RU2365977C2 - Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных - Google Patents

Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных Download PDF

Info

Publication number
RU2365977C2
RU2365977C2 RU2006147037/09A RU2006147037A RU2365977C2 RU 2365977 C2 RU2365977 C2 RU 2365977C2 RU 2006147037/09 A RU2006147037/09 A RU 2006147037/09A RU 2006147037 A RU2006147037 A RU 2006147037A RU 2365977 C2 RU2365977 C2 RU 2365977C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data processing
modeling
module
modelling
block
Prior art date
Application number
RU2006147037/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006147037A (ru
Inventor
Евгений Викторович Лебеденко (RU)
Евгений Викторович Лебеденко
Николай Викторович Покусин (RU)
Николай Викторович Покусин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации
Priority to RU2006147037/09A priority Critical patent/RU2365977C2/ru
Publication of RU2006147037A publication Critical patent/RU2006147037A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365977C2 publication Critical patent/RU2365977C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Debugging And Monitoring (AREA)
  • Multi Processors (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться, в частности, в распределенных вычислительных системах. Техническим результатом является повышение надежности и отказоустойчивости системы распределенного моделирования. Для этого с помощью программно-технических средств через сеть вводят пользовательскую информацию в информационный модуль, назначают этот модуль главным, запускают в нем управляющий процесс, формируют задачу обработки данных или процесса моделирования, разбивают задачу на подзадачи, определяют информационные и аналитические модули, которые будут обрабатывать информацию в соответствии с подзадачами, организуют процесс обработки данных или моделирования, контролируют процесс обработки данных или моделирования, выявляют события отказа информационных и аналитических модулей, корректируют процесс обработки данных или моделирования или повторяют отдельные их этапы, выявляют события отказа управляющего процесса, выбирают новый главный модуль, запускают в нем управляющий процесс, передают ему текущие параметры процесса обработки данных или моделирования, продолжают контроль процесса обработки данных или моделирования до их завершения, формируют отчет о результатах процесса обработки данных или моделирования и передают результаты пользователям. 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Предлагаемый способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных относится к вычислительной технике и может использоваться, в частности, в распределенных вычислительных системах. Он предназначен для организации управления взаимодействием множества клиентских, демонстрационных, комментаторских, издательских модулей в процессе подготовки, проведения, демонстрации, комментирования процессов моделирования и обработки данных.
Уровень техники
Известен способ, реализованный в системе распределенной обработки данных с распределенным управлением (патент РФ №2231113, 7 G06F 15/16), заключающийся в том, что при инициализации процесса моделирования управляющий блок информационной подсистемы интерпретирует запрос на моделирование, определяет, какие системы компьютерного моделирования модулей прикладных программ требуется использовать, передает исходные данные в требуемые модули прикладных программ с использованием модуля связи, а затем работа модулей прикладных программ выполняется асинхронно и не зависит от функционирования информационного модуля, чем реализуется распределенное управление процессом моделирования. Модули прикладных программ в соответствии с алгоритмом работы системы компьютерного моделирования формируют результаты моделирования, результаты в виде отчетов сохраняются в базе данных; после получения результатов моделирования от всех модулей прикладных программ все результаты передаются в блок формирования отчета информационного модуля через модуль связи, где формируется обобщенный отчет о распределенном моделировании. Этот способ принят за прототип.
Указанный способ имеет следующие недостатки.
1) Процесс распределенного моделирования невозможно завершить корректно при выходе из строя блока формирования отчета информационного модуля или одного и более модулей прикладных программ.
2) Выполнение процесса распределенного моделирования возможно только при исправно функционирующем блоке управления, положение которого жестко привязано к конкретной ЭВМ.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении надежности и отказоустойчивости системы распределенного моделирования.
Раскрытие изобретения
Сущность изобретения заключается в том, что с помощью программно-технических средств через сеть вводят пользовательскую информацию в информационный модуль, назначают этот модуль главным, запускают в нем управляющий процесс, формируют задачу обработки данных или процесса моделирования, разбивают задачу на подзадачи, определяют информационные и аналитические модули, которые будут обрабатывать информацию в соответствии с подзадачами, организуют процесс обработки данных или моделирования, контролируют процесс обработки данных или моделирования, выявляют события отказа информационных и аналитических модулей, корректируют процесс обработки данных или моделирования или повторяют отдельные их этапы, выявляют события отказа управляющего процесса, выбирают новый главный модуль, запускают в нем управляющий процесс, передают ему текущие параметры процесса обработки данных или моделирования, продолжают контроль процесса обработки данных или моделирования до их завершения, формируют отчет о результатах процесса обработки данных или моделирования и передают результаты пользователям.
