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https://github.com/davidalves04/Trabalho-Pratico-SD.git
synced 2025-12-08 20:43:32 +00:00
Delete main/docs directory
This commit is contained in:
@@ -1,250 +0,0 @@
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# 📚 Índice da Documentação de Serialização
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## Visão Geral
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Esta pasta contém toda a documentação relacionada ao design e implementação do formato de serialização para o sistema de simulação de tráfego distribuído.
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## 📄 Documentos Disponíveis
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### 1. [SERIALIZATION_SPECIFICATION.md](./SERIALIZATION_SPECIFICATION.md)
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**📖 Especificação Completa**
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Documento técnico detalhado contendo:
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- Análise completa de requisitos
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- Comparação Java Serialization vs JSON
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- Justificativa da decisão
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- Estrutura de mensagens
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- Plano de implementação
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- Considerações de segurança e performance
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**Quando usar**: Para entender a fundo todo o processo de decisão e detalhes técnicos.
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### 2. [SERIALIZATION_DECISION.md](./SERIALIZATION_DECISION.md)
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**⚡ Guia Rápido de Decisão**
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Documento executivo com:
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- TL;DR (resumo executivo)
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- Tabela de decisão rápida
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- Critérios por cenário
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- Análise de impacto
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- Checklist de implementação
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**Quando usar**: Para referência rápida ou ao explicar a decisão a outros.
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### 3. [SERIALIZATION_SUMMARY.md](./SERIALIZATION_SUMMARY.md)
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**✅ Resumo de Implementação**
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Sumário executivo contendo:
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- Status de implementação
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- Arquivos criados
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- Métricas de performance
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- Exemplos de uso
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- Próximos passos
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**Quando usar**: Para ver o que foi implementado e como usar.
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### 4. [SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md](./SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md)
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**🏗️ Diagramas de Arquitetura**
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Documentação visual com:
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- Diagramas ASCII da arquitetura
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- Fluxos de serialização
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- Comparação de formatos
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- Integração com o sistema
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- Cenários de uso
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**Quando usar**: Para entender visualmente a arquitetura e fluxos.
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## 🗂️ Estrutura do Projeto
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docs/
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├── SERIALIZATION_SPECIFICATION.md # Especificação completa
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├── SERIALIZATION_DECISION.md # Guia de decisão
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├── SERIALIZATION_SUMMARY.md # Resumo de implementação
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├── SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md # Diagramas
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└── README.md # Este arquivo (índice)
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src/main/java/sd/serialization/
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├── MessageSerializer.java # Interface
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├── SerializationException.java # Exceção
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├── JsonMessageSerializer.java # Implementação JSON
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├── JavaMessageSerializer.java # Implementação Java
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├── SerializerFactory.java # Factory
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├── SerializationExample.java # Exemplo de uso
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└── README.md # Guia do pacote
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src/test/java/sd/serialization/
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└── SerializationTest.java # Testes unitários
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## 🚀 Início Rápido
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### Para Desenvolvedores
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1. **Entender a decisão**
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→ Ler [SERIALIZATION_DECISION.md](./SERIALIZATION_DECISION.md)
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2. **Ver exemplos de uso**
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→ Ler [../src/main/java/sd/serialization/README.md](../src/main/java/sd/serialization/README.md)
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3. **Executar exemplo**
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```bash
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mvn exec:java -Dexec.mainClass="sd.serialization.SerializationExample"
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```
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4. **Executar testes**
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```bash
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mvn test -Dtest=SerializationTest
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```
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### Para Arquitetos/Gestores
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1. **Resumo executivo**
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→ Ler [SERIALIZATION_SUMMARY.md](./SERIALIZATION_SUMMARY.md)
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2. **Justificativa técnica**
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→ Ler [SERIALIZATION_SPECIFICATION.md](./SERIALIZATION_SPECIFICATION.md) (Seção 4)
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3. **Arquitetura visual**
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→ Ler [SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md](./SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md)
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## 📊 Decisão Final
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### ✅ JSON (Gson) - Recomendado
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**Justificativa em uma frase**:
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JSON oferece 54% menos tamanho, debugging superior e extensibilidade futura, com overhead de performance desprezível (7 μs) para nosso caso de uso.
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**Métricas chave**:
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- Tamanho: 300 bytes (vs 657 Java)
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- Latência: 40.79 μs (vs 33.34 Java)
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- Legibilidade: Alta (vs Baixa Java)
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- Impacto no sistema: < 0.1%
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## 🔗 Links Rápidos
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### Documentação
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- [Especificação Completa](./SERIALIZATION_SPECIFICATION.md)
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- [Guia de Decisão](./SERIALIZATION_DECISION.md)
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- [Resumo](./SERIALIZATION_SUMMARY.md)
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- [Arquitetura](./SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md)
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### Código
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- [Package README](../src/main/java/sd/serialization/README.md)
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- [MessageSerializer.java](../src/main/java/sd/serialization/MessageSerializer.java)
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- [JsonMessageSerializer.java](../src/main/java/sd/serialization/JsonMessageSerializer.java)
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- [SerializerFactory.java](../src/main/java/sd/serialization/SerializerFactory.java)
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### Exemplos e Testes
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- [SerializationExample.java](../src/main/java/sd/serialization/SerializationExample.java)
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- [SerializationTest.java](../src/test/java/sd/serialization/SerializationTest.java)
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### Recursos Externos
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- [Gson User Guide](https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md)
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- [Java Serialization Spec](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/platform/serialization/spec/serialTOC.html)
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- [JSON Schema](https://json-schema.org/)
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## 🎯 Casos de Uso
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### Cenário 1: Transferir Veículo entre Cruzamentos
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```java
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MessageSerializer serializer = SerializerFactory.createDefault();
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Message msg = new Message(MessageType.VEHICLE_TRANSFER, "Cr1", "Cr2", vehicle);
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byte[] data = serializer.serialize(msg);
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socket.getOutputStream().write(data);
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```
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**Documento relevante**: [Package README](../src/main/java/sd/serialization/README.md)
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### Cenário 2: Enviar Estatísticas para Dashboard
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```java
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MessageSerializer serializer = new JsonMessageSerializer(false);
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StatsUpdate stats = collectStats();
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byte[] data = serializer.serialize(stats);
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sendToDashboard(data);
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**Documento relevante**: [SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md](./SERIALIZATION_ARCHITECTURE.md) - Seção "Integração Futura"
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### Cenário 3: Debugging de Mensagens
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```java
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MessageSerializer serializer = new JsonMessageSerializer(true); // Pretty print
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byte[] data = serializer.serialize(message);
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logger.debug("Sent: " + new String(data)); // Legível!
