1 Commits

Author SHA1 Message Date
344ae488f6 laba done 2023-12-18 22:11:32 +04:00
36 changed files with 62 additions and 478 deletions

View File

@@ -1,3 +0,0 @@
# Default ignored files
/shelf/
/workspace.xml

View File

@@ -1 +0,0 @@
receive.py

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
<component name="InspectionProjectProfileManager">
<settings>
<option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" />
<version value="1.0" />
</settings>
</component>

View File

@@ -1,7 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="Black">
<option name="sdkName" value="Python 3.12 (python4Lab)" />
</component>
<component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.12 (python4Lab)" project-jdk-type="Python SDK" />
</project>

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectModuleManager">
<modules>
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/python4Lab.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/python4Lab.iml" />
</modules>
</component>
</project>

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager">
<content url="file://$MODULE_DIR$">
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/venv" />
</content>
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="VcsDirectoryMappings">
<mapping directory="$PROJECT_DIR$/../../../.." vcs="Git" />
</component>
</project>

View File

@@ -1,160 +0,0 @@
# Byte-compiled / optimized / DLL files
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class
# C extensions
*.so
# Distribution / packaging
.Python
build/
develop-eggs/
dist/
downloads/
eggs/
.eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
wheels/
share/python-wheels/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg
MANIFEST
# PyInstaller
# Usually these files are written by a python script from a template
# before PyInstaller builds the exe, so as to inject date/other infos into it.
*.manifest
*.spec
# Installer logs
pip-log.txt
pip-delete-this-directory.txt
# Unit test / coverage reports
htmlcov/
.tox/
.nox/
.coverage
.coverage.*
.cache
nosetests.xml
coverage.xml
*.cover
*.py,cover
.hypothesis/
.pytest_cache/
cover/
# Translations
*.mo
*.pot
# Django stuff:
*.log
local_settings.py
db.sqlite3
db.sqlite3-journal
# Flask stuff:
instance/
.webassets-cache
# Scrapy stuff:
.scrapy
# Sphinx documentation
docs/_build/
# PyBuilder
.pybuilder/
target/
# Jupyter Notebook
.ipynb_checkpoints
# IPython
profile_default/
ipython_config.py
# pyenv
# For a library or package, you might want to ignore these files since the code is
# intended to run in multiple environments; otherwise, check them in:
# .python-version
# pipenv
# According to pypa/pipenv#598, it is recommended to include Pipfile.lock in version control.
# However, in case of collaboration, if having platform-specific dependencies or dependencies
# having no cross-platform support, pipenv may install dependencies that don't work, or not
# install all needed dependencies.
#Pipfile.lock
# poetry
# Similar to Pipfile.lock, it is generally recommended to include poetry.lock in version control.
# This is especially recommended for binary packages to ensure reproducibility, and is more
# commonly ignored for libraries.
# https://python-poetry.org/docs/basic-usage/#commit-your-poetrylock-file-to-version-control
#poetry.lock
# pdm
# Similar to Pipfile.lock, it is generally recommended to include pdm.lock in version control.
#pdm.lock
# pdm stores project-wide configurations in .pdm.toml, but it is recommended to not include it
# in version control.
# https://pdm.fming.dev/#use-with-ide
.pdm.toml
# PEP 582; used by e.g. github.com/David-OConnor/pyflow and github.com/pdm-project/pdm
__pypackages__/
# Celery stuff
celerybeat-schedule
celerybeat.pid
# SageMath parsed files
*.sage.py
# Environments
.env
.venv
env/
venv/
ENV/
env.bak/
venv.bak/
# Spyder project settings
.spyderproject
.spyproject
# Rope project settings
.ropeproject
# mkdocs documentation
/site
# mypy
.mypy_cache/
.dmypy.json
dmypy.json
# Pyre type checker
.pyre/
# pytype static type analyzer
.pytype/
# Cython debug symbols
cython_debug/
# PyCharm
# JetBrains specific template is maintained in a separate JetBrains.gitignore that can
# be found at https://github.com/github/gitignore/blob/main/Global/JetBrains.gitignore
# and can be added to the global gitignore or merged into this file. For a more nuclear
# option (not recommended) you can uncomment the following to ignore the entire idea folder.
#.idea/

View File

@@ -1,20 +0,0 @@
import pika
import time
def process_message(ch, method, properties, body):
print(f"Получено сообщение: {body}")
time.sleep(3)
print("Сообщение успешно обработано")
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare(queue='', exclusive=True)
queue_name = result.method.queue
channel.queue_bind(exchange='Agreements', queue=queue_name)
channel.basic_consume(queue=queue_name, on_message_callback=process_message, auto_ack=True)
print('Ожидание сообщений...')
channel.start_consuming()

View File

@@ -1,19 +0,0 @@
import pika
def process_message(ch, method, properties, body):
print(f"Получено сообщение: {body}")
print("Сообщение успешно обработано")
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare(queue='', exclusive=True)
queue_name = result.method.queue
channel.queue_bind(exchange='Agreements', queue=queue_name)
channel.basic_consume(queue=queue_name, on_message_callback=process_message, auto_ack=True)
print('Ожидание сообщений...')
channel.start_consuming()

View File

@@ -1,19 +0,0 @@
import pika
import time
import random
collection = ["the employment document", "The document is agreed", "Signatures are provided", "the employee is accepted"]
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
channel.exchange_declare(exchange='Agreements', exchange_type='fanout')
while True:
message = f"Message: {random.choice(collection)}"
channel.basic_publish(exchange='Agreements', routing_key='', body=message)
time.sleep(1)
connection.close()

View File

@@ -1,25 +0,0 @@
import pika, sys, os
def main():
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='Logs')
def callback(ch, method, properties, body):
print(f" [x] Получено сообщение: {body}")
channel.basic_consume(queue='Logs', on_message_callback=callback, auto_ack=True)
print(' [*] Ожидание сообщений. Для завершения CTRL+C')
channel.start_consuming()
if __name__ == '__main__':
try:
main()
except KeyboardInterrupt:
print('Произошла ошибка')
try:
sys.exit(0)
except SystemExit:
os._exit(0)

View File

@@ -1,11 +0,0 @@
import pika
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='sentimental_anna')
channel.basic_publish(exchange='',routing_key='sentimental_anna',body='Hello, I have a cat, Busia, and a dog, Bonya!')
print(" [x] Отправлено сообщение")
connection.close()

View File

@@ -1,13 +0,0 @@
import pika
import sys
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='sentimental_anna2', durable=True)
message = ' '.join(sys.argv[1:]) or "Hello I have a cat, Busia, and a dog, Bonya!"
channel.basic_publish(exchange='', routing_key='sentimental_anna2', body=message, properties=pika.BasicProperties(
delivery_mode=pika.spec.PERSISTENT_DELIVERY_MODE))
print(f" [x] Отправлено {message}")
connection.close()

View File

@@ -1,19 +0,0 @@
import pika
import time
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='sentimental_anna2', durable=True)
print(' [*] Ожидание сообщений. Для завершения CTRL+C')
def callback(ch, method, properties, body):
print(f" [x] Получено сообщение: {body.decode()}")
time.sleep(body.count(b'.'))
print(" [x] Выполнено")
ch.basic_ack(delivery_tag=method.delivery_tag)
channel.basic_qos(prefetch_count=1)
channel.basic_consume(queue='sentimental_anna2', on_message_callback=callback)
channel.start_consuming()

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
import pika
import sys
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.exchange_declare(exchange='Logs', exchange_type='fanout')
message = ' '.join(sys.argv[1:]) or "Info: Hello I have a cat, Busia, and a dog, Bonya!"
channel.basic_publish(exchange='Logs', routing_key='', body=message)
print(f" [x] Отправлено сообщение: {message}")
connection.close()

View File

@@ -1,21 +0,0 @@
import pika
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.exchange_declare(exchange='Logs', exchange_type='fanout')
result = channel.queue_declare(queue='', exclusive=True)
queue_name = result.method.queue
channel.queue_bind(exchange='Logs', queue=queue_name)
print(' [*] Ожидание сообщений. Для завершения CTRL+C')
def callback(ch, method, properties, body):
print(f" [x] {body}")
channel.basic_consume(
queue=queue_name, on_message_callback=callback, auto_ack=True)
channel.start_consuming()

View File

@@ -1,118 +0,0 @@
# Отчет по лабораторной работе №4
Выполнила студентка гр. ИСЭбд-41 Зиновьева А. Д.
## Прохождение tutorial
Установила rabbitMQ server, erlang и зашла в брокер под гостем по http://localhost:15672/#/
![](pic/Screenshot_7.jpg)
Туториал 1:
![](pic/Screenshot_1.jpg)
![](pic/Screenshot_2.jpg)
![](pic/Screenshot_3.jpg)
Туториал 2:
![](pic/Screenshot_4.jpg)
![](pic/Screenshot_5.jpg)
![](pic/Screenshot_8.jpg)
Туториал 3:
![](pic/Screenshot_9.jpg)
![](pic/Screenshot_10.jpg)
![](pic/Screenshot_11.jpg)
## Разработка демонстрационных приложений
Предметная область: Дополнительный соглашения и договоры на проживание.
Разработаны три приложения, согласно предметной области.
1. Publisher
```py
import pika
import time
import random
collection = ["the employment document", "The document is agreed", "Signatures are provided", "the employee is accepted"]
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
channel.exchange_declare(exchange='Agreements', exchange_type='fanout')
while True:
message = f"Message: {random.choice(collection)}"
channel.basic_publish(exchange='Agreements', routing_key='', body=message)
time.sleep(1)
connection.close()
```
2. Consumer 1.
```py
import pika
import time
def process_message(ch, method, properties, body):
print(f"Получено сообщение: {body}")
time.sleep(3)
print("Сообщение успешно обработано")
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare(queue='', exclusive=True)
queue_name = result.method.queue
channel.queue_bind(exchange='Agreements', queue=queue_name)
channel.basic_consume(queue=queue_name, on_message_callback=process_message, auto_ack=True)
print('Ожидание сообщений...')
channel.start_consuming()
```
3. Consumer 2.
```py
import pika
def process_message(ch, method, properties, body):
print(f"Получено сообщение: {body}")
print("Сообщение успешно обработано")
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare(queue='', exclusive=True)
queue_name = result.method.queue
channel.queue_bind(exchange='Agreements', queue=queue_name)
channel.basic_consume(queue=queue_name, on_message_callback=process_message, auto_ack=True)
print('Ожидание сообщений...')
channel.start_consuming()
```
## Результаты выполнения лабораторной работы
Результат отработки Consumer_1:
![](pic/Screenshot_16.jpg)
![](pic/Screenshot_13.jpg)
Результат отработки Consumer_2:
![](pic/Screenshot_17.jpg)
![](pic/Screenshot_15.jpg)
Вывод: Consumer_2 нагружает меньше памяти, чем Consumer_1 и принимает сообщения гораздо быстрее, тем самым не позволяя очереди накапливать огромное количество сообщений.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 22 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 27 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 152 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 86 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 152 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 60 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 157 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 67 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 73 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 138 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 26 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 25 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 174 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 22 KiB