На фиг.1 приведена структурная схема способа децентрализованного управления распределенной обработкой данных или распределенным моделированием, где обозначены:
1 - модуль организации вычислений (моделирования);
1.1 - блок приема запроса;
1.2 - блок формирования и модификации схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования;
1.3 - блок опроса ЭВМ;
1.4 - блок распределения подзадач;
1.5 - блок формирования отчета;
1.6 - блок передачи отчета;
1.7 - база данных схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования;
2 - модуль обработки данных или моделирования;
2.1 - блок инициализации включения в процесс обработки данных или моделирования;
2.2 - блок оценки собственной нагрузки;
2.3 - блок формирования и передачи заявки на выполнение подзадачи;
2.4 - блок интерпретации назначения на подзадачу;
2.5 - блок запуска внешнего прикладного процесса;
3 - модуль взаимодействия с агентами;
3.1 - блок посылки флагов;
3.2 - блок приема и интерпретации флагов;
3.3 - блок определения полномочий;
3.4 - блок ведения диалога;
4 - модуль связи.
На фиг.2, 3 приведены соответственно алгоритм распределения запроса на обработку данных или моделирование и алгоритм выбора модуля организации вычислений (моделирования) из множества модулей обработки данных или моделирования.
Пример управления процессом обработки данных или моделирования.
Функционирование начинается, когда пользователь запускает в системе процесс обработки данных или моделирования. Запрос на обработку данных или моделирование в виде пакета через модуль связи 4 передают на произвольную ЭВМ системы в блок приема запроса 1.1. Эту ЭВМ далее определяют как главную для выполнения запроса на обработку данных или моделирование. Из блока приема запроса 1.1 запрос передают блоку формирования и модификации схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования 1.2 и оповещают пользователя о том, что его запрос принят к выполнению. В блоке формирования и модификации схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования производят разбор поступившего пакета и формирование схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования в виде набора подзадач или инструкций по моделированию с исходными данными и схемы формирования конечного результата обработки данных или моделирования по результатам решений частных подзадач. Сформированную схему выполнения задачи обработки данных или моделирования заносят в базу данных схемы выполнения обработки данных или моделирования 1.7, при этом поля результатов решения частных подзадач записей базы данных 1.7 оставляют незаполненными. Через блок приема запроса 1.1 и модуль связи 4 оповещают пользователя о том, что выполнение его запроса началось. Из блока формирования и модификации схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования 1.2 в блок распределения подзадач 1.4 передают сигнал оповещения о том, что в базе данных 1.7 появились не распределенные на выполнение подзадачи. С помощью блока распределения подзадач 1.4 инициируют процесс распределения подзадач на выполнение рассылкой по сети широковещательных сообщений с описанием вакантных подзадач через блок опроса ЭВМ 1.3.
Сообщения с описанием вакантных подзадач поступают в блоки инициализации включения в процесс обработки данных или моделирования 2.1 всех работоспособных ЭВМ сети. На основе описания вакантной подзадачи, с учетом результатов работы блока оценки собственной нагрузки 2.2, в блоке формирования и передачи заявки на выполнение подзадачи 2.3 формируют ответ на сообщение с описанием вакантных задач, содержащий имя (адрес) ЭВМ и степень ее загруженности по требуемому в подзадаче ресурсу. Этот ответ через модуль связи 4 и блок 1.3 передают в блок распределения подзадач 1.4 главной ЭВМ.
В течение определенного для конкретной реализации способа управления тайм-аута в блок распределения подзадач 1.4 главной ЭВМ передают ответы блоков 2.3 работоспособных ЭВМ сети и выбирают ЭВМ-исполнителя для каждой вакантной подзадачи из всех работоспособных ЭВМ сети, приславших ответы, по критерию минимальной загруженности. Из главной ЭВМ через блок 1.3 ЭВМ-исполнителю каждой подзадачи через модуль связи 4 и блок инициализации включения в процесс обработки данных или моделирования 2.1 в блок интерпретации назначения на подзадачу 2.4 передают инструкции по обработке данных или моделированию и исходные данные и копию схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования заполненными полями приоритета ЭВМ-исполнителей в процессе управления обработкой данных или моделированием (приоритет уменьшается с возрастанием номера ЭВМ-исполнителя в списке исполнителей схемы). Полученную схему выполнения задачи обработки данных или моделирования сохраняют в локальной базе данных 1.7 ЭВМ-исполнителей. В блоке интерпретации назначения на подзадачу 2.4 интерпретируют инструкции выполнения задачи обработки данных или моделирования и инициируют работу блока запуска внешнего прикладного процесса 2.5, который является интерфейсом к конкретному прикладному процессу (системе моделирования) для его запуска, обмена данными с ним и завершения его работы. Подтверждение о начале выполнения подзадачи передают из блока 2.5 через блоки 2.4, 2.1, модуль 4, модуль 1.3 в блок 1.4, в котором заполняют поля таблиц, связанные с информацией об ЭВМ-исполнителе конкретной подзадачи в базе данных схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования 1.7. Информацию о занятии ресурса передают из блока 2.4 в блок 2.2 для оценки общей степени загруженности ресурса.
