سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 103 صفحه

بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات بنام خداوند بخشنده مهربان عوامل شکست پروژه عدم تطابق با نیازها بالا رفتن هزینه تولید عدم تحویل به موقع دلایل شکست پروژه عدم شناخت دقیق از نیازها مدیریت ضعیف تغییر محدوده طولانی شدن درگیرنبودن کاربر مسئولیت‌های مدیر پروژه جوابگوی مدیران شرکت مشاور و مشتری هستند و نیروها را ‌باید تأمین نمایند، اهداف پروژه را از دیدگاه های مختلف درک نموده ، مسئولیت بهره ‌وری، کارائی و اثر بخشی نیروها به عهده وی می باشد برخورد بین اهداف مختلف در پروژه را هدایت می نماید و از دخالت آثار منفی مسائل سیاسی و حاشیه ای ، در پروژه اجتناب می نماید. مسئولیت برنامه‌ریزی، زمانبندی و تأمین منابع، مراقبت و گزارش‌گیری براساس زمانبندی با مدیر پروژه می‌باشد. مسئولیت دریافت منابع فیزیکی مورد نیاز و تأمین و استخدام نیرو و معاف کردن نیروها با مدیر پروژه می‌باشد. مسئولیت کیفیت خروجی‌های پروژه و کیفیت اجرای امور در پروژه با مدیر پروژه می‌باشد. توافق با مشتری در تعیین حدود و اطمینان از باقی ماندن در چارچوب ها و تعریف و تعیین استراتژی‌ها در رسیدن به اهداف پروژه با مدیریت پروژه می‌باشد. تمامی خروجی‌های کلیدی پروژه بخصوص آنها که در ابتدای مراحل انجام پروژه تولید می‌شوند را مرور می کند.
چالش های مدیر پروژه مدیر پروژه با دو چالش اساسی روبروست : تصمیم گیری در مورد آنکه چه بایستی انجام دهد ( با توجه به عدم قطعیت، مخاطرات ، یک مقدار زیادی از اطلاعات پنهان مربوط به پروژه ). اخذ و تحویل و یکپارچگی کارهای انجام شده از افراد مختلف با توجه به آنکه کنترل مستقیم محدودی برروی آنها خواهد داشت.
صفات شخصیتی مدیر پروژه چالش در تصمیم‌گیری به صفات زیر نیاز دارد : ابراز و نشان دادن استفاده از عقل سلیم سازمان یافته بودن تمرکز روی آینده استفاده از داوری درنظرداشتن نمایی از اهداف کلیدی صفات شخصیتی درونی چالش به حرکت درآوردن دیگران در انجام امور به خصوصیات زیر نیاز دارد: (قدرت در) راهبری تیم‌ها استفاده از قدرت (در مواقع لزوم و به ضرورت و مصلحت) نشان دادن تحرک، استقامت و ثبات در موقع فشار تطابق شیوة مدیریت با موقعیت ( مدیریت اقتضایی ) ارتباط داشتن مؤثر (با دیگران) حساس بودن نسبت به سیاست ها و فرهنگ ها مهارت‌های مدیریت پروژه: [قدرت در ] رهبری [توان در ایجاد] ارتباط مؤثر [قدرت در] بحث کردن [قدرت در] حل کردن مسائل [توان در] ایجاد تأثیر در سازمان مدیریت برخوردها (تضادها) چرا تک روی می کنیم خود خواهی نا امنی ساده لوحی خلق و خو ده نکته اساسی تیم سازی برای تشکیل یک تیم ، مصمم باشید و عزمی راسخ داشته باشید یارگیری ( گرد آوری بهترین تیم ممکن ) هزینه به منظور تضمین پیشرفت تیم دست همکاری به یکدیگر دادن قدرت بخشی به اعضای تیم از طریق واگذاری مسئولیت و اقتدار تایید و تشویق پیروزی های تیم سرمایه گذاری روی تیم ارزیابی و عدم سرمایه گذاری بر روی افرادی که پیشرفتی ندارند در موقعیت های جدید قراردادن تیم بوجود آوردن بهترین شرایط موفقیت تاریخچه 1983 : انتشار گزارش ویژه PMI پیرامون اصول و مقررات حرفه ای ، استانداردها و اعتبار بخشی (ESA) (Ethics, Standards and Accredit

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات

دانلود پروژه سورس کد برنامه معادلات ناویه استوکس متغیر Unsteady Navier Stokes به زبان متلب

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه سورس کد برنامه معادلات ناویه استوکس متغیر Unsteady Navier Stokes به زبان متلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه سورس کد برنامه معادلات ناویه استوکس متغیر Unsteady Navier Stokes به زبان متلب


دانلود پروژه سورس کد برنامه  معادلات ناویه استوکس متغیر  Unsteady Navier Stokes به زبان متلب


