Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1665

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/asu

Від січня 2022 року кафедра має назву "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. ДАБАГЯНА" (тоді ж, у січні 2022 року в окремий підрозділ виділилася кафедра "Інформаційні системи та технології"), попередні назви – "Програмна інженерія та інформаційні технології управління" (від 2015), "Автоматизовані системи управління" (від 1977); первісна назва – кафедра автоматичного управління рухом.

Кафедра автоматичного управління рухом заснована в 1964 році задля підготовки інженерів-дослідників у галузі автоматичного управління рухом з ініціативи професора Харківського політехнічного інституту Арега Вагаршаковича Дабагяна та генерального конструктора КБ "Електроприладобудування" Володимира Григоровича Сергєєва.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 4 доктора технічних наук; 24 кандидата наук: 22 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – економічних, 1 – доктор філософії; 3 співробітників мають звання професора, 19 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Ескіз
    Документ
    Modern problems of computer science and IT-education
    (Premier Publishing s.r.o., Vienna, Austria, 2020) Aleksiyev, Volodymyr; Bilova, Mariia; Borysova, Natalia; Cherednichenko, Olga; Fedorchenko, Volodymyr; Goloskokov, Alexander; Goloskokova, Anna; Harasymchuk, Oleh; Havrylova, Alla; Holubnychyi, Dmytro; Ivashchenko, Oksana; Kalachova, Veronika; Kozulia, Mariia; Kozulia, Tatiana; Liutenko, Iryna Victorivna ; Melnyk, Karina; Melnyk, Marharyta; Milov, Oleksandr; Opirskyy, Ivan; Romaschenko, Natalya; Ryabukha, Yurii; Salo, Nataliia; Shmatko, Olexander; Soroka, Mykhailo; Tretiak, Viacheslav; Trystan, Andrii; Vlasov, Andrii; Vovk, Maryna; Yanholenko, Olha; Yevseiev, S. P.
    The collective monograph highlights modern problems of development and using information technologies for resolving some issues in different domain areas. The proposed theoretical methodologies, models and practical approaches are considered and investigated in the context of IT-education, software engineering, artificial intelligence and cybersecurity. Every chapter describes methods, efficient algorithms and resolutions specific for the particular domain area and field of knowledge.
  • Ескіз
    Документ
    Cybersecurity: security of Linux operating system
    (Novyi Svit – 2000, 2021) Yevseiev, S. P.; Pogasiy, S.; Goloskokova, A.; Shmatko, O.; Melnik, M.
    Reference and methodical recommendations on the implementation of laboratory works in the study of the basics of working with the Linux operating system are provided. The issues of working with the Linux command line, process management, memory management and account management are considered. The problematic issues of cybersecurity in the process of working with the Linux operating system are highlighted. Recommended for students of the first (bachelor’s) level of specialty 125 "Cybersecurity", 121 "Software engineering", 122 "Computer sciences", 126 "Information systems and technologies".
  • Ескіз
    Документ
    Development of Niederreiter hybrid crypto-code structure on flawed codes
    (PC Technology center, 2019) Yevseiev, S. P.; Tsyhanenko, O. S.; Gavrilova, A.; Guzhva, V.; Milov, O.; Moskalenko, V.; Opirskyy, I.; Roma, O.; Tomashevsky, B.; Shmatko, O.
    The use of the Niederreiter modified crypto-code structure (MCCS) with additional initialization vectors (with many invalid positional vectors of the error vector and multiple positions of shortening the error vector) requires an increase in the speed of cryptographic transformation of the system as a whole. For this purpose, it is proposed to use flawed codes. Flawed codes allow you to increase the speed of code transformations by reducing the power of the field while damaging the plaintext and reducing the amount of data transferred by damaging the ciphertext. This approach allows the construction of hybrid crypto-code structures based on the synthesis of Niederreiter modified crypto-code structures on modified (shortened or extended) codes on elliptic curves with damaging procedures. A significant difference from classical hybrid (complex) cryptosystems is the use of asymmetric cryptosystems to ensure data security with fast crypto-transformation procedures (generation and decoding of a codogram). The paper discusses methods for constructing flawed codes and approaches for using the Niederreiter hybrid crypto-code structure on modified elliptic codes. Practical algorithms are proposed for using the MV2 damage mechanism in the Niederreiter crypto-code structure on modified elliptic codes, which makes it possible to implement a hybrid crypto-code structure. The results of a comparative assessment of energy consumption for the formation of an information package with various methods of damage, which determined the choice of damage method in practical algorithms. The conducted studies confirm the competitive efficiency of the proposed cryptosystem in Internet technologies and mobile networks, ensuring practical implementation on modern platforms and the necessary cryptographic strength under post-quantum cryptography.