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Autores:
Almir Pereira Guimarães, Paulo Romero Martins Maciel e Rivalino Matias Jr.


                                                        Apresentadores:
            Helder May Nunes da Silva Oliveira , Hugo e Rodolfo Barros de Moraes
Roteiro
 Resumo
 Introdução
 Requisitos de Confiabilidade Para redes de voz e dados
 Redes de Pétri
 Redes de Pétri Estocástica
 Modelo proposto
 Cenário
 Estudo de Caso
 Conclusão
Resumo
     Neste trabalho, é analisado o desempenho e
modelagem de confiabilidade dos serviços de voz e dados
em redes de computadores. É utilizado Stochastic Petri
Net como uma ferramenta de modelagem que permite a
abordagem analítica para avaliação de cenários
complexos. Tem como objetivo analisar a performability
de uma infra-estrutura de rede. Foi aplicado uma
abordagem de modelagem proposta em um estudo de caso
para avaliar aconfiabilidade e performability de uma rede
empresarial.
Introdução
      Ao longo dos últimos anos, o uso da voz e de dados em
rede de computadores tem aumentado significativamente.
      Este crescimento considerável é algo relacionado com a
interoperabilidade oferecida pela voz e serviços de dados e seus
custos baixos. Estes serviços devem ser oferecido
continuamente, mesmo quando aconteçam inesperada falhas de
hardware ou software.
      O projeto, implantação e gestão das infra-estruturas de
rede de comunicação devem atender alguns requisitos.
      Este trabalho, foca no desempenho, incluindo a
dependabilidade de aspectos, de serviços de voz e dados. Nele
vários cenários são avaliadas por meio de Redes de Petri
Estocásticas (SPN) modelos
Requisitos de Confiabilidade
      Para Redes de Voz e Dados
 Serviços críticos como VoIP tem exigências estritas de
  QoS para tolerância ao desempenho e confiabilidade do
  serviço.
 Exigências de confiabilidade abrange os conceitos de
  disponibilidade, confiabilidade, segurança, integridade e
  manutenção.
 Entradas para o componente de segurança incluem o
  tempo médio de (MTTF) modelos e tempo médio de
  reparo (MTTR).
Redes de Petri
 Redes de Petri é uma família de formalismos gráficos para
  modelagem, análise e simulação de diversos tipos de
  sistemas.
 A representação gráfica de uma rede de Petri básica é
  formada por dois componentes: um ativo chamado de
  transição (barra) e outro passivo denominado lugar
  (círculo).
Redes de Petri Estocástica(SPN)
 Os modelos probabilísticos de desempenho tentam
  representar o comportamento determinístico de sistemas
  complexos através de processos estocástica.
 As Redes de Petri Estocásticas são obtidas pela associação
  de uma variável aleatória com distribuição exponencial a
  cada transição de uma rede de Petri, expressando o atraso
  desde a habilitação até o disparo da transição.
Refinamento
 Muitos estudos têm fornecido os modelos Markovianos
 como meio de adaptação (aproximações) para permitir a
 avaliação numérica visando a negociação fora o custo da
 complexidade.
Modelos Propostos
      Os modelos     podem   ser   avaliados   utilizando
 ferramentas como:

 SPNP: http://people.ee.duke.edu/ kst/
 SHARPE: http://people.ee.duke.edu/ kst/
 TimeNet : http://www.tuilmenau.de/fakia/8086.html
Cenário
     O cenário é composto de duas máquinas, um switc e
três roteadores . Utilizou-se a ferramenta MyPhone
(myphone.sourceforge.net) como gerador de carga
trabalho VoIP e para o tráfego de dados, o gerador de
tráfego TFGEN         (Yumo www.st.rim.or.jp / pub /
tfgen.html). Foi aplicado tráfegos de dados diferentes (40
Kbps, 50 Kbps, 60 Kbps, 70 Kbps e 80 Kbps). O
WireShark (www.wireshark.org) foi usado para análise da
rede.
Cenário




 Melhor Teste
Modelo
Variante do Modelo




               Modelo Refinado
  Sistemas distribíidos          13
Modelo de Dependabilidade
Modelo de Dependabilidade é um modelo que representa a
aspectos de dependabilidade tais como, disponibilidade e
/ ou confiabilidade . O modelo de dependabilidade
representa os aspectos de tolerância a falhas a abordagem
de redundância utilizada é chamados warm-standby. Este
abordagem é caracterizada pela detecção de falhas e
recuperação mecanismos.
Modelo de Dependabilidade
Estudo de Caso
Considerando o sistema apresentado como uma rede
corporativa. O objetivo do artigo é calcular o desempenho
da rede, a dependabilidade e performability usando os
modelos propostos.
Os componentes do MTTF e Total Custo de Propriedade
(TCO) utilizados neste trabalho são, respectivamente:
Componente 1, 131 mil horas e nos EUA $ 8.390;
Componente 2, 105 mil horas e 895 dólares EUA;
Componente 3, 68 mil horas e $ 1.095 nos EUA.
Estudo de Caso
Conclusão
Neste trabalho, foi proposto modelos SPN na avaliação de
vários aspectos de redes de voz e dados como
dependabilidade e performability. Os resultados, obtidos
através da análise e simulação, são estatisticamente
equivalentes aos resultados obtidos por medições do
sistema em teste. Estes resultados ajudam a compreender
o desempenho dos serviços de voz e dados para cenários
semelhantes. Ele também suporta a análise de
disponibilidade do sistema capacidade, juntamente com os
seus serviços, com base em diferentes topologias e
elementos de rede.
Análise de confiabilidade e desempenho de serviços de voz e dados em redes empresariais

