ระบบ พลังงาน และ ความ ค้ําจุน
พัฒนาโปรโตคอลวัดพลังงาน สําหรับเครือข่ายการสื่อสารแบบดิจิตอลที่ยั่งยืน
Table of Contents
ความ ต้องการ พลัง งาน ของ เครือ ข่าย ดิจิตอล สมัย ใหม่
ระบบการสื่อสารดิจิตอลทั่วโลก -- ระบบกระจายข้อมูลโครงสร้างเซลล์, ศูนย์ข้อมูล, โครงสร้างแกนแกนต่อแกนต่อแกนต่อ (ไอโอที) และอินเทอร์เน็ต (ไอโอที) -- ประมวลผลประมาณ [FLT: 0] 1-2% ของพลังงานทั่วโลก ตัวเลขที่ถูกฉายขึ้นเพื่อขยายเป็น 5G/G และขยายข้อมูลข้อมูล ข้อมูลเฉพาะแกนกลางของความต้องการไฟฟ้าทั่วโลก ใน 2022 ขณะเดียวกันการส่งสัญญาณ (รวมเครือข่ายย่อย, เครือข่ายย่อย, และอื่น ๆ อีก 0.51%) ร่องรอยนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณพลังงานนี้ไม่เพียง แต่สร้างผลกระทบต่อการผลิตคาร์บอน
โปรโตคอลการสื่อสารในการประชุมได้รับการออกแบบในยุคที่แบนด์วิดด์และความน่าเชื่อถือเป็นความกังวลหลัก ไม่ใช่พลังงาน ผลก็คือ ระเบียบการใช้งานหลายระบบดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้การจราจรจะต่ํา แนวทางนี้นําไปสู่ความไม่เสมอภาคที่ทําให้เกิดความไม่เสมอภาคในการใช้งานขนาดใหญ่ การระบุตําแหน่งนี้ต้องใช้พื้นฐานพื้นฐานในการจัดการการส่งผ่านข้อมูล อุปกรณ์ การสื่อสาร และทรัพยากร
เหตุ ใด จึง ต้อง มี การ ปรับ ปรุง ให้ ดี ขึ้น?
โพรโทคอลควบคุมการสื่อสารของเครือข่ายทั้งหมด -- จากการใช้พื้นผิวภายในชั้นต่างๆ ไปเป็นรูปแบบข้อความในโปรแกรม เมื่อพิจารณาพลังงานแล้ว ระบบที่มีผลเสียจากการคิดใหม่ ระบบที่มีผลเสียจากการกลับมาอย่างไม่จําเป็น การฟังแบบไร้เหตุ ผล การฟังแบบไม่ระวัง และการขยายหน้า และส่วนหัวขนาดใหญ่มาก เป็นต้น โพรโทคอล TCP ที่ใช้อย่างกว้างขวาง สามารถสร้างการย้ายการย้ายการให้บริการที่มากเกินไป ในสภาพแวดล้อมไร้สาย, การสูญเสียพลังงาน ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ IOT หลายเครื่อง ยังคงได้รับพลังงานสูง ซึ่งแทบจะไม่เกิดขึ้น
การรวบรวมประสิทธิภาพพลังงานในขั้นตอนการออกแบบ จะช่วยให้โปรโตคอลสร้างการค้าขายที่ชาญฉลาดได้: การลดการผ่านการผ่านการรบกวนระหว่างชั่วโมงนอกการ เก็บข้อมูลเพื่อลดความถี่การส่งสัญญาณ และลดความถี่การส่งสัญญาณที่ไม่จําเป็น การจัดรายการวิทยุเหล่านี้สามารถลดพลังงานได้ 30-70% ในการใช้งานทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าบริการจากประสบการณ์ของผู้ใช้ ตาม [FTT:0] งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน การสื่อสารของ IEEE การสื่อสารและข้อมูลเสียง[FTLLLLE].