دانلود کد برنامه نویسی  the Navier–Stokes equations Implementation describe the motion of viscous fluid substances

موضوع پروژه: سورس کد پیاده سازی برنامه معادلات ناویه-استوکس Unsteady Navier Stokes به صورت دو بعدی و زبان برنامه نویسی متلب

زبان برنامه نویسی: متلب MATLAB

محیط برنامه نویسی: Mathworks MATLAB

توضیحات کد:

گسسته فضا با استفاده از روش استاندارد گالرکین انجام شده است.
دارای دو خط مستقیم عناصر چهارگوش برای فشار استفاده می شود و عناصر چهارگوش توان چهارم برای سرعت استفاده می شود.
این فشار و سرعت الحاق به اصطلاح شرایط LBB، که تضمین محلولی از سیستم جبری ارضا می کند.
برای یکپارچه سازی زمان تتا-روش اجرا شده است. با توجه به ارزش تتا این برنامه ها به دست آمده:
   0 -> به جلو اویلر
1/2 -> لنگ NICOLSON
3/4 -> گالرکین
   1 -> عقب اویلر
پارامترهای FEM مانند تعدادی از عناصر محدود و تعداد نقاط ادغام گاوس به راحتی می توان انتخاب شده است.
توابع و مثال ها توجه با فصل 6 "جریان لزج تراکم ناپذیر" از کتاب "محدود روش عنصر برای مشکلات جریان" ژان Donea و آنتونیو هورتا توسعه یافته است.

توضیحات از ویکی پدیا :

In physics, the Navier–Stokes equations /nævˈj stks/, named after Claude-Louis Navier and George Gabriel Stokes, describe the motion of viscous fluid substances. These balance equations arise from applying Newton's second law to fluid motion, together with the assumption that the stress in the fluid is the sum of a diffusing viscous term (proportional to the gradient of velocity) and a pressure term—hence describing viscous flow. The main difference between them and the simpler Euler equations for inviscid flow is that Navier–Stokes equations also factor in the Froude limit (no external field) and are not conservation equations, but rather a dissipative system, in the sense that they cannot be put into the quasilinear homogeneous form:

y t + A ( y ) y x = 0. {\displaystyle \mathbf {y} _{t}+\mathbf {A} (\mathbf {y} )\mathbf {y} _{x}=0.} {\displaystyle \mathbf {y} _{t}+\mathbf {A} (\mathbf {y} )\mathbf {y} _{x}=0.}

Navier–Stokes equations are useful because they describe the physics of many phenomena of scientific and engineering interest. They may be used to model the weather, ocean currents, water flow in a pipe and air flow around a wing. The Navier–Stokes equations in their full and simplified forms help with the design of aircraft and cars, the study of blood flow, the design of power stations, the analysis of pollution, and many other things. Coupled with Maxwell's equations they can be used to model and study magnetohydrodynamics.

The Navier–Stokes equations are also of great interest in a purely mathematical sense. Somewhat surprisingly, given their wide range of practical uses, it has not yet been proven that in three dimensions solutions always exist, or that if they do exist, then they are smooth, i.e. they do not contain any mathematical singularity. These are called the Navier–Stokes existence and smoothness problems. The Clay Mathematics Institute has called this one of the seven most important open problems in mathematics and has offered a US$1,000,000 prize for a solution or a counterexample

دستگاه غیر خطی معادلات ناویه-استوکس مدل ریاضی حاکم بر حرکات، جریانات، و دینامیک سیالات (اعمّ از مایعات یا گازها) را تشکیل می‌دهد.

نمونه تصاویر خروجی:

2D Unsteady Navier-Stokes

حل معادلات ناویر- استوکس

حل معادلات ناویر- استوکس میدان جریان دوبعدی

دانلود پروژه Navier-Stokes

دانلود پیاده سازی ناویر استوکس  متلب

راهنمای اجرا:

کافی است فایل help.docx را مطالعه نمایید.

آنچه تحویل داده می شود:

1. کد برنامه قابل اجرا در متلب  - خروجی طبق تصویر نمونه آورده شده (این برنامه درMatlab R2014a تست شده و 100 درصد به صورت تضمینی قابل اجرا می باشد)

 

2. فایل راهنمای اجرای برنامه

در صورتی که بخواهید می توانیم با قیمتی مناسب داکیومنت توضیحات این پروژه را تهیه کرده و تقدیم نماییم.

