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1 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 1 de 9 NFP111 Systèmes et Applications Réparties Cours 6 - Remote Method Invocation (RMI)/Partie 2 Claude Duvallet Université du Havre UFR Sciences et Techniques 25 rue Philippe Lebon - BP LE HAVRE CEDEX Courriel : duvallet/

2 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 2 de 9 Séance consacrée aux exercices sur les RMI 1 Reprendre les exemples du cours et les faire fonctionner : Le programme Reverse. Le programme Reverse avec chargement dynamique des classes. 2 Le programme HelloWorld. 3 Parallélisation du calcul de PI.

3 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 3 de 9 Le programme Reverse Télécharger le code source à l adresse : http ://localhost/ duvallet/cours/cnam/reverseexemple.tgz. Pour la compilation, il suffit de lancer la commande compile.bat. Pour l exécution, vous devez procéder de la façon suivante : 1 Lancer le rmiregistry avec la commande runrmiregistry.bat. 2 Lancer le serveur avec la commande server.bat. 3 Lancer le client avec la commande client.bat. Comprendre le fonctionnement d un programme "RMI", Examiner les différentes sources java du programme ainsi que les fichier "BAT" qui ont permis de l exécuter.

4 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 4 de 9 Le programme HelloWorld Construire un serveur qui répondra "Bonjour " suivi du nom que le client lui aura donné, aux clients qui feront appels à lui. Les différentes étapes qu il vous faudra suivre sont : 1 Écrire une interface pour le programme comme par exemple HelloWorldInterface.java. 2 Construire l implémentation du programme HelloWorld. 3 Construire le serveur et le client permettant de mettre à disposition le programme HelloWorld et de l appeler. 4 Tester votre programme.

5 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 5 de 9 Distribution du calcul de la valeur de PI (1/5) Construire une application répartie permettant d utiliser les ressources de plusieurs serveurs pour calcul la valeur de PI avec une précision donnée (nombre de décimales). En 1995 Bailey, Borwein et Plouffe (BBP) ont montré la relation suivante : À chaque itération sur j, une décimale exacte est ajoutée à la représentation décimale de Pi. Le langage JAVA permet de travailler en arithmétique multiple précision (objets BigDecimal du package java.math), il est donc très simple d écrire un petit programme qui calcule (avec la formule BBP) et affiche les n premières décimales de PI.

6 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 6 de 9 Distribution du calcul de la valeur de PI (2/5) import java.math.*; public class CalculDePI { public String calcul (int nbdecimal){ BigDecimal somme = BigDecimal.ZERO; for (int j=0; j<nbdecimal; j++){ BigDecimal part1 = new BigDecimal(4.0/(8*j+1)); BigDecimal part2 = new BigDecimal(2.0/(8*j+4)); BigDecimal part3 = new BigDecimal(1.0/(8*j+5)); BigDecimal part4 = new BigDecimal(1.0/(8*j+6)); BigInteger part5 = BigInteger.valueOf(16).pow (j); part1 = part1.subtract(part2); part1 = part1.subtract(part3); part1 = part1.subtract(part4); part1 = part1.divide (new BigDecimal(part5)); somme = somme.add (part1); // On ne retourne que les décimales demandées // car le reste est faux BigDecimal nbd = new BigDecimal (10.0).pow (nbdecimal); // On multiplie par 10^nbdecimal somme = somme.multiply (nbd); // On prends la partie entière BigInteger tempsomme = somme.tobiginteger (); return ((new BigDecimal(tempSomme).divide (nbd)).tostring ());

7 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 7 de 9 Distribution du calcul de la valeur de PI (3/5) public static void main (String args []){ if (args.length==0) { System.out.println ("Syntaxe : java CalculDePI ####"); System.out.println ("#### représente le nom de décimal de PI" else { CalculDePI cdpi = new CalculDePI (); for (int i=1; i<integer.parseint(args[0]); i++) System.out.println (cdpi.calcul (i));

8 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 8 de 9 Distribution du calcul de la valeur de PI (4/5) Distribuer ce programme de façon à que les demandes de calcul effectuées par des clients soient réparties sur plusieurs serveurs. Nous faisons le choix de l architecture suivante : Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 MASTER Client 1 Client 2 Client 3 Client 4

9 NFP111 Systèmes et Applications Réparties 9 de 9 Distribution du calcul de la valeur de PI (5/5) Lorsqu un client veut calculer la valeur de PI avec une certaine précision, il effectue sa demande auprès d un serveur WEB qui va répartir la charge de calcul en fonction du nombre de serveurs dont il dispose. Puis, le serveur maître récoltera les résultats de chaque partie du calcul pour fournir au client le résultat final. On supposera que chaque serveur doit s identifier auprès du serveur maître lorsqu il est lancé. Si le serveur maître ne dispose d aucun serveur alors celui-ci effectue lui même le calcul.

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