กลยุทธ์สําคัญสําหรับการพัฒนาโพรโทคอลพลังงาน
การจัดการพลังงานที่ปรับตัวได้
แทนที่จะส่งพลังงานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ระบบจัดการพลังงานที่ปรับได้ปรับตัวได้ปรับพลังงานวิทยุที่อิงจากเงื่อนไขการรับสัญญาณแบบเรียลไทม์ ระยะที่สัญญาณรับข้อมูล และต้องการข้อมูล เทคนิคนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในเครือข่ายเซลล์ที่มีความหนาแน่นและสัญญาณต่าง ๆ แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 5G ฐานสามารถลดพลังงานได้ถึง 40-150% ระหว่างการประมวลผลพลังงานที่ต่ําระหว่างการใช้อัลกอริทึมในขั้นตอนการใช้พลังงานชั้นสูง ทางด้านนั้น [FTT: 0] ETFFFTIFFOFTIIII (EFE[FLE]]]] มาตรฐาน (EEELE] (EEELEIEIR2]. ความถี่ที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ลดลงเมื่อระบบพลังงานต่ํา เชื่อมต่อ 5 ระบบ เชื่อมต่อต่อพอร์ต เชื่อมต่อ 5 (FTLFLEF) จะลดลง เชื่อมต่อกัน (ESTF). FTLEST).
การ นอน หลับ และ ตื่น นอน
อุปกรณ์อิทธิฤทธิ์ยังคงใช้ไฟในการฟังสัญญาณอยู่ โหมดการนอนที่ขยายสัญญาณ ซึ่งปิดระบบวงจรส่วนใหญ่ ในขณะที่ยังคงใช้เครื่องรับสัญญาณไฟฟ้าอ่อน
การ เป็น คน ที่ สํานึก ถึง ความ รับ ผิด ชอบ ใน เรื่อง การ อนุรักษ์ พลัง งาน
โปรโตคอล routing ตามเดิม (เช่น OPF, BGP) เลือกพาธที่อยู่บนเส้นทางจากตารางนับแบบ mpop หรือ latecy, ไม่ใช่พลังงาน service. identing routs ที่ลดพลังงานทั้งหมด, หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่มีต้นทุนพลังงานต่ําต่อบิต. และเลือกการเชื่อมต่อที่ต่ํากว่าพลังงานแบบไร้สาย เครือข่ายเมชและเซ็นเซอร์, โปรโตคอลเช่น [FTT: 0] luffydiography (LLLT) florer (LT) perift [FLLLLLLLT) plas (T) percups (T) percumenting parting partinging parting parting a deforation, fromcumentication, First, Forcumenter, Forput, indinginging networkinginging Profiles (inth).
การบีบอัดข้อมูลและเครื่องหมายการค้า
การแปลงข้อมูลบิตของข้อมูลแบบ LZ4, ZRD หรือ การเข้ารหัสดิฟเฟอเรนเชียล เพื่อลดปริมาณการโหลด ที่ระดับเครือข่าย [FLT: 0] กรุ๊ปแวร์รับข้อมูล (RHOT: 1) สามารถรวมอัลกอริทึมการบีบอัดแบบเบา ๆ (เช่น LZ4, ZRegent) หรือการเข้ารหัสแบบดิฟเฟ็คต์เพื่อลดปริมาณการโหลดของเครือข่ายลง เชื่อมต่อข้อมูลหลายส่วน (FLT: 0) ระบบติดตามการบีบอัดแบบ ROC) ส่วนหัวแบบ Rober (RLT: 1) ลดปริมาณพลังงานลง 10 นาที สามารถลดปริมาณพลังงานได้ถึง 10 นาทีต่อนาที โดยเพิ่มข้อมูลการบริโภคได้ 1-3 ไมโครการรับส่งข้อมูลของข้อมูล ไมโครซอฟรอนโตโตซิน เชื่อมต่อข้อมูล (ITo. การเชื่อมต่อข้อมูลหลายอัน); ส่วนการอ่านคอมไพเรตระบบแบบหลายอันเป็น 1 ส่วนในคอมไพล์ ไมโครเซิ่ล ไมโครเอกซ์ ไมโครเซ้นท์ ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน 2 ส่วน: 1 ส่วน