مناسب برای دانشجویان کارشناسی (لیسانس) و کاردانی و کارشناسی ارشد

 می توان به عنوان پروژه دروس کارشناسی یا کاردانی یا کارشناسی ارشد، دروسی مانند مکانیک سیالات، دینامیک سیالات، دینامیک، سیالات محاسباتی
معادلات اولر

 پس از خرید از درگاه امن بانکی، لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود. تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه و یا انجام پروژه های برنامه نویسی و حل تمرینات با آدرس ایمیل:

ebarkat.shop@yahoo.com

یا شناسه تلگرام (آی دی تلگرام ما): @ebarkat

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد و یا در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

توجه توجه توجه: هرگونه کپی برداری و فروش فایل های فروشگاه برکت الکترونیک (به آدرس ebarkat.ir یا codes.sellfile.ir) در فروشگاه های دیگر شرعاً حرام است، تمامی فایل ها و پروژه های موجود در فروشگاه، توسط ما اجرا و پیاده سازی و یا از منابع معتبر زبان اصلی جمع آوری شده اند و دارای حق کپی رایت اسلامی می باشند.

از پایین همین صفحه (بخش پرداخت و دانلود) می توانید این پروژه را خریداری و دانلود نمایید.

کد محصول 404644


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه سورس کد برنامه معادلات ناویه استوکس متغیر Unsteady Navier Stokes به زبان متلب

دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه IT 160 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه IT 160 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه IT 160 اسلاید


دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه IT  160 اسلاید

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 160 صفحه

1 مدیریت پروژه IT (IT PROJECT MANAGEMENT) 2 مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT) هدف: ارائه اجزای برنامه‌ریزی و روش‌های هدایت برنامه‌های پروژه و ارتباط آنها با یکدیگر به گونه‌ای که اهداف پروژه حاصل گردد.
مقدّمه: تعاریفی از پروژه (PROJECT) تعاریفی از مدیریت (MANAGEMENT) تعاریفی از مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT) تعریف سیستم (SYSTEM) تعریف سیستم مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT SYSTEM) 3 فعالیت‌های عمده و اصلی سازمان - عملیات دوره‌ای و مداوم - پروژه مجموعه تلاش‌های موقّتی برای تحقق یک تعهّد و ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص است. موقّتی: پروژه در زمان‌های معین شروع و خاتمه می‌یابد. مشخّص: خدمت یا محصول مورد نظر کاملاً تعریف شده و روشن بوده و از سایر موارد مشابه متمایز است.
4 تعاریفی از پروژه (PROJECT) مجموعه‌ای از وظایف (task) که فقط یک بار انجام (کامل) می‌شود.
به عبارت دیگر، هر پروژه منحصر به فرد است. مجموعه تلاش جدیدی است که باید در زمانی مشخص، با کیفیت مشخص و با هزینه‌ای مشخص به پایان برسد. پروژه دارای مشخصات ذیل است: - دارای هدف معین است که در چهارچوب مشخص باید به آن رسید. - زمان شروع و ختم مشخص دارد. - بودجه آن محدود است. - منابع در دست را مصرف می‌کند. - جدید است.
5 تعاریفی از مدیریت (MANAGEMENT) برنامه‌ریزی و هدایت به سوی هدف.
پس مشخص می‌گردد که هدف‌گذاری از فعالیت‌های مدیریت نیست، بلکه در حیطه رهبری (LEADERSHIP) قرار دارد.
فعالیت‌های عمده مدیریت شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و کنترل است. تفاوت بین یک رهبر و یک مدیر در این است که، رهبر می‌گوید: - چه چیزی درست است؟
(What is the right thing) و مدیر می‌گوید: - چگونه چیزی را درست انجام دهیم؟
(How to do the thing right) 6 تعاریفی از مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT) برنامه‌ریزی و هدایت تلاشی (کاری/ فعالیتی) در چهارچوب مشخص زمان، هزینه و کیفیت به سوی هدف. مدیریت پروژه در برگیرنده برنامه‌ریزی، هدایت (سازماندهی، اجرا، کنترل) در مورد تلاشی مشخص (محدوده کار) است که باید محدودیت‌های زمان، هزینه و کیفیت را رعایت کند تا به هدف یا اهداف آن تلاش‌ها نائل آید. مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر پیشرفت و هدایت پروژه است. 7 تعاریفی از مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)( ادامه) برنامه‌ریزی (PLANNING) : نصب آرمان، تعریف پروژه و سازماندهی تیم.
(تصمیم‌گیری در مورد آنچه که باید انجام شود) زمان‌بندی (SCHEDULING) : نیروی انسانی، پول و منابع را به فعالیت‌های مشخص تخصیص داده و فعالیت‌ها را به هم ربط می‌دهد.
(تخصیص منابع جهت انجام فعالیت‌ها در یک مقیاس زمانی) نظارت (MONITORING) : جمع‌آوری داده‌ها و ارائه گزارشات درباره وضع موجود (و گاهاً حضور). کنترل (CONTROLLING) : منابع، هزینه‌ها، کیفیت و بودجه را منعکس می‌کند.
همچنین، اصلاحات و تغییرات در برنامه‌ها ایجاد کرده و منابع را با توجه به زمان و هزینه مورد نیاز، شیفت می‌دهد.
(تجزیه و تحلیل وضع موجود، مقایسه با برنامه و تصمیم‌گیری در مورد کارهای بعدی) 8 حداقل مشخصات و ارتباطات در پروژه 9 وظیفه مدیریت پروژه برنامه‌ریزی (PLANNING)