View File

@@ -0,0 +1,62 @@
# Отчет по лабораторной работе №8
Выполнила студентка гр. ИСЭбд-41 Зиновьева А. Д.
## Зачем сложные системы (например, социальная сеть ВКонтакте) пишутся в "распределенном" стиле, где каждое отдельное приложение (или сервис) функционально выполняет только ограниченный спектр задач?
Существует несколько причин, почему сложные системы, такие как социальные сети, пишутся в распределенном стиле с разделением функциональности:
1. Распределение нагрузки: Распределенный подход позволяет равномерно распределять нагрузку между разными серверами или сервисами. Это позволяет обеспечить масштабируемость системы и обрабатывать большое количество запросов от пользователей.
2. Изоляция сбоев: Когда функциональность разделена на отдельные сервисы, сбой в одном сервисе не влияет на работу других. Это повышает отказоустойчивость системы в случае возникновения проблем.
4. Гибкость и масштабируемость: Распределенный стиль позволяет добавлять или изменять сервисы независимо друг от друга. Это делает систему гибкой и позволяет ей масштабироваться в соответствии с развитием бизнеса и потребностями пользователей.
## Для чего были созданы системы оркестрации приложений? Каким образом они упрощают / усложняют разработку и сопровождение распределенных систем?
Системы оркестрации приложений - это инструменты, которые упрощают разработку, развертывание и управление распределенными приложениями и сервисами. Они помогают автоматизировать масштабирование, управление конфигурацией, мониторинг, масштабирование и отказоустойчивость системы. Однако, они также могут быть сложными и требовать дополнительных знаний и усилий для изучения и понимания их работы.
Сложности:
1. Понимание и использование систем оркестрации требует времени и усилий для изучения и освоения.
2. Системы оркестрации могут иметь свои ограничения и требования к структуре и формату приложений. Она требует совместимости и настройки между различными компонентами системы.
## Для чего нужны очереди обработки сообщений и что может подразумеваться под сообщениями?
Очереди обработки сообщений используются для организации и управления потоком информации между разными компонентами или сервисами в распределенной системе. Они позволяют организовать эффективную обработку сообщений, упорядочивая их и обеспечивая их последовательную обработку.
"Сообщение" может иметь различные значения.
Это могут быть:
1. Запросы на выполнение определенных операций;
2. Данные для обработки;
3. Уведомления о событиях.
Очереди обработки сообщений позволяют приложениям эффективно обрабатывать и передавать сообщения, гарантируя их сохранность, упорядоченность и последовательную обработку.
## Какие преимущества и недостатки распределенных приложений существуют на Ваш взгляд?
Преимущества:
1. Масштабируемость: Распределенные приложения могут легко масштабироваться горизонтально путем добавления новых узлов.
2. Отказоустойчивость: Если один узел выходит из строя, остальные узлы продолжают работать, что обеспечивает высокую доступность системы.
2. Надежность: Распределенные приложения могут быть устойчивыми к отказу одного или нескольких узлов.
4. Улучшенная производительность: Распределенные приложения могут распределять нагрузку между узлами системы, что позволяет эффективно использовать ресурсы и достигать более высокой производительности.
Недостатки:
1. Сложность разработки: из-за необходимости управления, синхронизации и т.д.
2. Задержки: могут быть адержки связи из-за необходимости передачи данных по сети.
## Целесообразно ли в сложную распределенную систему внедрять параллельные вычисления? Приведите примеры, когда это действительно нужно, а когда нет.
Внедрение параллельных вычислений в распределенную систему может быть целесообразно в определенных случаях.
Примеры, когда внедрение параллельных вычислений действительно нужно:
1. Когда нужна обработка больших объемов данных, сложные вычисления.
2. Когда требуется повысить производительность и отзывчивость.
3. Когда требуется обслуживать большое количество одновременных запросов пользователей
Примеры, когда внедрение параллельных вычислений не обязательно:
1. Когда не требуется вычислительная мощность;
2. Когда задачи сильно зависят друг от друга и не могут быть эффективно разделены на подзадачи;
3. Когда внедрение может добавить сложности в разработке.