В блоке опроса ЭВМ-организатора 1.3 выполняют периодический опрос ЭВМ-исполнителей, участвующих в выполнения задачи обработки данных или моделирования об их работоспособности посылкой специальных флагов. При этом на основе полученного флага опроса от ЭВМ-организатора выполнения задачи обработки данных или моделирования в блоке приема и интерпретации флагов 3.2 ЭВМ-исполнителя формируют команду блоку посылки флагов 3.1 на посылку флага с подтверждением. В случае неполучения флага подтверждения от блока 3.1 ЭВМ-исполнителя в блоке 1.3 ЭВМ-организатора формируют сигнал оповещения для блока 1.4 о неработоспособности этой ЭВМ-исполнителя. В блоке 1.4 определяют задачу, ЭВМ-исполнитель которой не подтвердил свою работоспособность, как вакантную и выполняют для нее цикл назначения нового исполнителя по алгоритму, описанному выше. Обновленную схему выполнения задачи обработки данных или моделирования из базы 1.7 рассылают ЭВМ-исполнителям. В случае поступления подтверждения работоспособности ЭВМ-исполнителя после выполнения цикла обновления базы 1.7 в блоке 1.4 формируют и через блок 1.3 и модуль 4 передают сигнал оповещения об освобождении от вакансии.
После выполнения частной задачи обработки данных или моделирования результаты через блоки 2.5, 2.4, 2.1 и модуль 4 передают в блок 1.4 и освобождают ресурс на ЭВМ-исполнителе. В блоке 1.4 результат выполнения частной задачи обработки данных или моделирования заносят в схему выполнения задачи обработки данных или моделирования базы данных 1.7, помечают подзадачу как выполненную (не требующую рассмотрения в качестве вакантной ни при каких условиях), создают копии схемы, которые через блок 1.3, модуль 4 передают в блок 2.4 интерпретации назначения на подзадачу ЭВМ-исполнителей, в зависимости от схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования определяют как входные данные для решения других подзадач и записывают соответствующие поля базы 1.7. В случае завершения выполнения всех подзадач в блоке 1.4 ЭВМ-организатора формируют для блока 1.2 команду на выполнение завершающих инструкций по обработке пакета пользователя. В блоке 1.2 извлекают из базы данных 1.7 результаты выполнения отдельных подзадач, форматируют их и передают в блок формирования отчета 1.5. В блоке 1.5 формируют итоговый результат обработки данных или моделирования и передают через блок передачи отчета 1.6 и модуль 4 пользователю, после чего освобождают базу 1.7 и процесс управления решением задания пользователя считается завершенным.
Пример восстановления функций ЭВМ-организатора.
В случае выхода из строя ЭВМ-организатора блоки 3.2 ЭВМ-исполнителей не получают вовремя флагов опроса работоспособности. Система управления переходит в фазу выбора нового текущего организатора процесса обработки данных или моделирования. Для этого организуют диалог между ЭВМ-исполнителями. ЭВМ-исполнители ведут диалог блоками ведения диалога 3.4 через модуль 4 с учетом информации, поступающей с блока определения полномочий 3.3.
В блоке 3.3 определяют приоритет ЭВМ на выполнение функций организатора на основе собственного приоритета, приоритетов, сообщаемых другими ЭВМ сети, и времен создания их копий схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования. В блоке 3.4 осуществляют формирование управляющих диалоговых сообщений и сигналов оповещения о принятии ЭВМ на себя функций организатора. В результате диалога организатором становится ЭВМ с наиболее поздней версией копии схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования и наиболее высоким приоритетом, указанным в этой схеме. Через блок 3.4 оповещают все ЭВМ сети об имени (адресе) новой ЭВМ-организатора и передают команду блоку 1.4 на внесение необходимых изменений в схему обработки данных или моделирования, хранящуюся в базе данных 1.7. Обработка данных или моделирования с новой ЭВМ-организатором продолжается, как описано выше.
Особенностью данного способа управления является возможность его реализации не только в сети ЭВМ, но и в любой другой распределенной системе, решающей широкий круг задач, при возможности реализации в этой системе всех описанных функций управления программными, аппаратными или организационными способами. При этом в системе могут одновременно выполняться произвольное количество процессов вычисления (моделирования), на каждой ЭВМ (или другом объекте распределенной системы) может работать различное количество процессов-организаторов и процессов-исполнителей, количество которых ограничено только возможностями самого объекта.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1973 г.
2. Якобовский М.В. Распределенные системы и сети. Учебное пособие. - М.: МГТУ «Станкин», 2000 г.
3. Растригин Л.А. Адаптация сложных систем. Рига: Зинанте. 1981 г.
4. Майкина Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. - М.: Мир, 1980 г.
5. Окольнишников В.В. Представление времени в имитационном моделировании. Вычислительные технологии. Том 10, №5, 2005 г.

