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https://github.com/davidalves04/Trabalho-Pratico-SD.git
synced 2025-12-08 12:33:31 +00:00
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2 Commits
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08b254b8de | ||
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651dc754b8 |
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TODO.md
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TODO.md
Normal file
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### Compreender os Conceitos Fundamentais
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Primeiro, as tecnologias e paradigmas chave necessários para este projeto devem ser totalmente compreendidos.
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- **Processos vs. Threads:** O projeto especifica o uso de ambos.
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- **Processos (para Cruzamentos)** são programas independentes, cada um com o seu próprio espaço de memória. Em Java, cada cruzamento será provavelmente executado como uma aplicação Java separada (uma instância distinta da JVM).
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- **Threads (para Semáforos)** existem _dentro_ de um processo e partilham memória. Isto é adequado para os semáforos, pois eles precisam de ser coordenados e partilhar dados (como filas de veículos) dentro do mesmo cruzamento.
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- **Comunicação Entre Processos (IPC - Inter-Process Communication):** Como os cruzamentos são processos separados, é necessário um método para que eles comuniquem. **Sockets** são o método especificado. Quando um veículo sai de um cruzamento (ex: `Cr1`) e vai para outro (ex: `Cr2`), o processo `Cr1` precisa de enviar uma mensagem contendo os dados do veículo para o processo `Cr2` através de uma conexão por socket.
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- **Simulação de Eventos Discretos (DES - Discrete-Event Simulation):** Este é o paradigma de simulação que deve ser utilizado. Em vez de o tempo fluir continuamente, o relógio da simulação salta de um evento para o seguinte.
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- Um **evento** é um objeto que representa algo que acontece num ponto específico no tempo (ex: "Veículo A chega ao Cr2 no tempo 15.7s").
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- Uma **lista de eventos** central, frequentemente uma fila de prioridades, será necessária para armazenar eventos futuros, ordenados pelo seu timestamp. O ciclo principal da simulação retira o próximo evento da lista, processa-o e adiciona quaisquer novos eventos que resultem dele.
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- **Processo de Poisson:** Para o modelo "mais realista" de chegadas de veículos, é especificado um processo de Poisson. A principal conclusão é que o tempo _entre_ chegadas consecutivas de veículos segue uma **distribuição exponencial**. Em Java, este intervalo pode ser gerado usando `Math.log(1 - Math.random()) / -lambda`, onde `lambda` (λi) é a taxa de chegada especificada.
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### Uma Sugestão de Arquitetura de Alto Nível
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Abaixo, é apresentada uma possível estrutura para a aplicação distribuída. Pode ser vista como um conjunto de programas independentes que comunicam através de uma rede.
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1. **Processo Coordenador/Gerador (1 Processo):**
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- **Propósito:** Iniciar a simulação, gerar veículos e gerir o relógio global da simulação ou os critérios de paragem.
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- **Responsabilidades:**
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- Lê a configuração da simulação (ex: carga de tráfego λi, tempos dos semáforos).
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- Gera veículos de acordo com o modelo selecionado (intervalo fixo ou processo de Poisson).
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- Atribui a cada novo veículo um percurso com base na distribuição uniforme especificada.
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- Injeta o veículo no sistema enviando uma mensagem para o primeiro processo de cruzamento no seu percurso (ex: de um ponto de entrada E1 para Cr1).
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2. **Processos de Cruzamento (5 Processos):**
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- **Propósito:** Simular cada cruzamento (`Cr1` a `Cr5`) como um processo distinto.
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- **Responsabilidades:**
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- Escuta por veículos a chegar de outros processos.
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- Gere as filas de veículos para os seus semáforos.
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- Executa múltiplas **threads de Semáforo** internamente.
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- Coordena estas threads para garantir que apenas uma direção de tráfego está aberta a cada momento.
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- Quando um veículo atravessa, é encaminhado para o processo seguinte no seu percurso.
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- Envia periodicamente as suas estatísticas (ex: comprimentos atuais das filas) para o Servidor do Dashboard.
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3. **Processo de Nó de Saída (1 Processo):**
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- **Propósito:** Representar o ponto de saída `S` e atuar como um coletor de dados para estatísticas globais.
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- **Responsabilidades:**
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- Recebe veículos que completaram o seu percurso.
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- Calcula métricas globais como o tempo total de viagem (tempo de permanência) para cada veículo.
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- Agrega e calcula as estatísticas finais (ex: tempo de viagem mínimo, máximo e médio por tipo de veículo).
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- Envia estas estatísticas globais para o Servidor do Dashboard.
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4. **Processo do Servidor do Dashboard (1 Processo):**
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- **Propósito:** Agregar e exibir todos os dados da simulação em tempo real.
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- **Responsabilidades:**
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- Abre um socket de servidor e escuta por dados a chegar de todos os processos de Cruzamento e de Saída.
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- Armazena e atualiza as estatísticas à medida que chegam.
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- Apresenta os dados numa interface de utilizador, que deve exibir métricas e ser atualizada durante a simulação.
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### Plano
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Nem tudo deve ser construído de uma só vez. Os seguintes passos incrementais são recomendados.
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#### **Passo 1: Modelação e Classes Principais (Não-distribuído)**
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Antes de escrever qualquer lógica complexa, as estruturas de dados devem ser definidas. Devem ser criados Plain Old Java Objects (POJOs) para:
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- `Veiculo`: Com atributos como um identificador único, tipo, tempo de entrada e o percurso realizado. Deve ser tornado `Serializable` para que possa ser enviado através de sockets.
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- `Evento`: Com atributos como um timestamp e o tipo de evento (ex: `VEHICLE_ARRIVAL`), bem como dados associados.
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- `Semaforo`: Para conter o seu estado (`VERDE`/`VERMELHO`) e a fila de veículos.
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- `Cruzamento`: Para conter os seus semáforos e a lógica operacional.
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#### **Passo 2: Construir um Protótipo de Processo Único**
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Este é um passo crucial. Sockets e processos devem ser deixados de lado por agora para construir toda a simulação numa única aplicação Java.
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- Deve ser criado um ciclo de simulação central baseado numa fila de prioridades para objetos `Evento`.
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- Todos os objetos `Cruzamento` e `Semaforo` devem ser instanciados.
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- A lógica principal deve ser tornada funcional: veículos a moverem-se entre filas, semáforos a mudar de estado e estatísticas básicas a serem recolhidas.
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- **Objetivo:** Uma simulação totalmente funcional e não-distribuída. Isto torna a depuração significativamente mais fácil.
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#### **Passo 3: Distribuir os Cruzamentos**
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O protótipo pode agora ser convertido num sistema distribuído.
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- A classe `Cruzamento` deve ser tornada executável como uma aplicação Java autónoma (com um método `main`). Serão lançadas cinco instâncias, uma para cada cruzamento.
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- Devem ser configurados sockets TCP para comunicação. Cada processo de cruzamento precisa de saber o endereço/porta dos vizinhos para os quais pode enviar veículos.
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- Um **protocolo de comunicação** claro deve ser definido. Por exemplo, quando `Cr1` envia um veículo para `Cr2`, o objeto `Veiculo` é serializado e escrito no socket conectado a `Cr2`. O processo `Cr2` terá uma thread dedicada para escutar estas conexões de entrada.
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#### **Passo 4: Implementar as Threads dos Semáforos**
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Dentro de cada processo `Cruzamento`, os semáforos devem ser implementados como threads.
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- O principal desafio aqui é a **sincronização**. As threads dos semáforos num único cruzamento partilham as filas de veículos.
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- As ferramentas de concorrência do Java (como `synchronized`, `ReentrantLock`, `Semaphore`) devem ser usadas para garantir que apenas um semáforo pode estar verde para um percurso conflituante e que o acesso às filas partilhadas é seguro (thread-safe).
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#### **Passo 5: Implementar o Dashboard**
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- O processo `DashboardServer` deve ser criado. Ele irá escutar numa porta específica por estatísticas a chegar.
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- Nos processos `Cruzamento` e `Saida`, deve ser adicionado um mecanismo para enviar periodicamente um resumo das suas estatísticas atuais para o Servidor do Dashboard.
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- A UI deve ser construída para exibir estes dados em tempo real.
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#### **Passo 6: Testes e Análise**
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Assim que o sistema completo estiver a funcionar, as experiências exigidas pela descrição do projeto podem ser realizadas.
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- A simulação deve ser executada com diferentes taxas de chegada de veículos para simular cargas baixas, médias e altas.
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- Diferentes políticas de temporização dos semáforos devem ser testadas para medir o seu impacto no congestionamento.
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- Diferentes algoritmos de seleção de percurso e o seu impacto no desempenho do sistema devem ser avaliados.
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- Para cada cenário, a simulação deve ser executada várias vezes para recolher estatísticas fiáveis (médias, desvios padrão, intervalos de confiança), conforme solicitado.
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#### **Passo 7: Escrever o Relatório**
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À medida que cada passo é concluído, deve ser documentado. Isto tornará a escrita do relatório final muito mais fácil. Todos os pontos mencionados nas secções "Entrega" e "Critérios de Avaliação" devem ser abordados.
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### OBS:
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- **Começar de Forma Simples:** O protótipo de processo único (Passo 2) evitará grandes dificuldades mais tarde.
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- **Protocolo de Comunicação:** O protocolo de mensagens deve ser definido o mais cedo possível. A informação exata que um processo envia para outro deve ser clara//simples//consistente.
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- **Debugging:** Debugging de sistemas distribuídos podem ser difíceis. Uma framework de logging (como Log4j 2 ou SLF4J) pode ser usada para registar eventos//alterações de estado nos diferentes processos.
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- **Configuração:** Valores como endereços IP, números de porta ou parâmetros da simulação não devem ser "hardcoded". Um ficheiro de configuração (ex: um ficheiro `.properties` ou `.json`) torna a aplicação mais fácil de executar e testar.
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@@ -1,34 +0,0 @@
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package sd;
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import java.io.IOException;
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import java.net.ServerSocket;
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import java.net.Socket;
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public class CruzamentoServer {
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public static void main(String[] args) {
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// ... Inicializa Semáforos (Threads) ...
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// ... Inicializa as Estruturas de Dados ...
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try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(portaDoCruzamento)) {
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while (true) {
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Socket clienteSocket = serverSocket.accept();
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// Cria uma Thread de atendimento para lidar com o Veículo/Cliente
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new Thread(new AtendenteVeiculo(clienteSocket)).start();
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}
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||||
} catch (IOException e) { /* ... */ }
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}
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// Método chamado pelo AtendenteVeiculo para gerenciar o tráfego
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public synchronized boolean tentarPassar(Veiculo veiculo, String direcao) {
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// 1. Veículo entra na fila da direção
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// 2. Verifica o estado do semáforo da direção:
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Semaforo semaforo = getSemaforo(direcao);
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semaforo.esperarPeloVerde(); // O Veículo fica bloqueado se for vermelho
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// 3. Após o verde:
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// - Remove da fila
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// - Permite a passagem (envia resposta de volta ao Veículo cliente)
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// 4. Envia estatística de passagem ao Simulador Principal (Cliente TCP)
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return true;
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||||
}
|
||||
}
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||||
7
main/src/main/java/sd/Entry.java
Normal file
7
main/src/main/java/sd/Entry.java
Normal file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
package sd;
|
||||
|
||||
public class Entry {
|
||||
public static void main(String[] args) {
|
||||
System.out.println("Hello, World!");
|
||||
}
|
||||
}
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||||
@@ -1,7 +0,0 @@
|
||||
package sd;
|
||||
|
||||
public class Main {
|
||||
public static void main(String[] args) {
|
||||
System.out.println("Hello world!");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -1,47 +0,0 @@
|
||||
package sd;
|
||||
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||||
import java.util.concurrent.locks.Condition;
|
||||
import java.util.concurrent.locks.Lock;
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public class Semaforo extends Thread {
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||||
// ... atributos ...
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private final Lock semaforoLock; // Para sincronizar acesso ao estado
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private final Condition verdeCondition; // Para Veículos esperarem pelo verde
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||||
public Semaforo(...) {
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||||
this.semaforoLock = new ReentrantLock();
|
||||
this.verdeCondition = semaforoLock.newCondition();
|
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}
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||||
@Override
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||||
public void run() {
|
||||
while (true) {
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// Ciclo de tempo (ajustável para controle)
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estado = Estado.VERMELHO;
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// Notificar o Cruzamento sobre o estado
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||||
try {
|
||||
Thread.sleep(tempoVermelho);
|
||||
estado = Estado.VERDE;
|
||||
// Ao ficar VERDE, notifica as threads Veículo que estão esperando
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||||
semaforoLock.lock();
|
||||
try {
|
||||
verdeCondition.signalAll();
|
||||
} finally {
|
||||
semaforoLock.unlock();
|
||||
}
|
||||
Thread.sleep(tempoVerde);
|
||||
} catch (InterruptedException e) { /* ... */ }
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
// Método para a thread Veículo esperar
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||||
public void esperarPeloVerde() throws InterruptedException {
|
||||
semaforoLock.lock();
|
||||
try {
|
||||
if (estado == Estado.VERMELHO) {
|
||||
verdeCondition.await();
|
||||
}
|
||||
} finally {
|
||||
semaforoLock.unlock();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -1,35 +0,0 @@
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||||
package sd;
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||||
|
||||
import java.io.IOException;
|
||||
import java.io.ObjectInputStream;
|
||||
import java.io.ObjectOutputStream;
|
||||
import java.net.Socket;
|
||||
|
||||
public class Veiculo implements Runnable {
|
||||
// ...
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||||
private String proximoCruzamentoIP;
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private int proximoCruzamentoPorta;
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public void run() {
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||||
// Simular o movimento na rua (Thread.sleep(t))
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||||
|
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// 1. Tenta se conectar ao próximo Cruzamento
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||||
try (Socket socket = new Socket(proximoCruzamentoIP, proximoCruzamentoPorta);
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||||
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
|
||||
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(socket.getInputStream())) {
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||||
|
||||
// Envia o objeto Veículo com a solicitação de passagem
|
||||
out.writeObject(this);
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||||
|
||||
// 2. BLOQUEIA a Thread, esperando a resposta do Servidor/Cruzamento
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||||
String permissao = (String) in.readObject();
|
||||
|
||||
if ("OK_PASSAR".equals(permissao)) {
|
||||
// Simular tempo de travessia do cruzamento (pequeno Thread.sleep())
|
||||
// Atualiza a rota (próximo nó)
|
||||
}
|
||||
|
||||
} catch (IOException | ClassNotFoundException e) { /* ... */ }
|
||||
// ... continua o loop da rota até a Saída (S) ...
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
101
main/src/main/java/sd/config/SimulationConfig.java
Normal file
101
main/src/main/java/sd/config/SimulationConfig.java
Normal file
@@ -0,0 +1,101 @@
|
||||
package sd.config;
|
||||
|
||||
import java.io.FileInputStream;
|
||||
import java.io.IOException;
|
||||
import java.io.InputStream;
|
||||
import java.util.Properties;
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Class to load and manage simulation configurations.
|
||||
* Configurations are read from a .properties file.
|
||||
*/
|
||||
public class SimulationConfig {
|
||||
private final Properties properties;
|
||||
|
||||
public SimulationConfig(String filePath) throws IOException {
|
||||
properties = new Properties();
|
||||
try (InputStream input = new FileInputStream(filePath)) {
|
||||
properties.load(input);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Network configurations
|
||||
public String getIntersectionHost(String intersectionId) {
|
||||
return properties.getProperty("intersection." + intersectionId + ".host", "localhost");
|
||||
}
|
||||
|
||||
public int getIntersectionPort(String intersectionId) {
|
||||
return Integer.parseInt(properties.getProperty("intersection." + intersectionId + ".port", "0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String getDashboardHost() {
|
||||
return properties.getProperty("dashboard.host", "localhost");
|
||||
}
|
||||
|
||||
public int getDashboardPort() {
|
||||
return Integer.parseInt(properties.getProperty("dashboard.port", "9000"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String getExitHost() {
|
||||
return properties.getProperty("exit.host", "localhost");
|
||||
}
|
||||
|
||||
public int getExitPort() {
|
||||
return Integer.parseInt(properties.getProperty("exit.port", "9001"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Simulation configurations
|
||||
public double getSimulationDuration() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("simulation.duration", "3600.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String getArrivalModel() {
|
||||
return properties.getProperty("simulation.arrival.model", "POISSON");
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double getArrivalRate() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("simulation.arrival.rate", "0.5"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double getFixedArrivalInterval() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("simulation.arrival.fixed.interval", "2.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Traffic light configurations
|
||||
public double getTrafficLightGreenTime(String intersectionId, String direction) {
|
||||
String key = "trafficlight." + intersectionId + "." + direction + ".green";
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty(key, "30.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double getTrafficLightRedTime(String intersectionId, String direction) {
|
||||
String key = "trafficlight." + intersectionId + "." + direction + ".red";
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty(key, "30.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Vehicle configurations
|
||||
public double getLightVehicleProbability() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("vehicle.probability.light", "0.7"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double getLightVehicleCrossingTime() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("vehicle.crossing.time.light", "2.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double getHeavyVehicleCrossingTime() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("vehicle.crossing.time.heavy", "4.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Statistics
|
||||
public double getStatisticsUpdateInterval() {
|
||||
return Double.parseDouble(properties.getProperty("statistics.update.interval", "10.0"));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Generic method to get any property
|
||||
public String getProperty(String key, String defaultValue) {
|
||||
return properties.getProperty(key, defaultValue);
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String getProperty(String key) {
|
||||
return properties.getProperty(key);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
61
main/src/main/java/sd/model/Event.java
Normal file
61
main/src/main/java/sd/model/Event.java
Normal file
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
package sd.model;
|
||||
|
||||
import java.io.Serializable;
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Represents an event in the discrete event simulation.
|
||||
* Events are ordered by timestamp for sequential processing.
|
||||
*/
|
||||
public class Event implements Comparable<Event>, Serializable {
|
||||
private static final long serialVersionUID = 1L;
|
||||
|
||||
private final double timestamp; // Time when the event occurs
|
||||
private final EventType type;
|
||||
private final Object data; // Data associated with the event (e.g., Vehicle, traffic light id, etc.)
|
||||
private final String location; // Intersection or location where the event occurs
|
||||
|
||||
public Event(double timestamp, EventType type, Object data, String location) {
|
||||
this.timestamp = timestamp;
|
||||
this.type = type;
|
||||
this.data = data;
|
||||
this.location = location;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public Event(double timestamp, EventType type, Object data) {
|
||||
this(timestamp, type, data, null);
|
||||
}
|
||||
|
||||
@Override
|
||||
public int compareTo(Event other) {
|
||||
// Sort by timestamp (earlier events have priority)
|
||||
int cmp = Double.compare(this.timestamp, other.timestamp);
|
||||
if (cmp == 0) {
|
||||
// If timestamps are equal, sort by event type
|
||||
return this.type.compareTo(other.type);
|
||||
}
|
||||
return cmp;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Getters
|
||||
public double getTimestamp() {
|
||||
return timestamp;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public EventType getType() {
|
||||
return type;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public Object getData() {
|
||||
return data;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public String getLocation() {
|
||||
return location;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@Override
|
||||
public String toString() {
|
||||
return String.format("Event{t=%.2f, type=%s, loc=%s}",
|
||||
timestamp, type, location);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
13
main/src/main/java/sd/model/EventType.java
Normal file
13
main/src/main/java/sd/model/EventType.java
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
package sd.model;
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Enumeration representing event types in the simulation.
|
||||
*/
|
||||
public enum EventType {
|
||||
VEHICLE_ARRIVAL, // Vehicle arrives at an intersection
|
||||
TRAFFIC_LIGHT_CHANGE, // Traffic light changes state (green/red)
|
||||
CROSSING_START, // Vehicle starts crossing the intersection
|
||||
CROSSING_END, // Vehicle finishes crossing
|
||||
VEHICLE_GENERATION, // New vehicle is generated in the system
|
||||
STATISTICS_UPDATE // Time to send statistics to dashboard
|
||||
}
|
||||
9
main/src/main/java/sd/model/TrafficLightState.java
Normal file
9
main/src/main/java/sd/model/TrafficLightState.java
Normal file
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
package sd.model;
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Enumeration representing the state of a traffic light.
|
||||
*/
|
||||
public enum TrafficLightState {
|
||||
GREEN, // Allows passage
|
||||
RED // Blocks passage
|
||||
}
|
||||
10
main/src/main/java/sd/model/VehicleType.java
Normal file
10
main/src/main/java/sd/model/VehicleType.java
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
package sd.model;
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Enumeration representing vehicle types in the simulation.
|
||||
*/
|
||||
public enum VehicleType {
|
||||
BIKE, // Motorcycle
|
||||
LIGHT, // Light vehicle (car)
|
||||
HEAVY // Heavy vehicle (truck, bus)
|
||||
}
|
||||
103
main/src/main/resources/simulation.properties
Normal file
103
main/src/main/resources/simulation.properties
Normal file
@@ -0,0 +1,103 @@
|
||||
# Traffic simulation configuration
|
||||
# This file contains all the necessary configurations to run the simulation
|
||||
|
||||
# === NETWORK CONFIGURATIONS ===
|
||||
# Intersections
|
||||
intersection.Cr1.host=localhost
|
||||
intersection.Cr1.port=8001
|
||||
intersection.Cr2.host=localhost
|
||||
intersection.Cr2.port=8002
|
||||
intersection.Cr3.host=localhost
|
||||
intersection.Cr3.port=8003
|
||||
intersection.Cr4.host=localhost
|
||||
intersection.Cr4.port=8004
|
||||
intersection.Cr5.host=localhost
|
||||
intersection.Cr5.port=8005
|
||||
|
||||
# Exit Node
|
||||
exit.host=localhost
|
||||
exit.port=9001
|
||||
|
||||
# Dashboard
|
||||
dashboard.host=localhost
|
||||
dashboard.port=9000
|
||||
|
||||
# === SIMULATION CONFIGURATIONS ===
|
||||
# Simulation duration in seconds (3600 = 1 hour)
|
||||
simulation.duration=3600.0
|
||||
|
||||
# Vehicle arrival model: FIXED or POISSON
|
||||
simulation.arrival.model=POISSON
|
||||
|
||||
# Arrival rate (λ) for Poisson model (vehicles per second)
|
||||
simulation.arrival.rate=0.5
|
||||
|
||||
# Fixed interval between arrivals (used if model = FIXED)
|
||||
simulation.arrival.fixed.interval=2.0
|
||||
|
||||
# === TRAFFIC LIGHT CONFIGURATIONS ===
|
||||
# Times in seconds for each traffic light (green and red)
|
||||
# Format: trafficlight.<intersection>.<direction>.<state>
|
||||
|
||||
# Intersection 1
|
||||
trafficlight.Cr1.North.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.North.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.South.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.South.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.East.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.East.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.West.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr1.West.red=30.0
|
||||
|
||||
# Intersection 2
|
||||
trafficlight.Cr2.North.green=25.0
|
||||
trafficlight.Cr2.North.red=35.0
|
||||
trafficlight.Cr2.South.green=25.0
|
||||
trafficlight.Cr2.South.red=35.0
|
||||
trafficlight.Cr2.East.green=35.0
|
||||
trafficlight.Cr2.East.red=25.0
|
||||
trafficlight.Cr2.West.green=35.0
|
||||
trafficlight.Cr2.West.red=25.0
|
||||
|
||||
# Intersection 3
|
||||
trafficlight.Cr3.North.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.North.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.South.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.South.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.East.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.East.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.West.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr3.West.red=30.0
|
||||
|
||||
# Intersection 4
|
||||
trafficlight.Cr4.North.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.North.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.South.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.South.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.East.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.East.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.West.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr4.West.red=30.0
|
||||
|
||||
# Intersection 5
|
||||
trafficlight.Cr5.North.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.North.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.South.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.South.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.East.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.East.red=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.West.green=30.0
|
||||
trafficlight.Cr5.West.red=30.0
|
||||
|
||||
# === VEHICLE CONFIGURATIONS ===
|
||||
# Probability of generating a light vehicle (0.0 to 1.0)
|
||||
# The rest will be heavy vehicles
|
||||
vehicle.probability.light=0.7
|
||||
|
||||
# Crossing time in seconds
|
||||
vehicle.crossing.time.light=2.0
|
||||
vehicle.crossing.time.heavy=4.0
|
||||
|
||||
# === STATISTICS CONFIGURATIONS ===
|
||||
# Interval to send updates to the dashboard (in seconds)
|
||||
statistics.update.interval=10.0
|
||||
Binary file not shown.
BIN
main/target/classes/sd/Entry.class
Normal file
BIN
main/target/classes/sd/Entry.class
Normal file
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
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