jueves, 9 de mayo de 2013


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Figura 1. El sistema de SNAP en una acción de feed-forward. De acuerdo con el principio de ingeniería de sistemas que las interfaces entre los módulos deben ser transparentes, el yugo del extremo trasero está conectado al caparazón de la parte delantera con un trozo de cinta adhesiva transparente, no visible en la imagen. (Crédito de la imagen:. Herbert Bishko) "Si todo parece estar bajo control, usted simplemente no va lo suficientemente rápido." (Mario Andretti)

Se describe un experimento en el que un caracol gigante africano, que actúa como un agente de transferencia de datos, superó todas las conocidas "última milla" tecnologías de la comunicación en términos de bits por segundo el rendimiento, añadiendo a las muchas paradojas de comunicaciones de banda ancha. 1 Discutimos los sistemas necesarios para facilitar el transporte de datos a base de caracol, y observa con satisfacción la orientación motivacional única y que en una sociedad que rinde culto a los más fuertes, más rápidos, y furtherest, los mansos y el lento a veces puede superar a todos los competidores conocidos, dando lugar a la nueva y apasionante campo de las redes de datos lentas. La historia de los caracoles como agentes de comunicación El uso de caracoles como agentes de comunicación de datos no se ha considerado hasta ahora. Como se muestra en este trabajo, la actitud negativa hacia el uso de caracoles en las redes de comunicaciones es un ejemplo de racionalidad limitada 2 impidiendo ingeniería audaz y creativo. Los caracoles son ampliamente supone que los animales lentos. Sin embargo, la literatura sobre la velocidad lenta son sorprendentemente limitadas y pocos realmente han tomado la molestia de medir y registrar formalmente. Además, informaron velocidades gasterópodos varían ampliamente con las especies 3 y las circunstancias, que van 0,0000233-,00284 metros por segundo. 4



v(Crédito de la imagen: Alexander R. Jenner )
Otra limitación cognitiva que impidió el empleo de los caracoles en la transferencia de datos es lo que llamamos un sesgo linealidad datos. Como resultado, la mayoría de expertos en comunicaciones de datos están entrenados para pensar en un flujo de datos en términos de un flujo lineal y lógica de bits. Y sin embargo, en la realidad, muchas tiendas masivas de datos como CDs y DVDs se organizan físicamente en formatos circulares. Debido a su geometría esférica, cuando estos almacenes de datos caen sobre una superficie plana que tienden a rodar como ruedas para una corta distancia y luego tambalearse y llegar a un resto - un fenómeno que pasó totalmente desapercibido en la informática y la literatura de la ingeniería eléctrica. En resumen, se observa que la mayoría de los expertos en comunicación de datos (i) están obligados a pensar en los caracoles como inherentemente lento, sin sentido y autónomo criaturas y (ii) parecen hacer caso omiso de la geometría de la rueda-como de CDs y DVDs. Por ello no es de extrañar que el inmenso potencial de transporte de datos incrustado en una babosa facultado tracción no se ha realizado hasta el momento.



Trabajo anterior: Experimentos de bajo nivel en Australia

Varias fuentes indican que en los primeros días de la Usenet, un cierto segmento de la columna vertebral de la red se llevó a cabo por revolver las cintas magnéticas en una camioneta en el interior de Australia. Esto ha llevado a Andrew Tanenbaum tener en cuenta que hay que "nunca subestimes el ancho de banda de una camioneta llena de cintas." 5 Es bastante sorprendente que, a pesar de la estatura de Tanenbaum como un líder experto en comunicaciones de datos, esta visión penetrante sobre la viabilidad de la bestia la fuerza de la transferencia de datos no se puede pedir mucho kilometraje. Trabajo anterior: experimentos de alto nivel en Noruega e Israel Una notable excepción ha sido una experiencia pionera llevada a cabo en Bergen, Noruega, en 1999. El experimento demostró la viabilidad de un sistema de transporte de datos basado en la paloma, formulada por David Waitzman. 6 Este B2P (Volver al Palomas) línea de investigación se amplió de manera significativa por Ami Ben-Bassat, Guy Vardi, y Yossi Vardi 7 en Israel. En 2004, Ben-Bassatetal enviado tres palomas mensajeras en una distancia 100 kilometros, cada uno con 1,3 gigabits en pequeñas tarjetas de memoria flash, que arrojó una tasa de transferencia más rápida que el ADSL. 8 Sin embargo, el Wi-Fly protocolo de conexión inalámbrica a Internet TCP (Transmission por palomas) tiene tenía sus limitaciones. En primer lugar, las palomas no pueden volar a través de Windows. En segundo lugar, ya que no vuelan en la oscuridad ya sea, el ancho de banda de este método se reduce a cero 50 por ciento del tiempo. Por último, está el problema de la descarga de excrementos. Tenemos el agrado de informar que todas estas deficiencias se resolvieron en nuestro nuevo protocolo de transferencia de datos, como ahora vamos a describir. Arquitectura del Sistema Proponemos un sistema de transferencia de datos basado en una integración híbrida de datos digitales backend tienda móvil y un frontend orgánicamente diseñado. El módulo de back-end se compone de dos discos CD o DVD, interconectados por un eje de peso ligero de balsa y el yugo, la formación de un carro de dos ruedas. El módulo de interfaz consta de una sola Achatina fulica , también conocido como un caracol de tierra gigante africano. 9 Llamamos al SNAP sistema, de pie para el caracol basada Protocolo de transferencia de datos. 10 (Ver Figura 1).



