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Efficient verification of sequential and concurrent systems

Schwoon, Stefan 06 December 2013 (has links) (PDF)
Formal methods provide means for rigorously specifying the desired behaviour of a hardware or software system, making a precise model of its actual behaviour, and then verifying whether that actual behaviour corresponds to the specification.<br><br> My habiliation thesis reports on various contributions to this realm, where my main interest has been on algorithmic aspects. This is motivated by the observation that asymptotic worst-case complexity, often used to characterize the difficulty of algorithmic problems, is only loosely related to the difficulty encountered in solving those problems in practice.<br><br> The two main types of system I have been working on are pushdown systems and Petri nets. Both are fundamental notions of computation, and both offer, in my opinion, particularly nice opportunities for combining theory and algorithmics.<br><br> Pushdown systems are finite automata equipped with a stack; since the height of the stack is not bounded, they represent a class of infinite-state systems that model programs with (recursive) procedure calls. Moreover, we shall see that specifying authorizations is another, particularly interesting application of pushdown systems.<br><br> While pushdown systems are primarily suited to express sequential systems, Petri nets model concurrent systems. My contributions in this area all concern unfoldings. In a nutshell, the unfolding of a net N is an acyclic version of N in which loops have been unrolled. Certain verification problems, such as reachability, have a lower complexity on unfoldings than on general Petri nets.
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Automates d'ordres : théorie et applications

Hélouët, Loïc 17 May 2013 (has links) (PDF)
Les automates d'ordres, plus connus sous le nom de Message sequence Charts (MSC), ont connu une énorme popularité depuis les années 1990. Ce succès est à la fois académique et industriel. Les raisons de ce succès sont multiples : le modèle est simple et s'apprend très vite. De plus il possède une puissance d'expression supérieure à celle des automates finis, et pose des problèmes difficiles. L'apparente simplicité des MSCs est en fait trompeuse, et de nombreuses manipulations algorithmiques se révèlent rapidement être des problèmes indécidables. Dans ce document, nous revenons sur 10 années de recherches sur les Message Sequence Charts, et plus généralement sur les langages de scénarios, et tirons quelques conclusions à partir des travaux effectués. Nous revenons sur les propriétés formelles des Message Sequence charts, leur décidabilité, et les sous-classes du langage permettant la décision de tel ou tel problème. L'approche classique pour traiter un problème sur les MSCs est de trouver la plus grande classe possible sur laquelle ce problème est décidable. Un autre challenge est d'augmenter la puissance d'expression des MSCs sans perdre en décidabilité. Nous proposons plusieurs extensions de ce type, permettant la crétion dynamique de processus, ou la définition de protocoles de type "fenêtre glissante". Comme tout modèle formel, les MSCs peuvent difficilement dépasser une taille critique au delà de laquelle un utilisateur ne peut plus vraiment comprendre le diagramme qu'il a sous les yeux. Pour pallier à cette limite, une solution est de travailler sur de plus petits modules comportementaux, puis de les assembler pour obtenir des ensembles de comportements plus grands. Nous étudions plusieurs mécanismes permettant de composer des MSCs, et sur la robustesses des sous-classes de scénarios connues à la composition. La conclusion ce cette partie est assez négative: les scénarios se composent difficilement, et lorsqu'une composition est faisable, peu de propriétés des modèles composés sont préservées. Nous apportons ensuite une contributions à la synthèse automatique de programmes distribués à partir de spécification données sous forme d'automates d'ordres. Cette question répond à un besoin pratique, et permet de situer un role possible des scénarios dans des processus de conception de logiciels distribués. Nous montrons que la synthèse automatique est possible sur un sous ensemble raisonnable des automates d'ordres. Dans une seconde partie de ce document, nous étudions des applications possibles pour les MSCs. Nous regardons entre autres des algorithmes de model-checking, permettant de découvrir des erreurs au moment de la spécification d'un système distribué par des MSCs. La seconde application considérée est le diagnostic, qui permet d'expliciter à l'aide d'un modèle les comportement d'un système réel instrumenté. Enfin, nous regardons l'utilisation des MSCs pour la recherche de failles de sécurité dans un système. Ces deux applications montrent des domaines réalistes d'utilisation des scénarios. Pour finir, nous tirons quelques conclusions sur les scénarios au regard du contenu du document et du travail de ces 10 dernières années. Nous proposons ensuite quelques perspectives de recherche.
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Concurrency in Real-Time Distributed Systems, from Unfoldings to Implementability