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Análise de confiabilidade e desempenho de serviços de voz e dados em redes empresariais

  • 1. Autores: Almir Pereira Guimarães, Paulo Romero Martins Maciel e Rivalino Matias Jr. Apresentadores: Helder May Nunes da Silva Oliveira , Hugo e Rodolfo Barros de Moraes
  • 2. Roteiro  Resumo  Introdução  Requisitos de Confiabilidade Para redes de voz e dados  Redes de Pétri  Redes de Pétri Estocástica  Modelo proposto  Cenário  Estudo de Caso  Conclusão
  • 3. Resumo Neste trabalho, é analisado o desempenho e modelagem de confiabilidade dos serviços de voz e dados em redes de computadores. É utilizado Stochastic Petri Net como uma ferramenta de modelagem que permite a abordagem analítica para avaliação de cenários complexos. Tem como objetivo analisar a performability de uma infra-estrutura de rede. Foi aplicado uma abordagem de modelagem proposta em um estudo de caso para avaliar aconfiabilidade e performability de uma rede empresarial.
  • 4. Introdução Ao longo dos últimos anos, o uso da voz e de dados em rede de computadores tem aumentado significativamente. Este crescimento considerável é algo relacionado com a interoperabilidade oferecida pela voz e serviços de dados e seus custos baixos. Estes serviços devem ser oferecido continuamente, mesmo quando aconteçam inesperada falhas de hardware ou software. O projeto, implantação e gestão das infra-estruturas de rede de comunicação devem atender alguns requisitos. Este trabalho, foca no desempenho, incluindo a dependabilidade de aspectos, de serviços de voz e dados. Nele vários cenários são avaliadas por meio de Redes de Petri Estocásticas (SPN) modelos
  • 5. Requisitos de Confiabilidade Para Redes de Voz e Dados  Serviços críticos como VoIP tem exigências estritas de QoS para tolerância ao desempenho e confiabilidade do serviço.  Exigências de confiabilidade abrange os conceitos de disponibilidade, confiabilidade, segurança, integridade e manutenção.  Entradas para o componente de segurança incluem o tempo médio de (MTTF) modelos e tempo médio de reparo (MTTR).
  • 6. Redes de Petri  Redes de Petri é uma família de formalismos gráficos para modelagem, análise e simulação de diversos tipos de sistemas.  A representação gráfica de uma rede de Petri básica é formada por dois componentes: um ativo chamado de transição (barra) e outro passivo denominado lugar (círculo).
  • 7. Redes de Petri Estocástica(SPN)  Os modelos probabilísticos de desempenho tentam representar o comportamento determinístico de sistemas complexos através de processos estocástica.  As Redes de Petri Estocásticas são obtidas pela associação de uma variável aleatória com distribuição exponencial a cada transição de uma rede de Petri, expressando o atraso desde a habilitação até o disparo da transição.
  • 8. Refinamento  Muitos estudos têm fornecido os modelos Markovianos como meio de adaptação (aproximações) para permitir a avaliação numérica visando a negociação fora o custo da complexidade.
  • 9. Modelos Propostos Os modelos podem ser avaliados utilizando ferramentas como:  SPNP: http://people.ee.duke.edu/ kst/  SHARPE: http://people.ee.duke.edu/ kst/  TimeNet : http://www.tuilmenau.de/fakia/8086.html
  • 10. Cenário O cenário é composto de duas máquinas, um switc e três roteadores . Utilizou-se a ferramenta MyPhone (myphone.sourceforge.net) como gerador de carga trabalho VoIP e para o tráfego de dados, o gerador de tráfego TFGEN (Yumo www.st.rim.or.jp / pub / tfgen.html). Foi aplicado tráfegos de dados diferentes (40 Kbps, 50 Kbps, 60 Kbps, 70 Kbps e 80 Kbps). O WireShark (www.wireshark.org) foi usado para análise da rede.
  • 13. Variante do Modelo Modelo Refinado Sistemas distribíidos 13
  • 14. Modelo de Dependabilidade Modelo de Dependabilidade é um modelo que representa a aspectos de dependabilidade tais como, disponibilidade e / ou confiabilidade . O modelo de dependabilidade representa os aspectos de tolerância a falhas a abordagem de redundância utilizada é chamados warm-standby. Este abordagem é caracterizada pela detecção de falhas e recuperação mecanismos.
  • 16. Estudo de Caso Considerando o sistema apresentado como uma rede corporativa. O objetivo do artigo é calcular o desempenho da rede, a dependabilidade e performability usando os modelos propostos. Os componentes do MTTF e Total Custo de Propriedade (TCO) utilizados neste trabalho são, respectivamente: Componente 1, 131 mil horas e nos EUA $ 8.390; Componente 2, 105 mil horas e 895 dólares EUA; Componente 3, 68 mil horas e $ 1.095 nos EUA.
  • 18. Conclusão Neste trabalho, foi proposto modelos SPN na avaliação de vários aspectos de redes de voz e dados como dependabilidade e performability. Os resultados, obtidos através da análise e simulação, são estatisticamente equivalentes aos resultados obtidos por medições do sistema em teste. Estes resultados ajudam a compreender o desempenho dos serviços de voz e dados para cenários semelhantes. Ele também suporta a análise de disponibilidade do sistema capacidade, juntamente com os seus serviços, com base em diferentes topologias e elementos de rede.