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه IT 160 اسلاید

پروژه بررسی مقایسه و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی مقایسه و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مقایسه و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار. doc


پروژه بررسی مقایسه و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

 

مقدمه:

عامل های سیار، موجودیت های نرم افزاری هستند که از یک سرور به سرور دیگر حرکت نموده و برنامه های کاربر خود را اجرا می کنند. در طول چرخه زندگی آنها، مسائل زیادی اتفاق می افتد و خرابی هایی در سرور و عامل پیش می آید[19]. این خرابی ها در سیستم عامل سیار، ممکن است منجر به گم شدن جزئی و کامل عامل سیار شود. بنابراین باید سیستم های عامل سیار تحمل پذیر خطا ایجاد نماییم. خطاها می توانند تشخیص داده شده و اصلاح شوند. روش های بسیاری در رابطه با تحمل پذیری خطا در عامل های سیار وجود دارند. در این رساله، روش های موجود بررسی شده و شرح داده می شوند، از جمله مدل های primary-backup ، مدل اجرای دقیقاً یکبار[31]، سیستم عامل سیار مبتنی بر روش وابسته به عامل [18] ، روش تحمل پذیری خطای عامل سیار با روش اداره کردن استثنا [16]، روش تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار با بکارگیری عامل witness [29]و....

آخرین روش ذکر شده ، مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد. این روش بدین ترتیب است که جهت تحمل پذیری خطا و تشخیص خرابی های سرور و عامل، از همکاری عامل های دیگر استفاده می کند، یعنی سه نوع عامل بکار برده می شود. یک نوع عامل بنام عامل واقعی که از طرف کاربر، نماینده اجرای برنامه است. عامل دوم بنام عامل گواهی که روی عامل واقعی و یا عامل گواهی بعد از خود نظارت دارد. عامل سوم بنام probe که از طرف عامل گواهی جهت بازیابی عامل واقعی یا عامل گواهی فرستاده می شود. در اینجا مکانیزم عبور پیغام بین عامل ها وجود دارد تا بتوان خرابی های عامل را تشخیص داده و سرویس های عامل را بازیابی کرد. در این روش، عامل واقعی به محض حرکت از یک سرور به سرور دیگر، یک عامل گواهی در سرور فعلی ایجاد می کند، به منظور اینکه روی عامل واقعی نظارت داشته باشد. عامل گواهی توسط پیغامهایی ، از رسیدن عامل واقعی به یک سرور و ترک کردن آن مطلع می شود.

سناریو های خرابی و بازیابی عامل و سرور در این روش، بطور مفصل بحث می شود. در حین اجرای عامل واقعی ، با بیشتر شدن سرور ها ، عامل های گواهی نیز بیشتر می شوند، یعنی هر عامل گواهی ، عامل گواهی بعد از خود و در نهایت عامل واقعی را نظارت می کند. راه حل پیشنهادی بدین صورت است که می توان عامل های گواهی را تا حد ممکن مینیمم نمود ، چون با بررسی و مقایسه انجام شده می توان نتیجه گرفت که وجود همه عامل های گواهی در سرور های قبلی مورد نیاز نمی باشد. شبیه سازی این روش ، بررسی قابلیت اطمینان آن و مینیمم سازی عامل های گواهی با ابزاری بنام C-Sim انجام شده است [10].

ساختار این رساله بدین ترتیب است: فصل 1 ، درباره معرفی عامل و ویژگی های آن می باشد. فصل 2 ، عامل های سیار و ویژگی های آن را نشان می دهد. فصل 3 ، تحمل پذیری خطا و خرابی ها را بطور کلی معرفی می کند. فصل 4 ، درباره انواع روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار بحث می کند. فصل 5 ، طرح پیشنهادی روش تحمل پذیری خطا با بکار گیری عامل های گواهی و ارزیابی و مقایسه آن را نشان می دهد. فصل 6 ، به نتیجه گیری و کار آینده اختصاص دارد. البته معرفی کلی ابزار شبیه ساز C-Sim در پیوست (الف) قرار دارد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل 1- عامل

1-1ویژگیهای عامل ها

تقسیم بندی عامل ها

فصل 2- عامل سیار

مفاهیم ابتدایی در مورد عامل سیار

2-1-2 عامل ساکن

2-1-3 عامل سیار

2-1-4 مجوز عامل

2-1-5 نامهای عامل

2-1-6 حرکت (travel)

