latex + makefiles + fixini
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b472e6db1c
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d3775adf91
21 changed files with 110 additions and 31 deletions
14
.gitignore
vendored
14
.gitignore
vendored
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@ -11,6 +11,20 @@ analisi.pn.tex
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analisi.tex
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tesi_unicode.tex
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||||
part4_unicode.tex
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1.accenti.org
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||||
1.accenti.tex
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1.accenti.tex~
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||||
2.accenti.org
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||||
2.accenti.tex
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||||
2.accenti.tex~
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||||
2.accenti.org
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||||
analisi_accenti.org
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||||
4.accenti.org
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4.accenti.tex
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||||
4.accenti.tex~
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4.tex
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||||
4_accenti.tex
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||||
4_accenti.tex~
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## Core latex/pdflatex auxiliary files:
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@ -21,7 +21,7 @@ I numeri interi sono i numeri appartenenti all'insieme dei numeri interi ℤ,
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|||
ovvero tutti i numeri il cui valore assoluto e` un numero naturale.
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||||
Possiamo rappresentare intuitivamente l'insieme dei numeri interi ℤ
|
||||
come {n | ∃(a,b) ∈ ℕ×ℕ, n = a-b}
|
||||
come {n \vert{} ∃(a,b) ∈ ℕ×ℕ, n = a-b}
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||||
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||||
** Numeri razionali
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@ -34,20 +34,20 @@ non termina (numeri irrazionali).
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||||
L'intersezione fra due insiemi e` a sua volta un insieme contenente
|
||||
gli elementi in comune fra i due insiemi:
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||||
| A∩B = {x | x∈A ∧ x∈B}
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||||
| A∩B = {x \vert{} x∈A ∧ x∈B}
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||||
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||||
** Unione
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||||
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||||
L'unione fra due insiemi e` a sua volta un insieme contenente
|
||||
gli elementi dei due insiemi:
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||||
| A∩B = {x | x∈A ∨ x∈B}
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||||
| A∩B = {x \vert{} x∈A ∨ x∈B}
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||||
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||||
** Differenza
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||||
La differenza fra due insiemi e` a sua volta un insieme contenente
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tutti gli elementi presenti nell'insieme a sinistra della differenza ma
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non non contenuti nell'insieme a destra:
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| A \\ B = {x | x∈A ∧ x∉B}
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||||
| A \\ B = {x \vert{} x∈A ∧ x∉B}
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||||
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** Insieme Potenza
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@ -57,7 +57,7 @@ l'insieme che contiene tutti i sottoinsiemi di S.
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** Complemento di un insieme
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||||
Il complemento di un insieme e` a sua volta un insieme che contiene
|
||||
tutti gli elementi che non appartengono all'insieme di partenza:
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||||
| Aᶜ = {a | a∉A}
|
||||
| Aᶜ = {a \vert{} a∉A}
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||||
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||||
** Insieme contenuto
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||||
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@ -70,23 +70,23 @@ loro volta elementi di B:
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|||
Un insieme A si dice strettamente contenuto in B se tutti gli elementi di A sono a
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||||
loro volta elementi di B ma ci sono degli elementi di B che non
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||||
appartengono ad A:
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||||
| A⊂B iff (∀a∈A, a∈B) ∧ (∃b∈B | b∉A)
|
||||
| A⊂B iff (∀a∈A, a∈B) ∧ (∃b∈B \vert{} b∉A)
|
||||
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||||
** Prodotto Cartesiano
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||||
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||||
Il prodotto cartesiano di due insiemi e` un insieme contenente tutte
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le coppie ordinate di cui il primo elemento appartiene al primo
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insieme ed il secondo elemento al secondo insieme:
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| A × B = {(a, b) | a∈A ∧ b∈B}
|
||||
| A × B = {(a, b) \vert{} a∈A ∧ b∈B}
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||||
** Arieta` n
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||||
** Arietà n
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||||
Si definisce arietà di una relazione R il numero di insiemi
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a cui si applica quella relazione. Se una relazione ha arietà n:
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| R ⊆ A₁×A₂×...×Aₙ
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||||
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||||
** Relazione binaria
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||||
Si definisce una relazione R binaria quando R ha arieta` 2:
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||||
Si definisce una relazione R binaria quando R ha arietà 2:
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||||
| R ⊆ A₁×A₂
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||||
** Proprieta` riflessiva
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||||
Considerato un insieme A e una relazione R, diciamo che R e` una
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||||
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@ -118,8 +118,8 @@ Se la relazione R e` transitiva, allora R=R⁺
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|||
Definiamo funzione una relazione fra due insiemi A e B che associa un elemento
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||||
dell'insieme A ad esattamente un elemento dell'insieme B:
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||||
| f: X↦Y
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||||
** Funzione di arieta` n
|
||||
Possiamo definire una funzione di arieta` n su un insieme S come:
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||||
** Funzione di arietà n
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||||
Possiamo definire una funzione di arietà n su un insieme S come:
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||||
| f: Sⁿ↦S
|
||||
** Funzione iniettiva
|
||||
Una funzione f: X↦Y si dice iniettiva quando presi due elementi
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||||
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Binary file not shown.
