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# Préparation: Stratégie de communication dans l'IoT
## Problématiques
- Quelles sont les différentes stratégies envisageables pour faire communiquer des flottes d'objets connectés ?
- Quelles techniques sont utilisées pour assurer la scalabilité des communications ?
- Quelles techniques sont utilisées pour la découverte des services disponibles dans l'environnement immédiat (ou non) des objets connectés ?
## Ressources
- [Choosing the right communication pattern for the Internet of Things - Intel](https://software.intel.com/en-us/articles/communication-patterns-for-the-internet-of-things)
- [Multicast DNS - Wikipédia](https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast_DNS)
- [Zeroconf - Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeroconf)
- [Consul - Service Discovery and Configuration](https://www.consul.io/)
- [NATS - Simple High Performance Messaging Server](https://nats.io/)
- [ZeroMQ - Multi language communication librairy](http://zeromq.org/)
- [MQTT - M2M communication protocol](http://mqtt.org/)
- [UPnP](https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play)

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<style>
* {
font-size: 0.8em !important;
}
</style>
# Authentification: QCM
- **Nom**
- **Prénom**
- **Classe**
- **Date**
## Consigne
Pour chaque question, entourer **la ou les bonnes réponses**.
**Attention**, certaines questions sont volontairement rédigées sous la forme plurielle. Cela n'implique pas forcément qu'il y a plusieurs bonnes réponses.
## Questions
### A. Dans un modèle de communication `publish/subscribe`, les agents communiquent via l'envoi de:
1. messages
2. sémaphores
3. signaux
### B. Dans le contexte de la communication inter-agents, un "broker" a pour rôle:
1. De déduire automatiquement le sujet d'un message par rapport à son contenu
2. De découpler les producteurs et consommateurs d'information
3. D'acheminer et router les messages entre les différents les producteurs d'informations et les consommateurs de ces informations
### C. Le protocole mDNS utilise pour la découverte de services
1. Une adresse IP multicast
2. Un serveur de "rendez vous"
3. Du broadcast UDP
### D. En dehors d'une communication directe possible (réseaux différents, NAT, etc), les agents utilisent habituellement pour se découvrir mutuellement:
1. Un serveur de "rendez vous"
2. Un registre global
3. Des champs TXT sur un enregistrement DNS
### E. L'utilisation d'une "queue" dans un protocole de communication basée sur les messages permet de:
1. S'assurer que les messages produits ne sont consommés que par N agents au maximum
2. Répartir la charge liée au traitement d'un message
3. Décharger le "broker" du traitement de certains messages

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# TP - Créer un réseau d'agents indépendants communicants
## Avertissement
Ceci est un **TP de classe**. Vous devez vous répartir les tâches et travailler par binome/trinome/etc. N'essayez pas d'implémenter l'ensemble des agents de manière individuelle. Vous devez donc également vous mettre d'accord sur le format des messages pour que vos agents soient inter-opérables.
## Contexte
Créer un réseau d'agents indépendants capables de récolter/partager des informations sur vos machines respectives. Ces agents devront communiquer via un serveur NATS en suivant le paradigme `publish/subscribe`.
Les agents suivants devraient être implémentés:
- Un agent récoltant l'espace disque utilisé sur votre machine et publiant celui ci sur le réseau.
- Un agent récoltant la température des CPU de votre machine (sur Linux, voir `/sys/class/thermal`).
- Un agent d'alerte réagissant aux messages des agents "Espace disque" et "Température CPU". Si les valeurs dépassent un seuil prédéfini (le choix reste à votre discrétion), cet agent doit envoyer un message d'alerte sur le réseau.
- Un agent de transmission des alertes. Lorsque cet agent reçoit un message d'alerte via le serveur NATS, il doit transformer celui ci en courriel et l'envoyer à une adresse prédéfinie.
> Ce type de topologie avec des agents indépendants est typique d'un réseau "IoT".
>
> Chaque agent que vous implémenterez est assimilable à un objet avec une fonction précise (capteur d'humidité, thermomètre, capteur de présence, etc...).
>
> Ces objets communiquent par l'envoi/réception de messages sur un médium/protocole de transport commun (ici TCP/IP + NATS). Dans la réalité, ces objets pourraient utiliser du Bluetooth, des ondes radio, une connexion 4G...
## Consignes
- Récupérer/installer un serveur [NATS](https://nats.io/download/nats-io/gnatsd/) et le lancer sur une de vos machines. Ce serveur NATS servira de canal de communication entre vos agents.
- À l'aide du [langage de votre choix](https://nats.io/download/) implémenter un des agents décrits ci dessus. Si vous préférez travailler avec des scripts (Bash ou Powershell, à votre convenance), vous pouvez utiliser l'utilitaire [nuts](https://forge.cadoles.com/wpetit/nuts) pour gérer la communication avec le serveur NATS. **Vous n'êtes pas obligé d'implémenter vos agents avec le même langage.**
- Concevoir un protocole commun pour que vos agents puissent communiquer ensemble.
- S'assurer que les agents implémentés sont interopérables et que les alertes par courriel sont correctement envoyées.

