UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes Network Time Protocol (NTP) Modo simétrico: fundamentos m B T2T2 A T3T3 T4T4 T1T1 m’ Consideramos.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Clase No. 1.
Advertisements

Seguridad: Protocolos de seguridad
Certificados X.509 Federico García
Construcción de Sistemas Distribuidos Rogelio Ferreira Escutia
Tamaño muestral para estimar una media
Modelo de Colas Simulación.
Estimadores puntuales e intervalos de confianza
Jorge De Nova Segundo UD9: Instalación y administración de otros servicios de red e Internet Servicio horario NTP.
Instructor: Lic. Cristian R. Arroyo L.
Lic. Cristian R. Arroyo López
Lic. Cristian R. Arroyo López
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE
111 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Reglas del MAC y Detección de Colisiones El método de acceso CSMA/CD que se usa en Ethernet ejecuta.
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA OFICIAL CON SERVIDOR NTP CRONOS DEL CENAM
1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE GOBIERNO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION La Antigua, Guatemala 23 de Septiembre de 2008.
POP3 POST OFFICE PROTOCOL
Matemáticas aplicadas a las CCSS II Ana Pola IES Avempace
Sistemas Operativos Distribuidos
Diseño de experimentos
Juan Andrés Negreira 22 de febrero de 2007
TEMA 4. ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE
1º BACHILLERATO | Matemáticas © Oxford University Press España, S.A Hacer clic en la pantalla para avanzar VARIABLE ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL Población:
DISEMINACIÓN DE LA HORA OFICIAL Ing. Francisco J. Jiménez Tapia Centro Nacional de Metrología, CENAM LOS MÉTODOS MAS IMPORTANTES.
Relojes. Instrumento capaz de medir el tiempo natural (días, años, fases lunares, etc.) en unidades convencionales (horas, minutos o segundos). Fundamentalmente.
MÉTODO BOOTSTRAP Considere una muestra aleatoria de tamaño n = 10 con las siguientes observaciones: X1 = -2.41, X2 = 4.86, X3 = 6.06, X4 = 9.11 X5 = 10.2,
Correo electrónico Internet
Dr. José Guadalupe Ríos1 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD El análisis de confiabilidad se aplica para modelar el tiempo que funciona bien un aparato hasta que.
CHACÓN, Rafael DANILOW, Juan DE ABREU, Jesús DOS SANTOS, Alexis ZARAGOZA, David NTP Network Time Protocol.
OA 4º BÁSICO MATEMÁTICAS.
Estadística Administrativa II
Red de comunicación Conjunto de equipos y dispositivos periféricos conectados entre sí. Algunas características: La red más pequeña posible es entre 2.
Problemática de la estimación.
Sincronización de Relojes
SERVIDOR DE CORREO STEFANIA AGUIRRE LONDOÑO. ¿QUE ES? Un servidor de correo es una aplicación informática que tiene como objetivo enviar y recibir correos.
Información pública de Cisco1© 2007 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Servicios de red Networking para el hogar y pequeñas empresas: Capítulo.
UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes
Curso de Bioestadística. ANOVA
Servicio horario NTP - Protocolo NTP Luis Villalta Márquez.
NTP NTP / SNTP.
Titular: Agustín Salvia
@ Angel Prieto BenitoMatemáticas 2º Bachillerato CS1 INFERENCIA ESTADÍSTICA Tema 13.4 * 2º BCS.
Colas M/M/1 Simulación Simulación- Ing. Ricardo Fernando Otero - Pregrado Ingeniería Industrial – Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá.
Líneas de Espera: Teoría de Colas
Procesos Estocásticos Edgar H Criollo V Mayo 2010
Direccionamiento de la red IPv4
Sincronización de Relojes
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR ALUMNA: CLEMENTINA RANGEL ALMEDA MATERIA: SISTEMAS OPERATIVOS ABIERTOS 16 DE JUNIO 09,
SERVIDOR DE CORREO EN WINDOWS SERVER INTEGRANTES JONATHAN GAVIRIA CIRO CARLOS ANDRES FERNANDEZ JULIAN ANDRES GARCIA MORALES.
Pruebas de hipótesis.
1 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE Victoria Coronado Karen Zorro Alejandra Rayo Diana Leiva Seminario de Grado 3.
Estadísticos Asunto de Estado: Estadísticos. Estadísticos Los parámetros estadísticos nos permiten tener una idea global de la población, compararla con.
Instalación y administración de otros servicios de red e Internet.
Coeficiente y porcentaje de variación
Sistemas distribuidos ¿Que es un sistema distribuido? ¿Que es un sistema distribuido?
Servicio horario NTP Tema 1 SRI Vicente Sánchez Patón I.E.S Gregorio Prieto.
NTP – 2001 GEOSINTETICOS: Método de ensayo normalizado para medir la masa por unidad de área de los geotextiles.
1 x = 9 12 x = x = x = x = x = x =
Estimación Diferencia de dos medias
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNEFA) MERIDA.
Laboratorio de Tiempo y Frecuencia Ing. Carlos Andrés Quevedo Fernández 1 Ing. Liz Catherine Hernández Forero 2
QUE ES EL TELNET El protocolo Telnet es un protocolo de Internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en Internet.
SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN CON REDES PÚBLICAS. Técnicas de Cifrado: El cifrado es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo.
Integrantes : Miguel Ángel Altamiranda Ornan Alberto de Hoyos María Marcela Villalba.
Liliana Martínez Lemus. Active Directory esta basado en una serie de estándares llamados X.500. Dominios y subdominios se identifican utilizando la misma.
Gabriel Montañés León.  El Servicio de Tiempo en Red (NTP, Network Time Protocol), ofrece la posibilidad de sincronizar el reloj de cualquier ordenador.
Introducción a los servicios de nombres de dominio.
Clase N°9 Análisis de output en el largo plazo (Parte II) ICS3723 Simulación Profesor Pedro Gazmuri.
1 x = 9 12 x = x = x = x = x = x =
Planificación Curso UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS EN RED UNIDAD 2. SERVICIOS DHCP UNIDAD 3. SERVICIOS DNS UNIDAD 4. SERVICIOS DE ACCESO REMOTO.
Bd NoSQL Técnicas PROFA. MERCY OSPINA
Transcripción de la presentación:

UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes Network Time Protocol (NTP) Modo simétrico: fundamentos m B T2T2 A T3T3 T4T4 T1T1 m’ Consideramos que τ B = τ A +  T 2 = T 1 + t +  T 4 = T 3 + t’ –  T 2 – T 1 + T 4 – T 3 = (T 4 – T 1 ) – (T 3 – T 2 ) = t + t’ = d i  =  i + (t’ – t) / 2, donde  i = (T 2 – T 1 + T 3 – T 4 ) / 2  i – d i /2     i + d i /2  i : desviación estimada; d i /2: precisión t, t’  0 expresan los retardos de los mensajes m y m’ respectivamente

UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes 1.El usuario usr1 en el nodo nodoX consulta su hora (T1) y envía un mensaje al usuario usr2 en nodoY, con T1 en el subject: date-- T1 mail subject: T1=hh:mm:ss ^D-- cuerpo nulo y salir de mail 2.usr2 comprueba la llegada del mensaje. En cuanto lo recibe, mira su hora (T2): mail &> !date-- T2 &> q-- salir de mail 3. usr2 consulta su hora (T3) y envía un mensaje al usuario usr1 en nodoX, con T2 y T3 en el subject: date-- T3 mail subject: T2=hh:mm:ss, T3=hh:mm:ss ^D-- cuerpo nulo y salir de mail 4. usr1 comprueba la llegada del mensaje. En cuanto lo recibe, mira su hora (T4). mail &> !date-- T4 5. usr2 calcula la desviación entre nodoX y nodoY y la precisión del ajuste, y lo comunica a usr1. Modo simétrico: experimento Network Time Protocol (NTP)

UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes Algoritmo de Cristian t(m t ) se supone expedido en el punto medio del intervalo desconocido  = t 1 – D/2 – t(m t ) d = D/2 – min m req S C mtmt D min d s +d r D – 2min t1t1 Fundamentos

UPV/EHU, ATC Sistemas distribuidos. Sincronización de relojes El mismo experimento realizado para el ajuste con NTP sirve para aplicar el algotmo de Cristian. 1. es el cliente y el servidor. 2. Identificar D y t(m t ). ¿Es posible establecer min? 3. Calcular el ajuste y la precisión según Cristian. 4. Comparar con NTP y justificar los resultados. Experimento Algoritmo de Cristian