SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:research.chalmers.se:99abe5c7-b0ad-4ac0-b3ac-40aa48481294"
 

Sökning: id:"swepub:oai:research.chalmers.se:99abe5c7-b0ad-4ac0-b3ac-40aa48481294" > Brief announcement:...

Brief announcement: Self-stabilizing snapshot objects for asynchronous failure-prone networked systems

Georgiou, C. (författare)
University of Cyprus
Lundström, Oskar (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Schiller, Elad, 1974 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
 (creator_code:org_t)
2019-07-16
2019
Engelska.
Ingår i: Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. - New York, NY, USA : ACM. ; , s. 209-211
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • A snapshot object simulates the behavior of an array of single-writer/multi-reader shared registers that can be read atomically. Delporte-Gallet et al. proposed two fault-tolerant algorithms for snapshot objects in asynchronous crash-prone message-passing systems. Their first algorithm is non-blocking; it allows snapshot operations to terminate once all write operations had ceased. It uses O(n) messages of O(n v) bits, where n is the number of nodes and v is the number of bits it takes to represent the object. Their second algorithm allows snapshot operations to always terminate independently of write operations. It incurs O(n^2) messages. The fault model of Delporte-Gallet et al. considers node failures (crashes). We aim at the design of even more robust snapshot objects. We do so through the lenses of self-stabilization - -a very strong notion of fault-tolerance. In addition to Delporte-Gallet et al.'s fault model, a self-stabilizing algorithm can recover after the occurrence of transient faults; these faults represent arbitrary violations of the assumptions according to which the system was designed to operate (as long as the code stays intact). In particular, in this work, we propose self-stabilizing variations of Delporte-Gallet et al.'s non-blocking algorithm and always-terminating algorithm. Our algorithms have similar communication costs to the ones by Delporte-Gallet et al. and O(1) recovery time (in terms of asynchronous cycles) from transient faults. The main differences are that our proposal considers repeated gossiping of O(v) bits messages and deals with bounded space, which is a prerequisite for self-stabilization.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Data- och informationsvetenskap -- Datorteknik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Computer and Information Sciences -- Computer Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Elektroteknik och elektronik -- Signalbehandling (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering -- Signal Processing (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Data- och informationsvetenskap -- Datavetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Computer and Information Sciences -- Computer Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

Self-stabilization
Message-passing systems
Snapshot objects

Publikations- och innehållstyp

kon (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Georgiou, C.
Lundström, Oskar
Schiller, Elad, ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Data och informa ...
och Datorteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Elektroteknik oc ...
och Signalbehandling
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Data och informa ...
och Datavetenskap
Artiklar i publikationen
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy