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1)  partition rule based access control
基于规则和划分的访问控制
2)  RuleBAC
基于规则的访问控制
1.
This article discusses the importance of access control in PDM systems, and shows the research status of access control and fundamental theories --- DAC(Discretionary Access Control), MAC(Mandatory Access Control), RBAC(Role-Based Access Control), RuleBAC(Rule-Based Access Control), TBAC(Task-Based Access Control).
本文明确了PDM系统中访问控制技术研究的重要性,探讨了访问控制技术的研究现状和相关理论,分析了自主访问控制、强制访问控制、基于角色的访问控制、基于规则的访问控制、基于任务的访问控制等典型访问控制模型的原理及优缺点。
3)  RSBAC
基于规则集访问控制
1.
In this paper we study all kinds of methods of protecting data integrity,and implement a real-time integrity checker based on RSBAC in the Linux kernel, and finally we talk about how to improve the performance.
本文研究了各种保护数据完整性的方法,利用基于规则集访问控制RSBAC框架,在Linux 内核实现了实时的完整性检验机制,并探讨了如何改进其性能。
4)  Rule-Based RBAC
基于规则的角色访问控制
5)  Constraint-Based Access Control (CBAC)
基于约束规则的访问控制(CBAC)
6)  task & role-based access control
基于任务和角色的访问控制
1.
We propose a task & role-based access control model, whose architecture is not user-role-permission but user-role-task-permission, and its formal definition.
针对现有基于角色访问控制的缺陷和分布式工作流管理系统的特性,在传统的基于角色的访问控制模型中引入任务集(Tasks)、任务实例集(TaskInstances)和任务上下文(TaskContext)的概念,将传统的user role permission权限赋予结构修改为user role task permission权限赋予结构,建立了基于任务和角色的访问控制模型,给出了其形式化定义。
补充资料:安全控制电路的等级划分

国内生产的机器设备出口欧盟、获取CE认证的时候,我们通常会在电气控制电路的设计中遇到“安全等级”的概念。那么如何来区分电气控制电路的安全等级?如何来设计电路以达到安全认证的要求?


    首先,在设计一套机器之前,必须对该机器进行风险评估。要从各个方面、各个部位,评估这台机器会带来什么样的危险,最终确定这台机器(或其中某一部分)的危险等级。根据欧洲机器安全标准EN 954-1,危险等级分为B,1,2,3,4五个等级,危险等级依次增高,等级4为最高的危险等级。
  
     在完成一台机器(或其中某一部分)的风险评估、确定其危险等级后,就必须采取一系列的措施来降低风险。如机械结构上的设计改进、安全防护措施的增加、安全控制电路的使用等等。
   
    对于安全控制电路的设计,也必须符合所要求的安全等级。根据欧洲机器安全标准EN 954-1,对应于危险等级的5个等级,控制电路的安全等级也分为B,1,2,3,4五个等级,安全等级依次增高,等级4为最高的安全等级。举例来说,一台机器(或其中某一部分)的危险级别确定为4级,那么相应的安全控制电路的安全等级也必须为4级。
   
    等级B要求与安全功能有关的控制电路在设计、选择和组装过程中必须使用符合基本安全准则和有关标准的安全开关电器。安全控制电路要能够承受语气的运行强度,能够承受运行过程中工作介质的影响和相关外部环境的影响。等级B是最基本的等级,其他等级都必须满足等级B的要求。
   
    与等级B相比,等级1要求使用成熟的元器件,即在相似的应用领域有过广泛和成功的使用,或是根据可靠的安全标准制造的元器件,以及使用成熟的技术。
   
    在等级B和等级1中,安全控制系统对故障的承受能力主要是通过采用适当的元器件来实现。如图所示,保险丝F0和急停按钮S0串联在主控回路中。若采用合理的保险丝和可靠的急停按钮,这个回路里的风险我们是可以接受的。但当安全控制电路中出现任何一个单一故障,如急停按钮触点焊死,都会导致安全功能的丢失。故这个控制回路的安全等级只能够是B级或1级。
在危险机械的设计中,等级B和等级1很少使用。通常最常使用的是等级2,3,4。
   
    我们可以把一个简单的控制电路分成信号输入部分(如急停按钮、限位开关、光栅)、控制部分(如继电器、PLC)和输出部分(如控制电机用交流接触器)。根据EN 954-1中安全等级的描述,若要达到安全等级2级及其以上,控制部分必须使用安全的元器件,如安全继电器、安全PLC等。在所使用的安全继电器达到要求的安全等级的基础上,我们通常可以通过信号输入部分的接线来判断等级2、3、4。我们现在以急停按钮为例,分析这三个安全等级的应用接线。


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参考词条