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    Sistemas organizativos para la asignaci贸n din谩mica de recursos computacionales en entornos distribuidos

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    [ES]Cloud Computing, el conocido paradigma computacional, est谩 emergiendo en los 煤ltimos a帽os con gran fuerza. Este paradigma incluye un novedoso modelo de comercializaci贸n basado en el pago por uso que ha cambiado radicalmente el modelo de negocio en Internet, lo que ha permitido que las empresas y usuarios individuales puedan alquilar los recursos computacionales que necesitan en cada momento. Este nuevo modelo computacional tambi茅n ha derivado en que el modelo de producci贸n de estos recursos computacionales evolucione hasta una aproximaci贸n cercana al modelo de producci贸n just-in-time, en el que s贸lo se consumen los recursos necesarios para la producci贸n de los servicios en funci贸n de la demanda existente en cada momento, habl谩ndose dentro de este 谩mbito de elasticidad en los servicios ofertados. Para que esto sea posible, no cabe duda, que una gran cantidad de tecnolog铆as subyacentes han tenido que madurar para dar como resultado un nicho tecnol贸gico con la capacidad para variar los recursos asociados a cada servicio en funci贸n de la demanda. Sin embargo, pese a los indudables avances que se han producido a nivel tecnol贸gico, todav铆a hoy existe una gran capacidad de mejora de estos sistemas. En este sentido, en el marco de esta tesis doctoral se propone el uso de los sistemas multiagente y, especialmente, aquellos basados en modelos organizativos para el control y monitorizaci贸n de un sistema Cloud Computing. Gracias a esta aproximaci贸n, una de las primeras en este campo de investigaci贸n, ser谩 posible incluir en las plataformas Cloud de nueva generaci贸n caracter铆sticas derivadas de la Inteligencia Artificial, como son la autonom铆a, la proactividad y, tambi茅n, la capacidad de aprendizaje. Para ello se propone un modelo 煤nico en su concepci贸n, que permite dotar a la organizaci贸n de agentes inteligentes con capacidades auto-adaptativas en tiempo de ejecuci贸n para entornos abiertos, altamente din谩micos en los que, adem谩s, existe un cierto grado de incertidumbre. As铆 gracias a este modelo, el sistema es capaz de variar los recursos computacionales asociados a cada servicio producido en funci贸n de la demanda existe por parte de los usuarios, mediante la auto-adaptaci贸n din谩mica del propio sistema en su conjunto
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