Titre original :

A sofware product lines-based approach for the setup and adaptation of multi-cloud environments

Titre traduit :

Une approche basée sur les lignes de produits logiciel pour la configuration et adaptation des environments multi-nuages

Mots-clés en français :
  • Lignes de produits logiciels
  • Modèles de caractéristiques

  • Informatique dans les nuages
  • Génie logiciel
  • Systèmes adaptatifs (informatique)
  • Langue : Anglais
  • Discipline : Informatique et applications
  • Identifiant : 2018LILUI090
  • Type de thèse : Doctorat
  • Date de soutenance : 05-06-2018

Résumé en langue originale

Le cloud computing est caractérisé par un modèle dans lequel les ressources informatiques sont fournies en tant qu'un service d'utilité, ce qui élimine le besoin de grands investissements initiaux. Malgré ses avantages, le cloud computing a suscité de nouvelles inquiétudes concernant la dépendance des fournisseurs et la confidentialité des données, ce qui a conduit à l'emergence des approaches multi-cloud. Cependant, la construction de systèmes multi-cloud est toujours difficile en raison de l'hétérogénéité entre les offres des fournisseurs de cloud et de la grande variabilité dans la configuration des fournisseurs de cloud. Cette variabilité est caractérisée par le grand nombre de services disponibles et les nombreuses façons différentes de les combiner et de les configurer. Afin de garantir la configuration correcte d'un environnement multi-cloud, les développeurs doivent connaître les offres de services et les options de configuration de plusieurs fournisseurs de cloud. Pour traiter ce problème, cette thèse propose une approche basée sur les lignes de produits logiciels pour gérer la variabilité dans les cloud afin d'automatiser la configuration et l'adaptation des environnements multi-cloud. Les contributions de cette thèse permettent de générer automatiquement un plan de configuration ou de reconfiguration pour un environnement multi-cloud à partir d'une description de ses exigences. Les expérimentations menées visent à évaluer l'impact de l'approche sur l'analyse automatisée des modèles de caractéristiques et la faisabilité de l'approche pour automatiser la configuration et l'adaptation des environnements multi-nuages.

Résumé traduit

Cloud computing is characterized by a model in which computing resources are delivered as services in a pay-as-you-go manner, which eliminates the need for upfront investments, reducing the time to market and opportunity costs. Despite its benefits, cloud computing brought new concerns about provider dependence and data confidentiality, which further led to a growing trend on consuming resources from multiple clouds. However, building multi-cloud systems is still very challenging and time consuming due to the heterogeneity across cloud providers' offerings and the high-variability in the configuration of cloud providers.This variability is reflected by the large number of available services and the many different ways in which they can be combined and configured. In order to ensure correct setup of a multi-cloud environment, developers must be aware of service offerings and configuration options from multiple cloud providers. To tackle this problem, this thesis proposes a software product line-based approach for managing the variability in cloud environments in order to automate the setup and adaptation of multi-cloud environments. The contributions of this thesis enable to automatically generate a configuration or reconfiguration plan for a multi-cloud environment from a description of its requirements. The conducted experiments aim to assess the impact of the approach on the automated analysis of feature models and the feasibility of the approach to automate the setup and adaptation of multi-cloud environments.

  • Directeur(s) de thèse : Duchien, Laurence - Rudametkin Ivey, Walter Andrew
  • Laboratoire : Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille
  • École doctorale : École doctorale Sciences pour l'ingénieur (Lille)

AUTEUR

  • Cipriano Mota Sousa, Gustavo
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