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@ -1,6 +1,6 @@
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|||
SRC = 1.tex
|
||||
AUX = 1.aux
|
||||
DEL = 1.aux 1.bbl 1.blg 1.log 1.out 1_unicode.tex 1.pdf 1.tex texput.log 1.definizioni.aux 1.definizioni.out 1.toc 1.definizioni.log 1.definizioni.tex 1.definizioni.toc 1.tex 1.definizioni.tex
|
||||
DEL = 1.aux 1.bbl 1.blg 1.log 1.out 1_unicode.tex 1.pdf 1.tex texput.log 1.definizioni.aux 1.definizioni.out 1.toc 1.definizioni.log 1.definizioni.tex 1.definizioni.toc 1.tex 1.definizioni.tex 1.accenti.tex
|
||||
NAME = definizioni
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||||
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||||
tesi:
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||||
|
@ -9,8 +9,9 @@ tesi:
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|||
rm -f $(DEL)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Building from scratch ==="
|
||||
emacs -batch 1.definizioni.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
python3 ../conv/conv.py 1.definizioni.tex 1.tex
|
||||
accenti 1.definizioni.org > 1.accenti.org
|
||||
emacs -batch 1.accenti.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
python3 ../conv/conv.py 1.accenti.tex 1.tex
|
||||
pdflatex $(SRC)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== All done. Generated $(NAME).pdf ==="
|
||||
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@ -1,5 +1,6 @@
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* Rete E
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||||
#+CAPTION: Rete E
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||||
[[./reteE.jpg]]
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||||
I master sono modellati dai posti Richiesta, Attesa e Elabora. Lo slave
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@ -83,6 +84,7 @@ avvenga il join di due processi con lo diverso padre:
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|||
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||||
* Rete F
|
||||
|
||||
#+CAPTION: Rete F
|
||||
[[./reteF.jpg]]
|
||||
|
||||
I master sono modellati dai posti Richiesta, Attesa e Elabora. Gli slave
|
||||
|
|
Binary file not shown.
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
SRC = 2.tex
|
||||
SRC = 2.b.tex
|
||||
AUX = 2.aux
|
||||
DEL = 2.aux 2.bbl 2.blg 2.log 2.out 2_unicode.tex 2.pdf 2.tex texput.log 2.b.aux 2.b.out 2.toc 2.b.log 2.b.tex 2.b.toc 2.tex 2.b.tex
|
||||
DEL = 2.aux 2.bbl 2.blg 2.log 2.out 2_unicode.tex 2.pdf 2.tex texput.log 2.b.aux 2.b.out 2.toc 2.b.log 2.b.tex 2.b.toc 2.tex 2.b.tex 2.accenti.org
|
||||
NAME = b
|
||||
|
||||
tesi:
|
||||
|
@ -9,8 +9,9 @@ tesi:
|
|||
rm -f $(DEL)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Building from scratch ==="
|
||||
emacs -batch 2.b.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
python3 ../conv/conv.py 2.b.tex 2.tex
|
||||
accenti 2.b.org > 2.accenti.org
|
||||
emacs -batch 2.accenti.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
python3 ../conv/conv.py 2.accenti.tex 2.b.tex
|
||||
pdflatex $(SRC)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== All done. Generated $(NAME).pdf ==="
|
||||
|
|
Binary file not shown.
