Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43260
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.advisorАлександер Марек, Богуслав-
dc.contributor.advisorAleksander Marek, Bohuslav-
dc.contributor.authorГорішний, Михайло Орестович-
dc.contributor.authorHorishnyy, Mykhailo-
dc.date.accessioned2024-01-02T11:52:25Z-
dc.date.available2024-01-02T11:52:25Z-
dc.date.issued2023-12-28-
dc.identifier.citationГорішний М. О. Дослідження вразливостей інтерфейсів людино-машинної взаємодії для Індустрії 5.0: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „125 — кібербезпека“ / М. О. Горішний. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 60 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43260-
dc.descriptionДослідження вразливостей інтерфейсів людино-машинної взаємодії для Індустрії 5.0. // Кваліфікаційна робота освітнього рівня «Магістр» // Горішний Михайло Орестович // Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, кафедра кібербезпеки, група СБмз-61 // Тернопіль, 2023 // C. 60, рис. – 14, табл. – 3, додат. – 1, бібліогр. – 31.uk_UA
dc.description.abstractкваліфікаційна робота присвячена аналізу ризиків при використанні інтерфейсів людино-машинної взаємодії, які використовуються або потенційно можуть використовуватися для потреб індустрії 5.0. у першому розділі зроблено аналіз особливостей роботи інтерфейсів людино-машинної взаємодії в індустрії 5.0. розглянуто типи людино-машинних інтерфейсів та їх застосування а також функціонування засобів віртуальної та доповненої реальності. в другому розділі розглядаються проблеми безпеки інтерфейсів людино-машинної взаємодії, особливості розгортання vr- та ar-інтерфейсів та атаки на них. у третьому розділі проведено дослідження вразливостей інтерфейсів людино-машинної взаємодії для індустрії 5.0 та розроблено рекомендації щодо протидії вразливостям. четвертий розділ присвячено проблемам охорони праці при використанні vr- та ar-інтерфейсів людино-машинної взаємодії та їх безпека в надзвичайних ситуаціях.uk_UA
dc.description.abstractThe qualification work analyses risks related to use of interfaces of human-machine interaction, which are used or can potentially be used in the Industry 5.0. The first section analyzes the features of the functioning of human-machine interaction interfaces in Industry 5.0. The types of human-machine interfaces and their application, as well as the functioning of virtual and augmented reality tools, are considered. The second chapter deals with security issues of human-machine interaction interfaces, features of deployment of VR and AR interfaces and attacks on them. In the third chapter, a study of the vulnerabilities of human-machine interaction interfaces for Industry 5.0 was carried out and recommendations for countering vulnerabilities were developed. In the fourth chapter, the problems of labor protection when using VR- and AR-interfaces of human-machine interaction and their safety in emergency situations are considered.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП ... 7 1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОСНОВИ РОБОТИ ІНТЕРФЕЙСІВ ВЗАЄМОДІЇ В ІНДУСТРІЇ 5.0 ... 10 1.1 Принципи Індустрії 5.0 ... 10 1.2 Обмін даними в системах Індустрії 5.0 ... 12 1.3 Типи людино-машинних інтерфейсів, їх особливості та застосування ... 16 1.4 Особливості функціонування засобів віртуальної та доповненої реальності ... 20 1.5 Висновки до першого розділу ... 21 2 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ІНТЕРФЕЙСІВ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ... 23 2.1 Основні вразливості інтерфейсів людино-машинної взаємодії ... 23 2.2 Розгортання VR-інтерфейсів та атаки на них ... 24 2.3 Розгортання AR-інтерфейсів та атаки на них ... 28 2.4 Висновки до другого розділу ... 30 3 ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕЙСІВ ... 31 3.1 Реалізація досліджуваного VR-інтерфейсу ... 31 3.2 Реалізація досліджуваного AR-інтерфейсу ... 34 3.3 Планування заходів з протидії вразливостей ... 37 3.4 Висновки до третього розділу ... 40 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ... 42 4.1 Охорона праці 42 4.2 Підвищення стійкості роботи VR та AR-інтерфейсів у випадку надзвичайної ситуації ... 43 ВИСНОВКИ ... 49 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... 51uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТНТУuk_UA
dc.subject125uk_UA
dc.subjectкібербезпекаuk_UA
dc.subjectінформаційна безпекаuk_UA
dc.subjectлюдино-машинна взаємодіяuk_UA
dc.subjectрозширена реальністьuk_UA
dc.subjectвразливостіuk_UA
dc.subjectinformation securityuk_UA
