lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VRSN45F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
  • Engelska
  • Varje hösttermin
Syfte
  • - att förbereda studenterna så att de kan arbeta med ämnesområdet kritisk infrastruktur och skydd av samhällsviktig verksamhet inom t.ex. privata företag, offentliga samt icke-statliga organisationer.
    - att ge en grund för studenter intresserade av fortsatta studier och forskning inom ämnesområdet kritisk infrastruktur.
Innehåll
  • I kursen introduceras och diskuteras viktiga aspekter som ligger till grund för hantering av kritiska infrastrukturer, t.ex. elkraftsystem, vattenförsörjningssystem, telekommunikationssystem och transportsystem. Kursen ska därmed ses som en introduktion till ämnesområdet kritisk infrastruktur och skydd av samhällsviktig verksamhet. Viktiga aspekter som berörs är kritiska infrastrukturers form, funktion och roll i samhället samt centrala metoder och koncept för analys och hantering av kritiska infrastrukturer. Metoder som täcks inom ramen för kursen är exempelvis: nätverksteori som analysverktyg för komplexa infrastruktursystem, riskhantering, tillgångsförvaltning (asset management), livscykelanalys, beroendemodellering av infrastrukturer, och konsekvensanalyser vid storskaliga infrastrukturstörningar. Koncept som är viktiga för studenten att förstå och reflektera kring under kursens gång är exempelvis: risk, tillförlitlighet, osäkerhet, resiliens, komplexitet och kontinuitet. En viktig del av lärandeprocessen är att studenter ska applicera koncept och metoder på realistiska representationer av infrastrukturer samt kunna knyta samman och reflektera över de olika koncepten och metoderna.

    Genom kursen sker en progression från en abstrakt till en mer realistisk representation av infrastrukturer, där studenten ska reflektera över olika modeller, metoder och koncepts styrkor och svagheter. Kursen är därför indelad i ett antal delmoment som guidar studenten genom viktiga begrepp och metoder. Till delmomenten kopplas datorlaborationer för att studenterna ska kunna tillägna sig och applicera metoder som introduceras i kursen. Även lärarledda seminarium för varje centralt delmoment i kursen ges där studenterna aktivt kan diskutera och reflektera över temat och litteraturen samt jämföra ansatser för problemlösning.

