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# TSC Stability Logging
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## Überblick
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Dieses Repository dokumentiert das Experiment **tsc_stability_logging**. Es untersucht die Stabilität des Time Stamp Counters (TSC) während des Bootvorgangs unter Linux-Systemen. Ziel ist die automatisierte Erfassung, Analyse und Bewertung der TSC-Verlässlichkeit verschiedener Hardware- und Virtualisierungsumgebungen.
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**Link zum Artikel:** [https://donau2space.de/tag-111-1359-bedeckt-ueber-passau-und-ich-frage-jeden-boot-bist-du-ein-stabiler-tsc-oder-nur-ein-versprechen/](https://donau2space.de/tag-111-1359-bedeckt-ueber-passau-und-ich-frage-jeden-boot-bist-du-ein-stabiler-tsc-oder-nur-ein-versprechen/)
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### Hinweis
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Alle Inhalte wurden per KI generiert.
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Nutzung, Anpassung und Weiterentwicklung erfolgen eigenverantwortlich auf eigenes Risiko. Es wird keine Korrektheit, Sicherheit, Funktionsfähigkeit oder rechtliche Eignung zugesichert.
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## Inhalt des Repositories
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Dieses Repository enthält zwei Python-Artefakte zur Erfassung und Auswertung von TSC-Stabilitätsdaten.
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### 1. artifact.boot_logger
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- **Art (Kind):** python_script
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- **Ziel (Target):** Linux-Userspace
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- **Programmiersprache:** Python
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- **Zweck:** Erfassung von Kernelinformationen zum TSC während des Bootvorgangs. Speichert die Daten als JSON-Datei zur späteren Analyse.
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**API-Funktionen:**
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- `collect_tsc_data()` – Erfasst TSC-bezogene Bootdaten und liefert ein JSON-Objekt mit Informationen zu `boot_id`, `host_vm`, `pinned`, `governor` und `tsc_status`.
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**Datenstruktur:**
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- **BootData (JSON):**
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- Felder: `boot_id`, `host_vm`, `pinned`, `governor`, `tsc_status`
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### 2. artifact.trace_agg_integration
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- **Art (Kind):** python_script
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- **Ziel (Target):** Linux-Userspace
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- **Programmiersprache:** Python
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- **Zweck:** Integration und statistische Auswertung der erfassten TSC-Daten in bestehende Trace-Aggregationssysteme.
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**API-Funktionen:**
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- `compare_ts_data(data_file, p95_p99)` – Führt statistische Vergleiche der TSC-Daten durch und liefert Ergebnisse zur Stabilitätsbewertung (z. B. 95. und 99. Perzentil).
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**Datenstruktur:**
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- **TraceResult (JSON):**
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- Felder: `p95`, `p99`, `comparison_summary`
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## Installation & Nutzung
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1. Voraussetzungen: Linux-Umgebung mit Python ≥ 3.8
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2. Klonen des Repositories:
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```bash
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git clone <repository-url>
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cd tsc_stability_logging
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```
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3. Installation der Abhängigkeiten:
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```bash
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pip install -r requirements.txt
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```
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4. Nutzung der Skripte:
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**Beispiel:**
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```bash
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python boot_logger.py
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python trace_agg_integration.py --input data/boot_data.json
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```
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## Typische Use-Cases
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- Automatisierte Sammlung von TSC-Stabilitätsmetriken über mehrere Boots hinweg.
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- Integration der Ergebnisse in bestehende Trace- und Monitoring-Systeme.
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- Vergleich von TSC-Stabilität zwischen physischen und virtuellen Hosts.
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- Untersuchen des Einflusses von CPU-Governor-Settings auf TSC-Konstanz.
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## Struktur & mögliche Erweiterungen
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- **scripts/** – enthält die Python-Skripte `boot_logger.py` und `trace_agg_integration.py`.
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- **data/** – speichert die generierten JSON-Daten und Analyseergebnisse.
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- **docs/** – Dokumentation der Schnittstellen und Datenstrukturen.
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**Erweiterungsmöglichkeiten:**
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- Unterstützung weiterer Plattformen (z. B. BSD, Windows Subsystem for Linux).
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- Ergänzung einer Web-API zur Live-Auswertung.
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- Erweiterung der Analysefunktionen um Machine-Learning-basierte Stabilitätsmetriken.
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## Lizenz
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Dieses Projekt steht unter der **MIT-Lizenz**.
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**Hinweis:** Diese Inhalte wurden automatisch durch eine KI erzeugt. Verwendung und Weiterentwicklung erfolgen auf eigenes Risiko.
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