SIMF: um framework de injeção e monitoramento de falhas de nuvens computacionais utilizando SPN

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OLIVEIRA, Aline Santana Oliveira
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
dARK ID: ark:/64986/001300000d5g4
Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27928
Resumo: A computação em nuvem é um paradigma computacional que vem sendo utilizado ao longo dos últimos anos devido as suas características de provisionamento de recursos de forma escalável, onde seus usuários pagam apenas por aquilo que consomem. Esse modelo computacional possibilita que diversos serviços sejam ofertados a partir da sua Infraestrutura como Serviço. Porém, a falha de componentes dos recursos da nuvem é algo bastante comum e que afeta diretamente a disponibilidade dos serviços que os utilizam. Dessa forma, surgiu o interesse na área da pesquisa acadêmica em estudar e avaliar esse ambiente a fim de garantir alta disponibilidade em serviços na nuvem. Para auxiliar na avaliação desses serviços, os pesquisadores desenvolvem ferramentas, entretanto a maioria dos softwares precisam de atualizações constantes para que se adaptarem ao ambiente no qual foi desenvolvido o que leva o usuário ao retrabalho. Sendo assim, este trabalho tem como proposta desenvolver um framework que auxilie o pesquisador no estudo de disponibilidade de serviços de nuvem computacional. Esse framework utiliza SPN (Stochastic Petri Nets) como um mecanismo de injeção de falhas, que permite que o usuário avalie vários modelos de nuvens computacionais pois o framework não sofrerá modificação para se adequar ao ambiente computacional que será avaliado. Além disso a solução proposta monitora o ambiente e informa ao usuário os tempos de falha e reparo do sistema. Nossos resultados mostraram que o framework foi eficiente e eficaz no resultado da disponibilidade dos modelos avaliados no estudos de caso.
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Para auxiliar na avaliação desses serviços, os pesquisadores desenvolvem ferramentas, entretanto a maioria dos softwares precisam de atualizações constantes para que se adaptarem ao ambiente no qual foi desenvolvido o que leva o usuário ao retrabalho. Sendo assim, este trabalho tem como proposta desenvolver um framework que auxilie o pesquisador no estudo de disponibilidade de serviços de nuvem computacional. Esse framework utiliza SPN (Stochastic Petri Nets) como um mecanismo de injeção de falhas, que permite que o usuário avalie vários modelos de nuvens computacionais pois o framework não sofrerá modificação para se adequar ao ambiente computacional que será avaliado. Além disso a solução proposta monitora o ambiente e informa ao usuário os tempos de falha e reparo do sistema. Nossos resultados mostraram que o framework foi eficiente e eficaz no resultado da disponibilidade dos modelos avaliados no estudos de caso.CAPESCloud computing is a computational paradigm that has been used over the last few years because of its resource provisioning characteristics in a scalable way, where their users pay only for what they consume. This computational model enables several services to be offered from its Infrastructure as a Service. However, the failure of components of cloud resources is something quite common and that directly affects the availability of the services that use them. Thus, interest in the field of academic research has arisen in studying and evaluating this environment in order to guarantee high availability of services in the cloud. To assist in the evaluation of these services, researchers develop tools, however, most software requires constant updating to adapt to the environment in which the user is led to rework. Therefore, this work aims to develop a framework that helps the researcher in the study of the availability of cloud computing services. This framework uses SPN as a fault injection mechanism, which allows the user to evaluate several models of computational clouds because the framework will not be modified to suit the computational environment that will be evaluated. Moreover, the proposed solution monitors the environment and informs the user of the failure times and system repair. Our results showed that the framework was efficient and effective in the result of the availability of the models evaluated in the case studies.porUniversidade Federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em Ciencia da ComputacaoUFPEBrasilAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessCiência da computaçãoRedes de PetriComputação em nuvemSIMF: um framework de injeção e monitoramento de falhas de nuvens computacionais utilizando SPNinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesismestradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPETHUMBNAILDISSERTAÇÃO Aline Santana Oliveira.pdf.jpgDISSERTAÇÃO Aline Santana Oliveira.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1416https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/27928/5/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Aline%20Santana%20Oliveira.pdf.jpgf9e91a63d2304756826e066a70d4fb90MD55ORIGINALDISSERTAÇÃO Aline Santana Oliveira.pdfDISSERTAÇÃO Aline Santana Oliveira.pdfapplication/pdf1777788https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/27928/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Aline%20Santana%20Oliveira.pdf8defd083e95e68036bad6b9c1d0c9590MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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