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Los caracoles utilizados para el experimento fueron suministrados por el Dr. Revital Ben-David-Zaslow, un experto en moluscos marinos. Aunque los caracoles no están protegidos por el Comité Helsinki, queríamos asegurarnos de que el experimento no pone en peligro su bienestar en forma alguna. Y, de hecho, el Dr. Ben-David-Zaslow nos aseguró que el esfuerzo necesario para transportar la carga SNAP luz es mucho menor que la ejercida por los caracoles en una subida vertical, que es lo que normalmente hacen. Además, el Dr. Ben-David-Zaslow señaló que la participación en el experimento fue una distracción bienvenida de la vida rutinaria que los caracoles conducen normalmente en el acuario universitario que es su hábitat normal. Desde el correcto caracol se compromete ni científica ni profesionalmente al avance de las técnicas de comunicación de datos, tuvimos que idear una forma de atraer a empezar a moverse. Previa consulta a la literatura sobre teoría de la utilidad11,12 y diseño de mecanismos económicos, 13,14 se procedió a aumentar la plataforma con un mecanismo de incentivo único basado en una hoja fresca de Lactua sativa , también conocida como la lechuga iceberg, en adelante, LGS ( Lechuga basado Subsistema de Orientación). Y puesto que la transferencia de datos se realiza siempre entre dos fuentes bien definidas y destino, tuvimos que idear una manera de restringir el movimiento del sistema para una trayectoria predeterminada. Esto se hizo mediante la colocación de la LGS en el centro del campo sensorial del caracol, y arrastrándolo suavemente a lo largo del camino más corto entre la fuente de datos y terminales de destino. Esta tarea en particular se llevó a cabo por un miembro de nuestro equipo de investigación, que también es piloto comercial con experiencia de navegación significativos.



Planea sistema de transporte. Crédito de la imagen: Shy Vardi.
Los detalles del experimento

El objetivo del experimento era demostrar cómo el movimiento del sistema de SNAP del origen al destino en t segundos resultados en el transporte de datos a una tasa global de b / t de bits por segundo (bps), siendo b el número de bits transferidos . La sede actual del experimento era la hora del almuerzo durante Kinnernet 2005, una conferencia anual dedicada a la innovación en Internet y organizado por Yossi Vardi. 15

