Calling Process

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Medina Moreira Washington - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7
    2014
    Co-Authors: Lopez Masabanda, Reina Azucena, Escalante Guzman, Betsy Rosa, Medina Moreira Washington
    Abstract:

    El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de redes. En el proceso de simulación se observarán teléfonos móviles que son escogidos aleatoriamente, los cuales se conectarán a la Estación Base más cercana (BTS), se comunicarán por medio del envío de un mensaje cuyo contenido será mostrado en detalle y se enviará hacia el Centro de Estaciones Bases (BSC), este llegará al Centro de Conmutación (MSC) y lo direccionará a la red SS7. Dentro de esta red existen Puntos de Señalización (SP), los cuales son: Puntos de Conmutación de Servicios (SSP), Puntos de Transferencia de Datos (STP), Puntos de Control de Servicios (SCP), que servirán como medio de comunicación dentro de SS7, con el envío y recepción de mensajes dentro de cada punto de señalización, los cuales permitirán la comunicación con el abonado llamado y llamante.This project consists in simulating the signaling between a mobile user and a landline user using SS7 protocol, which illustrate the Calling Process. The software known as OMNET + + , is a discrete network simulator, generally used to model the telecommunications traffic networks, protocols ,multiProcessors and distributed systems, that represent different types of network Process. In the simulation Process, mobile phones that are randomly picked, will be connected to the nearest Base Station (BTS) and communicate with a message which information will be shown in detail and send to the Central Base Station (BSC), it will arrive to the Mobile Switching Centre (MSC) and route to the SS7 network . In this network we are going to find Signaling Points (SP), which are: Service Switching Points (SSP), Signal Transfer Point (STP), Service Control Points (SCP), that enable communication in SS7 network, sending and receiving messages between signaling point, that are going to allow communication between Calling and called subscriber

Lopez Masabanda, Reina Azucena - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7
    2014
    Co-Authors: Lopez Masabanda, Reina Azucena, Escalante Guzman, Betsy Rosa, Medina Moreira Washington
    Abstract:

    El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de redes. En el proceso de simulación se observarán teléfonos móviles que son escogidos aleatoriamente, los cuales se conectarán a la Estación Base más cercana (BTS), se comunicarán por medio del envío de un mensaje cuyo contenido será mostrado en detalle y se enviará hacia el Centro de Estaciones Bases (BSC), este llegará al Centro de Conmutación (MSC) y lo direccionará a la red SS7. Dentro de esta red existen Puntos de Señalización (SP), los cuales son: Puntos de Conmutación de Servicios (SSP), Puntos de Transferencia de Datos (STP), Puntos de Control de Servicios (SCP), que servirán como medio de comunicación dentro de SS7, con el envío y recepción de mensajes dentro de cada punto de señalización, los cuales permitirán la comunicación con el abonado llamado y llamante.This project consists in simulating the signaling between a mobile user and a landline user using SS7 protocol, which illustrate the Calling Process. The software known as OMNET + + , is a discrete network simulator, generally used to model the telecommunications traffic networks, protocols ,multiProcessors and distributed systems, that represent different types of network Process. In the simulation Process, mobile phones that are randomly picked, will be connected to the nearest Base Station (BTS) and communicate with a message which information will be shown in detail and send to the Central Base Station (BSC), it will arrive to the Mobile Switching Centre (MSC) and route to the SS7 network . In this network we are going to find Signaling Points (SP), which are: Service Switching Points (SSP), Signal Transfer Point (STP), Service Control Points (SCP), that enable communication in SS7 network, sending and receiving messages between signaling point, that are going to allow communication between Calling and called subscriber

Escalante Guzman, Betsy Rosa - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7
    2014
    Co-Authors: Lopez Masabanda, Reina Azucena, Escalante Guzman, Betsy Rosa, Medina Moreira Washington
    Abstract:

