MC1: Gerenciamento de Mobilidade e Arquiteturas para Redes 4G
Kelvin Dias,
DEEC/UFPA - Universidade Federal do Pará
Dave A. T. Cavalcanti, Carlos M. Cordeiro,
Philips Research North America, NY, USA
Segunda-feira 29/05/2006, 08:00-12:30
As redes 4G integrarão tecnologias heterogêneas, arquiteturas e protocolos
para viabilizar conectividade a qualquer momento, em qualquer lugar,
utilizando qualquer dispositivo com o aprovisionamento de QoS e suporte à
mobilidade transparente. Este minicurso proporciona uma visão compreensiva
sobre tecnologias sem fio, arquiteturas e protocolos para o gerenciamento
de mobilidade em redes 4G. O objetivo principal é apresentar o estado da
arte, incluindo as visões diferentes de redes 4G presentes na literatura,
protocolos de mobilidade que permitem conectividade de forma transparente
e as principais propostas arquiteturais para estas redes. Atenção especial
é dada às soluções para o gerenciamento de mobilidade nas diferentes
camadas da pilha de protocolos através de descrição e comparação crítica
destas no contexto 4G. Serão discutidas as questões técnicas para
viabilizar redes 4G totalmente baseadas no protocolo IP, como integração
de diferentes paradigmas de comunicação, interconexão entre redes
heterogêneas, roteamento integrado, aprovisionamento de QoS, AAA,
segurança e balanceamento de carga. Além disso, o minicurso discute os
principais desafios e direções futuras de pesquisa na área, como o
conceito ABC (Always Best Connected), Redes de Ambiente e integração de
redes celulares com WLAN e MANETs.
MC2: Redes Autonômicas
Thais Regina de Moura Braga, Fabrício Aguiar Silva,
(DCC/UFMG)
Linnyer Beatrys Ruiz, Helen Peters Assunção,
(DEE/UFMG)
Segunda-feira 29/05/2006, 14:00-18:30
O notável crescimento do número de elementos e serviços nas redes de
computadores atuais, bem como a integração de uma variedade de diferentes
tecnologias com o objetivo de provisionar qualidade de serviços, têm
transformado o gerenciamento em uma atividade bastante complexa. O
desenvolvimento de redes ubiqüas, aquelas que disponibilizam conexão o
tempo todo e em todo lugar, cria ainda novos desafios de controle e
supervisão. Neste cenário de crescente complexidade, será necessário
delegar tarefas de gerenciamento para as próprias máquinas. As redes
passarão a executar de forma rápida, transparente e com pouco ou nenhum
erro, rotinas que atualmente são realizadas por humanos. Estas serão as
Redes Autonômicas: um novo paradigma que define redes capazes de
gerenciarem a si próprias. O objetivo deste minicurso é apresentar os
principais conceitos envolvidos com o projeto, desenvolvimento e
implantação de redes autonômicas. Os desafios desta área requerem avanços
tecnológicos e científicos em diferentes áreas do saber, como por exemplo,
Algoritmos Distribuídos, Projeto de Hardware, Sistemas Operacionais, Banco
de Dados, dentre outras.
MC3: TVoIP: TV sobre IP Arquiteturas para Transmissão em Larga Escala
Celio Vinicius Albuquerque, Tiago Proença, Etienne Oliveira,
(UFF)
Terça-feira 30/05/2006, 08:00-12:30
O objetivo do curso é explorar arquiteturas de distribuição de
canais de TV em larga escala na Internet. Será abordado o estado da arte
das tecnologias atuais e serão apresentadas novas propostas de
distribuição capazes de prover sustentabilidade para um serviço de TV
sobre IP na Internet, descrevendo em detalhes soluções baseadas em
multicast em nível de aplicação, redes de distribuição de conteúdo (CDNs),
Pseudoserving, Peer-to-Peer (P2P) e Multi-path.
MC4: Técnicas de comutação em redes gigabit
Marcial Fernandez, Joaquim Celestino Jr., Pedro Prudêncio, Rudy Braquehais,
Jorge Castro e Silva, Vinicius Romao
(UECE)
Terça-feira 30/05/2006, 14:00-18:30
A infra-estrutura das telecomunicações e os segmentos de serviços de
mercado vêm experimentando um crescimento significativo nos últimos
anos. Apesar da capacidade das fibras óticas, o aumento no tráfego IP
começa a saturar os procesadores dos comutadores atuais e traz novos
desafios para o desenvolvimento de novas arquiteturas para esses
equipamentos. Mesmo com o advento de comutação puramente ótica (OXCs),
sempre haverá necessidade de comutadores eletrônicos, principalmente nas
bordas das redes. Esse minicurso tem como objetivo apresentar um breve
tutorial sobre as principais técnicas de software e hardware para
realizar comutação de pacotes (relacionadas principalmente às camadas 2
e 3) e mostrar as dificuldades para implementá-las e indicar as mais
adequadas para realizar comutação em velocidades gigabit por segundo.
Serão mostrados os principais algoritmos de busca em tabelas de
rotemaneto e classificação de pacotes e como eles podem ser
implementados nos dispositivos de hardware, particularmente nos mais
promissores para altas velocidades: os processadores de redes (NP -
Network Processors) e FPGAs (Field-Programmable Gate Array). Finalmente,
serão apresentados alguns estudos de casos de implementações usando
essas arquiteturas e alguns resultados promissores.
MC5: Segurança em Redes P2P: princípios, tecnologias e desafios
Marinho P. Barcellos, Luciano P. Gaspary,
(UNISINOS)
Sexta-feira 02/06/2006, 08:00-12:30
O minicurso versa sobre dois temas bastante atuais e que tem recebido
significativa atenção tanto da comunidade científica como da
indústria: Redes P2P e Segurança. Na pesquisa, tal deve-se à
quantidade de desafios a serem resolvidos, enquanto na indústria,
pela grande popularização de P2P, pela constante preocupação com
segurança da informação, e pelo impacto sócio-econômico decorrente de
seu uso. A abordagem será teórica, apresentando um apanhado geral de
resultados de pesquisa e tecnologias relacionadas à Segurança em
Redes P2P, mas estará amparada em exemplos provenientes da vasta gama
de sistemas P2P disponíveis e em operação atualmente. O minicurso
será de interesse a alunos de graduação maduros, alunos de
pós-graduação, além de professores e pesquisadores nas áreas de Redes
de Computadores, Sistemas Distribuídos ou Segurança. Além disso, o
curso será potencialmente proveitoso a profissionais da Indústria que
tenham interesse pela área de segurança, de P2P, ou ambas.