Chatain, Thomas 13 December 2013 (has links) (PDF)
Formal methods offer a way to deal with the complexity of information systems. They are adapted to a variety of domains like design, verification, model-checking, test and supervision. But information systems are also more and more often distributed, first because of the generalization of information networks, but also because inside a single device, like a computer, the numerous components run concurrently. The problem is that concurrency is known to be a major difficulty for the use of formal methods because it causes a combinatorial explosion of the state space of the systems. This difficulty comes sometimes with another one due to time when it plays an important role in the behaviour of the systems, for instance when the execution time is a critical parameter. These two difficulties, concurrency and real-time, have guided my research works. Sometimes I have tackled one of these two aspects separately, but in many of my works, I have dealt with the problems that arise when one studies systems that are both concurrent and real-time. In my habilitation thesis, I give an overview of my recent research works on dependencies between events in real-time distributed systems and on implementability issues for these systems.
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Propriétés structurelles et calculatoires des pavages

Jeandel, Emmanuel 13 December 2011 (has links) (PDF)
Les travaux présentés ici s'intéressent aux coloriages du plan discret. Ce modèle d'inspiration géométrique est intrinsèquement lié aux modèles de calcul, et son étude se décline ici suivant deux axes complémentaires: calculabilité et combinatoire. Nous montrons en particulier ici comment de nombreux résultats récents s'expriment naturellement à travers le concept de bases, propriétés vérifiées par au moins un point de tout ensemble de coloriages, et d'antibases, contre-exemples à ce concept. Nous examinons ensuite les différents codages du calcul par des jeux de tuiles et exhibons en particulier un nouveau codage épars, permettant de caractériser les degrés Turing des ensembles de coloriages. Enfin nous revenons aux origines en étudiant les pavages du point de vue de la logique. Nous caractérisons ainsi les grandes familles d'ensembles de coloriages par des fragments de la logique monadique du second ordre.
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Verification based on unfoldings of Petri nets with read arcs

Rodríguez, César 12 December 2013 (has links) (PDF)
Humans make mistakes, especially when faced to complex tasks, such as the construction of modern hardware or software. This thesis focuses on machine-assisted techniques to guarantee that computers behave correctly. Modern computer systems are large and complex. Automated formal verification stands as an alternative to testing or simulation to ensuring their reliability. It essentially proposes to employ computers to exhaustively check the system behavior. Unfortunately, automated verification suffers from the state-space explosion problem: even relatively small systems can reach a huge number of states. Using the right representation for the system behavior seems to be a key step to tackle the inherent complexity of the problems that automated verification solves. The verification of concurrent systems poses additional issues, as their analysis requires to evaluate, conceptually, all possible execution orders of their concurrent actions. Petri net unfoldings are a well-established verification technique for concurrent systems. They represent behavior by partial orders, which not only is natural but also efficient for automatic verification. This dissertation focuses on the verification of concurrent systems, employing Petri nets to formalize them, and studies two prominent verification techniques: model checking and fault diagnosis. We investigate the unfoldings of Petri nets extended with read arcs. The unfoldings of these so-called contextual nets seem to be a better representation for systems exhibiting concurrent read access to shared resources: they can be exponentially smaller than conventional unfoldings on these cases. Theoretical and practical contributions are made. We first study the construction of contextual unfoldings, introducing algorithms and data structures that enable their efficient computation. We integrate contextual unfoldings with merged processes, another representation of concurrent behavior that alleviates the explosion caused by non-determinism. The resulting structure, called contextual merged processes, is often orders of magnitude smaller than unfoldings, as we experimentally demonstrate. Next, we develop verification techniques based on unfoldings. We define SAT encodings for the reachability problem in contextual unfoldings, thus solving the problem of detecting cycles of asymmetric conflict. Also, an unfolding-based decision procedure for fault diagnosis under fairness constraints is presented, in this case only for conventional unfoldings. Finally, we implement our verification algorithms, aiming at producing a competitive model checker intended to handle realistic benchmarks. We subsequently evaluate our methods over a standard set of benchmarks and compare them with existing unfolding-based techniques. The experiments demonstrate that reachability checking based on contextual unfoldings outperforms existing techniques on a wide number of cases. This suggests that contextual unfoldings, and asymmetric event structures in general, have a rightful place in research on concurrency, also from an efficiency point of view.
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Spécification et vérification de propriétés quantitatives : expressions, logiques et automates

