Забезпечення цілісності розподіленої системи за допомогою технології просторового захоплення.
DOI:
https://doi.org/10.34121/1028-9763-2023-2-18–27Ключові слова:
distributed systems, system integrity, Spatial Grasp Technology, self-evolving scenarios, distributed system self-recovery, system immortality, розподілені системи, цілісність системи, Технології просторового захоплення, сценарії, що самостійно розвиваються, самовідновлення розподіленої системи, вічність системиАнотація
Анотація. В останні десятиліття ми стали свідками стрімкого розвитку різноманітних складних розподілених систем у фінансовій, промисловій, екологічній, безпековій, військовій та багатьох інших сферах застосування. Забезпечення високого рівня цілісності таких систем стає ключовим моментом їх розвитку, еволюції та використання, особливо в різних кризових та катастрофічних умовах, а також в умовах протистояння. У статті розглядається ряд існуючих робіт, присвячених цілісності, безпеці та відновленню розподілених систем. Також коротко описуються основні аспекти моделі та Технології просторового захоплення (ТПЗ) із відображенням загальних проблем парадигми, Мова просторового захоплення (МПЗ) та її мережева інтерпретація в розподілених середовищах. ТПЗ може динамічно встановлювати та підтримувати потужний контроль над великими розподіленими системами і, зокрема, створювати їх із нуля. Використовуючи представлення розподілених системних топологій на основі графів і вузлів, які мають як віртуальні, так і фізичні властивості, у статті представлено повне створення топології, починаючи з усіх вузлів паралельно, а потім з одного вузла, копіюючи існуючу топологію в подібних випадках. Також демонструється, як організувати розподілені системи таким чином, щоб вони могли самостійно відновлюватися за будь-яких обставин і після будь-яких пошкоджень, надаючи своїм вузлам універсальні генетичні можливості, за допомогою яких можна здійснювати будь-які самовідновлення. Таке відновлення може стосуватися як відсутніх сусідніх вузлів і зв’язків, так і всієї розподіленої топології, а це означає, що їх неможливо знищити навіть у найжорсткіших умовах. Ці особливості можуть бути особливо корисними у випадках пошкодження ІТ-мережі, екологічних і промислових катастроф, а також для врегулювання кризових ситуацій і становища на полях битв. У статті підтверджується ефективність розробленого підходу розподіленого керування для забезпечення високої цілісності та самовідновлення важливих розподілених систем.Посилання
1. Mittal M., Sangani R., Srivastava K. Testing Data Integrity in Distributed Systems. Procedia Computer Science. 2015. Vol. 45. P. 446–452. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915003130.
2. Rauter T. Integrity of Distributed Control Systems. Student Forum of the 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks. Toulouse, France, 2016. June. URL: https://hal.science/hal-01318372/file/DSN-Student-Forum_%237_Integrity-of-Distributed-ControlSystems.pdf.
3. Sivanandham G., Gnanasekar J.M. Data Integrity and Recovery Management in Cloud Systems. Proc. of the Fourth International Conference on Inventive Systems and Control (ICISC 2020). URL: https://www.researchgate.net/publication/343751352_Data_Integrity_and_Recovery_Management_in_Cloud_Systems.
4. Sodhi G.K. Recovery and Security in Distributed System. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. 2015. Vol. 4, Issue 12. URL: https://www.ijarcce.com/upload/2015/december-15/IJARCCE%20105.pdf.
5. Sun X., Chen J., Zhao H., Zhang W., Zhang Y. Sequential Disaster Recovery Strategy for Resilient Distribution Network Based on Cyber-Physical Collaborative Optimization. IEEE Transactions on Smart Grid. 2023. Vol. 14, N 2. P. 1173–1187. DOI: 10.1109/TSG.2022.3198696. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9857641.
6. Popa-Simil V., Poston H., Thomas Mrs., Popa-Simil L. Self-recovery of a distributed system after a large disruption. New Mexico Supercomputing Challenge: Final Report. 2012. April 1. URL: http://www.supercomputingchallenge.org/11-12/finalreports/15.pdf.
