据丢失等问题。 2. 安全性:预约挂号平台系统需要保障用户的个人信息和支付信息的安全,防止被恶意攻击和泄露。 3. 可用性:预约挂号平台系统需要保证用户的使用体验良好,界面友好、操作简单,并且能够快速响应用户的请求。 4. 可扩展性:预约挂号平台系统需要具备扩展性,能够支持更多的医院、医生和用户,同时还能适应不同的业务需求。 5. 性能:预约挂号平台系统需要具备高并发、低延迟等性能要求,能够支持大量用户同时进行预约挂号操作。

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3.3 安全性、可靠性和性能评价 3.3.1主要知识点 了解计算机数据安全和保密、计算机故障诊断与容错技术、系统性能评价方面的知识,掌握数据加密的有关算法、系统可靠性指标和可靠性模型以及相关的计算方示。 3.3.1.1数据的安全与保密 (1) 数据的安全与保密 数据加密是对明文(未经加密的数据)按照某种加密算法(数据的变换算法)进行处理,而形成难以理解的密文(经加密后的数据)。即使是密文被截获,截获方也无法或难以解码,从而阴谋诡计止泄露信息。数据加密和数据解密是一对可逆的过程。数据加密技术的关键在于密角的管理和加密/解密算法。加密和解密算法的设计通常需要满足3个条件:可逆性、密钥安全和数据安全。 (2) 密钥体制 按照加密密钥K1和解密密钥K2的异同,有两种密钥体制。 ① 秘密密钥加密体制(K1=K2) 加密和解密采用相同的密钥,因而又称为密码体制。因为其加密速度快,通常用来加密大批量的数据。典型的方法有日本的快速数据加密标准(FEAL)、瑞士的国际数据加密算法(IDEA)和美国的数据加密标准(DES)。 ② 公开密钥加密体制(K1≠K2) 又称不对称密码体制,加密和解密使用不同的密钥,其中一个密钥是公开的,另一个密钥是保密的。由于加密速度较慢,所以往往用在少量数据的通信中,典型的公开密钥加密方法有RSA和ESIGN。 一般DES算法的密钥长度为56位,RSA算法的密钥长度为512位。 (3) 数据完整性 数据完整性保护是在数据中加入一定的冗余信息,从而能发现对数据的修改、增加或删除。数字签名利用密码技术进行,其安全性取决于密码体制的安全程度。现在已经出现很多使用RSA和ESIGN算法实现的数字签名系统。数字签名的目的是保证在真实的发送方与真实的接收方之间传送真实的信息。 (4) 密钥管理 数据加密的安全性在很大程度上取决于密钥的安全性。密钥的管理包括密钥体制的选择、密钥的分发、现场密钥保护以及密钥的销毁。 (5) 磁介质上的数据加密 常用的方法有:硬加密的防复制技术、软加密的防解读技术和防跟踪技术。硬加密技术常用的3种方式是:①利用非标准格式的磁介质记录方式;②激光加密技术;③利用专用的硬件。 3.3.1.2计算机系统可靠性 计算机系统的可靠性是指从它开始运行(t=0)到某时刻t这段时间内能正常运行的概率,用R(t)表示。所谓失效率是指单位时间内失效的元件数与元件总数的比例,以表示,当为常数时,可靠性与失效率的关系为: R(t)=e-λt 两次故障之间系统能正常工作的时间的平均值称为平均无故障时间MTBF: MTBF=1/λ 通常用平均修复时间(MTRF)来表示计算机的可维修性,即计算机的维修效率,平均修复时间指从故障发生到机器修复平均所需要的时间。计算机的可用性是指计算机的使用效率,它以系统在执行任务的任意时刻能正常工作的概率A来表示。 A=MTBF/(MTBF+MTRF) 计算机的RAS技术,就是指用可靠性R、可用性A和可维修性S这3个指标衡量一个计算机系统。但实际应用中,引起计算机故障的原因除了元器件以外还与组装工艺、逻计算机可靠性模型有关。 常见的系统可靠性数学模型有以下3种: ① 串联系统。假设一个系统由N个子系统组成,当且仅当所有的子系统都能正常工作时,系统才能正常工作,这种系统称为串联系统。 设各子系统的可靠性为R1、R2、…Rn,则整个串联系统的可靠性为:

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