dc.subjecthuman-machine interactionuk_UA
dc.subjectextended realityuk_UA
dc.subjectvulnerabilitiesuk_UA
dc.titleДослідження вразливостей інтерфейсів людино-машинної взаємодії для Індустрії 5.0uk_UA
dc.title.alternativeResearch on Vulnerabilities in Human-Machine Interface for Industry 5.0uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Горішний Михайло Орестович, 2023uk_UA
dc.contributor.committeeMemberМарценко, Сергій Володимирович-
dc.contributor.committeeMemberMarsenko, Serhii-
dc.coverage.placenameТернопільuk_UA
dc.format.pages60-
dc.relation.references1. A. Ilic, E. Fleisch, Augmented Reality and the Internet of Things. Auto-ID Labs White Paper WP-BIZAPP-068, 2016. DOI: 10.3929/ethz-a-010833302.uk_UA
dc.relation.references2. C. Qiu, S. Zhou, Z. Liu, Q. Gao, J.Tan, Digital assembly technology based on augmented reality and digital twins: a review. Virtual Reality & Intelligent Hardware 1 (2019) 597–610. 597–610. DOI: 10.1016/j.vrih.2019.10.002.uk_UA
dc.relation.references3. J. Egger, T. Masood, Augmented reality in support of intelligent manufacturing – A systematic literature review 2020 140 106195. DOI: 10.1016/j.cie.2019.106195.uk_UA
dc.relation.references4. O. Kramar, Y. Drohobytskiy, Y. Skorenkyy, O. Rokitskyi, N. Kunanets, V. Pasichnyk, O. Matsiuk. Augmented Reality-assisted Cyber-Physical Systems of Smart University Campus. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Vol. 2, pp. 309-313, 2020.uk_UA
dc.relation.references5. C. Baudoin, E. Bournival, E. Clauer. Global Industry Standards for Industrial IoT An Industrial Internet Consortium White Paper. [Електроннийресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.iiconsortium.org/pdf/IIC_Global_Standards_Strategy_Whitepaper.pdfuk_UA
dc.relation.references6. Y. Yin, P. Zheng, C. Li, and L. Wang, A state-of-the-art survey on Augmented Reality-assisted Digital Twin for futuristic human-centric industry transformation. Robot. Comput.-Integr. Manuf. 81 (2023) 102515. URL: https://doi.org/10.1016/j.rcim.2022.102515.uk_UA
dc.relation.references7. Y. Skorenkyy, R. Kozak, N. Zagorodna, O. Kramar, I. Baran. Use of augmented reality-enabled prototyping of cyber-physical systems for improving cyber-security education. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1840, Issue 1, 012026, 2021.uk_UA
dc.relation.references8. Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A., and Kishino, F. (1994). Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. Proc. SPIE 2351, 282–292. doi: 10.1117/12.197321uk_UA
dc.relation.references9. Skorenkyy, Y., Zolotyy, R., Fedak, S., Kramar, O., Kozak, R. Digital Twin Implementation in Transition of Smart Manufacturing to Industry 5.0 Practices. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3468, pp. 12–23.uk_UA
dc.relation.references10. M. Dautaj, M. Rossi, Towards a New Society: Solving the Dilemma Between Society 5.0 and Industry 5.0. In: Canciglieri Junior, O., Noël, F., Rivest, L., Bouras, A. (eds) Product Lifecycle Management. Green and Blue Technologies to Support Smart and Sustainable Organizations. PLM 2021. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 639 (2022). Springer, Cham. Doi:10.1007/978-3-030-94335-6_37.uk_UA
dc.relation.references11. N. Zagorodna, I. Kramar. Economics, Business and Security: Review of Relations. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village BRCDGV-2020: Monograph / Edited by Pradeep Kumar, Mahammad Sharif. India, Patna: Novelty&Co., AshokRajpath, 446 p., pp.25-39, 2020.uk_UA
dc.relation.references12. Clim, Antonio. . Cyber security beyond the Industry 4.0 era. A short review on a few technological promises. 2019. DOI:10.13140/RG.2.2.25394.56002.uk_UA
dc.relation.references13. Індустрія 5.0: напрями дій та шляхи розвитку. [Електронний ресурс]. URL: https://www.clusters.org.ua/blog-single/industry-5-0-napriamy-diy/uk_UA
dc.relation.references14. Про Індустрію 5.0 – чому це стає актуальним для України. [Електронний ресурс]. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/uk_UA
dc.relation.references15. Індустрія 5.0: бачення трансформацій від Європейської комісії. [Електронний ресурс]. URL: https://www.clusters.org.ua/blog-single/industry-5-0/uk_UA
dc.relation.references16. Z. Yusuf, V. Lukic. Unleashing the Power of Data with IoT and Augmented Reality. Boston Consulting Group-BCG. 2020. [Електронний ресурс]. URL: https://web-assets.bcg.com/img-src/BCG-Unleashing-the-Power-of-Data-with-IoT-Augmented-Reality-Mar-2020-Rev_tcm9-241247.pdfuk_UA