    El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de redes. En el proceso de simulación se observarán teléfonos móviles que son escogidos aleatoriamente, los cuales se conectarán a la Estación Base más cercana (BTS), se comunicarán por medio del envío de un mensaje cuyo contenido será mostrado en detalle y se enviará hacia el Centro de Estaciones Bases (BSC), este llegará al Centro de Conmutación (MSC) y lo direccionará a la red SS7. Dentro de esta red existen Puntos de Señalización (SP), los cuales son: Puntos de Conmutación de Servicios (SSP), Puntos de Transferencia de Datos (STP), Puntos de Control de Servicios (SCP), que servirán como medio de comunicación dentro de SS7, con el envío y recepción de mensajes dentro de cada punto de señalización, los cuales permitirán la comunicación con el abonado llamado y llamante.This project consists in simulating the signaling between a mobile user and a landline user using SS7 protocol, which illustrate the Calling Process. The software known as OMNET + + , is a discrete network simulator, generally used to model the telecommunications traffic networks, protocols ,multiProcessors and distributed systems, that represent different types of network Process. In the simulation Process, mobile phones that are randomly picked, will be connected to the nearest Base Station (BTS) and communicate with a message which information will be shown in detail and send to the Central Base Station (BSC), it will arrive to the Mobile Switching Centre (MSC) and route to the SS7 network . In this network we are going to find Signaling Points (SP), which are: Service Switching Points (SSP), Signal Transfer Point (STP), Service Control Points (SCP), that enable communication in SS7 network, sending and receiving messages between signaling point, that are going to allow communication between Calling and called subscriber

Robert Ross - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • supporting task level fault tolerance in hpc workflows by launching mpi jobs inside mpi jobs
    Workflows in Support of Large-Scale Science, 2017
    Co-Authors: Matthieu Dorier, Justin M Wozniak, Robert Ross
    Abstract:

    While the use of workflows for HPC is growing, MPI interoperability remains a challenge for workflow management systems. The MPI standard and/or its implementations provide a number of ways to build multiple-programs-multiple-data (MPMD) applications. These methods present limitations related to fault tolerance, and are not easy to use. In this paper, we advocate for a novel MPI_Comm_launch function acting as the parallel counterpart of a system(3) call. MPI_Comm_launch allows a child MPI application to be launched inside the resources originally held by Processes of a parent MPI application. Two important aspects of MPI_Comm_launch is that it pauses the Calling Process, and runs the child Processes on the parent's CPU cores, but in an isolated manner with respect to memory. This function makes it easier to build MPMD applications with well-decoupled subtasks. We show how this feature can provide better flexibility and better fault tolerance in ensemble simulations and HPC workflows. We report results showing 2x throughput improvement for application workflows with faults, and scaling results for challenging workloads up to 256 nodes.

Matthieu Dorier - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.

  • supporting task level fault tolerance in hpc workflows by launching mpi jobs inside mpi jobs
    Workflows in Support of Large-Scale Science, 2017
    Co-Authors: Matthieu Dorier, Justin M Wozniak, Robert Ross
    Abstract:

    While the use of workflows for HPC is growing, MPI interoperability remains a challenge for workflow management systems. The MPI standard and/or its implementations provide a number of ways to build multiple-programs-multiple-data (MPMD) applications. These methods present limitations related to fault tolerance, and are not easy to use. In this paper, we advocate for a novel MPI_Comm_launch function acting as the parallel counterpart of a system(3) call. MPI_Comm_launch allows a child MPI application to be launched inside the resources originally held by Processes of a parent MPI application. Two important aspects of MPI_Comm_launch is that it pauses the Calling Process, and runs the child Processes on the parent's CPU cores, but in an isolated manner with respect to memory. This function makes it easier to build MPMD applications with well-decoupled subtasks. We show how this feature can provide better flexibility and better fault tolerance in ensemble simulations and HPC workflows. We report results showing 2x throughput improvement for application workflows with faults, and scaling results for challenging workloads up to 256 nodes.