Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les systèmes à haut niveau de sécurité, de type embarqués ou de contrôle-commande, sont présents dans tous les secteurs d’activité. Leur sécurité fonctionnelle doit les protéger contre des dangers liés aux défaillances du matériel ou du logiciel, ou aux erreurs humaines involontaires. L’analyse de risques permet de déterminer la criticité du système pour chacun de ces dangers. La diversité des systèmes programmés impose l’utilisation de techniques spécifiques pour construire leur sûreté de fonctionnement. Cet article présente les méthodes d’AMDEC, de quantification de fiabilité et d’étude du facteur humain utilisées pour analyser la sécurité des systèmes programmés. Un panorama des principales normes employées par secteur d’activité et un résumé des pratiques industrielles en vigueur est donné.
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Lire l’articleAuteur(s)
-
Frédérique VALLÉE : Agrégée de mathématiques - Docteur en statistiques - Expert en sûreté de fonctionnement des systèmes programmés - Directrice associée de la société All4tec, Massy, France
INTRODUCTION
La sécurité d’un système correspond à la non-occurrence d’événements pouvant diminuer ou porter atteinte à l’intégrité du système et de son environnement pendant toute la durée de l’activité du système, que celle-ci soit réussie, dégradée ou échouée. La sécurité couvre les événements de natures aléatoire (danger) ou volontaire (menace).
Cet article présente plus particulièrement l’application des techniques de sécurité informatique aux systèmes programmés scientifiques et techniques.
Les systèmes programmés scientifiques et techniques regroupent principalement :
-
les systèmes embarqués dans les voitures, trains, avions, équipements médicaux, systèmes d’arme... ;
-
les systèmes de contrôle-commande des installations industrielles des domaines nucléaire, chimie... ;
-
les systèmes de télécommunication ;
-
les systèmes de calcul scientifique.
Avant la lecture du présent article, il est recommandé de lire les concepts généraux relatifs à la sécurité et à la gestion des risques des systèmes informatiques décrits dans l’article [SE 2 500] « Sécurité informatique pour la gestion des risques – Application aux systèmes d’information ».
Un tableau des sigles utilisés est présenté en fin d’article.
MOTS-CLÉS
informatique AMDEC Analyse des risques sécurité informatique sûreté de fonctionnement du logiciel
KEYWORDS
computer science | FMECA | Risk analysis | information security | software dependability
VERSIONS
- Version courante de mars 2024 par Frédérique VALLÉE
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Enjeux et objectifs de la sécurité des systèmes scientifiques et techniques
Ce paragraphe introduit la notion de sûreté de fonctionnement des logiciels et présente les principes généraux des méthodes d’analyse de risque utilisées pour la sécurité fonctionnelle.
1.1 Sûreté de fonctionnement
Étant donné que les logiciels scientifiques et techniques sont en général intégrés dans des systèmes embarqués ou industriels, les enjeux de leur bon fonctionnement sont intimement liés à ceux du bon fonctionnement des systèmes qui les emploient : réussite de mission, transport de personnes ou de biens « à bon port », production sans incidents, dans les délais et avec le niveau de qualité requis, protection de l’environnement, etc. [AG 4 600].
La figure 1 donne un exemple d’interactions rencontrées en général dans les systèmes de contrôle-commande.
La sécurité exige de bien concevoir, bien construire, bien exploiter, bien maintenir les systèmes et outils industriels. Il faut pouvoir placer dans ces dispositifs une confiance justifiée.
La sûreté de fonctionnement [AG 4 670] est le concept imaginé et proposé vers les années 1980 pour définir globalement la justification de cette confiance. Les activités de base de la sûreté de fonctionnement sont régies par les quatre caractéristiques complémentaires que sont : la fiabilité (F), la maintenabilité (M), la disponibilité (D) et la sécurité (S).
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Enjeux et objectifs de la sécurité des systèmes scientifiques et techniques
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - DESROCHES (A.), LEROY (A.), VALLEE (F.) - La gestion des risques : principes et pratiques. - Hermès Sciences, Lavoisier (2014).
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(2) - IMDR – ISDF Collège sûreté de fonctionnement des logiciels, GTR 63 - Guide : démarche et méthodes de conception de logiciels sûrs de fonctionnement. - Mai 2000.
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(3) - Software considerations in airborne systems and equipment certification (Considérations sur le logiciel en vue de la certification des systèmes et équipements de bord). - Déc. 2011.
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(4) - RIA 23 Railways industry association safety related software for railway signalling BRBL/V, LTD/RIA. - Technical Specification n° 23 (Spécification Technique n° 23) (1991).
-
(5) - EN 50128 - Applications ferroviaires : systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement – logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire. - Oct. 2011.
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Fédération des Professionnels des Tests Intrusifs (FPTI) http://www.fpti.pro/
Club de la sécurité des systèmes d’information français (CLUSIF) http://www.clusif.asso.fr
Association française de l’audit et du conseil informatiques (AFAI) http://www.afai.asso.fr
Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) http://www.scssi.gouv.fr
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) http://www.isaca.org
Association Française d’Ingénierie Système (AFIS) http://www.afis.fr
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EN 50128 - 10-11 - Applications ferroviaires : systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement – logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire - -
CEI 61508 - 04-10 - Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité - -
CEI 61511 - 03-05 - Sécurité fonctionnelle : systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur des industries de transformation - -
NF EN 61513 - 05-13 - Centrales nucléaires de puissance – Instrumentation et contrôle-commande importants pour la sûreté – Exigences générales pour les...
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