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@ -67,7 +67,9 @@ analisi; in ordine sono stati applicati:
|
|||
** P e T invarianti
|
||||
Tramite GreatSPN possiamo calcolare gli T- e P- semiflussi
|
||||
|
||||
#+CAPTION: T-semiflows
|
||||
[[./semiflowsAT.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: P-semiflows
|
||||
[[./semiflowsAP.jpg]]
|
||||
|
||||
Gli P-semiflussi sono i seguenti:
|
||||
|
@ -181,7 +183,9 @@ di un lavoro richiesto da un altro master.
|
|||
** P e T invarianti
|
||||
Tramite GreatSPN possiamo calcolare gli T- e P- semiflussi
|
||||
|
||||
#+CAPTION: T-semiflows
|
||||
[[./semiflowsBT.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: P-semiflows
|
||||
[[./semiflowsBP.jpg]]
|
||||
|
||||
Gli P-invarianti sono i seguenti:
|
||||
|
@ -266,7 +270,9 @@ FreeChoice e Risultato.
|
|||
** P e T invarianti
|
||||
Tramite GreatSPN possiamo calcolare gli T- e P- semiflussi
|
||||
|
||||
#+CAPTION: T-semiflows
|
||||
[[./semiflowsCT.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: P-semiflows
|
||||
[[./semiflowsCP.jpg]]
|
||||
|
||||
Gli P-invarianti sono i seguenti:
|
||||
|
@ -334,7 +340,7 @@ Gli T-invarianti sono i seguenti:
|
|||
Fine_Servizioₛ + Reset + Scelta₁ + copy_azione_localeₘ +
|
||||
copy_Richiesta_Servizio + copy_Attesa_Elaborazione + copy_Resetₘ
|
||||
Come nella rete B, in assenza di fairness non possiamo rispettare la
|
||||
condizione di liveness e c'e` possiblita` di starvation.
|
||||
condizione di liveness e c'e` possibilita` di starvation.
|
||||
|
||||
* Rete D
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||||
Due master identici, uno slave di tipo 1 e uno slave di tipo 1 scelti
|
||||
|
@ -346,7 +352,9 @@ associati ciascuno ad un master diverso.
|
|||
** P e T invarianti
|
||||
Tramite GreatSPN possiamo calcolare gli T- e P- semiflussi
|
||||
|
||||
#+CAPTION: T-semiflows
|
||||
[[./semiflowsDT.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: P-semiflows
|
||||
[[./semiflowsDP.jpg]]
|
||||
|
||||
Gli P-invarianti sono i seguenti:
|
||||
|
@ -372,7 +380,7 @@ Gli T-invarianti sono i seguenti:
|
|||
azione_locale_{m2} + Richiesta_Servizio₂ + Attesa_Elaborazione₂ +
|
||||
Reset_{m2}
|
||||
Come nella rete B, in assenza di fairness non possiamo rispettare la
|
||||
condizione di liveness e c'e` possiblita` di starvation.
|
||||
condizione di liveness e c'e` possibilita` di starvation.
|
||||
|
||||
** Decision Diagram
|
||||
L'efficacia dei decision diagram sulla generazione dello stato degli
|
||||
|
@ -391,10 +399,17 @@ assegnazioni i seguenti algoritmi:
|
|||
- Gibbs-Poole-Stockmeier: un altro algoritmo matriciale che nella rete
|
||||
in analisi ha restituito il risultato peggiore
|
||||
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo di Sloan
|
||||
[[./diagrammi/sloan.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo di Cuthull-McKee
|
||||
[[./diagrammi/mckee.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo di Tovchigrechko
|
||||
[[./diagrammi/tovchi.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo di Noack
|
||||
[[./diagrammi/noack.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo P-Chain
|
||||
[[./diagrammi/p-chain.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo Gradient-P
|
||||
[[./diagrammi/gradient.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Algoritmo di Gibbs-Poole-Stockmeier
|
||||
[[./diagrammi/gibbs.jpg]]
|
||||
|
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
SRC = 2.tex
|
||||
AUX = 2.aux
|
||||
DEL = 2.aux 2.bbl 2.blg 2.log 2.out 2_unicode.tex 2.pdf 2.tex texput.log 2.pn.aux 2.pn.out 2.toc 2.pn.log 2.pn.tex 2.pn.toc 2.tex 2.pn.tex
|
||||
DEL = 2.aux 2.bbl 2.blg 2.log 2.out 2_unicode.tex 2.pdf 2.tex texput.log 2.pn.aux 2.pn.out 2.toc 2.pn.log 2.pn.tex 2.pn.toc 2.tex 2.pn.tex 2.accenti.org
|
||||
NAME = pn
|
||||
|
||||
tesi:
|
||||
|
@ -9,7 +9,8 @@ tesi:
|
|||
rm -f $(DEL)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Building from scratch ==="
|
||||
emacs -batch 2.pn.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
accenti 2.pn.org > 2.accenti.org
|
||||
emacs -batch 2.accenti.org -f org-latex-export-to-latex --kill && mv 2.accenti.tex 2.pn.tex
|
||||
python3 ../conv/conv.py 2.pn.tex 2.tex
|
||||
pdflatex $(SRC)
|
||||
@echo
|
||||
|
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
SRC = analisi.tex
|
||||
AUX = analisi.aux
|
||||
DEL = analisi.aux analisi.bbl analisi.blg analisi.log analisi.out analisi_unicode.tex analisi.pdf analisi.tex texput.log analisi.aux analisi.out analisi.toc analisi.log analisi.tex analisi.toc analisi.tex analisi.tex
|
||||
DEL = analisi.aux analisi.bbl analisi.blg analisi.log analisi.out analisi_unicode.tex analisi.pdf analisi.tex texput.log analisi.aux analisi.out analisi.toc analisi.log analisi.tex analisi.toc analisi.tex analisi.tex analisi_accenti.org
|
||||
NAME =
|
||||
|
||||
tesi:
|
||||
|
@ -9,7 +9,8 @@ tesi:
|
|||
rm -f $(DEL)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Building from scratch ==="
|
||||
emacs -batch analisi.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
accenti analisi.org > analisi_accenti.org
|
||||
emacs -batch analisi_accenti.org -f org-latex-export-to-latex --kill && mv analisi_accenti.tex analisi.tex
|
||||
python3 ../conv/conv.py analisi.tex analisi.tex
|
||||
pdflatex $(SRC)
|
||||
@echo
|
||||
|
|
|
@ -85,6 +85,7 @@ AG (#P1==1 -> AF (#P3 == 1))
|
|||
AG (#Q1==1 -> AF (#Q3 == 1))
|
||||
AG (#Q1==1 -> EF (#Q3 == 1))
|
||||
#+END_SRC
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.2
|
||||
\includepdf{3.2.jpg}
|
||||
** Algebra dei processi
|
||||
Riportiamo il modello dell'algoritmo 3.2 secondo l'algebra dei
|
||||
|
@ -106,7 +107,9 @@ processi CSP.
