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An approach for profiling distributed applications through network traffic analysis

Vieira, Thiago Pereira de Brito 05 March 2013 (has links)
Submitted by João Arthur Martins (joao.arthur@ufpe.br) on 2015-03-12T17:32:13Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Thiago Vieira.pdf: 1199574 bytes, checksum: 81f443f0b4fbf4d223cda440cc56d722 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniella Sodre (daniella.sodre@ufpe.br) on 2015-03-13T14:22:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação Thiago Vieira.pdf: 1199574 bytes, checksum: 81f443f0b4fbf4d223cda440cc56d722 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-13T14:22:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Thiago Vieira.pdf: 1199574 bytes, checksum: 81f443f0b4fbf4d223cda440cc56d722 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-03-05 / Distributed systems has been adopted for building modern Internet services and cloud computing infrastructures, in order to obtain services with high performance, scalability, and reliability. Cloud computing SLAs require low time to identify, diagnose and solve problems in a cloud computing production infrastructure, in order to avoid negative impacts into the quality of service provided for its clients. Thus, the detection of error causes, diagnose and reproduction of errors are challenges that motivate efforts to the development of less intrusive mechanisms for monitoring and debugging distributed applications at runtime. Network traffic analysis is one option to the distributed systems measurement, although there are limitations on capacity to process large amounts of network traffic in short time, and on scalability to process network traffic where there is variation of resource demand. The goal of this dissertation is to analyse the processing capacity problem for measuring distributed systems through network traffic analysis, in order to evaluate the performance of distributed systems at a data center, using commodity hardware and cloud computing services, in a minimally intrusive way. We propose a new approach based on MapReduce, for deep inspection of distributed application traffic, in order to evaluate the performance of distributed systems at runtime, using commodity hardware. In this dissertation we evaluated the effectiveness of MapReduce for a deep packet inspection algorithm, its processing capacity, completion time speedup, processing capacity scalability, and the behavior followed by MapReduce phases, when applied to deep packet inspection for extracting indicators of distributed applications. / Sistemas distribuídos têm sido utilizados na construção de modernos serviços da Internet e infraestrutura de computação em núvem, com o intuito de obter serviços com alto desempenho, escalabilidade e confiabilidade. Os acordos de níves de serviço adotados pela computação na núvem requerem um reduzido tempo para identificar, diagnosticar e solucionar problemas em sua infraestrutura, de modo a evitar que problemas gerem impactos negativos na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Então, a detecção de causas de erros, diagnóstico e reprodução de erros provenientes de sistemas distribuídos são desafios que motivam esforços para o desenvolvimento de mecanismos menos intrusivos e mais eficientes, para o monitoramento e depuração de aplicações distribuídas em tempo de execução. A análise de tráfego de rede é uma opção para a medição de sistemas distribuídos, embora haja limitações na capacidade de processar grande quantidade de tráfego de rede em curto tempo, e na escalabilidade para processar tráfego de rede sob variação de demanda de recursos. O objetivo desta dissertação é analisar o problema da capacidade de processamento para mensurar sistemas distribuídos através da análise de tráfego de rede, com o intuito de avaliar o desempenho de sistemas distribuídos de um data center, usando hardware não especializado e serviços de computação em núvem, de uma forma minimamente intrusiva. Nós propusemos uma nova abordagem baseada em MapReduce para profundamente inspecionar tráfego de rede de aplicações distribuídas, com o objetivo de avaliar o desempenho de sistemas distribuídos em tempo de execução, usando hardware não especializado. Nesta dissertação nós avaliamos a eficácia do MapReduce para um algoritimo de avaliação profunda de pacotes, sua capacidade de processamento, o ganho no tempo de conclusão de tarefas, a escalabilidade na capacidade de processamento, e o comportamento seguido pelas fases do MapReduce, quando aplicado à inspeção profunda de pacotes, para extrair indicadores de aplicações distribuídas.

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