พลัง งาน ○ การ คิด หา วิธี การ และ การ คิด หา เหตุ ผล ที่ เหมาะ สม
ในสภาพแวดล้อมแบบหลาย ๆ แบบ หรือหลาย ๆ แบบ อัลกอริทึมในการจัดลําดับข้อมูลต่าง ๆ สามารถจัดลําดับความสําคัญให้เป็นไปตามผลกระทบของพลังงานได้ ตัวอย่างเช่น สถานีพื้นฐานอาจล่าช้ากว่าอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหลับได้นานขึ้น หรืออาจกําหนดให้ระบบสื่อสารระหว่างเงื่อนไขที่พร้อมรับสัญญาณ เพื่อลดการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานของช่องทางการทํางาน สําหรับเครือข่ายไอโอที เครือข่ายการวนของหน้าที่ ซึ่งใช้ฟังส่วนประกอบของแต่ละเวลาต่าง ๆ เช่น [FTT] 801.4 [1.1] เครือข่ายมาตรฐาน (F] กําหนดโครงสร้างแบบเน็ตเวิร์คที่มีระบบทํางาน และระยะนอนแบบไม่ใช้งาน และช่วยให้ข้อมูลการนอนได้พัก และยังคงรองรับข้อมูลในส่วนย่อยของข้อมูลการเก็บข้อมูลได้
การ เข้า ไป ถึง ขั้น สูง: การ เรียน รู้ เครื่อง และ การ ใช้ แฝด ดิจิตอล
ขณะที่ระเบียบการวางกฏเกณฑ์ให้ออมเงินได้มากมาย ความซับซ้อนของเครือข่ายสมัยใหม่ -- ด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักสูง รูปแบบการเดินรถที่แตกต่างกัน และระบบการรบกวนแบบไดนามิค -- การปรับเปลี่ยนความยืดหยุ่น -- การเรียนรู้เครื่องจักร (ML) โมเดลคอมพิวเตอร์สามารถคาดเดาการวิ่งของการจราจร คุณภาพของช่องทาง, และระบบย่อยของผู้ใช้ได้โดยปรับรูปแบบการเคลื่อนที่ของเครือข่ายสมัยใหม่ได้จริง ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้การเสริมสร้างระบบไฟฟ้าแบบ 5G วงจรที่มีประสิทธิภาพถึง 20% ใน 5G เครือข่าย การใช้พลังงานที่ลดลง ในขณะที่การใช้พลังงานต่ํา [FTLA: การเรียนรู้ของธรรมชาติ[FTL] แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรแอลยูแอลแอลแอลแอลยู: 111] สามารถปรับเปลี่ยนระบบข้อมูลได้โดยเพิ่มข้อมูลได้โดยระบบข้อมูล 3%
ฝาแฝดดิจิทัล -- จําลองเครือข่ายทางกายภาพแบบธรรมชาติ -- อนุญาตให้ผู้ดําเนินการจําลองเปลี่ยนขั้นตอน ก่อนที่จะใช้การใช้งาน โดยจําลองการใช้พลังงาน การบริโภคการรบกวน และการจราจร วิศวกรสามารถทดสอบระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ยกระดับการรับเลี้ยง
ปัญหา ต่าง ๆ ใน การ บรรลุ ผล สําเร็จ
การ พัฒนา พลัง งาน ○ โปรโตคอล ที่ ไม่ มี ประสิทธิภาพ ไม่ ใช่ โดย ปราศจาก อุปสรรค.
