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dc.contributor.authorMuñoz-Guerra, Daniel Jesús
dc.date.accessioned2018-09-13T09:47:50Z
dc.date.available2018-09-13T09:47:50Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018-09-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/16443
dc.description.abstractLos benchmarks utilizados para comparar el rendimiento de diferentes sistemas presentan una alta variabilidad que puede ser representada en modelos de variabilidad como los Feature Models. En este artículo presentamos los problemas de escalabilidad y complejidad de selección por objetivos de los Feature Models, y una posible solución, mostrando las ventajas de la caracterización de benchmarks (dada por sus cargas de trabajo). Para esta mejora formalizamos un modelo de caracterización de paquetes de cargas de trabajo para Feature Models, basándonos en ocho atributos abstractos (operaciones matemáticas, memoria, ...). Este modelo y sus ventajas son evaluados en el eco-asistente HADAS, junto a un benchmark PHP, y al benchmark de sistemas empotrados BEEBS, obteniendo una capacidad de selección más intuitiva, y un decremento en el tiempo de obtención de configuraciones válidas y sus métricas en HADAS, con respecto a la representación estándar.en_US
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenchmarkingen_US
dc.titleAplicabilidad de la Caracterización de Benchmarks a Modelos de Variabilidaden_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten_US
dc.centroE.T.S.I. Telecomunicaciónen_US
dc.relation.eventtitleXXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2018)en_US
dc.relation.eventplaceSevillaen_US
dc.relation.eventdate17-19 de septiembreen_US


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