Meilleurs Boulons filetés 2022

Que sont les fils et les processus?

Un fil est la plus petite séquence d'instructions programmées. Il est géré par un planificateur, faisant généralement partie d'un système d'exploitation. Les threads sont utilisés dans la programmation parallèle. Ils permettent à un ordinateur d'effectuer plusieurs tâches à la fois, chacune exécutant à une vitesse différente. Ils sont utilisés pour plusieurs raisons.

Programmation parallèle

Le modèle de thread de programmation parallèle permet à un seul programme d'exécuter plusieurs threads simultanés. Ces threads partagent un espace de mémoire partagé et peuvent communiquer entre eux. Le programme principal peut engendrer et tuer ces fils au besoin. Le programme principal peut contrôler les threads en cours d'exécution et comment ils communiquent entre eux.

Les threads peuvent effectuer toutes sortes de parallélisme. Cependant, ils engagent des coûts, tels que la nécessité de reproduire le matériel de flux de contrôle. Les vecteurs, en revanche, sont plus efficaces pour les calculs réguliers et sont mieux adaptés pour imiter les opérations irrégulières. Le parallélisme fourni par les threads peut être combiné avec l'utilisation de vecteurs si le programmeur est prudent.

Une autre méthode de programmation parallèle consiste à utiliser l'interface de passage du message (MPI). Cette norme définit la sémantique et la syntaxe de la programmation parallèle. Il existe plusieurs implémentations de MPI, tels que OpenMP, MPICH2 et LAM / MPI. L'utilisation de MPI est un bon choix si vous avez programmé en C, car il y a de nombreux avantages.

Malgré son nom, la programmation parallèle n'est pas pour chaque application. Il est utile pour une variété de tâches, y compris le traitement des données, l'apprentissage automatique et le développement d'applications Web. En fait, certains des problèmes les plus difficiles à paralléliser peuvent être facilement divisés en tâches plus petites qui peuvent être exécutées indépendamment les unes des autres. Avec la bonne approche, vous pouvez utiliser la puissance de vos processeurs pour exécuter une seule tâche avec un nombre élevé de threads, entraînant une augmentation de deux ou trois fois de vitesse.

La programmation parallèle avec du thread est utile pour les tâches d'IA et peut rendre l'IA plus efficace. L'utilisation de plusieurs cœurs de processeur pour les tâches IA, par exemple, peut accélérer le processus, qui est nécessaire pour la conduite autonome. Les humains sont connus pour avoir un temps de réaction de 0,25 seconde.

Un fil d'exécution est la plus petite séquence d'instructions programmées. Son exécution est contrôlée par un planificateur, faisant généralement partie du système d'exploitation. Le planificateur est chargé de déterminer les tâches à effectuer en premier. Les threads sont importants pour les performances de l'ordinateur, mais aussi pour la maintenance de l'intégrité du système. S'ils ne sont pas gérés correctement, les applications peuvent s'écraser.

Les threads aident à améliorer les performances globales d'un programme car elles partagent des ressources et de la mémoire avec d'autres threads. Cela permet de réduire le temps nécessaire pour basculer entre les différentes tâches. De plus, ils permettent le parallélisme ou la concurrence dans un processus. Ils peuvent également aider à augmenter la réactivité d'un ordinateur.

Les threads sont utilisés dans de nombreux types de communications, y compris le courrier électronique. Généralement, un fil commence par un message initial et continue avec des réponses correspondantes. De même, un fil peut être utilisé dans un groupe de discussion ou un babillard. Un exemple de fil peut être vu dans l'illustration ci-dessous.

Lors de la comparaison de la vitesse d'exécution, un thread prend moins de temps qu'un processus. La raison en est que les processus utilisent plus de ressources, tandis que les threads utilisent moins. Les processus prennent plus de temps pour démarrer et se terminer que les threads. De plus, les threads nécessitent moins de temps pour transférer des données et du code. En fin de compte, un processus est plus lourd qu'un fil, tandis que les threads sont légers.

Les threads sont importants pour les performances et sont utilisés pour tirer parti des architectures multiprocesseurs. Les threads sont également utilisés pour créer de la concurrence dans un processus et augmenter l'efficacité du système.

Processus

Un processus est le programme actif dans un système. Il se compose d'un segment de données, d'une pile de processus, de registres et d'un compteur de programme. Les processus sont plus complexes que les threads. Les threads sont beaucoup plus simples et partagent leur mémoire avec d'autres threads. Un processus peut également être prévu pour l'exécution ou la résiliation. La principale différence entre un processus et un thread est la quantité de ressources utilisées par chacun. Les threads ont un poids plus léger et nécessitent moins de ressources que les processus.