2-1-7 ملاقات (meeting)

2-1-8 احراز هویت

2-1-9 سیستم عامل (agent system)

2-1-10 نوع سیستم عامل(agent system type)

2-1-11 مکان عامل

ویژگیهای عامل سیار

کاربردهای عامل سیار

2-3-1 تجارت الکترونیکی

2-3-2 دستیار شخصی

2-3-3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

2-3-4 محاسبات توزیع شده

2-3-5 نظارت و تشخیص خطا

2-3-6 جستجو و فیلترینگ

2-3-7 نظارت

2-3-8 پخش اطلاعات

2-3-9 مذاکره

2-3-10 پردازش موازی

2-3-11 سرگرمی

مزایای عامل های سیار نسبت به فراخوانی راه دور (RPC)

2-4-1 کارآیی ارتباطی

2-4-2 سهولت کنترل فرایند توزیع شده

2-4-3 تحمل پذیری خطا و ترافیک شبکه

2-4-4 غیر همزمانی و همروندی بیشتر

2-4-5 تطابق با شرایط نامتقارن

مسایل و مشکلات موجود

2-5-1 خرابی و تحمل پذیری خطا

2-5-2 امنیت

2-5-3 راه حل هایی برای مساله عدم تجانس و تقارن

2-5-4 قابلیت اعتماد ارتباط

2-5-5 کشف خطا و کنترل تعامل

2-5-6 مدیریت عامل سیار

فصل 3- مقدمه ای بر تحمل پذیری خطا

3-1 مفاهیم اصلی

3-2 مدلهای خرابی

3-3 پوشش خرابی با افزونگی

فصل 4- تحمل پذیری خطا در سیستم های عاملهای سیار و روشهای موجود

عاملهای سیار وتحمل پذیری خطا در آن

مدلهای Primary – backup

4-2-1 پروتکل Primary – backup قدیمی

4-2-2 مدل Primary – backup کلاینت های فعال

مدل دقیقاً یکبار

4-3-1 مقدمه ای بر مدل دقیقاً یکبار

4-3-2 مدل اجرایی عامل

4-3-3 مروری بر پروتکل

4-3-3-1 پروتکل تقویت شده

4-3-3-2 پروتکل نظارت و انتخاب

4-4- مدل سازی عامل سیار تحمل پذیری خطا به عنوان ترتیبی از

مسائل سازش

4-4-1 اجرای عامل

4-4-2 مشکل خرابی

4-4-2-1 اجرای بدون بلوکه شدن عامل

4-4-3 کپی سازی عامل سیار

4-4-4 مسله توافق در عامل های سیار

4-4-5 دنبالة از مسائل سازش

4-4-6 بکار گیری سازش DIV

4-4-7 انتقال قابل اطمینان عامل بین و

4-4-8 اداره کردن عامل های تکثیر شده

4-4-9 راه حل های مبتنی بر تراکنش

سیستم عامل سیار مبتی بر روش وابسته به عامل (FATOMAS)

