| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | GHAFFOUR, AHmed YAcine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:37:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T07:37:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/913 | - |
| dc.description | Supervisor : Dr. Miloud Khaldi / Supervisor : Dr. Mohammed Islam Naas | en_US |
| dc.description.abstract | The Computing Continuum paradigm has emerged as a promising model to address the stringent
requirements of modern Internet of Things (IoT) applications, which demand not only low-latency
processing and high availability, but also scalability and resilience across heterogeneous infrastructures.
By seamlessly integrating computational resources from the edge to the cloud through
intermediate fog layers, this paradigm enables data to be processed closer to its source while still
leveraging the virtually unlimited capabilities of remote data centers. Such integration is critical
for domains like smart cities, healthcare, and transportation, where service quality directly affects
both efficiency and safety.
Nevertheless, designing and evaluating strategies for continuum environments remains a complex
challenge. The heterogeneity of devices, dynamic workload patterns, and trade-offs between latency,
bandwidth utilization, and data consistency make experimental validation costly and difficult to reproduce
in real deployments. Simulation frameworks therefore play a central role, offering controlled
and flexible environments for testing placement, scheduling, fault-tolerance, and data management
strategies.
This thesis introduces NexaSim, a modular simulator specifically designed for the computing
continuum. NexaSim models heterogeneous resources, network technologies, failures, and mobility,
while treating data as a first-class entity through explicit replication and consistency policies. Its
architecture separates topology, applications, services, and policies, enabling reproducibility and
extensibility***
Le paradigme du continuum de calcul s’impose aujourd’hui comme un modèle prometteur pour
répondre aux exigences croissantes des applications modernes de l’Internet des Objets (IoT), qui
nécessitent non seulement un traitement à faible latence et une haute disponibilité, mais également
une évolutivité et une résilience sur des infrastructures hétérogènes. En intégrant de manière
transparente les ressources de calcul depuis la périphérie jusqu’au cloud, en passant par les couches
intermédiaires de brouillard, ce paradigme permet de rapprocher les capacités de traitement des
sources de données tout en exploitant la puissance quasi illimitée des centres de données distants.
Une telle intégration est particulièrement critique dans des domaines tels que les villes intelligentes,
la santé ou les transports, où la qualité de service impacte directement l’efficacité et la sécurité.
Néanmoins, la conception et l’évaluation de stratégies adaptées aux environnements du continuum
demeurent un défi complexe. L’hétérogénéité des dispositifs, la dynamique des charges de travail
et les compromis entre latence, utilisation de la bande passante et cohérence des données rendent
la validation expérimentale coûteuse et difficilement reproductible dans des déploiements réels. Les
cadres de simulation jouent ainsi un rôle central, en offrant des environnements contrôlés et flexibles
pour tester des stratégies de placement, d’ordonnancement, de tolérance aux pannes et de gestion
des données.
Ce mémoire présente NexaSim, un simulateur modulaire spécifiquement conçu pour le continuum
informatique. NexaSim modélise des ressources hétérogènes, des technologies réseau, ainsi que
des scénarios de défaillance et de mobilité, tout en traitant les données comme des entités de
première classe grâce à des politiques explicites de réplication et de cohérence. Son architecture
sépare la gestion de la topologie, des applications, des services et des politiques, favorisant ainsi la
reproductibilité et l’extensibilité. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Computing Continuum | en_US |
| dc.subject | Edge–Fog–Cloud | en_US |
| dc.subject | IoT | en_US |
| dc.subject | Simulation | en_US |
| dc.subject | Data Management | en_US |
| dc.subject | Resource Management | en_US |
| dc.title | NexaSim: A Computing Continuum Simulator | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ingénieur
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