ซอฟต์แวร์ & amp; วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปัญหาสูงสุดในการถอดระบบเครือข่ายการซ้อนข้อมูล
Table of Contents
การคํานวณของฟ็อก ได้เกิดขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผลักดันการคํานวณ เก็บข้อมูล และเครือข่ายให้เข้าใกล้แหล่งข้อมูล -- อุปกรณ์อิโอที -- ประกอบด้วยอุปกรณ์ -- มักจะอาศัยข้อมูลข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเมฆห่างไกลเท่านั้น การวางอํานาจที่ขอบเครือข่าย หมอกลดความเร็ว การประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงาน เครือข่ายการออมเงิน และการรองรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เวิร์คที่เกิดขึ้นในแต่ละเวลา
บทความ นี้ พิจารณา ปัญหา ที่ สําคัญ ที่ สุด เมื่อ ใช้ เครือ ข่าย การ สังเคราะห์ แสง ตั้ง แต่ ความ ซับ ซ้อน ทาง โครงสร้าง ไป จน ถึง ความ เป็น ห่วง เรื่อง ความ ปลอด ภัย และ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม ความ สามารถ.
ปัญหา สําคัญ ใน การ ลด หย่อน ยาน ของ ฟ็อก
การ ขยาย ตัว ของ หมอก เป็น ระบบ ที่ มี ระบบ หมอก ซึ่ง มี ส่วน ทํา ให้ เกิด อนุภาค ที่ มี ความ ไว สูง ขึ้น มาก ซึ่ง มี การ ใช้ กัน ทั่ว ไป ใน ที่ ต่าง ๆ ของ ร่าง กาย การ จํากัด ความ เกี่ยว พัน ของ ข้อมูล และ การ วิเคราะห์ ข้อมูล ความ ปลอด ภัย ต่าง จาก ศูนย์ ข้อมูล ใน เมฆ ตาม ประเพณี การ ทํา อย่าง นี้ เป็น ข้อ ท้าทาย สําคัญ ที่ สุด ใน การ คาด หมาย และ ที่ อยู่
1. ความซับซ้อนของโครงสร้างอินฟรา
ไม่ เหมือน ระบบ เมฆ ที่ มี ความ สําคัญ ใน ระบบ กลาง หมอก ต้อง กระจาย หมอก ไป ตาม สถาน ที่ ต่าง ๆ หลาย แห่ง เช่น พื้น ที่ ที่ มี อันตราย ถนน มุม พาหนะ หรือ ทุ่ง นา ที่ อยู่ ห่าง ไกล
นอก จาก เครื่อง มือ ที่ ใช้ กัน อยู่ แล้ว การ จัด การ โครง สร้าง แบบ นี้ ยัง ซับ ซ้อน มาก ด้วย.
2. ความ มั่นคง และ ความ ห่วงใย ใน เรื่อง ความ เป็น ส่วน ตัว
การคํานวณของโฟกขยายพื้นผิวการโจมตีได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับรูปแบบเมฆส่วนกลาง ข้อมูลถูกประมวลผลที่ขอบ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความสําคัญพอๆ กัน ในโปรแกรมเช่น การดูแลสุขภาพ การคมนาคม หรือการปลีก ข้อมูลส่วนตัวที่มีความสําคัญอาจถูกประมวลผลไปยังชั้นหมอก การแก้ไขเพิ่มเติมเช่น GDPRR หรือ HEXA บังคับใช้ความต้องการที่เข้มงวดในข้อมูลภายในระบบ และการจัดการ องค์กรต้องกําหนดการควบคุมอย่างละเอียด การสื่อสารข้อมูล และการตรวจสอบเส้นทางการจําหน่ายข้อมูลในระบบที่กระจายข้อมูล ซึ่งท้าทายมากสําหรับนโยบายดังกล่าวในระบบควบคุมอย่างแน่นหนา ความน่าเชื่อถือระหว่างระบบจัดการระบบจัดการระบบต่างๆ เช่น โดเมนต่างๆ เช่น ทรัพย์สินของเทศบาล เป็นต้น -- สําหรับการใช้งานอย่างฉลาด หมอกที่เป็นเจ้าของโดยผู้จําหน่ายหลายราย
