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die Fehlertoleranz international schon seit Jah ren besitzt, auch national gerecht zu werden.
Fehlertolerierende Rechnerkomponenten.- Grenzwerte der Zuverlässigkeit von Parallel-Serien-Systemen.- Zuverlässigkeitstheoretische Bewertung von Coderedundanz in fehlertolerierenden Rechnersystemen.- Eine dynamische Standby-Organisation für Fehlertoleranz in Speichersystemen.- Ein 32-Bit-Rechenwerk mit eingebautem Hardware-Selbsttest.- Selbstdiagnose und Testen.- Selbstdiagnose in fehlertoleranten Dirmu-Multi-Mikroprozessorkonfigurationen.- Vergleichstestmodelle für selbstdiagnostizierbare Systeme.- Fehlerdiagnose und Fehlerbaumanalyse.- Kerntest: Ein auf Mikroebene unterstützter Prozeßrechner- Selbsttest.- Modellbildung und Simulation.- Adaptive selbst-testende Systeme.- Modellierung fehlertoleranter Prozeßautomatisierungssysteme.- Modelle zum Entwurf fehlertolerierender Mehrrechnersysteme und deren Simulation.- Fehlertoleranz und Software.- Qualitätssicherung für fehlertolerante Software-Systeme.- Eine Strategie für Entwurf und Spezifikation von Software im Hinblick auf Fehlertoleranz.- Experimente mit fehlertoleranten Prozeßsystemen im lokalen Mehrrechnersystem R+DS.- Fehlertoleranz in MARS.- Fehlertolerierende Systemarchitektur.- Konzepte zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Software durch Rechnersysteme mit typengesteuerten Operationen.- Testbarkeit von Schutzsystemen.- Prozeß-Ein-/Ausgabe für ein fehlertolerantes Multimikro-rechnersystem.- Fehlertoleranz bei Mikroprozessoren.- Fehlertolerierende Mehrrechnersysteme.- Fehlertoleranz durch Rekonfiguration beim Mehrrechnersystem 'EBR'.- Das fehlertolerierende Mehrrechnersystem BFS.- Implementierung von anwendungsspezifischer Fehlertoleranz für Prozeßautomatisierungssysteme.- Fehlertolerante Computersysteme in der Nachrichtenver- mittlungs- und Prozeßautomatisierungstechnik.