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무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험 현황 및 발전방향 원문보기

情報保護學會誌 = KIISC review, v.28 no.6, 2018년, pp.76 - 82  

이태호 (국방과학연구소 공용기술센터 SW신뢰성기술실) ,  백옥현 (국방과학연구소 공용기술센터 SW신뢰성기술실) ,  김태현 (국방과학연구소 공용기술센터 SW신뢰성기술실)

초록
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무기체계의 대형화 및 복잡도가 증가함에 따라 무기체계에서 소프트웨어의 비중이 큰 부분을 차지하고 있으며 이로 인해 소프트웨어 결함에 따른 잠재적인 위험성도 증가하고 있다. 무기체계 분야에서는 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼을 통하여 개발 단계별 활동 및 검토사항들을 정의함으로써 단계별로 소프트웨어의 품질을 확보할 수 있도록 하는 한편, 소스코드 내의 잠재적인 결함을 체계적으로 제거하여 품질을 높일 수 있도록 소프트웨어 신뢰성 시험 제도를 도입하여 운영하고 있다. 본 글에서는 무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험 현황에 대하여 소개하고 발전방향을 제시하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 글에서는 무기체계 분야에 적용하고 있는 소프트웨어 신뢰성 시험에 대한 개요, 시험항목의 구성 및 내용 그리고 소프트웨어 신뢰성 시험의 주요 보완사항 및 발전방향에 대하여 살펴보고자 한다.
  • 이 장에서는 다양한 무기체계에 대한 소프트웨어 신뢰성 시험을 수행하는 과정에서 인식한 보완사항 및 발전방향을 제시하고자 한다.
  • 지금까지 무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험의 현황에 대해 살펴보았다. 정적 시험을 수행하면서 개발자가 발견하지 못했던 결함을 사전에 식별하고, 동적 시험을 통해서 데드 코드(dead code) 발견, 적절한 예외처리 상황 등 개발자가 미처 인지하지 못한 다양한 경우에 대한 시험 수행으로 소프트웨어 품질 향상에 기여함을 확인할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
무기체계 소프트웨어 결함 사례로 무엇이 있는가? 1991년 걸프전 당시 패트리어트 미사일 시간 측정 소프트웨어 결함으로 인한 요격 실패로 인해 인명 손실(미군 28명 사망, 97명 부상)이 발생한 사건은 대표적으로 알려진 무기체계 소프트웨어 결함 사례이다. 이처럼 무기체계 소프트웨어는 결함으로 인한 사고 발생 시 막대한 인명 손상과 재산상의 피해를 가져올 수 있기 때문에 무기체계 소프트웨어 품질에 대한 기준 강화가 요구되고 있다.
무기체계 소프트웨어 품질에 대한 기준 강화가 요구되는 이유는? 1991년 걸프전 당시 패트리어트 미사일 시간 측정 소프트웨어 결함으로 인한 요격 실패로 인해 인명 손실(미군 28명 사망, 97명 부상)이 발생한 사건은 대표적으로 알려진 무기체계 소프트웨어 결함 사례이다. 이처럼 무기체계 소프트웨어는 결함으로 인한 사고 발생 시 막대한 인명 손상과 재산상의 피해를 가져올 수 있기 때문에 무기체계 소프트웨어 품질에 대한 기준 강화가 요구되고 있다.
무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험은 소프트웨어 테스팅 분야에서 쓰이는 정적·동적 시험 개념을 어떤 분야에 적용하면서 붙여친 명친인가? 무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험이라는 용어는 무기체계 분야에서 고유하게 쓰이는 용어로 ISO 25000 시리즈에 정의된 품질특성 중의 하나인 ‘신뢰성(Reliability)’ 이라는 용어와는 다소 차이가 있다. 이는 소프트웨어 테스팅 분야에서 쓰이는 정적·동적 시험 개념을 무기체계 분야에 적용하면서 붙여진 명칭이다. 
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참고문헌 (13)

  1. 방위사업청, "방위사업청 매뉴얼 제2018-7호 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼", 2018. 

  2. 방위사업청, "무기체계 내장형 소프트웨어 획득 및 관리 실무 지침서(폐지되었음.)", 2011. 

  3. 방위사업청, "방위사업청 매뉴얼 제2016-4호 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(개정되었음)", 2016. 

  4. MISRA, "MISRA-C:2012", 2012. 

  5. MISRA, "MISRA-C++:2008", 2008. 

  6. Lockheed Martin Corporation, "Joint Strike Fighter Air Vehicle C++ Coding Standards For the System Development and Demonstration Program", 2005. 

  7. Boehm, Barry W. Software engineering economics. Vol. 197. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-hall, 1981. 

  8. IEEE Computer Society, "IEEE Std 982.1-2005 IEEE Standard Dictionary of Measures of the Software Aspects of Dependability", 2005. 

  9. ISO/IEC, "ISO/IEC 25023 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation(SQuaRE) -- Measurement of system and software product quality", 2016 

  10. Steffen Herbold et al., "Calculation and optimization of thresholds for sets of software metrics", Empirical Software Engineering, 2011. 

  11. Tiago L. Alves et al., "Deriving Metric Thresholds from Benchmark Data", 26th IEEE international Conference on Software Maintenance, 2010. 

  12. RTCA, "DO-178C Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification", 2011. 

  13. ISO, "ISO 26262 Road vehicles - Functional safty", 2011. 

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