سامانه فیزیکی-سایبری
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. |
Cyber physical System
[ویرایش]سیستم پردازش مرکزی
یک سازوکار کنترل یا نظارت توسط الگوریتمهای مبتنی بر کامپیوتر است و به صورت محکمی با اینترنت و کاربران آن یکپارچه شدهاست. در سامانههای فیزیکی سایبری اجزای فیزیکی و نرمافزاری به شدت در هم تنیده شدهاند و هر عملیاتی بر روی فضاهای مختلف و مقیاسهای زمانی به روشهای متعددی بیان میشوند و روش رفتاری متمایز با یکدیگر به وسیلهٔ هزاران روش که با تغییر متن انجام میشود، تعامل میکنند.[۱] نمونههایی از CPS شامل شبکه هوشمند، سامانههای خودمختار خودرو، نظارت پزشکی، سامانههای کنترل فرایند، سامانههای رباتیک و خلبان خودکار است.
CPS شامل روشهای transdisciplinary (فرارشته)، ادغام نظریه سایبرنتیکها، مکاترونیک، طراحی و فرایند علم است.[۲][۳][۴] کنترل فرایند اغلب به سامانههای جاسازی شده اشاره میکند. در سامانههای جاسازی شده تأکید بیشتر بر اطلاعات و عناصر محاسباتی است و کمتر مشتاق برای ایجاد پیوند بین عناصر محاسباتی و فیزیکی است. CPS نیز شبیه به اینترنت اشیاء (IoT) است و از معماری پایهای شبیه به آن استفاده میکند.CPS یک ترکیب و هماهنگی قویتر میان عناصر فیزیکی و محاسباتی ایجاد میکند.[۵]
پیش سازهای سامانههای فیزیکی سایبری را میتوان در مناطق مختلف به عنوان هوافضا، خودرو، فرایندهای شیمیایی، زیرساختهای عمرانی، انرژی، بهداشت و درمان، ساخت و سازهای تولیدی، ترابری، سرگرمی و لوازم مصرفی پیدا کرد.[۶]
بررسی اجمالی
[ویرایش]بر خلاف سامانههای جاسازی شده سنتی یک CPS کامل بهطور معمول به عنوان یک شبکه تعامل عناصر با ورودی و خروجی فیزیکی به جای دستگاههای مستقل و تنها طراحی میشود.[۷] این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم رباتیک و شبکههای حسگر با سازوکارهای هوشمند مناسب هوش محاسباتی پیشرو در این مسیر دارد. ادامه پیشرفت در علم و مهندسی باعث بهبود ارتباط بین عناصر محاسباتی و فیزیکی با استفاده از سازوکارهای هوشمند شدهاست و بهطور چشمگیری سازگاری، کارایی، عملکرد، قابلیت اطمینان، ایمنی و قابلیت استفاده از سامانههای فیزیکی سایبری را افزایش دادهاست.[۸] این امر پتانسیل سامانههای فیزیکی سایبری در ابعاد مختلف از جمله: مداخله (به عنوان مثال شنود); دقت (به عنوان مثال جراحی رباتیک و تولیدات سطح نانو); در عملیاتهای خطرناک یا محیطهای غیرقابل دسترس (به عنوان مثال جستجو و نجات آتشنشانی و اکتشاف در اعماق دریا); هماهنگی (به عنوان مثال کنترل ترافیک هوایی، جنگ، مبارزه); بهرهوری (مثلاً ساختمانهای با هدررفت انرژی صفر); و تقویت قابلیتهای انسان (به عنوان مثال بهداشت و درمان و نظارت و تحویل).[۹]
سامانههای فیزیکی سایبری متحرک
[ویرایش]سامانههای فیزیکی سایبری متحرک که در آن سامانه فیزیکی مورد مطالعه دارای تحرک ذاتی هستند یک زیرشاخه برجسته از سامانههای سایبری فیزیکی است. نمونههایی از سامانههای فیزیکی متحرک عبارتند از: رباتیک و الکترونیک متحرک که توسط انسانها یا حیوانات جابهجا میشوند. افزایش محبوبیت گوشیهای هوشمند علاقه به سامانههای فیزیکی سایبری متحرک را افزایش دادهاست. در زمینه تلفن همراه cyber-physical systems. سامانه عامل گوشیهای هوشمند سامانههای فیزیکی سایبری متحرک را بنا به دلایل زیر ایدهآل ساختهاست:
- منابع محاسباتی قابلل توجه مانند قابلیت پردازش و ذخیرهسازی محلی
- دستگاههای چند حسی ورودی/خروجی مانند صفحه نمایش لمسی، دوربینها، چیپهای GPS، بلندگو، میکروفون، سنسورهای نور، سنسورهای مجاورت
- سازوکارهای ارتباطی چندگانه مانند WiFi، 3G, EDGE، بلوتوث برای دستگاههای متصل یا اینترنت یا به دستگاههای دیگر
- در سطح بالا و زبانهای برنامهنویسی سطح بالا که ما را قادر به توسعه سریع نرمافزارهای CPS موبایل مانند جاوا[۱۰] آبجکتیو C, جاوا اسکریپت، ECMAScript یا C# میسازد.
