Programação Distribuída. Metas de um Sistema Distribuído

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1 Programação Distribuída Metas de um Sistema Distribuído

2 Programação Distribuída Metas de um Sistema Distribuído Um S.D. deve oferecer: 1. fácil acesso a seus recursos; 2. ocultar onde estão esses recursos, mantendo uma transparência da distribuição; 3. oferecer serviços aberto de acordo com regras padronizadas sintática e semanticamente. O que caracteriza uma abertura do sistema. 4. permitir a inserção de novos componentes, ter escalibilidade

3 Acesso a Recursos A principal meta de um SD é facilitar aos usuários e às aplicações o acesso aos recursos remotos e o seu compartilhamento de maneira controlada e eficiente. Há muitas razões para querer compartilhar recursos : Economia Trabalho colaborativo e Troca de informações através de Groupware software para edição colaborativa, teleconferência, assim por diante. Conectividade

4 Acesso a Recursos Problemas A medida que o compartilhamento e a conectividade via internet aumentam a segurança torna-se mais importante. Outro problema é o rastreamento de comunicações para montar um perfil de preferências de um usuário específico. Esse rastreamento é uma violação explícita de privacidade. Em especial se for feita sem avisar o usuário

5 Transparência da Distribuição Uma meta importante de um sistema distribuído é ocultar o fato de que seus processos e recursos estão fisicamente distribuídos por vários computadores Um SD que é capaz de se apresentar a usuários e aplicações como se fosse um único sistema de computador é denominado Transparente.

6 Transparência da Distribuição Os principais tipos de transparência são: Transparência de Acesso Transparência de Localização Transparência de Migração Transparência de Relocação Transparência de Replicação Transparência de Concorrência Transparência de Falha

7 Transparência da Distribuição Transparência de Acesso Trata de ocultar diferenças na apresentação de dados; e o modo como os recursos podem ser acessados Em um nível básico, desejamos ocultar diferenças entre arquiteturas de máquinas, porém o mais importante é chegar a um acordo sobre como os dados devem ser representados por máquinas e sistemas operacionais diferentes.

8 Transparência da Distribuição Transparência de Localização Refere-se ao fato de que os usuários não podem dizer qual é a localização física de um recurso no sistema. Para que isto aconteça a nomeação dos recursos tem uma grande importância, não permitindo a localização pelos nomes atribuídos.

9 Transparência da Distribuição Transparência de Migração São aqueles sistemas distribuídos onde os recursos podem ser movimentados sem afetar o modo como podem ser acessados. Transparência de Relocação São aqueles onde recursos podem ser relocados enquanto estão sendo acessados sem que os usuários ou a aplicações percebam qualquer coisa.

10 Transparência da Distribuição Transparência de Replicação A replicação, como veremos, desempenha um papel muito importante em Sds. Transparência de replicação está relacionado a ocultar o fato de que existem várias cópias de um recurso. Os recursos replicados devem ter o mesmo nome. Devem ter transparência de localização

11 Transparência da Distribuição Transparência de Concorrência Dois ou mais usuários podem ter gravados seus arquivos em um mesmo servidor, e é óbvio que quando forem acessá-los haverá uma competição pelo acesso ao servidor. Nesses casos é importante que cada usuário não perceba que outro está utilizando o mesmo recurso. Esse fenômeno é chamado Transparência de Concorrência.

12 Transparência da Distribuição Transparência a Falha Um SD transparente a falha significa que um usuário não perceba que um recurso (provavelmente que nunca ouviu falar) deixou de funcionar bem, e que subsequentemente o sistema se recuperou da falha.

13 Transparência da Distribuição Grau de Transparência: A transparência em uma distribuição é sempre preferível mas às vezes ocultar totalmente alguns problemas pode ter um custo elevado em algumas situações como por exemplo: Garantir que réplicas distribuídas em continentes diferentes sejam consistentes antes de qualquer outra operação. Ocultar onde estão as impressoras e enviar o trabalho para uma impressora muito distante

14 Abertura Um sistema distribuído aberto é um sistema que oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descrevem a sintaxe e a semântica desses serviços. Em redes de computadores o protocolo definem as regras padronizadas, formato, conteúdo e significado das mensagens enviadas e recebidas. Em sistemas distribuídos a sintaxe dos serviços é definida por meio de interfaces, descritas em uma linguagem de definição de interfaces (Interfaces Definition Language IDL). A semântica geralmente é descrita por linguagem natural

15 Abertura Uma definição de interface especificada adequadamente permite que um primeiro sistema distribuído comunique-se com um segundo, que trabalha de forma diferente, desde que ambos implementem a interface. Dizemos que uma especificação de interface é adequadamente definida quando essa especificação é Completa e Neutra. Completa no sentido de que tudo o necessário para a implementação foi de fato especificado. Neutra no sentido de que as especificações não definam como deva ser a aparência da implementação. Completude e Neutralidade são importantes para a interoperalidade e portabilidade do sistema.

16 Abertura Interoperabilidade caracteriza até que ponto duas implementações de sistemas ou componentes de fornecedores diferentes devem coexistir e trabalhar em conjunto, com base na confiança mútua nos serviços de cada um, especificados por um padrão comum. Portabilidade caracteriza até ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada, sem modificação, em um sistema distribuído diferente B que implementa a mesma interface.

17 Abertura A abertura de um sistema distribuído deve torná-lo extensível, ou seja, de fácil configuração e de fácil inserção ou substituição de componentes sem afetar os outros componentes.

18 Escalabilidade A escalabilidade de um sistema distribuído pode ser medida por pelo menos três dimensões diferentes: Tamanho; Em termos geográficos; e Em termos administrativos. Em relação ao tamanho, a escalabilidade determina o quanto é fácil adicionar mais recursos e usuários ao sistema. Quanto a escalabilidade em termos geográficos permite que usuários e recursos podem estar distantes. Por fim, a escalabilidade em termos administrativos demonstra que o sistema é fácil de gerenciar mesmo que abranja muitas organizações administrativas diferentes.

19 Escalabilidade Problemas Em relação a escalabilidade de tamanho Serviços centralizados único servidor para todos usuários Dados centralizados Única lista telefônica on-line Algoritmos centralizados Fazer roteamento com base em informações completas Em relação a escalabilidade geográfica Comunicação em redes de longa distâncias é inerentemente não confiável e quase sempre ponto a ponto.

20 Escalabilidade Em relação a escalabilidade administrativa Políticas conflitantes em relação à utilização e pagamento de recursos, gerenciamento e segurança.

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