|
|||
| Q₃ ::= critical_{q}.Q₄
|
||||
| Q₄ ::= set_{p}.Q₁
|
||||
|
||||
#+CAPTION: Reachability Graph 3.2
|
||||
\includepdf{rg_3.2.jpg}
|
||||
#+CAPTION: Derivation Graph 3.2
|
||||
\includepdf{derivation_3.2.jpg}
|
||||
|
||||
** Risultati
|
||||
|
@ -229,6 +232,7 @@ AG(!(#Await_P == 1) || !(#Await_Q == 1)) = true
|
|||
AG ((#Wait_P==1 || #Await_Q == 1) -> AF (#Done_P == 1 || #Done_Q == 1)) = false
|
||||
AG (#Await_P==1 -> AF (#Done_P == 1)) = false
|
||||
#+END_SRC
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.5
|
||||
\includepdf{3.5.jpg}
|
||||
|
||||
** Risultati
|
||||
|
@ -316,6 +320,7 @@ AG (#P1 == 1 -> EF(#Q4==1 || #Q4 == 1))
|
|||
AG (#P2 == 1 -> AF (#P4 == 1))
|
||||
AG (#Q2 == 1 -> AF (#Q4 == 1))
|
||||
#+END_SRC
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.6
|
||||
\includepdf{3.6.jpg}
|
||||
** Algebra dei processi
|
||||
L'algoritmo 3.6 modellato secondo NuSMV e GreatSPN mostra che non c'e`
|
||||
|
@ -347,7 +352,9 @@ nodi ed e` equivalente al Reachability Graph.
|
|||
| Q₅ ::= setFalse_{q}.Q₁
|
||||
|
||||
|
||||
#+CAPTION: Reachability Graph 3.6
|
||||
\includepdf{rg_3.6.jpg}
|
||||
#+CAPTION: Derivation Graph 3.6
|
||||
\includepdf{derivation_3.6.jpg}
|
||||
|
||||
** Risultati
|
||||
|
@ -501,6 +508,7 @@ seguente formula CTL:
|
|||
AG(#await_P == 1 -> EF(#critical_Q==1 || #critical_P == 1))
|
||||
#+END_SRC
|
||||
che conferma la presenza di deadlock causata dalle due variabili booleane.
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.8
|
||||
\includepdf{3.8.jpg}
|
||||
** Risultati
|
||||
Nella tabella mostriamo i risultati ottenuti
|
||||
|
@ -653,6 +661,7 @@ seguente formula CTL:
|
|||
| AG(#setTrue_P == 1 -> EF(#critical_Q==1 || #critical_P == 1))
|
||||
che conferma la presenza di deadlock causata dalle due variabili
|
||||
booleane.
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.9
|
||||
\includepdf{3.9.jpg}
|
||||
** Risultati
|
||||
Nella tabella mostriamo i risultati ottenuti
|
||||
|
@ -911,6 +920,7 @@ AG ((#local_P==1 || #local_Q == 1) -> AF (#critical_P == 1 || \#critical_Q == 1)
|
|||
AG (#local_P==1 -> AF (#critical_P == 1))
|
||||
AG (#local_Q==1 -> AF (#critical_Q == 1))
|
||||
#+END_SRC
|
||||
#+CAPTION: Rete 3.10
|
||||
\includepdf{dekker.jpg}
|
||||
Ci aspettiamo che come in precedenza ci sia deadlock perche` viene
|
||||
data ai processi la possibilita` di rimanere su /local/.
|
||||
|
@ -975,7 +985,8 @@ La trace equivalence e` piu` debole della bisimulation equivalence:
|
|||
| p ∼ q → p ⋍_{T} q
|
||||
ma non viceversa
|
||||
| p ∼ q ↛ p ⋍_{T} q
|
||||
notiamo subito che una sequenza /s/ dove /criticalₚ/ e /critical_{q}/
|
||||
Dato che l'algoritmo 3.6 non rispetta la mutua esclusione,
|
||||
possiamo affermare che una sequenza /s/ dove /criticalₚ/ e /critical_{q}/
|
||||
appaiono in successione, non e` una sequenza valida per il modello
|
||||
dell'algoritmo 3.2 ma lo e` per il modello dell'algoritmo 3.6.
|
||||
| s = ...criticalₚcritical_{q}...
|
||||
|
@ -996,6 +1007,9 @@ stesse riduzioni:
|
|||
Riportiamo le immagini delle due reti ridotte.
|
||||
Le transizioni relative a /setTrue/ e /await/ non sono riducibili in
|
||||
quanto hanno archi uscenti. Possiamo affermare che le due reti non
|
||||
sono equivalenti, come era deducibile dal fatto che rispettano diverse proprieta`.
