safe.trAIn - Sichere KI am Beispiel fahrerloser Regionalzüge

dc.contributor.authorWagner, Michael
dc.date.accessioned2025-11-25T05:53:36Z
dc.date.available2025-11-25T05:53:36Z
dc.date.issued2025-11
dc.description.abstractDieser Abschlussbericht fasst die Beiträge der Edge Case Research GmbH (ECR) zum Projekt safe.trAInzusammen – einer Initiative, die den sicheren, vertrauenswürdigen und zertifizierbaren Einsatz KI-basierter Wahrnehmungstechnologien in autonomen Regionalzugsystemen (GoA3/GoA4) zum Ziel hat. In Ermangelung umfassender, bahnspezifischer Methoden für die Zertifizierung von KI konzentrierte sich das Projekt darauf, bewährte Sicherheitskonzepte aus angrenzenden Domänen – vor allem der automobilen Autonomie (z.B. ISO 21448, UL 4600) – zu übertragen und zu erweitern. Die Kernaufgaben von ECR umfassten: - Entwicklung von Sicherheitsnachweisen für ML-Komponenten: ECR entwarf grundlegende Strukturen für Sicherheitsnachweise (Safety Cases), die für maschinelles Lernen (ML) in sicherheitskritischen Bahnanwendungen geeignet sind. - Neue Verfahren für Verifikation & Validierung (V&V) von KI: ECR entwickelte neuartige Methoden zur Prüfung von KI-Modellen, darunter defektbasiertes Testen und eine quantitative, risikobasierte Performance-Budgetierung für ML (qFTA). - Weiterentwicklung der nLoop Safety Case Management Plattform: ECR baute nLoop zu einem dynamischen Werkzeug für den gesamten Lebenszyklus aus, das kontinuierliche Evidenzintegration, das Verfolgen von Safety Performance Indikatoren (SPI) und die Anbindung von Partner-Systemen (z.B. Siemens ai.store) ermöglicht. - Mitarbeit in Normungsgremien: ECR trug zu Standardisierungsaktivitäten bei, insbesondere DIN DKE SPEC 99002 (Terminologie) und DIN DKE SPEC 99004 (ODD-Taxonomie für den Schienenverkehr). Das Projekt lieferte erfolgreich eine strukturierte Methodik und Werkzeuge, die die Lücke zwischen bestehenden, statischen Bahnsicherheitsstandards (EN 50126/50128/50129) und den datengetriebenen Anforderungen moderner KI schließen. Damit wurde ein Weg geschaffen, prüfbare Testnachweise für autonome Wahrnehmungssysteme im Bahnsektor zu erbringen.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/27866
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/25655
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationEdge Case Research GmbH
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke
dc.titlesafe.trAIn - Sichere KI am Beispiel fahrerloser Regionalzügeger
dc.title.subtitleAbschlussbericht
dc.typeReport
dcterms.event.date01.01.2022-31.03.2025
dcterms.extent17 Seiten
dtf.funding.funderBMWE
dtf.funding.program19I21039E
dtf.funding.verbundnummer01243726
tib.accessRightsopenAccess

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