7. Watanabe Y., Sato S., Ishida Y. An Approach for Self-Repair in Distributed System Using ImmunityBased Diagnostic Mobile Agents. Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 8th International Conference, KES 2004. Wellington, New Zealand, 2004. September 20–25. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-30133-2_66.
8. Farley A.M., Proskurowski A. Minimum Self-Repairing Graphs. Graphs and Combinatorics. 1997. Issue 13. P. 345–351. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03353012. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03353012.
9. Hafaiedh I.B., Slimane M.B. A distributed formal-based model for self-healing behaviors in autonomous systems: from failure detection to self-recovery. The Journal of Supercomputing volume. 2022. Vol. 78. P. 18725–18753. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/ s11227-022-04614-0.
10. Nikolic J., Jubatyrov N., Pournaras E. Self-Healing Dilemmas in Distributed Systems: Fault Correction vs. Fault Tolerance. Journal of Latex Class Files. 2021. Vol. X, N X. URL: https://arxiv.org/pdf/2007.05261.pdf.
11. Quattrociocchi W., Caldarelli G., Scala A. Self-Healing Networks: Redundancy and Structure. PLOS One. 2014. Vol. 9, Issue 2. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. pone.0087986.
12. Rodriguez A., Gomez J., Diaconescu A. A decentralized self-healing approach for network topology maintenance. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. 2021. Vol. 35. P. 1743–1745. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10458-020-09486-3.
13. Sapaty P.S. A distributed processing system: European Patent N 0389655. Publ. 10.11.93. European Patent Office. 35 p.
14. Sapaty P.S. Mobile Processing in Distributed and Open Environments. New York: John Wiley & Sons, 1999. 436 p.
15. Sapaty P.S. Ruling Distributed Dynamic Worlds. New York: John Wiley & Sons, 2005. 255 p.
16. Sapaty P.S. Managing Distributed Dynamic Systems with Spatial Grasp Technology. Springer, 2017. 284 p.
17. Sapaty P.S. Holistic Analysis and Management of Distributed Social Systems. Springer, 2018. 234 p.
18. Sapaty P.S. Complexity in International Security: A Holistic Spatial Approach. Emerald Publishing, 2019. 160 p.
19. Sapaty P.S. Symbiosis of Real and Simulated Worlds under Spatial Grasp Technology. Springer, 2021. 251 p.
20. Sapaty P.S. Spatial Grasp as a Model for Space-Based Control and Management Systems. CRC Press, 2022. 280 p.
21. Sapaty P.S. The Spatial Grasp Model: Applications and Investigations of Distributed Dynamic Worlds. Emerald Publishing, 2023. 184 p.
22. Sapaty P.S. Distributed Control Technology for Air and Missile Defence Operations. International Relations and Diplomacy. 2022. Vol. 10, N 4. P. 141–157. DOI: 10.17265/2328-2134/2022.04.001. URL: https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/ 6364741a7b432.pdf.
23. Sapaty P.S. Relation of Spatial Grasp Paradigm to Higher Psychological and Mental Concepts. Acta Scientific Computer Sciences. 2022. Vol. 4, Issue 12. URL: https://actascientific.com/ASCS/pdf/ASCS04-0359.pdf.
24. Sapaty P.S. Seeing and Managing Distributed Worlds with Spatial Grasp Paradigm. Acta Scientific Computer Sciences. 2022. Vol. 4, Issue 12. URL: https://actascientific.com/ ASCS/pdf/ASCS-04-0365.pdf.
25. Sapaty P.S. Comprehending Distributed Worlds with the Spatial Grasp Paradigm. Mathematical machines and systems. 2022. N 1. P. 12–30. URL: http://www.immsp.kiev.ua/ publications/articles/2022/2022_1/01_22_Sapaty.pdf.
26. Sapaty P.S. Spatial management of air and missile defence operations. Mathematical machines and systems. 2023. N 1. P. 30–49. URL: http://www.immsp.kiev.ua/publications/articles/2023/2023_1/01_23_Sapaty.pdf.
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Математичні машини і системи

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