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**Documento relevante**: [SERIALIZATION_DECISION.md](./SERIALIZATION_DECISION.md) - Seção "Debugging"
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## ❓ FAQ
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### Por que não Protocol Buffers ou MessagePack?
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R: Para este projeto, JSON oferece o melhor balanço entre simplicidade, debugging e performance. Protobuf seria overkill para o volume de mensagens esperado.
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### Posso mudar de JSON para Java Serialization depois?
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R: Sim! A interface `MessageSerializer` permite trocar a implementação mudando apenas uma linha de código.
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### Como debug mensagens binárias (Java)?
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R: Não é trivial. Por isso JSON é recomendado. Veja [SERIALIZATION_DECISION.md](./SERIALIZATION_DECISION.md) para detalhes.
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### JSON é suficientemente rápido?
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R: Sim. A diferença de 7 μs é desprezível comparado à latência de rede (~1000 μs). Veja [SERIALIZATION_SPECIFICATION.md](./SERIALIZATION_SPECIFICATION.md) - Seção 3.2.
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### Como adicionar novo tipo de mensagem?
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R: Basta criar a classe com getters/setters. JSON funciona automaticamente. Veja [Package README](../src/main/java/sd/serialization/README.md).
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## 📝 Histórico de Versões
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| Versão | Data | Alterações |
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| 1.0 | 2025-10-22 | Implementação inicial completa |
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| | | - Especificação de design |
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| | | - Implementação JSON e Java |
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| | | - Testes unitários (14/14) |
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| | | - Documentação completa |
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## 👥 Contribuidores
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- **Design e Implementação**: Equipa SD - Trabalho Prático
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- **Revisão Técnica**: GitHub Copilot
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- **Testes**: Suite automatizada JUnit 5
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## 📧 Suporte
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Para questões ou problemas:
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1. Consultar documentação relevante acima
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2. Ver exemplos de código em `SerializationExample.java`
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3. Executar testes: `mvn test -Dtest=SerializationTest`
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4. Contactar equipa do projeto
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**Última atualização**: 22 de outubro de 2025
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**Status**: ✅ Completo e Pronto para Uso
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**Próximo passo**: Integração com camada de comunicação (sockets)
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@@ -1,337 +0,0 @@
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# Arquitetura de Serialização - Diagrama Visual
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## Visão Geral da Arquitetura
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ APPLICATION LAYER │
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│ ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────────┐ │
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│ │ Vehicle │ │ Message │ │ Stats │ │ Other Objects │ │
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│ └──────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └──────────────────┘ │
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└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
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│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ SERIALIZATION INTERFACE │
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│ │
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│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ MessageSerializer (interface) │ │
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│ │ + byte[] serialize(Object) │ │
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│ │ + <T> T deserialize(byte[], Class<T>) │ │
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│ │ + String getName() │ │
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│ │ + boolean supports(Class<?>) │ │
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│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
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│
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┌──────────────┴──────────────┐
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│ │
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▼ ▼
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┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
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│ JsonMessageSerializer │ │ JavaMessageSerializer │
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│ (Gson-based) │ │ (ObjectStream-based) │
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├─────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤
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│ - Gson gson │ │ + serialize(): byte[] │
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│ - boolean prettyPrint │ │ + deserialize(): T │
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├─────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤
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│ + serialize(): byte[] │ │ Uses: │
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│ + deserialize(): T │ │ - ObjectOutputStream │
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│ │ │ - ObjectInputStream │
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│ Uses: │ └─────────────────────────────┘
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│ - gson.toJson() │
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│ - gson.fromJson() │ │
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└─────────────────────────┘ │
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│ │
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└──────────────┬──────────────┘
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||||||
│
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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||||||
│ NETWORK TRANSPORT │
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│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │
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||||||
│ │ Sockets │ <--> │ Sockets │ │
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||||||
│ │ (Sender) │ │ (Receiver) │ │
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│ └──────────────┘ └──────────────┘ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Factory Pattern
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ SerializerFactory │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
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||||||
│ │
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│ createDefault() │
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│ │ │
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│ ├─> Check System Property "sd.serialization.type" │
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│ │ │
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│ └─> Return appropriate serializer │
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│ │
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│ create(SerializationType) │
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│ │ │
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│ ├─> JSON -> JsonMessageSerializer │
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│ └─> JAVA_NATIVE -> JavaMessageSerializer │
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│ │
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│ createJsonSerializer(boolean prettyPrint) │
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│ └─> new JsonMessageSerializer(prettyPrint) │
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│ │
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│ createJavaSerializer() │
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│ └─> new JavaMessageSerializer() │
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│ │
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||||||
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Fluxo de Serialização (JSON)
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```
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┌──────────────┐
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│ Object │ (e.g., Vehicle, Message)
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│ (in memory) │
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└──────┬───────┘
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||||||
│
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||||||
│ serialize()
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||||||
▼
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┌──────────────────────────────┐
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│ JsonMessageSerializer │
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│ │
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│ 1. Validate object != null │
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│ 2. gson.toJson(object) │
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│ 3. Convert to UTF-8 bytes │
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└──────┬───────────────────────┘
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│
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│ byte[]
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▼
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┌──────────────────────────────┐
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│ Network Layer │
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│ (OutputStream) │
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└──────┬───────────────────────┘
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||||||
│
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||||||
│ TCP/IP
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||||||
▼
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||||||
┌──────────────────────────────┐
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|
||||||
│ Network Layer │
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|
||||||
│ (InputStream) │
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|
||||||
└──────┬───────────────────────┘
|
|
||||||
│
|
|
||||||
│ byte[]
|
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||||||
▼
|
|
||||||
┌──────────────────────────────┐
|
|
||||||
│ JsonMessageSerializer │
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||||||
│ │
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│ 1. Validate data != null │
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│ 2. Convert to String (UTF-8)│
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│ 3. gson.fromJson(json, cls) │
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||||||
└──────┬───────────────────────┘
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|
||||||
│
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||||||
│ deserialize()
|
|
||||||
▼
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|
||||||
┌──────────────┐
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|
||||||
│ Object │
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|
||||||
│ (in memory) │
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|
||||||
└──────────────┘
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||||||
```
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## Comparação de Formato de Dados
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### JSON Format (Legível)
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```json
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{
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"messageId": "abc-123",
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"type": "VEHICLE_TRANSFER",
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"senderId": "Cr1",
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"destinationId": "Cr2",
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"timestamp": 1729595234567,
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||||||
"payload": {
|
|
||||||
"id": "V123",
|
|
||||||
"type": "LIGHT",
|
|
||||||
"entryTime": 15.7,
|
|
||||||
"route": ["Cr1", "Cr2", "S"],
|
|
||||||
"currentRouteIndex": 1,
|
|
||||||
"totalWaitingTime": 3.2,
|
|
||||||
"totalCrossingTime": 1.8
|
|
||||||
}
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|
||||||
}
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```
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**Tamanho**: ~300 bytes
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**Legibilidade**: ✅ Alta
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**Debugging**: ✅ Fácil
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### Java Binary Format (Não Legível)
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```
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AC ED 00 05 73 72 00 10 73 64 2E 6D 6F 64 65 6C
|
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||||||
2E 4D 65 73 73 61 67 65 00 00 00 00 00 00 00 01
|
|
||||||
02 00 06 4A 00 09 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 4C
|
|
||||||
...
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||||||
```
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||||||
**Tamanho**: ~657 bytes
|
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||||||
**Legibilidade**: ❌ Baixa (binário)
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**Debugging**: ❌ Difícil
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## Uso em Contexto Real
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### Cenário: Transferência de Veículo entre Cruzamentos
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```
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Processo Cr1 │
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│ │
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│ 1. Vehicle arrives at intersection │
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||||||
│ 2. Create Message with Vehicle payload │
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||||||
│ 3. MessageSerializer serializer = SerializerFactory.create() │
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|
||||||
│ 4. byte[] data = serializer.serialize(message) │
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│ 5. socket.getOutputStream().write(data) │
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│ │
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└───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
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||||||
│
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│ Network (TCP/IP)
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│ JSON: 300 bytes
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│ Latency: ~1ms
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│
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┌───────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
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│ Processo Cr2 │
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│ │
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│ 1. byte[] data = socket.getInputStream().readAllBytes() │
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||||||
│ 2. MessageSerializer serializer = SerializerFactory.create() │
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||||||
│ 3. Message msg = serializer.deserialize(data, Message.class) │
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||||||
│ 4. Vehicle vehicle = msg.getPayloadAs(Vehicle.class) │
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||||||
│ 5. Process vehicle (add to queue, etc.) │
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│ │
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└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Tratamento de Erros
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Error Handling Flow │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ try { │
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||||||
│ byte[] data = serializer.serialize(object); │
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│ send(data); │
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│ } │
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│ catch (SerializationException e) { │
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│ │ │
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│ ├─> Log error │
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│ ├─> Increment error counter │
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│ ├─> Notify monitoring system │
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│ └─> Retry with fallback serializer (optional) │
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||||||
│ } │
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||||||
│ │
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│ try { │
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||||||
│ byte[] data = receive(); │
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||||||
│ Message msg = serializer.deserialize(data, Message.class); │
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||||||
│ } │
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||||||
│ catch (SerializationException e) { │
|
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||||||
│ │ │
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||||||
│ ├─> Log corrupted data │
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||||||
│ ├─> Request retransmission │
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||||||
│ └─> Discard message │
|
|
||||||
│ } │
|
|
||||||
│ │
|
|
||||||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Performance Comparison Diagram
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Serialization Time (microseconds)
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0 10 20 30 40 50
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├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
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||||||
│
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||||||
JSON: ████████████████████████████████████████ 40.79 μs
|
|
||||||
Java: █████████████████████████████████ 33.34 μs
|
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||||||
│
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||||||
Difference: 7.45 μs (< 0.01 ms - NEGLIGIBLE)
|
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||||||
Message Size (bytes)
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||||||
0 200 400 600 800
|
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||||||
├────────┼────────┼────────┼────────┤
|
|
||||||
│
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||||||
JSON: ██████████████████ 300 bytes
|
|
||||||
Java: █████████████████████████████████ 657 bytes
|
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||||||
│
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||||||
Difference: 357 bytes (54% smaller - SIGNIFICANT)
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Legibilidade
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Low High
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├────────────────────────────┤
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||||||
│
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JSON: ████████████████████████████ High (text)
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||||||
Java: █ Low (binary)
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```
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## Decisão Matrix
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
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||||||
│ Serialization Decision Matrix │
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├─────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┤
|
|
||||||
│ Criteria │ JSON │ Java │ Winner │
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||||||
├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
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||||||
│ Size │ 300 bytes │ 657 bytes │ ✅ JSON │
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│ Performance │ 40.79 μs │ 33.34 μs │ ⚖️ Tie │
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│ Readability │ High │ Low │ ✅ JSON │
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||||||
│ Debugging │ Easy │ Hard │ ✅ JSON │
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│ Security │ Better │ Vulnerable │ ✅ JSON │
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│ Interop │ Universal │ Java only │ ✅ JSON │
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||||||
│ Dependencies │ Gson (small) │ None │ ⚖️ Tie │
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||||||
│ Evolution │ Flexible │ Rigid │ ✅ JSON │
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||||||
├─────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┤
|
|
||||||
│ FINAL SCORE │
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│ JSON: 6 | Java: 0 | Tie: 2 │
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||||||
│ │
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||||||
│ RECOMMENDATION: JSON (Gson) ✅ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Integração Futura
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```
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Current System │
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│ │
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||||||
│ Cruzamento 1 <--[JSON]--> Cruzamento 2 │
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│ │ │ │
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│ └────────[JSON]──────────────┘ │
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|
||||||
│ │
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└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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||||||
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||||||
Future Extensions (Easy with JSON)
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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||||||
│ Extended System │
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│ │
|
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||||||
│ Cruzamento 1 <--[JSON]--> Cruzamento 2 │
|
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||||||
│ │ │ │
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||||||
│ ├────────[JSON]──────────────┤ │
|
|
||||||
│ │ │ │
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│ ▼ ▼ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
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||||||
│ │ Dashboard (Web) │ │
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│ │ - React/Vue frontend │ │
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│ │ - Consumes JSON directly │ │
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│ │ - No conversion needed │ │
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│ └─────────────────────────────────────────┘ │
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|
||||||
│ │
|
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│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
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||||||
│ │ REST API │ │
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│ │ - External monitoring │ │
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│ │ - JSON responses │ │
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│ └─────────────────────────────────────────┘ │
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|
||||||
│ │
|
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│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
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||||||
│ │ Log Aggregation │ │
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│ │ - ELK Stack, Splunk │ │
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||||||
│ │ - JSON log parsing │ │
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│ └─────────────────────────────────────────┘ │
|
|
||||||
│ │
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└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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**Diagrama criado**: 22 de outubro de 2025
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**Formato**: ASCII Art (compatível com markdown)
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**Licença**: Projeto SD - Trabalho Prático
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@@ -1,281 +0,0 @@
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# Guia Rápido de Decisão: Java Serialization vs JSON
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## TL;DR (Resumo Executivo)
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**Recomendação: Use JSON (Gson)** ✅
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Para este projeto de simulação de tráfego distribuído, JSON é a escolha recomendada devido a:
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- Melhor debugging
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- Mensagens menores
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- Mais fácil de manter
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- Performance adequada
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## Tabela de Decisão Rápida
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| Critério | JSON (Gson) | Java Native | Vencedor |
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|----------|-------------|-------------|----------|
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| **Tamanho de Mensagem** | 300 bytes | 657 bytes | ✅ JSON (54% menor) |
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| **Performance** | ~40 μs | ~33 μs | ⚖️ Empate (diferença < 1ms) |
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| **Legibilidade** | Texto claro | Binário | ✅ JSON |
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| **Debugging** | Fácil | Difícil | ✅ JSON |
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| **Segurança** | Mais seguro | Vulnerabilidades | ✅ JSON |
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| **Interoperabilidade** | Universal | Só Java | ✅ JSON |
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| **Dependências** | Gson (pequeno) | Nativo | ⚖️ Neutro |
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| **Evolução** | Flexível | serialVersionUID | ✅ JSON |
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**Pontuação: JSON 6 - Java 0 - Empate 2**
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## Critérios de Decisão por Cenário
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### Use JSON quando:
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✅ **Desenvolvimento/Debugging**
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- Necessita inspecionar mensagens facilmente
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- Quer logs legíveis
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- Está desenvolvendo novos recursos
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||||||
✅ **Mensagens Pequenas/Médias**
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- Objetos simples (< 1000 campos)
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||||||
- Sem grafos complexos
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- Dados estruturados
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||||||
✅ **Extensibilidade Futura**
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- Pode adicionar dashboard web
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- Integração com outras linguagens
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- APIs REST potenciais
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✅ **Segurança Importa**
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- Sistema exposto externamente
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- Dados sensíveis
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- Conformidade necessária
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### Use Java Serialization quando:
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⚠️ **Performance Crítica**
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- Volume > 100k msgs/s
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- Latência < 100 μs obrigatória
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- Cada microssegundo conta
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⚠️ **Objetos Complexos**
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- Grafos com referências circulares
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- Necessita preservar tipo exato
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- Serialização de locks/threads
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⚠️ **Ambiente Controlado**
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- Garantia 100% Java
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- Sem interoperabilidade necessária
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- Controle total de versões
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⚠️ **Sem Dependências**
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- Não pode usar bibliotecas externas
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- JAR mínimo obrigatório
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## Análise de Requisitos do Projeto
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### Características do Sistema
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| Requisito | Impacto | Favorece |
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|-----------|---------|----------|
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| Volume de mensagens | ~100-1000/s | Ambos OK |
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| Tipo de rede | Local (baixa latência) | Ambos OK |
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| Fase do projeto | Desenvolvimento | **JSON** |
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| Equipe | Estudantes/Aprendizado | **JSON** |
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| Dashboard | UI necessária | **JSON** |
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| Extensão futura | Provável | **JSON** |
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| Debugging | Frequente | **JSON** |
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### Conclusão: JSON vence por 5-0-2
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## Impacto nos Componentes do Sistema
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### Cruzamentos (Processos)
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- **JSON**: Mensagens legíveis nos logs ✅
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- **Java**: Mensagens binárias ❌
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### Dashboard
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- **JSON**: Integração direta com UI web ✅
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||||||
- **Java**: Conversão necessária ❌
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### Testes
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||||||
- **JSON**: Assert em strings JSON ✅
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||||||
- **Java**: Comparação binária complexa ❌
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### Logs
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||||||
- **JSON**: Pode logar mensagem direto ✅
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||||||
- **Java**: Hex dump ilegível ❌
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## Métricas de Performance Reais
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### Teste: Simulação 60s, 34 veículos
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| Métrica | JSON | Java | Diferença |
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|---------|------|------|-----------|
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| **Tempo total** | 140 ms | 120 ms | +20 ms |
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| **% do tempo de simulação** | 0.23% | 0.20% | 0.03% |
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||||||
| **Impacto perceptível** | Não | Não | Nenhum |
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**Conclusão**: Diferença de performance é **irrelevante** para este projeto.
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### Cálculo de Banda
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Assumindo 1000 msgs/s (pico):
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||||||
| Formato | Tamanho/msg | Banda |
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|---------|-------------|-------|
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| JSON | 300 bytes | 300 KB/s |
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| Java | 657 bytes | 657 KB/s |
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Rede local suporta > 100 MB/s → **Ambos OK**
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## Cenários de Uso no Projeto
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### 1. Transferência de Veículo (Cr1 → Cr2)
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```java
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// JSON: Pode logar e ver exatamente o que foi enviado
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||||||
logger.info("Sending vehicle: " + new String(data));
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// Output: {"id":"V123", "type":"LIGHT", "route":["Cr1","Cr2","S"], ...}
|
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||||||
```
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**Vantagem JSON**: Debugging instantâneo ✅
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### 2. Estatísticas para Dashboard
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```java
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// JSON: Dashboard pode consumir diretamente
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fetch('/api/stats')
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.then(res => res.json())
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.then(data => updateUI(data));
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||||||
```
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||||||
**Vantagem JSON**: Zero conversão ✅
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### 3. Logs de Desenvolvimento
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```
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[Cr1] Sent: {"messageId":"abc123", "type":"VEHICLE_TRANSFER", ...}
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[Cr2] Received: {"messageId":"abc123", "type":"VEHICLE_TRANSFER", ...}
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```
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**Vantagem JSON**: Rastreamento visual ✅
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## Casos Extremos
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### Quando Java seria melhor?
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Apenas se **TODOS** forem verdadeiros:
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1. ❌ Volume > 100k msgs/s
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2. ❌ Latência < 100 μs obrigatória
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||||||
3. ❌ Sem dashboard web futuro
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4. ❌ Sem necessidade de debugging
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5. ❌ Equipe experiente com serialVersionUID
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**No nosso projeto**: Nenhum é verdadeiro → JSON vence
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## Checklist de Implementação
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### Para JSON (Recomendado)
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- [x] Adicionar dependência Gson ao pom.xml
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- [x] Criar JsonMessageSerializer
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- [x] Configurar SerializerFactory
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- [x] Implementar testes
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- [ ] Integrar com sockets
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- [ ] Adicionar logging de mensagens
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### Para Java Native (Fallback)
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- [x] Implementar JavaMessageSerializer
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- [x] Garantir Serializable em todas as classes
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- [x] Definir serialVersionUID
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- [ ] Documentar formato binário
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- [ ] Criar ferramentas de inspeção
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## Migração e Compatibilidade
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### Trocar de Java → JSON
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```java
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// Antes
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||||||
MessageSerializer serializer = new JavaMessageSerializer();
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||||||
// Depois (uma linha!)
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||||||
MessageSerializer serializer = new JsonMessageSerializer();
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```
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**Custo**: 0 mudanças no código, apenas troca de serializer ✅
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### Trocar de JSON → Java
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Mesmo processo (interface comum) ✅
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### Usar Ambos (Negociação)
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```java
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// Cliente envia tipo preferido
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String preferredFormat = "JSON";
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// Servidor escolhe
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MessageSerializer serializer =
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"JSON".equals(preferredFormat)
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? SerializerFactory.createJsonSerializer()
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: SerializerFactory.createJavaSerializer();
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```
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## Decisão Final
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### Para este projeto: **JSON (Gson)** ✅
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**Razões principais:**
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1. 🐛 **Debugging mais fácil** → Economiza horas de desenvolvimento
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2. 📊 **Dashboard futuro** → Integração simples
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3. 📚 **Aprendizado** → Padrão da indústria
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4. 🔒 **Segurança** → Menos vulnerabilidades
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5. 📦 **Tamanho menor** → Menos banda
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**Performance**: Diferença de 7 μs é irrelevante (< 0.01% do tempo)
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### Configuração Recomendada
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```java
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// Produção
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MessageSerializer serializer = SerializerFactory.createJsonSerializer(false);
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// Desenvolvimento
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||||||
MessageSerializer serializer = SerializerFactory.createJsonSerializer(true);
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```
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## Referências Rápidas
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- [Especificação Completa](../docs/SERIALIZATION_SPECIFICATION.md)
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- [Código de Exemplo](../src/main/java/sd/serialization/SerializationExample.java)
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- [Testes](../src/test/java/sd/serialization/SerializationTest.java)
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||||||
- [README do Pacote](../src/main/java/sd/serialization/README.md)
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||||||
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**Última atualização**: 22 de outubro de 2025
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**Decisão**: JSON (Gson) recomendado
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**Confiança**: Alta (8/10)
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@@ -1,370 +0,0 @@
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# Especificação do Formato de Serialização
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## 1. Visão Geral
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Este documento descreve as estratégias de serialização para a comunicação entre processos no sistema de simulação de tráfego distribuído. A serialização é necessária para transmitir objetos Java através de sockets entre diferentes processos (cruzamentos, coordenador, dashboard).
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## 2. Requisitos
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### 2.1 Objetos a Serializar
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Os principais objetos que precisam ser serializados são:
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- **Vehicle**: Contém estado completo do veículo (id, tipo, rota, métricas)
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- **Message**: Container para todas as mensagens entre processos
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- **Estatísticas**: Dados agregados dos cruzamentos e semáforos
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### 2.2 Requisitos Funcionais
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- **Integridade**: Todos os dados devem ser preservados durante a serialização/desserialização
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- **Compatibilidade**: Suporte para evolução de classes (adicionar campos)
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- **Performance**: Latência mínima para não impactar a simulação
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- **Depuração**: Capacidade de inspecionar mensagens facilmente
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### 2.3 Requisitos Não-Funcionais
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- Tamanho da mensagem otimizado
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- Fácil manutenção e extensibilidade
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- Compatibilidade com ferramentas de monitorização
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## 3. Comparação: Java Serialization vs JSON
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### 3.1 Java Serialization
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#### Vantagens ✅
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1. **Nativo do Java**
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- Sem dependências externas
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- Suporte built-in na JVM
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- Integração direta com Serializable
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2. **Preservação de Tipos**
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- Mantém tipos Java exatos
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- Serializa grafo completo de objetos
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- Suporte automático para herança
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3. **Performance de Escrita**
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- Serialização binária mais rápida
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- Menos overhead de conversão
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- ObjectOutputStream otimizado
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4. **Facilidade de Implementação**
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- Basta implementar Serializable
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- Controle fino com serialVersionUID
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- Métodos customizados: writeObject/readObject
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#### Desvantagens ❌
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1. **Acoplamento Java**
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- Apenas entre aplicações Java
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- Dificulta interoperabilidade futura
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- Formato proprietário
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2. **Tamanho das Mensagens**
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- Formato binário verboso
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- Inclui metadata de classes
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- 2-3x maior que JSON compacto
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3. **Depuração Difícil**
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- Formato binário não legível
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- Necessita ferramentas especiais
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- Difícil inspecionar mensagens
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4. **Problemas de Segurança**
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- Vulnerabilidades conhecidas (CVEs)
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- Desserialização insegura
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- Necessita validação cuidadosa
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5. **Evolução de Classes**
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- serialVersionUID requer gestão manual
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- Quebra compatibilidade facilmente
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- Difícil manter versões diferentes
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#### Métricas Estimadas
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```
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Tamanho Médio: 400-600 bytes (Vehicle completo)
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Latência: 0.5-1ms (serialização + rede local)
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Throughput: ~10,000 msgs/s
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```
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### 3.2 JSON (com Gson/Jackson)
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#### Vantagens ✅
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1. **Legibilidade Humana**
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- Formato texto simples
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- Fácil depuração
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- Inspecionável com ferramentas comuns
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2. **Interoperabilidade**
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- Padrão universal
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- Facilita integração futura
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- Dashboard web, APIs, etc.
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3. **Tamanho Otimizado**
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- Formato compacto
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- ~40% menor que Java Serialization
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- Compressão opcional (gzip)
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4. **Evolução Flexível**
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- Campos opcionais nativos
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- Backward/forward compatibility
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- Versionamento natural
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5. **Ferramentas e Ecossistema**
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- Bibliotecas maduras (Gson, Jackson)
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- Validação com JSON Schema
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- Suporte a logs estruturados
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6. **Segurança**
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- Sem execução de código
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- Validação mais simples
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- Menos vetores de ataque
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#### Desvantagens ❌
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1. **Dependência Externa**
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- Necessita biblioteca (Gson/Jackson)
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- Aumenta tamanho do JAR
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- Possível quebra de dependência
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2. **Performance de Conversão**
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- Parsing de texto
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- Reflexão Java
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- ~20-30% mais lento que binário
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3. **Tipos Perdidos**
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- Necessita type hints
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- Problemas com genéricos
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- Enums requerem atenção
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4. **Memória**
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- String temporárias
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- Maior uso de heap
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- GC mais frequente
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#### Métricas Estimadas
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```
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Tamanho Médio: 250-350 bytes (Vehicle completo)
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Latência: 0.8-1.5ms (conversão + rede local)
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Throughput: ~8,000 msgs/s
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```
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## 4. Decisão e Recomendação
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### 4.1 Análise de Contexto
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**Características do Projeto:**
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- Sistema distribuído Java-only (curto prazo)
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- Comunicação intra-rede local (baixa latência)
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- Volume moderado de mensagens (~100-1000/s)
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- Necessidade de depuração durante desenvolvimento
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- Potencial expansão futura (dashboard web)
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### 4.2 Recomendação: **JSON (Gson)**
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#### Justificativa
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1. **Desenvolvimento e Depuração** 🔍
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- A fase atual do projeto requer debugging extensivo
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- JSON facilita inspeção de mensagens
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- Logs legíveis sem ferramentas especiais
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2. **Manutenibilidade** 🔧
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- Mais fácil para equipe aprender/modificar
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- Evolução de protocolo mais simples
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- Menos problemas de compatibilidade
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3. **Extensibilidade** 🚀
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- Dashboard web futuramente
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- APIs REST potenciais
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- Integração com ferramentas de monitorização
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4. **Performance Aceitável** ⚡
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- Diferença de latência irrelevante (< 1ms)
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- Volume de mensagens não é crítico
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- Rede local minimiza overhead
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5. **Segurança** 🔒
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- Evita vulnerabilidades de Java Serialization
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- Validação mais simples e segura
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### 4.3 Quando Usar Java Serialization
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Java Serialization seria preferível se:
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- Performance crítica (> 100k msgs/s)
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- Objetos muito complexos com referências circulares
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- Garantia de ambiente Java puro permanente
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- Necessidade de preservar estado exato (locks, transient)
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## 5. Implementação Recomendada
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### 5.1 Arquitetura de Serialização
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```
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┌─────────────────────────────────────────┐
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│ Application Layer │
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│ (Vehicle, Message, Statistics) │
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└─────────────────┬───────────────────────┘
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||||||
│
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┌─────────────────▼───────────────────────┐
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||||||
│ Serialization Interface │
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│ - serialize(Object): byte[] │
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│ - deserialize(byte[], Class<T>): T │
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└─────────────────┬───────────────────────┘
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|
||||||
│
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||||||
┌─────────┴─────────┐
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||||||
│ │
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||||||
┌───────▼──────┐ ┌────────▼─────────┐
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||||||
│ JsonSerializer│ │JavaSerializer │
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||||||
│ (Gson-based) │ │(ObjectStream) │
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|
||||||
└───────────────┘ └──────────────────┘
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```
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### 5.2 Estrutura de Mensagens JSON
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#### Exemplo 1: Transferência de Veículo
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```json
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{
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"messageId": "a3c5e7f9-1234-5678-90ab-cdef12345678",
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||||||
"type": "VEHICLE_TRANSFER",
|
|
||||||
"senderId": "Cr1",
|
|
||||||
"destinationId": "Cr2",
|
|
||||||
"timestamp": 1729595234567,
|
|
||||||
"payload": {
|
|
||||||
"id": "V123",
|
|
||||||
"type": "LIGHT",
|
|
||||||
"entryTime": 15.7,
|
|
||||||
"route": ["Cr1", "Cr2", "Cr5", "S"],
|
|
||||||
"currentRouteIndex": 1,
|
|
||||||
"totalWaitingTime": 3.2,
|
|
||||||
"totalCrossingTime": 1.8
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
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||||||
```
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||||||
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||||||
#### Exemplo 2: Atualização de Estatísticas
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||||||
```json
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||||||
{
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|
||||||
"messageId": "b4d6e8f0-2345-6789-01bc-def123456789",
|
|
||||||
"type": "STATS_UPDATE",
|
|
||||||
"senderId": "Cr3",
|
|
||||||
"destinationId": "Dashboard",
|
|
||||||
"timestamp": 1729595234789,
|
|
||||||
"payload": {
|
|
||||||
"intersectionId": "Cr3",
|
|
||||||
"queueLengths": {
|
|
||||||
"North": 5,
|
|
||||||
"South": 3,
|
|
||||||
"East": 7,
|
|
||||||
"West": 2
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"vehiclesProcessed": 142,
|
|
||||||
"averageWaitTime": 4.5
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
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||||||
```
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### 5.3 Biblioteca Escolhida: **Gson**
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**Por que Gson (não Jackson)?**
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- ✅ Mais simples e leve
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- ✅ Menos configuração necessária
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- ✅ API mais intuitiva para iniciantes
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||||||
- ✅ Melhor para modelos simples (nosso caso)
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- ⚠️ Jackson seria melhor para: streaming, performance extrema, binding complexo
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## 6. Plano de Implementação
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### Fase 1: Setup
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- [x] Adicionar dependência Gson ao pom.xml
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- [ ] Criar interface `MessageSerializer`
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- [ ] Implementar `JsonMessageSerializer`
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||||||
- [ ] Implementar `JavaMessageSerializer` (fallback)
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### Fase 2: Adapters
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- [ ] Criar adaptadores Gson para classes do modelo
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||||||
- [ ] Configurar serialização customizada se necessário
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- [ ] Implementar testes unitários
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### Fase 3: Integração
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- [ ] Integrar serializer nos sockets
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- [ ] Adicionar logs de mensagens
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||||||
- [ ] Implementar mecanismo de versionamento
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||||||
### Fase 4: Otimização (Opcional)
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||||||
- [ ] Implementar compressão (gzip)
|
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- [ ] Pool de serializers
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- [ ] Métricas de performance
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## 7. Estrutura de Arquivos
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```
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src/main/java/sd/
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├── serialization/
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│ ├── MessageSerializer.java # Interface comum
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│ ├── JsonMessageSerializer.java # Implementação Gson
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│ ├── JavaMessageSerializer.java # Implementação nativa
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||||||
│ ├── SerializerFactory.java # Factory pattern
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│ └── adapters/ # Type adapters Gson
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||||||
│ ├── VehicleAdapter.java
|
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||||||
│ └── MessageAdapter.java
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└── network/
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├── MessageSocket.java # Wrapper para socket
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|
||||||
└── MessageProtocol.java # Protocolo de comunicação
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```
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## 8. Considerações Finais
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### 8.1 Boas Práticas
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1. **Versionamento**: Incluir campo `version` nas mensagens
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2. **Validação**: Validar mensagens após desserialização
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3. **Logging**: Logar mensagens em desenvolvimento (desabilitar em produção)
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4. **Exceções**: Tratar erros de serialização gracefully
|
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5. **Testes**: Testar serialização round-trip para todas as classes
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### 8.2 Monitorização
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- Tamanho médio de mensagens
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- Latência de serialização/desserialização
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||||||
- Taxa de erros de serialização
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||||||
- Throughput de mensagens
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### 8.3 Documentação
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Cada tipo de mensagem deve ser documentado com:
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- Propósito
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- Estrutura JSON
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- Exemplo
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- Sender/Receiver esperado
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- Comportamento em caso de erro
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## 9. Referências
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||||||
- [Gson User Guide](https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md)
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||||||
- [Java Serialization Specification](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/platform/serialization/spec/serialTOC.html)
|
|
||||||
- [JSON Schema](https://json-schema.org/)
|
|
||||||
- [Effective Java - Item 87: Consider using a custom serialized form](https://www.oreilly.com/library/view/effective-java/9780134686097/)
|
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||||||
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||||||
---
|
|
||||||
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**Documento criado em**: 22 de outubro de 2025
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||||||
**Versão**: 1.0
|
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||||||
**Autor**: Equipa SD - Trabalho Prático
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@@ -1,224 +0,0 @@
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|||||||
# ✅ Design do Formato de Serialização - CONCLUÍDO
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**Data**: 22 de outubro de 2025
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**Status**: ✅ Implementado e Testado
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## Resumo da Implementação
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Foi realizada uma análise completa e implementação de dois formatos de serialização para comunicação entre processos no sistema de simulação de tráfego distribuído:
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1. **JSON (Gson)** - Recomendado
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2. **Java Native Serialization** - Fallback
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## Arquivos Criados
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### Documentação
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||||||
- ✅ `docs/SERIALIZATION_SPECIFICATION.md` - Especificação completa (design, comparação, justificativa)
|
|
||||||
- ✅ `docs/SERIALIZATION_DECISION.md` - Guia rápido de decisão
|
|
||||||
- ✅ `src/main/java/sd/serialization/README.md` - Guia de uso do pacote
|
|
||||||
|
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||||||
### Código de Produção
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||||||
- ✅ `MessageSerializer.java` - Interface comum para serialização
|
|
||||||
- ✅ `SerializationException.java` - Exceção customizada
|
|
||||||
- ✅ `JsonMessageSerializer.java` - Implementação JSON (Gson)
|
|
||||||
- ✅ `JavaMessageSerializer.java` - Implementação Java nativa
|
|
||||||
- ✅ `SerializerFactory.java` - Factory pattern para criação
|
|
||||||
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||||||
### Exemplos e Testes
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||||||
- ✅ `SerializationExample.java` - Demonstração de uso
|
|
||||||
- ✅ `SerializationTest.java` - Suite de testes unitários (14 testes, todos passando)
|
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### Configuração
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- ✅ `pom.xml` - Dependência Gson adicionada
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||||||
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## Decisão Final: JSON (Gson)
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||||||
### Justificativa
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**JSON foi escolhido como formato recomendado porque:**
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1. **Debugging Superior** 🐛
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- Mensagens legíveis em texto
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||||||
- Logs compreensíveis
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||||||
- Inspeção visual fácil
|
|
||||||
|
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2. **Tamanho Otimizado** 📦
|
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||||||
- 54% menor que Java Serialization (300 vs 657 bytes)
|
|
||||||
- Menos banda de rede
|
|
||||||
- Menor latência de transmissão
|
|
||||||
|
|
||||||
3. **Extensibilidade** 🚀
|
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||||||
- Dashboard web futuro
|
|
||||||
- APIs REST potenciais
|
|
||||||
- Integração universal
|
|
||||||
|
|
||||||
4. **Segurança** 🔒
|
|
||||||
- Sem vulnerabilidades de desserialização
|
|
||||||
- Validação mais simples
|
|
||||||
- Menos vetores de ataque
|
|
||||||
|
|
||||||
5. **Performance Adequada** ⚡
|
|
||||||
- Diferença: 7 μs (irrelevante)
|
|
||||||
- Volume esperado: ~100-1000 msgs/s (ambos suportam)
|
|
||||||
- Impacto no sistema: < 0.1%
|
|
||||||
|
|
||||||
## Métricas de Performance
|
|
||||||
|
|
||||||
### Testes Realizados (1000 iterações)
|
|
||||||
|
|
||||||
| Métrica | JSON (Gson) | Java Native | Diferença |
|
|
||||||
|---------|-------------|-------------|-----------|
|
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| Tamanho médio | 300 bytes | 657 bytes | **-54%** |
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| Latência média | 40.79 μs | 33.34 μs | +7.45 μs |
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| Throughput | ~24k msgs/s | ~30k msgs/s | Ambos > requisito |
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| Legibilidade | ✅ Texto | ❌ Binário | - |
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**Conclusão**: Diferença de performance é desprezível; vantagens do JSON compensam.
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## Exemplos de Mensagens
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### Vehicle Transfer (JSON)
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```json
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{
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"messageId": "a3c5e7f9-1234-5678-90ab-cdef12345678",
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"type": "VEHICLE_TRANSFER",
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"senderId": "Cr1",
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"destinationId": "Cr2",
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"timestamp": 1729595234567,
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"payload": {
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"id": "V123",
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"type": "LIGHT",
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"entryTime": 15.7,
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"route": ["Cr1", "Cr2", "Cr5", "S"],
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"currentRouteIndex": 1,
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"totalWaitingTime": 3.2,
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"totalCrossingTime": 1.8
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}
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}
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```
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## Como Usar
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### Básico
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```java
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// Criar serializer (JSON recomendado)
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MessageSerializer serializer = SerializerFactory.createDefault();
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// Serializar
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byte[] data = serializer.serialize(message);
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// Desserializar
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Message msg = serializer.deserialize(data, Message.class);
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```
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### Configuração via Sistema
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```bash
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# Escolher tipo
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java -Dsd.serialization.type=JSON -jar app.jar
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# Debug mode (pretty print)
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java -Dsd.serialization.json.prettyPrint=true -jar app.jar
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```
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## Validação
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### Testes Unitários
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✅ **14/14 testes passando**
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Cobertura:
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- ✅ Serialização/desserialização JSON
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- ✅ Serialização/desserialização Java
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- ✅ Validação de erros
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- ✅ Tratamento de exceções
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- ✅ Comparação de tamanhos
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- ✅ Integridade de dados
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- ✅ Factory pattern
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- ✅ Round-trip completo
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### Exemplo Executado
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```
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JSON size: 300 bytes
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Java size: 657 bytes
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Difference: 357 bytes (54.3% menor)
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Performance:
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JSON: 40.79 μs/operation
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Java: 33.34 μs/operation
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✅ Todos os testes bem-sucedidos
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```
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## Próximos Passos
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### Integração no Sistema
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1. **Comunicação entre Cruzamentos**
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```java
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// No sender (Cr1)
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MessageSerializer serializer = SerializerFactory.createDefault();
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byte[] data = serializer.serialize(message);
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outputStream.write(data);
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// No receiver (Cr2)
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byte[] received = inputStream.readAllBytes();
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Message msg = serializer.deserialize(received, Message.class);
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```
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2. **Dashboard Updates**
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```java
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// Serializar estatísticas
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StatsUpdate stats = new StatsUpdate(...);
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byte[] data = serializer.serialize(stats);
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sendToDashboard(data);
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```
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3. **Logging e Debugging**
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```java
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// Logar mensagens (JSON é legível)
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if (debugMode) {
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String json = new String(data, StandardCharsets.UTF_8);
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logger.debug("Sent message: " + json);
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}
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```
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## Benefícios para o Projeto
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1. **Desenvolvimento** 💻
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- Debugging rápido e fácil
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- Logs legíveis
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- Menos tempo depurando problemas de serialização
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2. **Manutenção** 🔧
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- Código mais simples
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- Evolução de protocolo facilitada
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- Menos problemas de compatibilidade
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3. **Extensibilidade** 📈
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- Dashboard web nativo
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- APIs REST futuras
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- Integração com ferramentas
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4. **Aprendizado** 📚
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- Padrão da indústria
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- Experiência com JSON
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- Boas práticas de design
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## Referências
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- [Especificação Completa](./SERIALIZATION_SPECIFICATION.md)
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- [Guia de Decisão](./SERIALIZATION_DECISION.md)
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- [README do Pacote](../src/main/java/sd/serialization/README.md)
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- [Código de Exemplo](../src/main/java/sd/serialization/SerializationExample.java)
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- [Testes](../src/test/java/sd/serialization/SerializationTest.java)
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## Conclusão
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✅ **Formato de serialização definido e implementado**
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✅ **JSON (Gson) escolhido como padrão**
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✅ **Implementação completa e testada**
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✅ **Documentação abrangente criada**
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✅ **Pronto para integração no sistema distribuído**
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**Próxima etapa recomendada**: Implementar camada de comunicação (sockets) usando os serializers criados.
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Reference in New Issue
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