49 اسلاید
تحمل خطا یکی از نگرانی های عمده برای تضمین در دسترس بودن و قابلیت اطمینان خدماتی حیاتی و هم چنین اجرای برنامه های کاربردی است. به منظور به حداقل رساندن تاثیر خرابی بر روی سیستم و اجرای صحیح و موفق برنامه های کاربردی، خرابی بایدپیش بینی شده وفعالانه مدیریت و کنترل گردد. روش های تحمل خطا در واقع برای پیش بینی این خرابی ها و انجام یک اقدام مناسب قبل از خرابی میباشد. اگرچه تحمل خطا در سیستمهای توزیع شده موضوعی در گذشته بودهاست که مجموعه وسیعی از الگوریتم ها برای تشخیص، شناسایی و اصلاح خطا ایجاد نموده اما می بایست این مفاهیم را در زمینه رایانش ابری دوباره مورد مطالعه قرار داد. در این بخش روش های تحمل خطای موجود در رایانش ابری بر پایه سیاست های تحمل خطا، چالش ها و ابزار های مورد استفاده جهت پیاده سازی تحمل خطا در رایانش ابری مورد بحث قرار میگیرد و تحمل پذیری اشکال یکی از مهم ترین موضوع در بحث رایانش ابری است. نوع های مختلفی از تحمل پذیری اشکال وجود دارند که یکی از آنها تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری بلادرنگ است . سیستم های بلادرنگ با داشتن امتیازاتی از قبیل ابزارهای محاسبات قوی از اهمیت بسزایی برخوردارند در رایانش ابری بلادرنگ استفاده از نودهای پردازشگر احتمال اشکال را بالا میبرد و از طرفی چون سیستم های بلادرنگ از لحاظ ایمنی بحرانی هستند باید قابلیت اطمینان آنها افزایش یابد از اینرو تقاضا برای دستیابی به سیستم هایی با قابلیت تحمل اشکال در سیستم های بلادرنگ رو به افزایش است به همین ترتیب در تحمل پذیری اشکال بایزنتاین که مبحث مهمی در ابرهای بهم پیوسته و در رایانش ابری با منابع اختیاری است. مدلهای برای تحمل پذیری اشکال در اینگونه ابرها ارائه شده که در این مدلها برای بهبود قابلیت اطمینان از افزونگی استفاده شدهاست و برای سازگاری محیط ابری با منابع اختیاری سعی شده نودهایی با خصیصه هایی بالایی همچون قابلیت اطمینان و کارایی انتخاب شود به گونه ای که اگر چنین مدلهایی برای تحمل پذیری اشکال ارائه نشود سبب خسارتهای جبران ناپذیری میشود .
فهرست :
آشنائی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا
سرویس محاسبات ابری چیست؟
چه کسانی باید از محاسبات ابری استفاده کنند؟
زیر ساخت
رسانه ذخیره سازی ابری
میان ابر
اقتصاد رایانش ابری
مزایا و نقاط قوت محاسبات ابری
هزینه های کامپیوتری کمتر
کارائی توسعه یافته
هزینه های نرم افزاری کمتر
ارتقای نرم افزاری سریع و دائم
سازگاری بیشتر فرمت اسناد
ظرفیت نامحدود ذخیره سازی
قابلیت اطمینان بیشتر به داده
دسترسی جهانی به اسناد
در اختیار گذاشتن آخرین و جدیدترین نخسه
همکاری گروهی ساده تر
مستقل از سخت افزار
ویژگی های کلیدی
چه کسانی می توانند از مزایای محاسبات ابری بهره مند شوند؟
نقاط ضعف محاسبات ابری
با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند
می تواند کند باشد
ویژگی ها ممکن است محدود باشد
داده های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشد
چالش ها
آسیب پذیری در برابر رکورد اقتصادی
شکل جدید نرم افزارها
هزینه های پهنای باند
محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها
شفافیت دسترسی
قابلیت اطمینان
حفظ حریم خصوصی
امنیت
میزان در دسترس بودن و کارائی
انتقاد از واژه
چه کسانی نباید از محاسبات ابری استفاده کنند؟
مقایسه با مدل های دیگر رایانش
معماری نمونه رایانش ابری
مدل های پیاده سازی
ابر عمومی
ابر گروهی
ابر آمیخته
ابر خصوصی
لایه برنامه های کاربردی
لایه بستر یا پلتفرم
لایه سرور یا زیر ساخت
نگاهی به آینده رایانش ابری
بررسی وضعیت رایانش ابری در ایران
تحمل پذیری خطا
فصل دوم – بررسی تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری
تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری
تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری بلا درنگ
تحمل پذیری اشکال بایزنتاین در رایانش ابری
تحمل پذیری اشکال بایزنتاین در رایانش ابری بهم پیوسته
تحمل پذیری اشکال بایزنتاین در رایانش ابری با منابع اختیاری
میان افزار با قابلیت تحمل پذیری اشکال در رایانش ابری
سیستم رایانش ابری Multiple Master با تحمل پذیری اشکال
روش های تحمل خطا بر پایه سیاست های تحمل خطا
تحمل خطای انفعالی
تحمل خطای فعالانه
چالش پیاده سازی تحمل خطا در رایانش ابری
ابزار مورد استفاده برای پیاده سازی تحمل خطا
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است.