4-5-1 جداسازی مکانیزم های تحمل پذیری خطا

4-5-2 روش وابسته به عامل

4-5-3 روش وابسته به مکان

4-5-4 FTE

4-5-4-1 اجرای مرحله ای

4-5-4-2 انتقال قابل اطمینان عامل

4-5-4-3 اصلاح و بازیابی

4-5-5 عمل متقابل FTE و عامل تعریف شده از طرف کاربرد مسأله

بن بست

4-5-6 ارزیابی کارآیی روش FATOMAS

4-5-6-1 هزینه های کپی سازی

4-5-6-2 تأثیر سایز عامل

تحمل پذیری خطای عامل سیاربا روش اداره کردن استثناء

4-6-1 مدل استثنایی عامل سیار

4-6-2 فرضیات خرابی

4-6-3 طراحی رسیدگی کننده استثناء

4-6-3-1 طراحی timeout سیار

4-6-3-2 طراحی سایه ای سیار

4-6-4 تجزیه و تحلیل

4-6-4-1 کارآیی زمان گردش

4-6-4-2 بارهای اضافی طرح timeout

4-6-4-3 بارهای اضافی طرح سایه ای سیار

تحمل پذیری خطا در سیستمهای عامل سیار با بکارگیری

عاملهای witness

4-7-1 تشخیص خرابی سرور و بازیابی آن

4-7-2 معماری سیستم

4-7-3 طراحی پروتکل

4-7-4 سناریوهای تشخیص خرابی و بازیابی

4-7-4-1 خرابی برای دریافت

4-7-4-2 خرابی برای دریافت

4-7-4-3 خرابی عامل گواهی و سناریوهای بازیابی آن

فصل 5- طرح پیشنهادی و ارزیابی آن

5-1 ساده سازی وابستگی گواهی

5-2 بدست آوردن مینیمم تعداد عامل های گواهی فعال

5-2-1 شرح الگوریتم و روش کار

5-2-1-1 شرح الگوریتم

5-2-1-2 شرح الگوریتم

5-2-1-3 شرح الگوریتم

5-2-2 مقایسه و ارزیابی بر اساس نمودار ها

5-2-2-1 مقایسه نمودارهای قابلیت اطمینان در

5-2-2-2 مقایسه نمودارهای قابلیت اطمینان در

5-2-2-3 مقایسه نمودارهای تعداد عاملهای probe ایجاد شده تا هرسرور در

5-2-2-4 مقایسه نمودارهای تعداد عاملهای witness ایجاد شده تا هر سرور

فصل 6- نتیجه گیری و کار آینده

6-1 نتیجه گیری

6-2 کار آینده

پیوست ها

پیوست الف – معرفی c-sim

پیوست ب- فرهنگ لغات و اصطلاحات

منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

 

منابع ومأخذ:

[1] M. Aguilera, W. Chen, S. Toueg, “failure detection and consensus in the crash-recovery model,” Technical Report TR 98-1676, Cornell University, Apr, 1987.

[2] F.M.Assis Silva, R.A.Macedo, “Reliable Communication for Mobile Agents with Mobile Groups,” 2000.

[3] F.M. Assis Silva, R. Popescu-zeletin, “An Approach for Providing Mobile Agent Fualt Tolerance,” In Proceedings of the Second International Workshop, pages 14-25, Springer Verlag, Sept. 1998.

[4] H. Baumann, F. Hohl, K. Rothermel, M. Strasser, “Conceps of A Mobile Agent Systems,” Special Issue on Distributed World Wide Web Processing, pages 123-127, 1998.

[5] N. Budhiraja, K. Marzullo, “In Implementing Primary-Backup Protocol,” IEEE ( 1063-6374/95 ),1995.

[6] C-Sim home page http://www.C-Sim.zcu.cz.

[7] M. Dalmeijer, D. Hammer, A. Aerts, M. Soede, “A Reliable Mobile Agents Architecture,” In Proceedings of the 1st International Conference Simposium on Object-Oriented Real-Time Distributes Computing, pages 64-72, Japan, Apr. 1998.

[8] D. Johansen, K. Marzullo, F. B. Schneider, K. Jacobsen, “practical fault-tolerance for itinerant computatioms,” In proceedings of the 19th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, June 1999.

[9] R. Jokl, S. Racek, “Csim version 5.0,” In proceedings of the third international conference on application of concurrency to system desige IEEE, univ. of West Bohemia in pilsen,2003.

[10] R. Jokl, S. Racek, “Csim version 5.1,” univ. of West Bohemia in pilsen, Tech. Rep. DCSE/TR-2003-17, May 2003.

[11] A. Mohindra, A. Purakayastha, P. Thati, “Exploiting non-determinism for reliability of mobile agent systrms,” In Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks, pages 144-153, New York, June 2000.

[12] B. Nebesh, R. Tarr, “Introduction to Mobile Agent System and Application,” In Proceedings of the Technology of Object-Oriented Language and system IEEE, 2000.

[13] OMG, Inc, “Agent Technology Green Paper,” Avaiable at URL http://www.omg, 2000.

[14] OMG, Inc, “Mobile Agent Facility Specification,” Avaiable at URL http://www.OMG.org/technology/documents/mobile-agent-facility, 2000.

[15] T. Osman, W. Wagealla, A. Bargiela, “An Approach to Rollback Recovery of Collaborating Mobile Agents,” IEEE Transaction System, Man, Cybern, pages 48-57, Feb. 2004.

[16] S. Pears, J. Xu, C. Boldyreff, “Mobile Agent Fault Tolerance for Information Retrieval Application: An Exception Handling Approach,” In proceedings of the Sixth IEEE International Symposium on Autunomous Decentralized systems (ISADS’03), 2003.

[17] S. Pleisch, A. Schiper, “Modeling Fault Tolerance Mobile Agent Execution as a Sequence of Agreement Problems,” In Proceedings of the 19th IEEE Simpsium on Reliable Distributed Systems (SRDS), pages 11-20, Nuremberg, Germany, Oct. 2000.

[18] S. Pleisch, A. Schiper, “FATOMAS – Afault-Tolerant Mobile Agent System Based on the Agent-Dependent Apprpach,” IEEE Computer Society Press. To appear in proceeding of the int’l Conference on Dependable Systems and Networks, 2001.