Monmege, Benjamin 24 October 2013 (has links) (PDF)
La vérification automatique est aujourd'hui devenue un domaine central de recherche en informatique. Depuis plus de 25 ans, une riche théorie a été développée menant à de nombreux outils, à la fois académiques et industriels, permettant la vérification de propriétés booléennes -- celles qui peuvent être soit vraies soit fausses. Les besoins actuels évoluent vers une analyse plus fine, c'est-à-dire plus quantitative. L'extension des techniques de vérification aux domaines quantitatifs a débuté depuis 15 ans avec les systèmes probabilistes. Cependant, de nombreuses autres propriétés quantitatives existent, telles que la durée de vie d'un équipement, la consommation énergétique d'une application, la fiabilité d'un programme, ou le nombre de résultats d'une requête dans une base de données. Exprimer ces propriétés requiert de nouveaux langages de spécification, ainsi que des algorithmes vérifiant ces propriétés sur une structure donnée. Cette thèse a pour objectif l'étude de plusieurs formalismes permettant de spécifier de telles propriétés, qu'ils soient dénotationnels -- expressions régulières, logiques monadiques ou logiques temporelles -- ou davantage opérationnels, comme des automates pondérés, éventuellement étendus avec des jetons. Un premier objectif de ce manuscript est l'étude de résultats d'expressivité comparant ces formalismes. En particulier, on donne des traductions efficaces des formalismes dénotationnels vers celui opérationnel. Ces objets, ainsi que les résultats associés, sont présentés dans un cadre unifié de structures de graphes. Ils peuvent, entre autres, s'appliquer aux mots et arbres finis, aux mots emboîtés (nested words), aux images ou aux traces de Mazurkiewicz. Par conséquent, la vérification de propriétés quantitatives de traces de programmes (potentiellement récursifs, ou concurrents), les requêtes sur des documents XML (modélisant par exemple des bases de données), ou le traitement des langues naturelles sont des applications possibles. On s'intéresse ensuite aux questions algorithmiques que soulèvent naturellement ces résultats, tels que l'évaluation, la satisfaction et le model checking. En particulier, on étudie la décidabilité et la complexité de certains de ces problèmes, en fonction du semi-anneau sous-jacent et des structures considérées (mots, arbres...). Finalement, on considère des restrictions intéressantes des formalismes précédents. Certaines permettent d'étendre l'ensemble des semi-anneau sur lesquels on peut spécifier des propriétés quantitatives. Une autre est dédiée à l'étude du cas spécial de spécifications probabilistes : on étudie en particulier des fragments syntaxiques de nos formalismes génériques de spécification générant uniquement des comportements probabilistes.
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Tree automata, approximations, and constraints for verification : Tree (Not quite) regular model-checking

Hugot, Vincent 27 September 2013 (has links) (PDF)
Tree automata, and their applications to verification from the common thread of this thesis In the first part, we definie a complete model-cheking framework.[...] The second part focus on an important aspect of the automata involved: constraints.[...] Finaly, we also study the very different variety of tree-walking automata which have tight connections with navigational languages on semi-structured documents.
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Composition flexible par planification automatique

Martin, Cyrille 04 October 2012 (has links) (PDF)
Nous nous positionnons dans un contexte d'informatique ambiante dans lequel il arrive que les besoins de l'utilisateur n'aient pas été prévus, notamment en situation exceptionnelle. Dans ce cas, il peut ne pas exister de système préconçu qui réponde exactement à ces besoins. Pour les satisfaire, il faut alors pouvoir composer les systèmes disponibles dans l'environnement, et le système composé doit permettre à l'utilisateur de faire des choix à l'exécution. Ainsi, l'utilisateur a la possibilité d'adapter l'exécution de la composition à son contexte. Cela signifie que la composition intègre des structures de contrôle de l'exécution, destinées à l'utilisateur : la composition est dite flexible. Dans cette thèse, nous proposons de répondre au problème de la composition flexible en contexte d'intelligence ambiante avec un planificateur produisant des plans flexibles. Dans un premier temps, nous proposons une modélisation de la planification flexible. Pour cela, nous définissons les opérateurs de séquence et d'alternative, utilisés pour caractériser les plans flexibles. Nous définissons deux autres opérateurs au moyen de la séquence et de l'alternative : l'entrelacement et l'itération. Nous nous référons à ce cadre théorique pour délimiter la flexibilité traitée par notre planificateur Lambda-Graphplan. L'originalité de Lambda-Graphplan est de produire des itérations en s'appuyant sur une approche par graphe de planification. Nous montrons notamment que Lambda-Graphplan est très performant avec les domaines se prêtant à la construction de structures itératives.
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Commutations sûres de mode pour les systèmes à événements discrets

