Исследование алгоритма Augment March C - с использованием Интернета вещей: эвристический подход

Vaibhav Mathur, S. Singh, Aarushi Pundir · Вычислительные технологии · 2024

In this paper an effective novel memory management strategy for IoT framework standard over MQTT with Raspberry Pi field protocol is used in RAID 6 (redundant array of independent drives) for data storage. RAID 6 offers a long data retention time for archiving as well as it provides a high fault and driven failure tolerance rate. The probability of rebuild failure rate is 0.397 % when using RAID 6. In this paper we have proposed a memory management strategy based on IoT framework for effective testing and repair. For this purpose a novel memory testing approach i. e. Improvised March C− (IM− March C−) Algorithm has been used with cases 32×8×1, 64×8×1, 256×8×1 for certain predefined injected-random fault at certain location in a RAID 6. The presented work has been tested on SPARTAN 2E, SPARTAN 3E, VIRTEX 2, VIRTEX 4, VIRTEX 5. From the results it is clear that the proposed algorithm has better fault coverage, requires less tracing time (0.14 s) and better device utilization. В этой статье представлена новая эффективная стратегия управления памятью для стандарта инфраструктуры Интернета вещей через MQTT с протоколом Raspberry Pi, которая используется в RAID 6 (резервный массив независимых дисков) для хранения данных. RAID 6 обеспечивает длительное время хранения данных для архивирования, а также высокую устойчивость к сбоям и управляемым отказам. Вероятность сбоя восстановления составляет 0.397 % при использовании RAID 6. В этой статье мы предложили стратегию управления памятью, основанную на платформе IoT, для эффективного тестирования и восстановления. Для этой цели был использован новый подход к тестированию памяти, а именно импровизированный An investigation of augment march C -lgorithm using IoT: heuristic approach 121 алгоритм March C− (IM-March C−) для реализаций 32×8×1, 64×8×1, 256×8×1 для заранее определенных и заранее введенных случайных ошибках в определенных местоположениях в RAID 6. Представленная работа была протестирована на SPARTAN 2E, SPARTAN 3E, VIRTEX 2, VIRTEX 4, VIRTEX 5. Из результатов видно, что предложенный алгоритм лучше обрабатывает сбои, требует меньшего времени трассировки (0.14 с) и более эффективно использует устройство.

Read the paper · More papers on PaperTik