ZIELE:

Teilnehmende werden in der Lage sein, sichere und zuverlässige Systeme für industrielle Anwendungen, einschließlich der Automobil- und Avionikbranche, zu entwerfen und zu analysieren. Sie werden die Ursachen von Fehlern verstehen und Methoden anwenden können, um diese zu tolerieren und zu vermeiden. Darüber hinaus sind die Teilnehmenden in der Lage, zuverlässige Architekturen für sicherheitskritische Anwendungen zu modellieren und zu bewerten sowie die Vorteile und Einschränkungen verschiedener fehlertoleranter Systementwürfe zu erläutern.

IN­HALT:

Die Lehrinhalte umfassen die grundlegenden Prinzipien des Entwurfs und der Analyse zuverlässiger eingebetteter Systeme. Behandelt werden unter anderem die Definition zentraler Begriffe wie Fehler, Ausfall und Irrtum, verschiedene Formen der Redundanz zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Fehlertoleranztechniken sowie Konzepte der Vertrauenswürdigkeit (Dependability). Darüber hinaus werden Methoden zur Fehlererkennung, und -behebung sowie Verfahren zur Zuverlässigkeitsmodellierung und -bewertung vermittelt. Weitere Themen sind schichtübergreifende Zuverlässigkeit, zuverlässiger und sicherer Entwurf gemischt-kritischer Systeme und die Anwendung maschineller Lerntechniken zur Verbesserung der Zuverlässigkeit.

EMP­FOH­LE­NE VOR­KENNT­NIS­SE:

Es werden grundlegende Kenntnisse in dem Bereich der Rechnerarchitektur und eingebetteter Systeme vorausgesetzt.

Semester: SoSe 2026