Les processus et les threads peuvent être utilisés pour comparer la façon dont différentes tâches sont effectuées sur l'ordinateur. Par exemple, un magasin peut être préparé en plusieurs phases. La préparation est un processus, tandis que la disposition des étagères en est une autre. Ces deux étapes distinctes sont appelées threads. Le résultat final du processus est le package vendu aux clients.

Lorsque vous exécutez un processus dans un thread, le code et les segments de données sont partagés avec le processus parent. Le processus parent partage également des fichiers et des ressources IO. Cela rend la création et la résiliation d'un fil plus rapidement que les opérations sur le processus. Bien que certains auteurs suggèrent que les threads ne peuvent pas être distingués des processus, le système d'exploitation peut les différencier en fonction de la façon dont les threads sont mappés sur les threads du noyau.

Les processus et les threads sont similaires dans le concept mais sont souvent exécutés en parallèle. Ils partagent des ressources d'espace d'adressage virtuel et système. Chaque fil a un identifiant unique, une priorité de planification et un ensemble de structures. Les threads s'exécutent parallèles les uns aux autres et peuvent exploiter la puissance de plusieurs systèmes de processeurs. Selon le cas d'utilisation, il pourrait y avoir plusieurs threads effectuant des tâches similaires en parallèle. L'utilisation de threads de cette manière peut améliorer votre application.

Routeurs frontaliers

L'installation de routeurs frontaliers dans votre réseau peut vous aider à protéger votre réseau. Le trafic entrant et sortant sera filtré pour empêcher un accès indésirable à votre réseau. Cela empêchera la propagation des virus. Voici quelques conseils pour sécuriser votre réseau et rendre votre routeur plus sécurisé. La première étape consiste à désactiver les services inutiles. De nombreux routeurs sont livrés avec des configurations par défaut nocives pour votre réseau. Le tableau suivant répertorie les services communs et leurs risques de sécurité. Certains de ces services sont utiles pour faciliter la gestion à distance. Vous devez également utiliser des mécanismes de contrôle d'accès appropriés pour restreindre l'accès aux systèmes et utilisateurs autorisés.

Un routeur frontalier peut également injecter des routes spécifiques apprises de l'extérieur AS. Par exemple, si le routeur de bordure d'un fournisseur apprend que le préfixe de réseau 192.4.54 / 24 est utilisé à l'intérieur des clients, comme elle peut alors annoncer le lien vers ce préfixe à l'intérieur des clients comme.

Un routeur frontalier est souvent la seule option d'itinéraire en dehors d'un AS. Le routeur de bordure peut également injecter un itinéraire par défaut dans le protocole intradomain. L'itinéraire par défaut indique que tout réseau est accessible via le routeur de bordure. En conséquence, un routeur frontalier peut être un outil de sélection de itinéraire efficace. Si vous l'utilisez correctement, il peut aider votre réseau à améliorer ses performances et sa sécurité.

Un routeur de bordure peut également être intégré dans un appareil existant. Le thread en est un exemple. Le routeur connecte le réseau de threads et d'autres réseaux. Il a une conception compacte et tire parti des nouvelles capacités V1.2.

Sécurité

La sécurité est une préoccupation qui doit être traitée lors de la conception de produits basés sur du thread. Un bon modèle de sécurité devrait définir la surface d'attaque des produits de filetage et identifier les vulnérabilités communes. En général, les menaces pour les produits de threads sont conçues pour interférer avec les fonctions de sécurité fondamentales de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Dans certains cas, ils peuvent également modifier les données envoyées sur le réseau.

La sécurité du fil dépend de la force de ses clés de cryptage et d'authentification. Ces clés sont générées par le leader pendant la création de réseau et sont chiffrées par une forte fonction de hachage. Le thread utilise également une touche Master Network (MK), une clé de commande (CPS) et une clé de périphérique.

Le thread fournit une solution de mise en réseau sécurisée basée sur un protocole de couche de liaison hop-by hop. Ce modèle de sécurité garantit que les données des utilisateurs sont protégées contre la falsification. Au cours d'une connexion, un routeur compromis peut modifier les informations de protocole de protocole vectoriel à 6LOWPAN de transfert et de distance. Cela peut potentiellement exposer la touche principale du réseau.

Le groupe de threads est une organisation à but non lucratif qui favorise l'utilisation du thread dans les solutions domestiques connectées. L'objectif du thread est de simplifier le style de vie des utilisateurs en facilitant le contrôle et la connexion de divers espaces domestiques et commerciaux. La société Nest a publié une implémentation open source de thread en mai 2016.


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Nora Jabar-Hadjab


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