    Examination av kursen sker genom uppsatser som behandlar kursens olika delmoment samt ett avslutande projektarbete där antingen en fördjupning av en eller flera delmoment alternativt en syntes av samtliga delmoment redovisas (dvs. varje delmoment blir ingångsvärden för det avslutande projektarbetet). Arbetet med projektet diskuteras i ett lärarlett seminarium för att studenterna även ska tillägna sig förmåga att muntligen redovisa och diskutera sina ansatser och preliminära resultat samt att ge konstruktiv feedback.
Kunskap och förståelse
  • För godkänd kurs skall doktoranden
  • - demonstrerar övergripande förståelse för olika kritiska infrastrukturers form och funktion, tekniska såväl som organisatoriska aspekter
    - demonstrera förståelse avseende förutsättningar och utmaningar för analys, planering och hantering av kritisk infrastruktur
    - demonstrera förståelse för hur koncept och metoder inom området hantering av kritisk infrastruktur relaterar till varandra och kan appliceras i en praktisk kontext
Färdighet och förmåga
  • För godkänd kurs skall doktoranden
  • - demonstrera förmåga att analysera kritiska infrastrukturer och deras samberoenden samt kunna applicera metoder och utvärdera strategier för säkerställande av funktion i dessa typer av system.
    - demonstrera förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser samt reflektera kring den kunskap, och de resultat samt argument som ligger till grund.
    - demonstrerar förmåga att planera, genomföra och redovisa projektuppgifter och projektarbete samt i samband med detta visa förmåga till lagarbete och samverkan.
    - demonstrerar förmåga att tillgodogöra sig material i vetenskapliga publikationer som är relevanta för ämnesområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • För godkänd kurs skall doktoranden
  • - demonstrera förmåga att analysera och reflektera över infrastrukturella och samhälleliga aspekter avseende hantering av kritisk infrastruktur.
    - demonstrera förmåga att reflektera över egna behov av vidareutveckling av kunskaper och kompetens.
Undervisningsformer
  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Laborationer
Examinationsformer
  • Skriftlig rapport
  • Seminarieföredrag av deltagarna
  • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
  • - FMAA01 Endimensionell analys ELLER FMAA05 Endimensionell analys. - FMSF50 Matematisk statistik, allmän kurs ELLER FMSF20 Matematisk statistik, allmän kurs ELLER EXTA60 Statistik ELLER FMSF30 Matematisk statistik. - Minst 150 hp från ett civilingenjörsprogram alt från brandingenjörsprogrammet vid LTH eller motsvarande utbildningsbakgrund och nivå om internationell student. Grundläggande kunskaper inom högskolematematik motsvarande Endimensionell analys (FMAA05) och grundläggande kunskaper inom statistik (t.ex. FMFS20, FMFS30, FMSF50, EXTA60).
Förutsatta förkunskaper
  • Grundläggande förståelse för programmering.
Urvalskriterier
Litteratur
  • Communication from the commission: on a European Programme for Critical Infrastructure Protection. Commission of the European communities, 2006.
    Concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. The European Parliament and of the council, 2016.
    Brown, K. A.: Critical path: a brief history of critical infrastructure protection in the United States. Spectrum Publishing Group, Incorporated.
    Protection of Vital Societal Functions & Critical Infrastructure: Fact sheet. Swedish Civil Contingencies Agency, Karlstad, 2016.
    Failure to Act: Closing the Infrastructure Investment Gap for America’s Economic Future. American Society of Civil Engineers, 2016.
    Newman, M.E.: The structure and function of complex networks. SIAM Review, 2003.
    Strogatz, S.: Exploring Complex Networks. Nature, 2001.
    Grubesic, T.H., Matisziw, T.C., Murray, A.T., Snediker & D.: Comparative Approaches for Assessing Network Vulnerability. International Regional Science Review, 2008.
    Johansson, J., Hassel, H. & Zio, E.: Reliability and vulnerability analyses of critical infrastructures: comparing two approaches in the context of power systems. Reliability Engineering & System Safety, 2013.
    Zio, E.: Challenges in the vulnerability and risk analysis of critical infrastructures. Reliability Engineering & System Safety, 2016.
    Johansson, J., Bjärenstam, J., R., Axelsdóttir & E.: Contrasting critical infrastructure resilience from Swedish infrastructure failure data. Safe Societies in a Changing WorldProceedings of ESREL 2018, 2018.
    Koppenjan, F., J. & Enserink, B.: Public–private partnerships in urban infrastructures: reconciling private sector participation and sustainability. Public Administration Review, 2009.
    Moteff, J.: Risk management and critical infrastructure protection: Assessing, integrating, and managing threats, vulnerabilities and consequences. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service, 2005.
    Too, E. G.: A framework for strategic infrastructure asset management. In Definitions, concepts and scope of engineering asset management. Springer, London, 2010.
    Schneider, J., Gaul, J., A., Neumann, C., Hogräfer, Wellßow, W., Schwan, M. & Schnettler, A.: Asset management techniques. International Journal of Electrical Power & Energy Systems.
    Rinaldi, B.S.M., Peerenboom, J.P. & Kelly, T.K.: Identifying, Understanding, and Analyzing Critical Infrastructure Interdependencies.. IEEE Control Systems Magazine, 2001.
    Rinaldi, S. M.: Modeling and simulating critical infrastructures and their interdependencies. Proceedings of the 37th annual Hawaii international conference on System Sciences, IEEE, 2004.
    Buldyrev, V., S., Parshani, R., Paul, G., Stanley, E., H. & Havlin, S.: Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. Nature, 2010.
    Johansson, J. & Hassel, H.: An approach for modelling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis. Reliability Engineering & System Safety, 2010.
    Ouyang, M.: Review on modeling and simulation of interdependent critical infrastructure systems. Reliability engineering & System safety, 2014.
    Thacker, S., Pant, R. & Hall, J. W.: System-of-systems formulation and disruption analysis for multi-scale critical national infrastructures. Reliability Engineering & System Safety, 2017.
    Boin, A. & McConnell, A.: Preparing for critical infrastructure breakdowns: the limits of crisis management and the need for resilience. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2007.
    Little, R. G.: Toward more robust infrastructure: observations on improving the resilience and reliability of critical systems. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE, 2003.
    Ouyang, M. & Wang, Z.: Resilience assessment of interdependent infrastructure systems: With a focus on joint restoration modeling and analysis. Reliability Engineering & System Safety, 2015.
    Almklov, P., Antonsen, S. & Fenstad, J.: Post-disaster infrastructure restoration: A comparison of events for future planning.. In Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures, 2012.
    Risk Management in Critical Infrastructures. Springer, London.
Övrig information
Kurskod
  • VRSN45F
Administrativ information
  • 2019-05-14
  • Universitetslektor Gudbjörg Erlingsdottir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2019‑09‑02 (ungefärligt) 2019‑11‑03 2019‑05‑28

Utskriftsvänlig visning