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Ambiente computacional de simulação do protocolo DNP3 para smart grids /

Oliveira, André Luiz Latansio de January 2017 (has links)
Orientador: Alexandre Cezar Rodrigues da Silva / Resumo: A simulação de ambientes computacionais é uma das principais técnicas para estudo de protocolos, seu comportamento em redes de computadores e análise da segurança da informação. O acesso a ambientes reais para simulação de smart grids está restrito a poucas universidades e empresas assim como existem poucas ferramentas disponíveis para sua simulação computacional, o que dificulta a realização de pesquisas nesta linha. Neste trabalho objetiva-se a configuração de um ambiente para simulação do protocolo DNP3 utilizando exclusivamente ferramentas open source, utilizando-se técnicas de segurança ofensiva para realizar ataques a rede e então validar o comportamento da simulação e por fim realizar a integração do ambiente de simulação com equipamentos reais. Para isso, foi desenvolvido um testbed virtual através da integração e configuração de diversas ferramentas e softwares open source e posteriormente utilizados os equipamentos do Laboratório de Proteção do Campus III na UNESP de Ilha Solteira, expandindo as funcionalidades do simulador e obtendo um testbed misto com resultados promissores em todos os testes realizados. / Mestre
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Ambiente computacional de simulação do protocolo DNP3 para smart grids / Simulation environment of DNP3 protocol for smart grids

Oliveira, André Luiz Latansio de [UNESP] 07 July 2017 (has links)
Submitted by ANDRÉ LUIZ LATANSIO DE OLIVEIRA null (andrelatansio@gmail.com) on 2017-08-03T12:48:20Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_final_submeter.pdf: 6036596 bytes, checksum: debf9708c542db4157e83657c0859084 (MD5) / Approved for entry into archive by Luiz Galeffi (luizgaleffi@gmail.com) on 2017-08-03T17:52:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 oliveira_all_me_ilha.pdf: 6036596 bytes, checksum: debf9708c542db4157e83657c0859084 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-03T17:52:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 oliveira_all_me_ilha.pdf: 6036596 bytes, checksum: debf9708c542db4157e83657c0859084 (MD5) Previous issue date: 2017-07-07 / A simulação de ambientes computacionais é uma das principais técnicas para estudo de protocolos, seu comportamento em redes de computadores e análise da segurança da informação. O acesso a ambientes reais para simulação de smart grids está restrito a poucas universidades e empresas assim como existem poucas ferramentas disponíveis para sua simulação computacional, o que dificulta a realização de pesquisas nesta linha. Neste trabalho objetiva-se a configuração de um ambiente para simulação do protocolo DNP3 utilizando exclusivamente ferramentas open source, utilizando-se técnicas de segurança ofensiva para realizar ataques a rede e então validar o comportamento da simulação e por fim realizar a integração do ambiente de simulação com equipamentos reais. Para isso, foi desenvolvido um testbed virtual através da integração e configuração de diversas ferramentas e softwares open source e posteriormente utilizados os equipamentos do Laboratório de Proteção do Campus III na UNESP de Ilha Solteira, expandindo as funcionalidades do simulador e obtendo um testbed misto com resultados promissores em todos os testes realizados. / The simulation of computational environments is one of the main techniques applied in the study of protocols, the behavior of those protocols in computer networks, and the analysis of information security procedures. Research in the area of smart grid simulation is hampered by the fact that few universities and companies have access to real environments, and further, that the number of computational tools available is limited. This paper therefore aims to configure an environment for the simulation of the DNP3 protocol using exclusively open source tools and by applying offensive security techniques including attacks which seek to exploit network vulnerabilities; subsequently, the proposed simulation behavior is validated. For this purpose, a virtual testbed was developed by integrating and configuring various open source software and tools and later using the Campus III Protection Laboratory equipments at UNESP Ilha Solteira, expanding the simulator functionalities and obtaining a mixed testbed with results promising in all tests performed.
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Estratégias de teste aplicadas à rede de interconexão de FPGAS

Pereira, Igor Gadelha 26 February 2014 (has links)
Made available in DSpace on 2015-05-08T14:57:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 3191819 bytes, checksum: 142a338f10b5b1c73f589237be4728c2 (MD5) Previous issue date: 2014-02-26 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This work aims to carry out an analysis of the main existing testing strategies for FPGA, and propose a new strategy applied to the interconnection network of the Xilinx Spartan 3E FPGA based on linear feedback shift register synthesized by Berlekamp Massey Algorithm that can accurately localize the failure. For this, we used softwares from Xilinx manufacturer (specifically, XDL and FPGA_editor) to determine the FPGA based configuration and than create a new proposal and evaluate their employability. As a result of the proposed strategy, it was possible to route 7 WUTs (Wires Under Test) of total of 8 for the FPGA under investigation. Thus, it was necessary 24 test configurations to test and locate the failure on all hexlines and doublelines. The results show that this strategy is able to test 7 WUTs at a time and needs 24 test configurations to test and diagnose precisely the failure location. / Este trabalho objetiva realizar uma análise das principais estratégias de teste já existentes para FPGA, e propor uma nova estratégia aplicada à rede de interconexão do FPGA Xilinx Spartan 3E baseada em registradores de deslocamento com realimentação linear sintetizável pelo Algoritmo de Berlekamp-Massey e que possa diagnósticar com precisão o local da falha. Para isso, foram utilizados softwares da fabricante de FPGAs Xilinx (especificamente, XDL e FPGA_editor) para determinar precisamente a configuração do FPGA e, assim, criar uma nova proposta e avaliar sua empregabilidade. Como resultado, a partir da estratégia adotada foi possível rotear 7 WUTs (Wires Under Test) em um total de 8 para o FPGA em questão. Sendo assim, foram necessárias 24 configurações de teste para testar e diagnósticar todas as linhas do tipo HexLine e DoubleLine. Os resultados obtidos mostram que a estratégia proposta é capaz de testar 7 WUTs por vez e necessita de 24 configurações para testar e diagnósticar precisamente o local da falha na rede de interconexão.

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