Faraut, Gregory 07 December 2010 (has links) (PDF)
Le travail présenté dans ce mémoire concerne une démarche de conception appliquée à une gestion modale pour les systèmes à événements discrets (SED). Un mode est une configuration particulière du système où celui-ci exploite un ensemble de composants et doit respecter un ensemble de spécifications. La problématique de la gestion de mode porte principalement sur la conception des modes et sur leurs commutations. Notre objectif est de proposer une démarche de conception complètement définie où les spécifications sont assurément respectées, et où seules les commutations désirées entre modes peuvent se produire. Il est également vérifié que toute commutation dans un mode mène de manière sûre dans un autre mode. Pour réaliser cet objectif, nous utilisons la théorie de contrôle par supervision qui permet de concevoir des modèles sûrs par construction tel que les spécifications utilisées pour la construction soient respectées. La démarche proposée possède plusieurs étapes séparant ainsi les différentes études de conception. La première concerne la formalisation du cahier des charges en modèles automate à états. L'étude suivante concerne le comportement interne où celui-ci doit respecter les spécifications propres aux modes, indépendamment des autres modes. Cette étape valide le comportement de chaque mode, avant d'étudier leurs commutations. La troisième étape étudie le comportement commutatif tel que les spécifications de commutations soient respectées. Cette étape spécifie les commutations désirées, et inversement celles non voulues. L'étape suivante est l'exécution d'une fonction de suivi de trajectoire qui vérifie que toutes les commutations mènent bien dans un autre mode. Dans le cas contraire, la fonction de suivi identifie et caractérise les commutations problématiques afin d'aider le concepteur dans la résolution de ces situations. Enfin, une étape de fusion d'états finalise la démarche afin de fournir un modèle par mode qui représente le comportement de celui-ci. Pour montrer l'applicabilité de la démarche proposée, et sa faculté à être utilisée en milieu industriel, nous l'utilisons sur un exemple de taille importante utilisée dans la littérature.
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Concurrency in Interaction Nets and Graph Rewriting

Dorman, Andrei 20 June 2013 (has links) (PDF)
Ce travail est une étude approfondie de la concurrence dans les extensions non-déterministes des réseaux d'interaction de Lafont (langage graphique qui représente, lui, le calcul fonctionnel). Ces extensions sont de trois sortes : les réseaux multirègles, multiports et multifils, et leurs combinaisons donnent ainsi sept types de réseaux. Un premier travail consiste à déterminer une bonne sémantique pour pouvoir comparer ces extensions. On cherche à définir un sémantique opérationnelle structurelle sur les réseaux en se basant sur des technique connues de réécriture des graphes, plus particulièrement celle de " double-pushout with borrowed contexts ". Nous définissons à partir de cette méthode un système d'étiquetage des transitions donné par des règles de dérivations dans le style des langages de processus qui sont le paradigme principal pour étudier les systèmes de calcul concurrents. Nous définissons de plus une sémantique observationnelle sur les réseaux basée sur une notion paramétrique de barbe, qui permet enfin de donner avec précision une notion de traduction entre systèmes. On considère qu'une extension est plus expressive qu'une autre si tout langage de la seconde peut être traduit dans un langage de la première. Ceci nous permet de classer l'ensemble des extensions de manière hiérarchique en trois groupe selon la possibilité de traduire un système de réseau dans un autre. Du plus fort au plus faible : les réseaux contenant des multiports ; ensuite ceux contenant des multifils; enfin les réseaux multirègles. Ceci nous permet de donner un langage universel pour les réseaux dont l'étude donne un point de vue neuf sur les briques fondamentales de la concurrence.

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