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Clase: Dissertação
Título : Critivar: a variability modeling and transformation approach for safety and security-critical systems
Autor(es): Bressan, Lucas Paiva
Orientador: Oliveira, André Luiz de
Co-orientador: Campos, Fernanda Cláudia Alves
Miembros Examinadores: Rodrigues, Genaína Nunes
Miembros Examinadores: Braga, Rosana Teresinha Vaccare
Miembros Examinadores: Braga, Regina Maria Maciel
Resumo: A customização em massa de sistemas críticos modernos tem gerado produtos com milhares de pontos de variação, impactando arquitetura and propriedades de dependability (e.g., safety e security) destes sistemas. Devido ao fato das técnicas existentes de gerencia de variabilidades serem rudimentares, modelar a diversidade de sistemas críticos e suas propriedades de dependability se torna uma tarefa árdua. Por isso, esta dissertação apresenta uma abordagem de gerência de variabilidades para sistemas críticos. A abordagem é ilustrada através de um estudo de caso de domínio automotivo. Como avaliação, a abordagem foi comparada com duas técnicas similares de gerencia de variabilidades. Dentre os benefícios, a abordagem apresentada reduz o “gap” entre variabilidade e anotações de dependability de granulosidade baixa e garante a derivação de modelos corretos e completos.
Resumen : Mass customization of modern critical systems has led to products with many variation points, impacting their architecture and dependability properties. Given the rudimentary vulnerability management techniques available, modeling diversity in critical systems and their corresponding dependability (e.g., safety and security) characteristics is challenging. That being said, this dissertation presents a novel annotative variability management approach for critical systems. The approach is illustrated using a case study from the automotive domain. As part of the evaluation, the proposed approach is compared against two similar vulnerability management solutions. Among the benefits, the the proposed approach reduces the gap between variability and finer-grained model dependability annotations and ensures the derivation of correct and complete critical system models.
Palabras clave : Functional safety
Cybersecurity
Dependability
Linhas de produto
Variabilidade
Functional safety
Cybersecurity
Dependability
Product lines
Variability
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Idioma: eng
País: Brasil
Editorial : Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Sigla de la Instituición: UFJF
Departamento: ICE – Instituto de Ciências Exatas
Programa: Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
Clase de Acesso: Acesso Aberto
Attribution 3.0 Brazil
Licenças Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
URI : https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16444
Fecha de publicación : 19-oct-2023
Aparece en las colecciones: Mestrado em Ciência da Computação (Dissertações)



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