[19] S. Pleisch, A. Schiper, “Fault-Tolerant Mobile Agent Execution,” IEEE Transaction Computer, pages 209-222, Feb. 2003.

[20] D.J. Rosenkrantz, S.S. Ravi Parvathi Chundi, “Using Active Client to Minimize Replication in Primary Backup Protocols,” IEEE ( 0-7803-3255-5/96 ), 1996.

[21] K. Rothermel, M. Schwehm, “Mobile Agents,” Encyclopedia for Computer Science and Technology, New York, pages 155-176, 1999.

[22] K. Rothermel, M. Strasser, “A Fault-Tolerant Propocol for Providing the Exactly-Once Property of Mobile Agents,” In Proceedings of the 17th IEEE Simpsium on Reliable Distributed Systems (SRDS), pages 100-108, West Lafayette, Indiana, oct. 1998.

[23] F. Schneider, “Towards Fault-Tolerant and Secure Agentry,” In Proceedings 11th International Workshop on Distributed Algorithms, pages 1-14, Sept. 1997.

[24] R. S. Silva, “The Mobile Agents Paradigm,” Department of Information and Computer Scienc, University of California, Irvine, 2000.

[25] L. Silva, V. Batista, J. Silva, “Fault-Tolerant Execution of Mobile Agents,” In Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and networks, pages 135-143, June 2000.

[26] M. Strasser, K. Rothremel, “System Mechanisms for Partial Rollback of Mobile Agent Execution,” In Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems, pages 20-28, Taiwan, Apr. 2000.

[27] M. Strasser, K. Rothermel, C. Mailhofer, “Providing Reliable Agents for Electronic Commerce,” In Proceedings of the International Conference on Trends in Distributed Systems for Electronic Commerce, pages 241-253, Germany, June 1998.

[28] H. Vogler, T. Hunklemann, M. Moschgath, “An Approach for Mobile Agent Security and Fault Tolerance Using Distributed Transactions,” In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems, pages 268-274, Desamber 1997.

[29] T. Y. Wong , X. Chen, M. R. Lyu, “Design And Evalution of A Fault Tolerant Mobile Agent System,”Computer Science & Engineering Depatment the Chines University of Hong Kong, Feb 2004.

[30] D. Wong, N. Paciorek, T. Walsh, “An Infrastracture for Collaborating Mobile Agents,” In Proceedings of the 1st International Workshop, Lecture Notes in Computer Science, pages 86-97, 1997.

[31] Q. Xin, Y. Yu, Z. Qin, “Fault Tolerance Issues in Mobile Agents,” Computer

Science & Engineering Department Univ. of California, San Diego, June 2000.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مقایسه و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های عامل سیار. doc

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

تاریخچه شرکت مخابرات خراسان

اولین مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج سال اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.

مطابق با برنامه توسعه پنج سال  دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهری به 252 مرکز افزایش یافت. شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه اندازی مراکز اعم از کم ظرفیت و پر ظرفیت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.

در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تعداد تلفنهای منصوبه استان خراسان 64747 شماره بوده است و با بر نامه ریزیهای بعمل آمده طی برنامه اول7124 14شماره در سطح استان نصب شده است.

عملکرد نصب سوئیچ از ابتدای برنامه سوم به میزان بیش از 417000 شماره      می باشد که با نصب های انجام شده طی سال 1381 منصوبه استان به تعداد کل 1146972شماره افزایش یافته است.

طرح جامع مشترکین

مخابرات به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان نظام مدیریت استراتژیک کشور در راستای تحقق و پیاده سازی برنامه های جامع، یکی از پیشگامان پیاده سازی، سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان محسوب می شود و در این راستا شرکت مخابرات خراسان با بکارگیری فناوری نوین و زیر ساخت قوی و وسیع شبکه ای می تواند بعنوان متولی ساختار ارتباطی کشور گامهای اساسی در جهت نیل به MISSION و VISION شرکت و اهداف بلند مدت خدمت رسانی بردارد به گونه ای که با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، رضایت مشتریان را با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) در پی داشته باشد و این امر ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژی و دانش به روز در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری را سبب خواهد شد.