فهرست مطالب
پیشگفتار
1 - اصطلاحات و نمادهای سیستمهای تعمیرشدنی
1 – اصطلاحات پایه و مثالها
2 - سیستمهای تعمیرنشدنی
2.1 - توزیع نمایی
2.2 - توزیع پواسن
2.3 - توزیع گاما
3 - قضیه اساسی فرایندهای نقطهای
4 - مروری بر مدلها
5 - تمرینها
2 - مدلهای احتمالاتی : فرایندهای پواسن
1 - فرایند پواسن
2 - فرایند پواسن همگن
2.1 - طول وقفهها برای HPP
3 - فرایند پواسن ناهمگن
3.1 - توابع درستنمایی
3.2 - نمونه شکستهای بریده شده
4 - تمرینها
3 - مدلهای احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها
1 - فرایند تجدیدپذیر
2 - مدل نمایی تکهای
3 - فرایندهای تعدیل یافته
4 - فرایند شاخهای پواسن
5 - مدلهای تعمیر ناقص
6 - تمرینها
4 - تحلیل دادههای یک سیستم تعمیرپذیر ساده
1 - روشهای گرافیکی
1.1- نمودارهای دو آن
1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون
2 - روشهای ناپارامتری برای براورد لاندا
2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه
2.2- برآوردهای کرنل
2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر
2.4- مثال ها
3 - آزمون برای فرایند پواسن همگن
4 - استنباط برای فرایند پواسن همگن
5 - استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده
5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ
5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض
5.3- برآورد تابع شناسه
5.4- آزمونهای نیکویی برازش
6 - استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده
6.1 - برآورد فاصله ای برای β.θ
6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض
6.3- برآوردتابع شناسه
6.4- آزمونهای نیکویی برازش
7 - اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است
8 - براورد بیزی
8.1 - استنباط بیزی برای پارامترهای HPP
8.3 - استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کمتوان
8.4 - استنباط بیزی برای پیشبینی تعداد خرابیها
9 - استنباط یک فرایند مدلبندی شده به صورت کمتوان
9.1 - براورد درستنمایی ماکسیمم برای کا، بتا و تتا
9.2 - آزمون فرض برای فرایند مدل کمتوان
9.3 - فاصله اطمینان برای پارامترها
9.4 – مثال
10 - استنباط برای مدل نمایی تکهای
11 - استانداردها
11.1- MIL-HDBK-189
11.2 - MIL-HDBK-781 , MIL-STD-781
11.3 - ANSI / IEC / ASQ / 61164
12 - فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستمهای تعمیرپذیر
13 - تمرینها
5 - تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه
1 - فرایندهای پواسن همگن همسان
1.1 - براورد نقطهای برای تتا
1.2- براورد بازهای برای تتا
1.3 - آزمون فرض برای تتا
2 - فرایندهای پواسن همگن ناهمسان
2.1- دو سیستم خرابی قطع شده
2.2 - k سیستم
3 - مدلهای پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن
3.1- مدلهای پارامتری تجربی بیزی
3.2 - مدلهای سلسله مراتبی بیزی
4- فرایند کمتوان برای سیستمهای همسان
5 - آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کمتوان
5.1 - آزمون تساوی بتاها برای دو سیستم
5.2- آزمون تساوی بتاهای k سیستم
6 - فرایند کمتوان برای سیستمهای ناهمسان
فرمت PDF
تعداد صفحات 226
فرمت PDF
تعداد صفحات 204