- سازوکارهای توزیع نرمافزارهایی که به آسانی قابل دسترس هستند مانند اندروید مارکت و اپل استور.
- تعمیر و نگهداری End-user از جمله شارژ مکرر دوباره باتری
برای کارهایی که نیازمند منابع بیشتری نسبت به منابع محلی در دسترس است، یک سازوکار متداول برای اجرای پیادهسازی سریع سامانه فیزیکی سایبری متحرک مبتنی بر گوشیهای هوشمند این است که گرهها با بهرهگیری از اتصال به شبکه سامانههای موبایل را به یک سرور یا یک محیط ابری پیوند میدهند و باعث پردازش کارهای پیچیدهای میشوند که درحالت استفاده از منابع محلی غیرممکن است.[۱۱] نمونههایی از سامانههای فیزیکی سایبری متحرک شامل برنامههای کاربردی برای ردیابی و تجزیه و تحلیل انتشار CO۲،[۱۲] تشخیص تصادفات، بیمه تلماتیک[۱۳] و ارائه خدمات آگاهی موقعیتی به اولین پاسخ دهندگان[۱۴][۱۵] اندازهگیری ترافیک[۱۶] و نظارت بر بیماران قلبی است.[۱۷]
نمونهها
[ویرایش]برنامههای کاربردی متداول CPS بهطور معمول زیرمجموعهٔ سامانههای مبتنی بر سنسور مبتنی بر ارتباطات فعال سامانههای مستقل است. برای مثال بسیاری از شبکههای حسگر بیسیم نظارت میکنند بر برخی از جنبههای محیط زیست و اطلاعات پردازش شده را به یک گره مرکزی رله میکنند. انواع دیگر CPS شامل شبکه هوشمند،[۱۸] سامانههای خودرو خودمختار، نظارتهای پزشکی، سامانههای کنترل فرایند، رباتیک توزیع شده و خلبان اتوماتیک میشود.
یک مثال دنیای واقعی چنین سامانهای ربات باغبان توزیع شده در MIT است که در آن یک تیم از روباتها از یک باغ گیاهان گوجه فرنگی نگهداری میکنند. این سامانه ترکیبی از سنجش توزیع شده (هر گیاه مجهز به یک گرهٔ سنسور است که بر وضعیت آن نظارت میکند)، جهتیابی، دستکاری و شبکههای بیسیم است.[۱۹]
تمرکز بر جنبههای سامانههای کنترل CPS که نفوذ کردن زیرساختهای حیاتی آن را میتوان در تلاشهای آزمایشگاه ملی آیداهو و همکاران تحقیق سامانههای کنترل انعطافپذیر دید. این تلاش باعث یک رویکرد جامع به طراحی نسل بعدی شد و جنبههای انعطافپذیری که به خوبی اندازهگیری نشدهاند را مورد توجه قرار دادهاست مانند امنیت سایبری،[۲۰] تعامل انسان و وابستگی پیچیده.
مثال دیگر این است که دانشگاه MIT در حال انجام پروژه کارتل است که در آن ناوگان تاکسیها با جمعآوری اطلاعات بلادرنگ ترافیک در منطقه بوستون کار میکنند. همراه با دادههای ذخیرهٔ شدهٔ گذشته، این اطلاعات سپس برای محاسبه سریعترین مسیر برای یک زمان معین از روز مورد استفاده قرار میگیرد.[۲۱]
در حوزهٔ صنعت، سامانههای فیزیکی سایبری توسط فناوری ابرقدرت گرفتهاند و به روشهای جدیدی منجر شدهاند که باعث هموار شدن مسیر برای رسیدن به Industry 4.0 به عنوان پروژهٔ کمیسیون اروپا IMC-AESOP با شراکت شرکتهایی مانند Schneider Electric, SAP, Honeywell, Microsoft و غیره نشان داده شدهاست.