|
||||
sono equivalenti, come era deducibile dal fatto che rispettano diverse
|
||||
proprieta`.
|
||||
#+CAPTION: Riduzione rete 3.6
|
||||
[[./ridotto_3.6.jpg]]
|
||||
#+CAPTION: Riduzione rete 3.8
|
||||
[[./ridotto_3.8.jpg]]
|
||||
|
|
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 96 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
@ -1,3 +1,5 @@
|
|||
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{pdfpages}
|
||||
#+LaTeX_HEADER: \usepackage{comment}
|
||||
* Modello A
|
||||
Sono stati usati tre template per rappresentare un sender, un link wd
|
||||
un receiver
|
||||
|
@ -16,7 +18,7 @@ urgente /LM/ e resetta il clock /sc/.
|
|||
Viene simulata la verifica dell'ack in un intervallo di tempo [2;4] e
|
||||
successivamente l'automa torna allo stato iniziale resettando il clock
|
||||
/sc/.
|
||||
# \includepdf{sender_A.jpg}
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#+CAPTION: Sender protocollo A
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[[./sender_A.jpg]]
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** Receiver
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Il receiver e` simmetrico al sender. Dallo stato iniziale di /wait/
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@ -28,6 +30,7 @@ La transizione dallo stato /done_pkg/ a /send_ack/ simula la generazione
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di un pacchetto di ack in un intervallo di tempo [2;4] ed tornare allo
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stato iniziale dopo aver inviato il pacchetto nel canale di
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sincronizzazione urgente /RL/.
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#+CAPTION: Receiver protocollo A
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[[./receiver_A.jpg]]
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** Link
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Il link e` modellato come un canale perfetto senza perdite. Lo stato
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@ -40,6 +43,7 @@ simula l'arrivo nello stato /received_ack/ dal canale di trasmissione
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/RL/ e l'invio verso il sender dallo stato /resend_ack/ attraverso il
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canale di trasmissione /LM/. Per il processing dei pacchetti
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l'intervallo di tempo e` sempre [2;4].
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#+CAPTION: Link protocollo A
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[[./link_A.jpg]]
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** Proprieta`
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Sono state verificate tre proprieta` TCTL sul modello:
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@ -69,11 +73,13 @@ Come si denota dall'immagine il link e` simile a quello del modello A
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eccezion fatta per la possibilita` di procedere non
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deterministicamente dagli spazi /received_pkg/ e /received_ack/ verso
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/loss/
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#+CAPTION: Link protocollo B
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[[./link_B.jpg]]
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Mostriamo un trace in cui il link perde un pacchetto di ack inviato
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dal sender e il sistema va in deadlock.
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Dalla figura possiamo notare la transizione che simula la perdita,
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ovvero l'arco /received_ack/ → /loss/.
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#+CAPTION: Trace con deadlock
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[[./trace_B.jpg]]
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\includepdf{trace_B2.jpg}
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** Proprieta`
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@ -110,6 +116,7 @@ tenere traccia dei pacchetti inviati e degli ack ricevuti.
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Di seguito viene mostrato il receiver del modello C. Rispetto al
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Modello B il receiver utilizza una flag binaria locale /r_frame/ per tenere
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traccia degli pacchetti gia` ricevuti e processati.
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#+CAPTION: Receiver protocollo C
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[[./receiver_C.jpg]]
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** Sender
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Il sender e` stato modellato raddopiando il numero di posti e archi,
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@ -122,8 +129,10 @@ di spostarsi nello spazio /lost/ e riprovare l'invio del pacchetto.
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Si nota subito che i due timer sono indipendenti l'uno dall'altro e vi
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e` la possibilita` di modellare i sender senza duplicare il numero di
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spazi.
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[[./sender_2t.jpg]]
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[[./sender_1t.jpg]]
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#+CAPTION: Sender protocollo C (due timer)
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[[./sender_2t_C.jpg]]
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#+CAPTION: Sender protocollo C (un timer)
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[[./sender_1t_C.jpg]]
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La variabile che regola il timeout e` un numero intero uguale o
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maggiore del piu` grande fra i seguenti valore:
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- il massimo tempo necessario all'invio di un pacchetto che il sender non ha processato
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BIN
anno3/vpc/consegne/4/4.pdf
Normal file
BIN
anno3/vpc/consegne/4/4.pdf
Normal file
Binary file not shown.