Claims (1)

  1. Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных, заключающийся в том, что с помощью программно-технических средств через сеть вводят пользовательскую информацию в модуль организации вычислений, распределенно обрабатывают ее в модулях обработки данных или моделирования, передают обработанную пользовательскую информацию по сети в модуль организации вычислений, который формирует результат обработки информации на основе обработанной пользовательской информации и отображает сформированный результат на экраны пользователей, отличающийся тем, что количество участвующих в обработке модулей данных или моделирования является произвольным и в случае динамического отключения одного или нескольких модулей обработки данных или моделирования модуль организации вычислений динамически формирует новый план обработки информации или моделирования и перераспределяет необработанную пользовательскую информацию по имеющимся в данный момент в системе модулям обработки данных или моделирования, а в случае динамического отключения модуля организации вычислений имеющиеся в системе модули обработки информации или моделирования организуют диалог, в ходе которого из числа имеющихся модулей обработки данных или моделирования выбирается новый модуль обработки данных или моделирования с наиболее поздней версией копии схемы выполнения задачи обработки данных или моделирования, который и становится новым модулем организации вычислений.
RU2006147037/09A 2006-12-27 2006-12-27 Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных RU2365977C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147037/09A RU2365977C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147037/09A RU2365977C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006147037A RU2006147037A (ru) 2008-07-10
RU2365977C2 true RU2365977C2 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41150100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147037/09A RU2365977C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365977C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507566C1 (ru) * 2012-06-15 2014-02-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Способ распределенного автоматизированного управления боевыми средствами и операционный пункт для его реализации
RU2507565C2 (ru) * 2012-02-29 2014-02-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ моделирования процессов двухуровневого управления и система для его осуществления (варианты)
RU2543316C2 (ru) * 2012-12-25 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "Лаборатория Касперского" Система и способ отказоустойчивого выполнения задач по расписанию в распределенных средах
RU2598587C2 (ru) * 2014-03-03 2016-09-27 Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Способ автоматизированного управления боевыми средствами

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507565C2 (ru) * 2012-02-29 2014-02-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ моделирования процессов двухуровневого управления и система для его осуществления (варианты)
RU2507566C1 (ru) * 2012-06-15 2014-02-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Способ распределенного автоматизированного управления боевыми средствами и операционный пункт для его реализации
RU2543316C2 (ru) * 2012-12-25 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "Лаборатория Касперского" Система и способ отказоустойчивого выполнения задач по расписанию в распределенных средах
RU2598587C2 (ru) * 2014-03-03 2016-09-27 Федеральный научно-производственный центр акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Способ автоматизированного управления боевыми средствами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006147037A (ru) 2008-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Poola et al. A taxonomy and survey of fault-tolerant workflow management systems in cloud and distributed computing environments
Decker et al. Quantitative modeling of complex environments
US20170180469A1 (en) Method and system for forming compute clusters using block chains
Davis Report on the Workshop on Distributed AI
CN104583960A (zh) 在线服务的事务级健康监控
CN111443870B (zh) 一种数据处理的方法、设备及存储介质
US20170315544A1 (en) Distributed control system, control device, control method, and program
Wen et al. Dynamically partitioning workflow over federated clouds for optimising the monetary cost and handling run-time failures
RU2365977C2 (ru) Способ децентрализованного управления процессом распределенного моделирования и обработки данных
CN1783121B (zh) 用于执行设计自动化的方法和系统
Nasonov et al. Hybrid scheduling algorithm in early warning systems
US7020877B2 (en) Method to distribute periodic task workload
Abur et al. A critical simulation of cpu scheduling algorithm using exponential distribution
CN117112121A (zh) 分布式任务处理系统、方法、装置及计算机程序产品
CN112685157B (zh) 任务处理方法、装置、计算机设备及存储介质
CN115344370A (zh) 任务调度方法、装置、设备及存储介质
Guessoum et al. Towards fault-tolerant massively multiagent systems
Savitha et al. Auto scaling infrastructure with monitoring tools using linux server on cloud
Jensen A timeliness model for asychronous decentralized computer systems
CN113518974A (zh) 用于找出并标识网络中的计算节点的系统和方法
TWI706365B (zh) 模擬管理系統及其運算方法
US20230075828A1 (en) Neural paths for workload execution
RU2541169C2 (ru) Система моделирования динамических процессов
CN111782482B (zh) 接口压力测试方法及相关设备
Msadek Increasing the Robustness of Self-Organizing Systems By Means of Trust Practices

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090721