مدلهای فیزیکی سایبری برای آیندهٔ ساخت و تولید—با انگیزه یک سامانه فیزیکی سایبری، یک رویکرد «مدل جفت شده» توسعه داده شد. مدل جفت شده یک دوتایی دیجیتال از ماشین واقعی است که در پلت فرم ابر اجرامی شود و وضعیت سلامت را با یک دانش یکپارچه از هر دو الگوریتم تحلیلی داده محور به خوبی دانش فیزیکی در دسترس شبیهسازی میکند. مدل جفت شده اول یک تصویر دیجیتال از اوایل مرحله طراحی میسازد. اطلاعات سامانه و دانش فیزیکی در طول طراحی محصول ثبت میشوند و بر اساس یک مدل شبیهسازی به عنوان یک منبع برای تحلیلهای بعدی ساخته شدهاست. پارامترهای اولیه ممکن است از نظر آماری تعمیم یابند و میتوان آنها را با استفاده از دادهها از تست یا فرایند تولید با استفاده از پارامتر برآورد تنطیم کرد. مدل شبیهسازی را میتوان به عنوان یک تصویر منعکس شده از ماشین واقعی در نظر گرفت که قادر به ثبت و پیگیری وضعیت ماشین در طول بهرهبرداری مرحله بعد است. در نهایت با اتصال فراگیر ارائه شده توسط فناوری محاسبات ابری، مدل جفت شده نیز دسترسی بهتر به وضعیت ماشین را برای مدیران کارخانه در مواردی که دسترسی فیزیکی به تجهیزات واقعی یا دادههای ماشین محدود است، فراهم میکند. این ویژگیها راه به سوی اجرای ساخت و تولد سایبری هموار کرد.
طراحی
[ویرایش]یک چالش در توسعه سامانههای جاسازی شده و سامانههای فیزیکی سایبری این است که تفاوتهای زیادی در عمل طراحی بین رشتههای مهندسی مختلف درگیر، مانند نرمافزار و مهندسی مکانیک وجود دارد. علاوه بر این تا به امروز هیچ زبانی به لحاظ عمل طراحی که بین تمام رشتههای درگیر در CPS مشترک باشد، وجود ندارد. امروز در یک بازار که در آن نوآوری سریع ضروری است، مهندسین تمام رشتهها باید قادر به کشف سامانه طرحهای همکاری، تخصیص مسئولیتها به نرمافزار و عناصر فیزیکی، تجزیه و تحلیل و سبکسنگین کردن بین آنها باشد. پیشرفتهای اخیر نشان میدهد که رشتههای جفت با استفاده از co-simulation اجازه خواهد داد که رشتهها بدون اجرای ابزار جدید یا روشهای طراحی همکاری کنند. پروژهٔ MODELISAR نشان میدهد که این رویکرد با پیشنهاد یک استاندارد جدید برای co-simulation در قالب رابط Mock-up کاربردی قابل دوام است.
طراحی و استقرار یک سامانه تولید فیزیکی سایبری میتواند بر اساس معماری 5C (اتصال، تبدیل، سایبر، شناخت و پیکربندی) انجام شود. در سطح «ارتباط»، دستگاهها را میتوان طوری طراحی کرد که برای رفتار با خودش خود متصل و خود سنجش باشد. در سطح «تبدیل»، دادهها از دستگاههای خود متصل شده و سنسورها برای اندازهگیری ویژگیهای مسائل مهم با قابلیت خودآگاهی استفاده میشوند، دستگاه میتواند از اطلاعات خودآگاهی برای خود پیشبینی آن مسائل بالقوه استفاده کند. در سطح «سایبر» هر دستگاه در حال ایجاد «جفت» خودش با استفاده از این ویژگیهای ابزارها و بیشتر الگوی سلامت ماشین مبتنی بر یک روش «ماشین زمان» را مشخص میکند. «جفت» ایجاد شده در فضای سایبر میتواند خودمقایسه را برای اجرای نظیر به نظیر برای بیشتر ترکیبها اجرا کند. در سطح «شناخت» نتایج خود ارزیابی به کاربران بر اساس «اینوگرافیک» ارائه خواهد شد که به معنی نشان دادن محتوا و زمینه مسائل بالقوه است. در سطح «پیکربندی» دستگاه یا سامانه تولید میتواند پیکربندی مجدد را بر اساس اولویت و معیار خطر برای رسیدن به عملکرد انعطافپذیر انجام دهد.
اهمیت
[ویرایش]بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) سامانههای فیزیکی سایبری را به عنوان یک حوزهٔ کلیدی تحقیق مشخص کردهاست. شروع آن در اواخر سال ۲۰۰۶، NSF و دیگر نمایندگان فدرال ایالات متحده چندین کارگاه آموزشی در مورد سامانههای فیزیکی سایبری را حمایت کردند.
جستارهای وابسته
[ویرایش]- Indoor positioning system
- Signal-flow graph
- Industry 4.0
- سامانه اجتماعی تکنیکی
منابع
[ویرایش]- ↑ "US National Science Foundation, Cyber-Physical Systems (CPS)"
- ↑ Hancu, O.; Maties, V.; Balan, R.; Stan, S. (2007). "Mechatronic approach for design and control of a hydraulic 3-dof parallel robot". The 18th International DAAAM Symposium, "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers".