El experimento comenzó con unos minutos de silencio tenso, preocupado por algunos comentarios cínicos de la audiencia. Sin embargo, cuando el router inalámbrico LGS se presentó en la escena, el módulo de interfaz del sistema a presión en la acción (el interior), y comenzó a moverse lentamente pero constantemente hacia la LGS, almacén de datos con cautela en el remolque. De hecho, en algún momento el frontend se las arregló para morder una pequeña fracción de la LGS. El experimento terminó 34 minutos y 10 segundos más tarde, cuando la carga de datos se entregó intacto desde el origen al destino. En la línea de meta, una de 37 millones de bits por segundo de velocidad de datos asombrosa se ​​registró, para el deleite de un público animando presenciar historia de la ciencia en la fabricación. Observamos de pasada que los tiempos medidos se registran de forma conservadora por un observador en el suelo . Si se mide por el mismo caracol en movimiento, los tiempos hubieran sido un poco más corto, según la teoría de la relatividad de Einstein, 16 que resulta en poco más ates bpsr.Discusión Una inspección de la Figura 2 revela que el SNAP no es sólo rápido - es el más rápido " última milla "de la tecnología de comunicaciones de datos utiliza hoy en día a través de Internet: Es importante tener en cuenta que la distancia terrestre cubierta por SNAP durante el experimento (52 centímetros) es irrelevante. Esto se debe a la transferencia de datos es un asunto continuo: una vez un canal de comunicación se establece entre twopoints, paquetes de flujo de bits de forma continua desde el origen al destino. En nuestro caso, se puede suponer que un nuevo sistema de SNAP sale de la fuente de cada segundo con una payloadof 9,4 gigabytes, produciendo una tasa de entrega pura de 37000 Kbps. 17 No hace falta decir, diversas circunstancias tales como LGS suculencia y babosa diafonía puede ralentizar el rendimiento real de un sistema multi-SNAP. Sin embargo, como saben todos los usuarios de Internet, la velocidad real de cualquier compañía de comunicaciones de datos varía en torno a su anunciada bps pura y SNAP no es una excepción. Concluimos esta sección con algunas observaciones sobre otras características del protocolo SNAP. Seguridad: Puesto que el SNAP carga útil es un CD / DVD write-once/read-only, prácticamente no hay manera de poner en peligro los datos transferidos. Aunque el protocolo no es inmune a los datos oler, observamos que la lectura no autorizada de los datos de SNAP requiere detener la LGS-driven caracol gigante africano muy motivado en sus pistas y luego desmontar los discos de su arnés - un asunto bastante complicado que los intrusos potenciales se probablemente quiere evitar.Modularidad: La inspección de la Figura 1 revela que frontend del sistema y módulos de administración son totalmente independientes entre sí. Como resultado de ello, cada módulo se puede reemplazar a voluntad, y no requiere cambios en el resto del sistema de SNAP. Por ejemplo, los nuevos DVDs con gran capacidad de datos se pueden reemplazar fácilmente el módulo backend, dejando ningún impacto en el caracol tirando. Del mismo modo, la interfaz caracol puede ser sustituido por ningún impacto en el backend. Por ejemplo, la combinación de un enrojecidos Caracol Melania 18 con el DVD de última generación puede dar lugar a una nueva tecnología RGB (Redsnail, Verde LGS, Blueray datos). Escalabilidad: Con más de 30 000 especies de caracoles en la naturaleza, el alcance de la posible configuraciones del sistema SNAP es alucinante. Es seguro decir que un sistema de SNAP puede ser hecho a medida para cada aplicación y presupuesto en términos de velocidad de datos deseada y consumo LGS.Quality of Service / Denegación de servicios: Una característica única de SNAP es que la calidad de servicio se puede regular fácilmente operador del sistema: el más gordo de la LGS, mayor será la velocidad de transferencia de datos. Sin embargo, en algunas regiones, sobre todo Francia, los hábitos culinarios pueden suponer una denegación de servicio (DOS) problema. En particular, los usuarios franceses tendrán que elegir si quieren ser atendidos una carga de datos o un caracol. Por otro lado, las leyes kosher dietéticos se asegurará de que los problemas DOS nunca se producirán en los barrios DOS.



















v(Crédito de la imagen: usuario de Flickr pelican )
Dadas las atractivas características operacionales del sistema de SNAP, no nos sorprendería que algunos lectores de este artículo se aventuran a convertir en un SNAP de datos con fines de lucro de la empresa de comunicaciones. Una palabra de precaución está en orden. Como resultado, el uso de las ruedas en cualquier aplicación comercial puede ser una violación de la ley de propiedad intelectual. En particular, en 2001, el Sr. John Keogh, un abogado, se emitió la patente # 2001100012 de la Oficina Australiana de Patentes de "un dispositivo de facilitación del transporte circular", más comúnmente conocido como una rueda. 19 Por lo tanto, los operadores del sistema de SNAP comerciales pueden tener que lidiar no sólo con los caprichos temperamentales de un caracol gigante africano, sino también con posibles demandas presentadas por un abogado de patentes de Australia. Trabajo Futuro Es bastante obvio que el punto más débil de la arquitectura SNAP actual es la LGS. En particular, la necesidad de emplear un operador humano experto LGS es claramente engorroso y caro.Con esto en mente, estamos trabajando en una nueva versión, autopropulsados ​​del sistema, llamado SNAP II (véase la Figura 3). Como puede verse en la figura, de los dos problemas de diseño descritos en la sección 3 - motivación y de navegación - SNAP II proporciona una solución elegante para el primero, mientras que no abordar este último. Llegamos a la conclusión de que el reto de los sistemas de navegación II SNAP autopropulsadas, así como los niveles inestables de servicio en Francia, siguen siendo problemas abiertos para el trabajo futuro en la lenta investigación de las comunicaciones de datos.



Figura 3. En SNAP II, el router LGS se adjunta a un dispositivo de preanálisis montado en el caparazón de la interfaz. Cuando el caracol avanza, también lo hace la LGS. (Dibujo de Uriel Miron.)

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