- [FLT: 0] การดําเนินงาน (QOS) เทรดออฟ: [FLT: 1) การเพิ่มพลังงานมักจะเพิ่มความล่าช้าหรือลดความหน่วงขึ้น โปรแกรมสําหรับจริงเช่น การโทรวิดีโอ หรือการขับอัตโนมัติ แม้การล่าช้าเล็กน้อยก็รับไม่ได้ โปรโตคอลจะต้องมีความชัดเจน และใช้เทคนิคสีเขียวเฉพาะเมื่อ QOSS จําเป็นต้องอนุญาตให้ใช้
- [FLT: 0] ความไม่แน่นอนและความแข็งแรง: กลไกการประหยัดพลังงานสามารถแนะนําเวกเตอร์ใหม่ที่โจมตีได้ ตัวอย่างเช่น วงจรการนอนหลับลึกอาจชะลอการตรวจสอบการจราจรที่มุ่งร้าย และตัวรับปลุกจะมีความเสี่ยงในการปฏิเสธการเข้าโจมตี hypoff: soft soto soto sographics ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จะไม่ลดความเร็ว
- [FLT: 0] ฮาร์ดแวร์และผู้จําหน่ายความหลากหลาย: คุณสมบัติของพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมักขึ้นอยู่กับความสามารถของชิปเจ็ต โพรโทคอลอาจจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอุปกรณ์หนึ่ง แต่ไม่ดีกับอีกอุปกรณ์หนึ่ง ร่างกายมาตรฐาน (EEEE, 3GP, IETF) กําลังทํางานกับส่วนเชื่อมต่อทั่วไป แต่ส่วนแตกยังคงเป็นอุปสรรค
นอกจากนี้ การใช้โปรโตคอลใหม่ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ยังต้องใช้การวางแผนการบังคับแบบย้อนกลับ และมีการอพยพที่ระมัดระวัง ผู้ดําเนินการคือความเสี่ยง และการเปลี่ยนโพรโทคอล
การ เดิน ทาง ใน อนาคต: 6G, หน่วยข่าวกรองที่ปรับแต่งได้, และ quantumhonza prographics
2551 โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่โครงการ 6G เครือข่ายนี้ถูกคาดหวังว่าจะผลักดันประสิทธิภาพพลังงานได้มากขึ้นอีก โดยมุ่งเน้นที่ 10-1100x ที่เพิ่มความเหมาะสมกว่า 5G แนวคิดที่ดัดแปลงได้นั้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นผิวที่มีความสามารถ (RIS) ที่สะท้อนสัญญาณด้วยพลังงานใกล้ ๆ กับสถานีพื้นฐานที่บางมาก ที่ทําหน้าที่เป็นระบบย่อยง่าย ๆ ทางด้านนี้ นักวิจัยกําลังสํารวจการเข้าหาทางชีวภาพ -- เหมือนอาณานิคมที่คัดเลือกให้ทํางาน -- และควอนตัม อัลกอริทึมที่แก้ปัญหาการจําแนกพลังงานได้น้อยที่สุด [FITIT] โฟกัสของกลุ่มย่อย (FTL) เครือข่ายย่อย (F) พื้นฐานบางมาก พื้นฐานบางมากคือ โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานของพลังงานที่ผลิตได้เองนั้นสามารถสร้างโครงสร้างของพลังงานได้เอง
การประสานงานระหว่างกลุ่มย่อย, อุตสาหกรรม, และหน่วยงานมาตรฐานจะมีความสําคัญมาก ตัวอย่างเช่น [FLT: 0] 1. [FLTTT:1] มาตรฐานอินเทอร์เน็ต (FLTIT:1] รวมเทคนิคการประหยัดพลังงานสําหรับการสื่อสารแบบเอชเอทีเอฟ ส่วนกลุ่มวิจัย IETF กรีนเน็ตเวิร์ค (IIETFF) ยังเสนอการขยายวงพลังงานให้กับ TCP, IP, และ โปรโตคอล Rout Profiles (Offout profile) — เช่น โครงสร้างของกินเนสตาร์ (F) ต้นแบบและแนวคิดใหม่ๆ ที่ป้องกันการจําแนกของเซลล์ของลิงซิเจนตานี (F) อนุญาตให้มีแนวคิดใหม่ๆ และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ)
รูปแบบการวน
วัฒนาการการควบคุมพลังงาน (Emetive sections) ไม่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป มันเป็นความจําเป็นสําหรับการเติบโตแบบดิจิตอลที่ยั่งยืน โดยการกระตุ้นให้พลังงานที่ปรับตัวได้