- ↑ Lee, E.A. , Seshia, S.A. : Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach.
- ↑ Suh, S.C. , Carbone, J.N. , Eroglu, A.E. : Applied Cyber-Physical Systems.
- ↑ Rad, Ciprian-Radu; Hancu, Olimpiu; Takacs, Ioana-Alexandra; Olteanu, Gheorghe (2015). "Smart Monitoring of Potato Crop: A Cyber-Physical System Architecture Model in the Field of Precision Agriculture". Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture. 6: 73–79.
- ↑ Khaitan et al. , "Design Techniques and Applications of Cyber Physical Systems: A Survey", IEEE Systems Journal, 2014.
- ↑ Lee, Edward (January 23, 2008). "Cyber Physical Systems: Design Challenges". University of California, Berkeley Technical Report No. UCB/EECS-2008-8. Retrieved 2008-06-07.
{{cite journal}}
: Cite journal requires|journal=
(help) - ↑ C.Alippi: Intelligence for Embedded Systems.
- ↑ "Cyber-physical systems". Program Announcements & Information. The National Science Foundation, 4201 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22230, USA. 2008-09-30. Retrieved 2009-07-21.
- ↑ "Virtual Machine for running Java Applications on a CPS". Archived from the original on 29 May 2012. Retrieved 2012-04-12.
- ↑ White, Jules; Clarke, S.; Dougherty, B.; Thompson, C.; Schmidt, D. "R&D Challenges and Solutions for Mobile Cyber-Physical Applications and Supporting Internet Services" (PDF). Springer Journal of Internet Services and Applications. Archived from the original (PDF) on 4 August 2016. Retrieved 2011-02-21.
{{cite web}}
: External link in
(help)|author=
- ↑ J. Froehlich, T. Dillahunt, P. Klasnja, J. Mankoff, S. Consolvo, B. Harrison, and J. Landay, "UbiGreen: investigating a mobile tool for tracking and supporting green transportation habits," in Proceedings of the 27th international conference on Human factors in computing systems.
- ↑ P. Handel, I. Skog, J. Wahlstrom, F. Bonawide, R. Welsh, J. Ohlsson, and M. Ohlsson: Insurance telematics: opportunities and challenges with the smartphone solution, Intelligent Transportation Systems Magazine, IEEE, vol.6, no.4, pp. 57-70, winter 2014, doi: 10.1109/MITS.2014.2343262
- ↑ Thompson, C.; White, J.; Dougherty, B.; Schmidt, D. C. (2009). "Optimizing Mobile Application Performance with Model–Driven Engineering". Software Technologies for Embedded and Ubiquitous Systems (PDF). Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5860. p. 36. doi:10.1007/978-3-642-10265-3_4. ISBN 978-3-642-10264-6. Archived from the original (PDF) on 23 February 2017. Retrieved 24 January 2017.
- ↑ Jones, W. D. (2001). "Forecasting traffic flow". IEEE Spectrum. 38: 90. doi:10.1109/6.901153.
- ↑ Rose, G. (2006). "Mobile Phones as Traffic Probes: Practices, Prospects and Issues". Transport Reviews. 26 (3): 275–291. doi:10.1080/01441640500361108.
- ↑ Leijdekkers, P. (2006). "Personal Heart Monitoring and Rehabilitation System using Smart Phones". 2006 International Conference on Mobile Business. p. 29. doi:10.1109/ICMB.2006.39. ISBN 0-7695-2595-4.
- ↑ S. Karnouskos: Cyber-Physical Systems in the Smart Grid (PDF; 79 kB).
- ↑ "The Distributed Robotics Garden". people.csail.mit.edu. 2011. Archived from the original on 18 February 2017. Retrieved November 16, 2011.
- ↑ Loukas, George (June 2015). Cyber-Physical Attacks A growing invisible threat. Oxford, UK: Butterworh-Heinemann (Elsevier). p. 65. ISBN 978-0-12-801290-1.
- ↑ "CarTel [MIT Cartel]". cartel.csail.mit.edu. 2011. Archived from the original on 11 August 2007. Retrieved November 16, 2011.
{{cite web}}
: External link in
(help)|work=
جستارهای وابسته
[ویرایش]- Edward A. Lee, Cyber-Physical Systems - Are Computing Foundations Adequate?
- Paulo Tabuada, Cyber-Physical Systems: Position Paper
- Rajesh Gupta, Programming Models and Methods for Spatio-Temporal Actions and Reasoning in Cyber-Physical Systems
- E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, http://leeseshia.org, 2011.
- Altawy R. , Youssef A. , Security Trade-offs in Cyber Physical Systems: A Case Study Survey on Implantable Medical Devices