20
anno3/vpc/consegne/4/Makefile
Normal file
20
anno3/vpc/consegne/4/Makefile
Normal file
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@ -0,0 +1,20 @@
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|||
SRC = 4.tex
|
||||
AUX = 4.aux
|
||||
DEL = 4.aux 4.bbl 4.blg 4.log 4.out 4_unicode.tex 4.pdf 4.tex texput.log 4.aux 4.out 4.toc 4.log 4.tex 4.toc 4.tex 4.tex 4.accenti.org
|
||||
NAME =
|
||||
|
||||
tesi:
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Removing temporary files ==="
|
||||
rm -f $(DEL)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== Building from scratch ==="
|
||||
accenti 4.org > 4.accenti.org
|
||||
emacs -batch 4.accenti.org -f org-latex-export-to-latex --kill
|
||||
python3 ../conv/conv.py 4.accenti.tex $(SRC)
|
||||
pdflatex $(SRC)
|
||||
@echo
|
||||
@echo "=== All done. Generated $(NAME).pdf ==="
|
||||
|
||||
clean:
|
||||
rm -f $(DEL)
|
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
@ -4,7 +4,7 @@ from sys import argv
|
|||
|
||||
allsymbols = json.load(open('/home/user/UNITO/anno3/vpc/consegne/conv/unicode-latex.json'))
|
||||
|
||||
mysymbols = ['≡', '≠', '≼', '→', '←', '⊀', '⋠', '≺', '∀', 'ε', '₀', '₂', '₁', '₃', '₄', '₅', 'ₐ', 'ₖ', 'ᵥ', 'ₘ', 'ₙ', 'ᵢ', 'ⁱ', '⋮', 'ₛ', 'ₜ', '≃', '⇔', '∧', '∅', 'ℕ', 'ⱼ', 'ʲ', '⊥', 'π', 'α', 'β', '∞', 'σ', '≤', '⊈', '∧', '∨', '∃', '⇒', '∩', '∉', '⋃', 'ᵏ', 'ₗ', 'ˡ', 'ₒ', 'ᵣ', 'ᴵ', '≈', '⊆', '↦', '∪', '⊂', '℘', 'ᶜ', '⁺', 'ⁿ', 'Σ', '⁻', '∑', 'ₚ', 'τ', '↛', '→', '⋍', '∼' ]
|
||||
mysymbols = ['≡', '≠', '≼', '→', '←', '⊀', '⋠', '≺', '∀', 'ε', '₀', '₂', '₁', '₃', '₄', '₅', 'ₐ', 'ₖ', 'ᵥ', 'ₘ', 'ₙ', 'ᵢ', 'ⁱ', '⋮', 'ₛ', 'ₜ', '≃', '⇔', '∧', '∅', 'ℕ', 'ⱼ', 'ʲ', '⊥', 'π', 'α', 'β', '∞', 'σ', '≤', '⊈', '∧', '∨', '∃', '⇒', '∩', '∉', '⋃', 'ᵏ', 'ₗ', 'ˡ', 'ₒ', 'ᵣ', 'ᴵ', '≈', '⊆', '↦', '∪', '⊂', '℘', 'ᶜ', '⁺', 'ⁿ', 'Σ', '⁻', '∑', 'ₚ', 'τ', '↛', '→', '⋍', '∼', '≥' ]
|
||||
extrasymbols = {'∈': '\in',
|
||||
'〚': '\llbracket',
|
||||
'〛': r'\rrbracket',
|
||||
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1
todo.org
1
todo.org
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@ -1,5 +1,6 @@
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* TODO VPC [16/20]
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- [ ] Controlla good latex
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- [ ] Uppaal muovi cartella file
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||||
- [X] chiedi della riduzione
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- [X] calcolo semiflussi come da mail
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||||
- [X] chiedi dell'esame
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