یکی از وظایف مهم شرکت مخابرات سرویس دهی به مشترکین در مراکز تلفن شهری به صورت سریع و دقیق است به نحوی که مشتریان می توانند از لحظه ورود (متقاضی) تا پیوستن به خانواده مخابرات (مشترک) کلیه مراحل و عملیات لازم را جهت ثبت نام تا دایری از طریق سیستمها و با مراجعه به یک مرکز یا دفتر در تمام سطح شهر به طور مکانیزه طی نمایند. با توجه به وجود سیستمهای مکانیزه متعدد در زمینه های مشترکین، متقاضیان و واگذاری خطوط که بعضا با FOXPRO نوشته شده بودند و پشتیبانی مناسبی نیز نداشتند اداره خدمات رایانه ای در زمستان 1378 بر آن شد تا پروژه ای را در قالب طرحهای جامع، به نام طرح جامع مشترکین در شرکت مخابرات خراسان شروع نماید و تیمی متشکل از کارشناسان این اداره کار را بر روی آن شروع کردند. در این طرح، مرکز تلفن در قالب هفت زیر سیستم متقاضیان، مشترکین، پاسخگویی آبونمان، MDF، واگذاری خطوط، رئیس مرکز، و سالن دستگاه تعریف شده است که در طرح اول هر یک از زیر سیستمها با هم در داخل مرکز (با وجود یک سرور) در مرکز و سرورها با سرور موجو در اداره خدمات رایانه ای ارتباط داشتند که این کار در محل یک مرکز (در هر ناحیه) مستقر بود نیز ارتباط داشتند که این کار REPLICATION بین قسمتها را توسط هماهنگ سازی می طلبید. در این ارتباط دفاتر ارتباطی و دفاتر مشترکین (جدا از محل مرکز) نیز نقش عمده ای را بازی می کردند. در طرح بعدی با نصب SQL، سرور مراکز جمع آوری و همه زیر سیستمها با یک سرور در محل اداره خدمات رایانه ای مرتبط شدند.

GIS مجموعه فعالیتهای انجام شده در شرکت مخابرات خراسان در زمینه:

خرید ، ویرایش و آماده کردن نقشه های پایه شهری با مقیاس 1:2000 و استانی با مقیاس 1:25000 بصورت GIS Ready خرید نرم افزار جامع طراحی و مدیریت اطلاعات مکانی مخابرات به منظور مکانیزه کردن بخش طراحی شبکه کابل کاغذی بر روی نقش های پایه شهری  بصورت GIS  کامل پیاده کردن تاسیسات مخابراتی بین شهری نظیر ایستگاههای ماکروویو ، موبایل ، Data و … بر روی نقشه های 25000/1  و اتصال داده های توصیفی مورد نیاز به آنها انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور پیاده کردن تاسیسات شبکه کابل موجود در نقشه های انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور تعیه نرم افزار WebGIS بمنظور استفاده از نقشه های GIS برای سایر افراد از طریق اینترنت پروژه BC4C یکی از بزرگترین پروژه های IT مخابراتی در سطح کشور می باشد که اولین بار توسط شرکت مخابرات استان خراسان رضوی در حال انجام می باشد. این پروژه از حدود سه سال قبل با تشکیل تیمی از کارشناسان IT شرکت شروع به کار کرد و پس از بررسی دقیق کارشناسی و مشاهده نمونه های مختلف و مطرح خارجی و مسائل فنی مرتبط، هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد که با اتمام این پروژه مشترکین محترم قادر به استفاده از سرویس های متنوع و مفید آن خواهند بود.

BC4C از سه قسمت اصلی Billing Center یا مرکز محاسبات Customer یا خدمات مشترکین و Contact Center یا مرکز تماس می باشد که وظیفه ارائه سرویسهای مختلف از کانالهای مختلف دسترسی از جمله تلفن، وب، SMS، فاکس و دیگر وسایل ارتباطی را عهده دار خواهد بود کهدر ذیل به تشریح مختصر خدمات ارائه شده توسط هر کدام خواهیم پرداخت.

Billing Center :

اهم سرویسهای ارائه شده عبارت بودند از : ارائه ریز مکالمات، پرداختهای الکترونیکی، تسهیل در شکل پرداخت های مالی مشترکین به شرکت.

Customer Care :

اهم سرویسهای این بخش عبارتند از:

  • مکانیزاسیون و تسهیل کلیه خدمات مرتبط با مشترکین از جمله واگذاری و پشتیبانی سرویسها و رسیدگی به شکایات
  • ارتباط Online با کلیه مسئولین خدمات مشترکین 
  • امکان ارتباط مستقیم با Contact Center جهت پی گیری شکایات، رفع خرابیها و … 
  • افزایش دقت و نظارت و سرعت بر خدمات ارائه شده به مشترکین

Contact Center :

مرکز تماس مکانی است که مشترکین با گرفتن یک شماره به آن متصل شده و انواع سرویسها را دریافت می نمایند از جمله:

118 اطلاعات مربوط به تافن مشترکین 

126 : تماس تلفن راه دور بین الملل 

135: ارتباطات مردمی  رسیدگی به صورتحساب و اعلام بدهی 

ارتباط با امور مشترکین و متقاضیان

ارتباط با مسئولین شرکت 

ارتباط با اپراتورهای دیگر شهرها 

اعلام ساعات و اوقات شرعی 

مشورت در مورد سرویسها 

پخش آگهی های تبلیغاتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی