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고신뢰 CPS를 위한 자율제어 시스템에 관한 연구
A Research on Designing an Autonomic Control System Towards High-Reliable Cyber-Physical Systems 원문보기

대한임베디드공학회논문지 = IEMEK Journal of embedded systems and applications, v.8 no.6, 2013년, pp.347 - 357  

박정민 (ETRI) ,  강성주 (ETRI) ,  전인걸 (ETRI) ,  김원태 (ETRI)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Cyber-Physical system(CPS) is characterized by collaborating computational elements controlling physical entities. In CPS, human desire to acquire useful information and control devices anytime and anywhere automatically has increased the necessity of a high reliable system. However, the physical wo...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Cyber-Physical Systems은 무엇이 함께 결합된 시스템인가? 즉, 다양한 시스템들이 서로 연동되어서 공통의 목표(goal)를 달성하는 ‘Cyber-Physical Systems(CPS)’과 같은 형태로 진화하고 있다 (예를 들어, 스마트 하이웨이, 스마트 항만, Live-Virtual-Constructive 연동 시스템 등). ‘CPS’는 센서, 네트워크, 소프트웨어, 하드웨어가 함께 결합된 대규모 임베디드 시스템을 의미한다. 이것은 크게 두 가지의 구성 요소를 가지는데 첫째, 소프트웨어의 도움으로 존재하는 ‘가상환경(Cyber world)’과 둘째, 우리가 현실 세계를 직접 보고 만질 수 있는 ‘물리 환경(Physical world)’을 가진다.
Cyber-Physical Systems의 2가지 구성 요소는 무엇인가? ‘CPS’는 센서, 네트워크, 소프트웨어, 하드웨어가 함께 결합된 대규모 임베디드 시스템을 의미한다. 이것은 크게 두 가지의 구성 요소를 가지는데 첫째, 소프트웨어의 도움으로 존재하는 ‘가상환경(Cyber world)’과 둘째, 우리가 현실 세계를 직접 보고 만질 수 있는 ‘물리 환경(Physical world)’을 가진다. 즉, ‘CPS’의 의미는 ‘가상 환경’ 을 통해 실제 ‘물리 환경’을 인지하고, 인지된 상황을 시뮬레이터의 시뮬레이션을 통해 실제 환경을 제어 할 수 있는 시스템이라고 정의 할 수 있다[1].
전체 컴퓨터 시스템의 오류 중 약 40%는 무엇에 의한 오류인가? 이러한 환경에서 발생하는 문제들을 인간이 감지, 분석, 해결하는 것은 이용 가능한 인적 자원과 효과적인 비용관리 측면에서 볼 때 명확한 제약이 있다. 심지어는 전체 컴퓨터 시스템의 오류 중 약 40%가 관리자의 오류에 의한 것이라고 한다[2]. 따라서 인간의 개입에 의존하는 현재 시스템 관리 방식의 개선을 위해 ‘자율제어 시스템(autonomic control system)’은 매우 중요한 이슈가 되고 있다.
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참고문헌 (14)

  1. X. Li, C. Qiao, X. Yu, A. Wagh, R. Sudhaakar, S. Addepalli, "Toward Effective Service Scheduling for Human Drivers in Vehicular Cyber-Physical Systems," IEEE Transactions On Parallel and Distributed Systems, Vol. 23, No. 9, pp.1775-1789, 2012. 

  2. J.H. Lee, J.M. Park, G.J. Yoo, E.S. Lee "Goal-Based Automated Code Generation in Self-Adaptive System," Journal of Computer Science and Technology, Vol. 25, No. 6, pp.1118-1129, 2010. 

  3. I. Chun, J. Park, W. Kim, W. Kang, H. Lee, S. Park, "Autonomic Computing Technologies for Cyber-Physical Systems," Proceedings of Interational Conference on Advanced Communication Technology, 2010. 

  4. J.M. Park, I.G. Chun, H.Y. Lee, W.T. Kim, and Eunseok Lee. "Intelligent Service Robot and Application operating In Cyber-Physical Environment," Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 181, No. 01, pp.301-310, 2012. 

  5. J.M. Park, S.J. Kang, I.G. Chun, W.T. Kim "An Approach to Generating Goal Model for Cyber-Physical Systems," Proceeding of International Symposium on Embedded Technology, 2013. 

  6. Cisco Unified Communications Manager Adapter, http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v2r1/index.jsp?topic%2Fcom.ibm.itim_pim.doc%2Fciscouni%2Finstall_config%2Fciscouni_html_mstr.htm 

  7. R. sterritt, D.F. Bantz, "Personal Autonomic Computing Reflex Reactions and Self-healing," IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - PART C: applications and reviews, Vol. 36, No. 3, pp.219-228, 2007. 

  8. J.M. Park, H.S. Youn, E.S. Lee, "An Autonomic Code Generation for Self-Healing," Journal of Information Science Engineering, Vol. 25, No. 6, pp.1753-1781, 2009. 

  9. D. Garlan, S.W. Cheng, A.C. Huang, B. Schmer P. Steenkiste, "Rainbow: Architecture-Based Self-Adaptation with Reusable Infrastructure," IEEE Computer, Vol. 37, No. 10, pp.46-54, 2004. 

  10. D. Garlan, B. Schmerl, "Model-based adaptation for self-healing systems", Proceedings of Workshop on Self-Healing Systems, pp.27-32, 2002. 

  11. P. Koopman, "Elements of the Self-healing System Problem Space," Proceedings of ICSE WAD, 2003. 

  12. Y. Kitamura, "A Model-based Diagnosis with Fault Event Models," Proceedings of Pacific Asian Conference on Expert Systems, pp.322-329, 1997. 

  13. http://www.ibm.com/developerworks/tivoli/aut onomic.html 

  14. L. Cheung, "Early Prediction of Software Component Reliability," In Proceedinsgs of ICSE, 2008. 

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