dc.relation.references17. G. Johannsen. Design of Visual and Auditory Human-Machine Interfaces with User Participation and Knowledge Support. In: Schlick, C. (eds) Industrial Engineering and Ergonomics. Springer, Berlin, Heidelberg. 2009. [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01293-8_37.uk_UA
dc.relation.references18. Доценко С. І. Людино-машинний інтерфейс: навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 135 с.uk_UA
dc.relation.references19. B. Odeleye, G. Loukas, R.Heartfield, F. Spyridonis. Detecting framerate-oriented cyber attacks on user experience in virtual reality. 2021. [Електронний ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/354193624uk_UA
dc.relation.references20. P. Casey, I. Baggili, A. Yarramreddy. Immersive Virtual Reality Attacks and the Human Joystick. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. 2019 pp. 1-1. 10.1109/TDSC.2019.2907942.uk_UA
dc.relation.references21. M. U. Rafique and S.-C. S. Cheung.Tracking Attacks on Virtual Reality Systems. in IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 9, no. 2, pp. 41-46, 1 March 2020, doi: 10.1109/MCE.2019.2953741.uk_UA
dc.relation.references22. J. Steuer. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of communication, 42(4): 73–93, 1992 DOI:10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.xuk_UA
dc.relation.references23. D.J. Zielinski, H.M. Rao, M.A. Sommer, R.Kopper. Exploring the effects of image persistence in low frame rate virtual environments. In 2015 IEEE Virtual Reality (VR), pages 19–26. IEEE, 2015.uk_UA
dc.relation.references24. S.N.B. Gunkel, S. Dijkstra-Soudarissanane, H.M. Stokking, O.A. Niamut. From 2D to 3D video conferencing: modular RGB-D capture and reconstruction for interactive natural user representations in immersive extended reality (XR) communication Front. Signal Process., 22 May 2023 Sec. Image Processing Volume 3 - 2023 | https://doi.org/10.3389/frsip.2023.1139897.uk_UA
dc.relation.references25. R. Khan, K. McLaughlin, D. Laverty, S. Sezer. STRIDE-based Threat Modeling for Cyber-Physical Systems. In 2017 IEEE PES: Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe): Proceedings Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (2018) 1-6. DOI: 10.1109/ISGTEurope.2017.8260283.uk_UA
dc.relation.references26. A.D. Souchet, D. Lourdeaux, J.-M. Burkhardt, P.A. Hancock Design guidelines for limiting and eliminating virtual reality-induced symptoms and effects at work: a comprehensive, factor-oriented review. Front. Psychol., Sec. Media Psychology, vol.14, 2023. [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1161932.uk_UA
dc.relation.references27. K.M. Stanney, H. Nye, S. Haddad, K.S. Hale, C.K. Padron. EXTENDED REALITY (XR) ENVIRONMENTS. In HANDBOOK OF HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS (eds G. Salvendy and W. Karwowski). 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1002/9781119636113.ch30uk_UA
dc.relation.references28. Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on the "health effects associated with exposure to virtual and/or augmented reality technologies", Maisons-Alfort, 1 June 2021 [Електронний ресурс]. URL: https://www.anses.fr/en/system/files/AP2017SA0076EN.pdfuk_UA
dc.relation.references29. Я.І. Бедрій Безпека життєдіяльності: Навч.посібн. – К.: Вид-во Кондор, 2009.uk_UA
dc.relation.references30. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання «БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» / В.С. Стручок –Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., –156 с. Отримано з https://elartu.tntu.edu.ua/.uk_UA
dc.relation.references31. Навчальний посібник «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ТА ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА. ЧАСТИНА «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»» / автор-укладач В.С. Стручок– Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., – 156 с. ОтримSimon N. B. Gunkel, Sylvie Dijkstra-Soudarissanane, Hans M. Stokking, Omar A. Niamut. From 2D to 3D video conferencing: modular RGB-D capture and reconstruction for interactive natural user representations in immersive extended reality (XR) communication Front. Signal Process., 22 May 2023 Sec. Image Processing Volume 3 - 2023 | https://doi.org/10.3389/frsip.2023.1139897uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:125 — кібербезпека

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Авторська_довідка_Горішний_2023.pdfАвторська довідка229,63 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
КР магістра Горішний_2023.pdfКваліфікаційна робота магістра1,67 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора