Thursday 21 December 2017

Gil paz forexworld


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Ele tem uma ampla experiência comercial em câmbio, mercados de dinheiro, renda fixa, commodities, ações e derivativos, que decorre dos anos de negociação como comerciante interbancário. Ao longo dos últimos anos, ensinou análise técnica, gerenciamento de riscos e finanças comportamentais para mais de 20 mil comerciantes, principalmente na Europa e Oriente Médio. Os clientes ensinados incluem, entre outros, a Reuters, o HSBC, o Deutsche Bank, o Saxo Bank, a International Cambist Association (ICA), a Financial Markets Association (ACI), a Kuwait Financial Markets Association, o Credit Agricole Bank, o Piraeus Bank, o National Bank of Kuwait, o BNP Paribas, Societ Generale, BCN, Arab Bank, Kuwait Finance House, banco comercial do Kuwait, Kuwait International Bank e fx Bank. Com a sua experiência financeira múltipla, o pensamento visionário e a paixão por transmitir conhecimentos práticos, o Sr. Despotis oferece aos comerciantes individuais e empresariais novas perspectivas de investimento através de currículos de ensino profissional e métodos educacionais não convencionais. Ele é fundador e CEO da Elite Trading Academy Tradepedia no coração de Dubai, Emirados Árabes Unidos, com o qual ele não só revolucionou a educação forex em geral, mas também conseguiu ajudar muitos milhares de comerciantes a utilizar os potenciais inexplorados do financeiro global Mercados. Nossos Instrutores Jurídicos: XM é um nome comercial da Trading Point Holdings Ltd, número de registro: HE 322690, (12 Richard Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3º andar 3042 Limassol, Chipre), que é totalmente proprietária da Trading Point of Financial Instruments Ltd (Chipre ), Número de registro: HE 251334, (12 Rua Richard Verengaria, Arauzos Castle Court, 3º andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site é operado pela Trading Point of Financial Instruments Ltd. O Trading Point of Financial Instruments Ltd é regulado pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sob o número de licença 12010 e registrado na FCA (FSA, Reino Unido), sob o número de referência. 538324. O Trading Point of Financial Instruments Ltd opera de acordo com a Diretrizes de Mercados em Instrumentos Financeiros (DMIF) da União Européia. Aviso de Risco: o Forex Trading envolve risco significativo para seu capital investido. Leia e assegure-se de compreender plenamente a Divulgação de Riscos. Regiões Restritas: O Ponto de Negociação da Financial Instruments Ltd não oferece serviços para cidadãos de certas regiões, como os Estados Unidos da América. Máquinas de negócios internacionais. Patente emitida para gerenciar a coerência global do cache em um cache compartilhado distribuído para sistemas de arquivos em cluster (USPTO 9536104) Por um editor de notícias-Staff News Editor no Journal of Engineering - de acordo com relatórios de notícias originários de Alexandria, Virgínia. Por jornalistas da VerticalNews, uma patente dos inventores Aronovich, Lior (Ramat Gan, IL) Toaff, Yair (Givat Shmuel, IL) Paz, Gil (Yehud, IL) Asher, Ron (Tel Aviv. IL), arquivado em 3 de dezembro, 2017. foi publicado on-line em 3 de janeiro de 2017. O cessionário desta patente, patente número 9536104, é INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY). Os repórteres obtiveram a seguinte citação da informação de fundo fornecida pelos inventores: a memória compartilhada distribuída (DSM) fornece uma abstração que permite aos usuários visualizar uma memória fisicamente distribuída de um sistema distribuído como espaço de endereço compartilhado virtual. O DSM oferece uma conveniência para programadores de aplicativos distribuídos, reduzindo ou eliminando o requisito de estar ciente da arquitetura distribuída do sistema e a necessidade de usar uma forma de comunicação menos intuitiva em um sistema distribuído via passagem de mensagem. O DSM também fornece um meio para o software de porta direta escrito para sistemas não distribuídos para trabalhar em sistemas distribuídos. Existem muitas formas de algoritmos e tecnologias de DSM, todos eles compartilhando uma arquitetura fundamental de ser composto de agentes distribuídos implantados em uma pluralidade de nós agrupados, mantendo estruturas de dados locais e segmentos de memória e usando um protocolo de comunicação ao longo de uma camada de passagem de mensagens para Coordenar as operações. O tráfego de mensagens deve ser minimizado para uma determinada carga de trabalho e a coerência da memória deve ser mantida. Os usuários de um sistema de arquivos podem precisar de uma interface transacional e método de operação para operar em arquivos. Fundamentalmente, os usuários podem exigir que múltiplas atualizações aplicadas em múltiplos segmentos dentro de vários arquivos estejam associadas a uma única transação, de modo que todas as atualizações dentro de uma transação sejam aplicadas aos arquivos ou, como alternativa, nenhuma das mudanças são aplicadas. Outros requisitos podem ser os seguintes: Habilite para reverter uma transação em andamento, restaurando o estado dos arquivos nos quais a transação funcionou no estado anterior ao início da transação. Após a confirmação do sistema de arquivos ao comprometer uma transação, as operações da transação são garantidas para serem duráveis ​​e aplicadas nos arquivos relevantes, independentemente de qualquer falha que possa ocorrer depois dessa confirmação. No caso de uma falha ocorrer antes de uma transação ser confirmada pelo sistema de arquivos, é garantida que nenhuma operação relacionada a esta transação é aplicada nos arquivos relevantes, e o estado é restaurado ao ponto após a última transação confirmada. Além disso, as transações são iniciadas simultaneamente por múltiplos usuários e devem ser processadas pelo sistema de arquivos de forma simultânea possível. Especificamente, as transações que atualizam partes disjuntas do sistema de arquivos devem ser processadas simultaneamente, enquanto as transações que compartilham porções atualizadas devem ser serializadas. Além disso, os usuários que executam operações somente leitura devem ter permissão para acessar o sistema de arquivos simultaneamente, enquanto os usuários que executam transações devem ser mutuamente exclusivos e serializados com todos os outros usuários que acessem as mesmas partes do sistema de arquivos afetadas por essas transações. Basicamente, todas as transações devem ser isoladas, no sentido de que nenhuma operação externa a uma transação pode visualizar os dados em um estado intermediário. Os sistemas de arquivos existentes geralmente não suportam esses requisitos. Os sistemas conhecidos incluem sistemas de arquivos no diário em que o processamento de transações com base em diário é aplicado às operações do sistema de arquivos. Esses sistemas de arquivos mantêm um diário das atualizações que pretendem aplicar em suas estruturas de disco e, periodicamente, aplicam essas atualizações, através do processo de ponto de verificação, nas estruturas de disco reais. Após uma falha no sistema, a recuperação envolve a verificação do diário e a replay das atualizações seletivamente até o sistema de arquivos ser consistente. No entanto, nos sistemas de arquivos no diário, as operações em que a consistência transacional é aplicada são operações de sistema de arquivos definidas de acordo com as lógicas do sistema de arquivos, em vez das operações orientadas para o usuário aplicadas ao sistema de arquivos. Em outras palavras, o processamento transacional em tais sistemas de arquivos protege a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade das operações do sistema de arquivos, ao invés de operações do usuário que são mais complexas. Os sistemas de arquivos em diário geralmente definem uma única operação de gravação ou atualização emitida por um usuário como uma transação. Essa operação geralmente envolve várias operações de atualização interna em estruturas de metadados do sistema de arquivos e estruturas de dados do usuário. Ocorrência de falhas (como uma falha de energia ou falha irrecuperável no sistema) durante o processamento dessas operações internas pode deixar o sistema de arquivos em um estado intermediário inválido. Agrupar essas operações internas em uma transação permite que o sistema de arquivos mantenha sua consistência, considerando possíveis falhas durante o processamento, em relação às operações de usuário individuais no sistema de arquivos. No entanto, a exigência de considerar várias operações de usuários, definidas e agrupadas pela lógica do usuário, como uma única transação atômica e os requisitos subsequentes que facilitam o processamento de transações de operações orientadas para o usuário, permanecem sem resposta nos sistemas de arquivos existentes. Alguns sistemas de arquivos no diário agrupam várias operações dentro de uma transação, mas isso é feito de acordo com a lógica e mecanismos do sistema de arquivos e sem consideração da lógica do usuário. Os sistemas de arquivos em diário também diferem no tipo de informação escrita no jornal, que podem ser blocos de metadados e dados de usuários após as atualizações, ou, alternativamente, outra descrição compacta das atualizações. Observe que em sistemas de arquivos não diários, a detecção e recuperação de inconsistências devido a falhas durante o processamento requer uma verificação completa das estruturas de dados do sistema de arquivos, o que pode demorar muito. Nos usuários de sistemas de arquivos com diário e não-diário, os usuários são bloqueados até que o processo de recuperação seja concluído. Em sistemas de arquivos em disco agrupados (a. k.a. shared disk), que fornecem acesso simultâneo de leitura e gravação para vários computadores em cluster para arquivos armazenados em dispositivos de armazenamento externo compartilhados, o processamento de transações e a consistência devem ser implementados no cluster e são mais desafiadores. Por exemplo, um sistema de arquivos em cluster normalmente deve suportar um processo de recuperação on-line, onde um computador operacional no cluster recupera a consistência do sistema de arquivos, durante o trabalho normal no cluster, após falha em outros computadores no cluster. Além de obter informações de fundo nesta patente, os editores da VerticalNews também obtiveram a informação resumida dos inventores para esta patente: Várias formas de realização são fornecidas para gerenciar uma coerência de cache global em um cache compartilhado distribuído para um sistema de arquivos em cluster (CFS). Numa concretização, um método compreende proporcionar o CFS para residir em um conjunto de nós para acessar o espaço de segmentos de dados que são compartilhados entre o cluster de nós fornecendo, no CFS, uma memória cache local de slots de segmentos de dados em cada um dos agrupamentos De nodos e um módulo de memória compartilhada distribuída (DSM), sem memória interna para os segmentos de dados em cada um dos grupos de nós, em que a memória cache atua como uma memória externa que administra permissões de acesso a um espaço inteiro dos segmentos de dados usando O módulo DSM, em que, em resposta a receber uma solicitação para acessar um dos segmentos de dados: realizar uma operação de cálculo para obter os conteúdos mais recentes de um dos segmentos de dados que determinam os conteúdos de um dos segmentos de dados são os conteúdos mais recentes se A propriedade de um dos segmentos de dados é possuída por um módulo DSM remoto e a solicitação para acessar um dos segmentos de dados é para permissão compartilhada e uma permissão atual na Os segmentos de dados são compartilhados e um dos segmentos de dados existe no cache externo local e transporta os conteúdos mais recentes de um dos segmentos de dados dentro da resposta se a resposta estiver em um cache externo remoto e tiver uma permissão válida para o Um dos segmentos de dados, de outra forma, lendo um dos segmentos de dados. De acordo com uma forma de realização da invenção, é proporcionado um método que inclui: fornecer um sistema de arquivos agrupados (CFS) residente em um conjunto de nós para acessar um armazenamento compartilhado de dados do sistema de arquivos fornecendo uma memória cache local em cada nó para reduzir Acesso do sistema de arquivos ao armazenamento compartilhado e processamento de modificações aos dados do sistema de arquivos fornecendo um agente de memória compartilhada distribuída (DSM) em cada nó em que: os agentes DSM gerenciam coletivamente permissões de acesso a todo o espaço de dados do sistema de arquivos à medida que os segmentos de dados do DSM Os agentes utilizam as memórias de cache distribuídas do CFS como um cache compartilhado virtual para fornecer modificações baseadas em transações em segmentos de dados, para operações definidas pelo usuário e operações definidas pelo CFS. Em uma concretização, os agentes DSM determinam o conteúdo mais recente dos dados do sistema de arquivos para manter a coerência entre as memórias de cache distribuídas do CFS. Em resposta a uma solicitação do usuário para um nó local, as operações do usuário são aplicadas aos segmentos de dados na memória cache local associada, incluindo a leitura de segmentos de dados solicitados para a memória cache local e a modificação de segmentos de dados dentro da memória cache local, de acordo com as permissões concedidas Pelos agentes do DSM. Os usuários que executam operações somente leitura podem acessar os dados do sistema de arquivos simultaneamente, enquanto as operações dos usuários que exigem acesso para modificação de um mesmo segmento de dados são serializadas. Noutra concretização, cada nó é fornecido com um diário para armazenar transações comprometidas geradas pelos usuários nesse nó. Em uma operação de confirmação, os segmentos de dados modificados são escritos a partir da memória cache local para o diário de transação do nó local. Em uma operação de ponto de verificação, os segmentos de dados modificados e comprometidos são escritos a partir da memória cache local para uma localização final no armazenamento compartilhado. Em uma operação roll-back, para o cancelamento de uma transação atual, segmentos de dados são escritos a partir do diário de transação para a memória cache local associada para restaurar a memória cache local para o seu estado antes da transação. Em uma operação de recuperação, em que, após a falha de um ou mais nós, os segmentos de dados são escritos a partir das revistas de transações dos nós falhados até seus locais finais no armazenamento compartilhado, para recuperar os dados do sistema de arquivos. Em uma concretização, os agentes DSM fornecem uma ordem global da recente realidade das transações e do conteúdo do segmento de dados em todo o cluster. O pedido global pode ser baseado em um tempo de término para cada transação. O pedido global pode ser baseado na atribuição de um identificador de transação que é exclusivo, em relação a todos os outros identificadores de transação existentes no CFS, no momento de uma operação de confirmação de uma transação. Numa concretização, cada nó possui um agente CFS para manter um conjunto local de segmentos de dados na memória cache local e parâmetros locais associados que incluem permissão de acesso e propriedade pelo agente DSM local. Noutra concretização, durante uma operação de ponto de verificação, os usuários que exigem acesso para a modificação de um segmento de dados que está sendo escrito dentro da operação do ponto de controle, são providos de um segmento de dados sombra, cujo conteúdo é idêntico ao do segmento de dados original usado pela operação de ponto de controle . Quando a operação do ponto de verificação é concluída, o segmento de dados sombra substitui na memória cache local o segmento de dados original usado pela operação do ponto de controle. Noutra concretização, o método inclui proporcionar uma lista de segmentos de dados modificados dentro de uma transação em curso. Um procedimento de roll-back verifica a lista para identificar a localização dos últimos concursos de um segmento de dados antes da transação. Mais especificamente, cada nó pode ter um diário de transação local para armazenar transações comprometidas geradas pelos usuários nesse nó. Em seguida, para cada segmento de dados modificado, o procedimento roll-back identifica a localização dos últimos conteúdos antes da transação por: se o segmento de dados foi marcado como modificado no cache no momento em que foi inserido na lista, o conteúdo mais recente Deste segmento de dados aparece apenas no jornal caso contrário, se o segmento de dados não foi marcado como modificado no cache no momento em que foi inserido na lista, o conteúdo mais recente deste segmento de dados aparece na sua localização final no armazenamento compartilhado O tipo de cada segmento de dados sendo gravado na lista durante a inserção do segmento de dados na lista e em que: todos os segmentos de dados na lista cujos últimos conteúdos aparecem na sua localização final são descartados do cache para todos os outros segmentos de dados no Lista, os seus últimos conteúdos são restaurados da revista para o cache, digitalizando o diário desde o final até o início e considerando apenas as primeiras ocorrências desses segmentos de dados no jou Rnal e, em seguida, definindo a indicação de modificação como verdadeira e, finalmente, o procedimento que liberta as permissões exclusivas em todos os segmentos de dados envolvidos na transação cancelada. Em uma concretização, o procedimento de recuperação verifica simultaneamente os diários de transação de um ou mais nós com falha, começando com a última transação completa em cada revista e seguindo uma ordem decrescente da recentiência das transações. Somente a ocorrência mais recente de cada segmento de dados é considerada e, para cada um desses segmentos de dados, o procedimento determina se ele deve ser copiado para a sua localização final no armazenamento compartilhado, validando que a propriedade do segmento de dados não está associada a nenhuma das operações operacionais restantes. Nós. Noutra concretização, em um procedimento para alocar um novo segmento de dados, em que um segmento de dados de cache e segmento de dados de metadados associados são carregados na memória cache e modificados no processo de alocação do segmento de dados, os segmentos de dados de dados de cache e segmentos de dados de metadados são Adicionado a uma lista de segmentos de dados modificados na transação associada, e os agentes DSM, em seguida, atribuem uma permissão exclusiva no segmento de dados recentemente alocado. Em um procedimento para desalocar um segmento de dados já alocado, o procedimento garante que existe uma permissão exclusiva ativa no segmento de dados do disco desalocado. O procedimento remove o segmento de dados desalinhados da lista de segmentos de dados modificados na transação associada e insere na lista segmentos de dados de metadados que foram modificados no processo de desalocação do segmento de dados. Em outra forma de realização, em um procedimento para marcar um segmento de dados recuperado como modificado, o procedimento insere o segmento de dados em uma lista de segmentos de dados modificados na transação associada, acompanhada de uma indicação de se este segmento de dados foi marcado como modificado antes desta operação . Em outras formas de realização da invenção, são fornecidos sistemas e produtos de programa de computador que implementam as formas de realização do método anteriormente descritas. Para mais informações, veja esta patente: Aronovich, Lior Toaff, Yair Paz, Gil Asher, Ron. Gerenciando a Coerência do Cache Global em um Caching Compartilhado Distribuído para Sistemas de Arquivos em Cluster. Patente US Número 9536104, arquivado em 3 de dezembro de 2017. e publicado on-line em 3 de janeiro de 2017. Patente URL: patft. uspto. govnetacginph-ParserSect1PTO1ampSect2HITOFFampdPALLampp1ampu2Fnetahtml2FPTO2Fsrchnum. htmampr1ampfGampl50amps19536104.PN. ampOSPN9536104RSPN9536104 Palavras-chave para este artigo de notícias incluem: Tecnologia da Informação, Arquitetura de Informação e Dados , INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION. Nossos relatórios fornecem notícias baseadas em fatos de pesquisas e descobertas de todo o mundo. Copyright 2017, NewsRx LLC (c) 2017 NewsRx LLC, fonte Newsletters de Ciência

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