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# Évaluation - TP
## Objectifs
1. Implémenter un micro-projet dans un temps donné
2. Respecter les consignes
3. S'organiser pour respecter les contraintes de temps et réaliser le contrat
4. Appliquer les concepts et principes découverts lors des sessions précédentes
## Sujet
Concevoir et implémenter une architecture élastique de base de données autour des solutions [CockroachDB](https://www.cockroachlabs.com/docs/stable/), [Docker](https://docs.docker.com/) et [NATS](https://nats.io/).
### Contexte
Un client souhaite mettre en place une infrastructure élastique autour d'une base de données relationnelle.
Son système d'information est dors et déjà basé sur Docker pour la conteneurisation et NATS pour l'échange de messages entre les différents services de son environnement applicatif.
Son objectif est de pouvoir (à travers l'envoi de messages NATS) d'ajouter/supprimer des instances de base de données pour s'adapter automatiquement au niveau de charge de l'environnement applicatif.
Il voudrait qu'on lui fournisse un prototype implémentant les fonctionnalités suivantes:
- Un script `bootstrap-env.sh` qui créait un environnement basé sur Docker avec une instance de CockroachDB en mode cluster et un serveur NATS dans des conteneurs différents.
- Un script `add-node.sh` qui démarre un nouveau conteneur CockroachDB qui rejoindra automatiquement le cluster déjà existant.
- Un script `remove-node.sh` qui arrête un des conteneurs CockroachDB en cours d'exécution si il en reste plus de 1.
- Un script `db-node-add-subscriber.sh` qui une fois lancé s'abonne à la publication du sujet `db.node.add` sur le serveur NATS et invoque automatiquement le script `add-node.sh`.
- Un script `db-node-remove-subscriber.sh` qui une fois lancé s'abonne à la publication du sujet `db.node.remove` sur le serveur NATS et invoque automatiquement le script `remove-node.sh`.
- Un script `test.sh` qui publie des messages sur le serveur NATS afin de tester le bon fonctionnement du prototype.
Un fichier `README` devra être fourni décrivant la procédure d'installation et d'utilisation du prototype.
Il voudrait également qu'on lui fournisse un [diagramme de séquence](https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_s%C3%A9quence) pour les développeurs et les administrateurs opérationnels illustrant les processus suivants:
- Ajout d'une nouvelle instance CockroachDB via un message NATS
- Suppression d'une instance CockroachDB via un message NATS
Il aimerait enfin qu'on lui présente une potentielle solution, accompagnée d'un [diagramme d'activité](https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_d%27activit%C3%A9), pour limiter le nombre maximum d'instances CockroachDB en cours d'exécution à un instant T.
## Contraintes concernant l'implémentation
- Vos scripts doivent utiliser l'interpréteur Bash.
- Le code doit être commenté.
- Vous pouvez utiliser [nuts](./https://forge.cadoles.com/wpetit/nuts) (voir la section Release pour télécharger les binaires) pour la partie communication avec le serveur NATS.
## Éléments attendus
- Un répertoire nommé `projet` contenant les fichiers suivants:
- `bootstrap-env.sh`
- `add-node.sh`
- `remove-node.sh`
- `db-node-add-subscriber.sh`
- `db-node-remove-subscriber.sh`
- `test.sh`
- `README`
- Un fichier PDF nommé `document_achitecture.pdf` comprennant les diagrammes de séquence ainsi que la proposition de solution pour limiter le nombre maximum d'instances, accompagné de son diagramme d'activité.
Votre TP est à téléverser sur la plateforme de partage dans le répertoire défini par l'intervenant **avant la fin de la journée** (l'horodatage de création du fichier sur l'application fera foi). **Il ne devra pas être modifié après cette journée**.
L'archive (zip ou tar.gz, à votre convenance) comprenant vos fichiers devra respecter le format suivant:
```
[prenom]_[nom]_evaluation.[extension]
```
_Grille de notation page suivante_
<div style="page-break-after: always;"></div>
## Grille de notation
| Critère | Description | Points maximum |
|---------|-------------|----------------|
| Respect des consignes | Les consignes sont respectées. | 3 |
| Implémentation | Le prototype fourni est fonctionnel. | 6 |
| Documentation | Le code est commenté. Le fichier `README` est clair et exhaustif. | 3 |
| Document d'architecture | Les diagrammes de séquences sont représentatifs du comportement du prototype. La proposition de solution est claire et argumentée. Le diagramme d'activité illustre correctement la solution présentée. | 6 |
| Orthographe et vocabulaire | Les règles dorthographe et le choix du vocabulaire est correct (l'usage d'anglicismes ne sera pas pénalisé). | 2 |
| Prototypage de la solution proposée | Vous avez implémenté la solution de limitation des instances proposée et elle est fonctionnelle. | 3 (points bonus) |
**Le total de vos points ne peut excéder 20.**