3. การใช้ความไม่ต่อเนื่องและมาตรฐาน
ระบบนิเวศของหมอกถูกแบ่งส่วน ผู้จําหน่ายเสนอแพลตฟอร์ม โปรโตคอล และเอพีไอ ทําให้การรวมอุปกรณ์และบริการต่างๆ ยากขึ้น การขาดมาตรฐานการรับเลี้ยงที่แพร่หลายนั้นมักหมายถึงวิศวกรต้องสร้างเครื่องปรับหรือเครื่องปรับโครงสร้างเพื่อเปิดระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบ การเพิ่มเวลาและการทํางานที่เพิ่มขึ้น และสร้างความเสี่ยงของผู้ผลิตล็อคอิน
ความพยายามอย่าง เช่น สถาปัตยกรรมการอ้างอิงแบบ OpenFog (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ [FLT: 0] Induction Internation Internet Consortum [FLT: 1) และ IEEEDD ได้พยายามปรับโครงสร้างของหมอกให้มาตรฐาน แต่ยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน ปัญหาความซับซ้อนในหลายระบบ IOT เซ็นเซอร์, เกต, เกตคอนโทรล และซอฟต์แวร์ต้องทํางานร่วมกันอย่างไม่จํากัด โดยไม่มีองค์กรมาตรฐานต้องเผชิญหน้ากับการปะทะกันของหมอก
4. ความล่าช้าและความยืดหยุ่นของเครือข่าย
คําสัญญาหลักอย่างหนึ่งของการคํานวณหมอก คือ การใช้งานแบบช้ามาก เช่น การขับรถอัตโนมัติ หรือระบบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในความเร็วต่ําอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายที่มีการกระจายตัวสูงนั้น ไม่สําคัญ เครือข่ายที่รบกวน, รบกวน, หรือ แบนด์วิธยังคงทําให้เกิดความล่าช้าได้ โดยเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อกับเมฆ เกี่ยวข้องกับการประสานงานหรือข้อมูล
โหนด ฟ็อกเองอาจล้มเหลว หรือถูกยุติจากการเสียพลังงานหรือความเสียหายทางร่างกาย ระบบที่สําคัญนี้ โหนกแบบเดียวไม่ควรจะลดประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม แต่การออกแบบการกระดอนของโหนกข้ามจุดบกพร่องทางภูมิศาสตร์นั้น จะเพิ่มความซับซ้อนได้เช่นกัน ความเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายที่ขาดความซับซ้อนนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ เช่น โครงสร้างเครือข่ายของเครือข่าย วงจรไฟ (5G) หรือระบบเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสําหรับหมอกมือถือ (เช่น หุ่นยนต์ หรือยานพาหนะ) การเชื่อมต่อที่เสถียรนั้นท้าทายยิ่งกว่า
5. ที่ปรึกษาทรัพยากรและการจัดการ
ปมฟ็อกมักจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์เมฆ โดยมีหน่วยประมวลผลที่จํากัด ความจํา และบันทึกข้อมูลไว้
การจัดการโปรแกรมหมอกแบบเต็มวงจร -- การปรับโครงสร้าง การปรับขนาด และการเกษียณ -- การข้ามจุดบกพร่องหลายพันจุด อาจเป็นการท้าทายการสั่งซื้อครั้งแรกได้
การ ใช้ วินัย เพื่อ เอา ชนะ ข้อ ท้าทาย
การ รวม กัน ของ การ วาง แผน อย่าง รอบคอบ, การ รับ เอา มาตรฐาน ที่ ปรากฏ ขึ้น มา, และ การ ลง ทุน ใน เครื่อง มือ ที่ เหมาะ สม อาจ ทํา ให้ ระบบ เครือ ข่าย หมอก ได้ รับ ความ สําเร็จ.
กรอบความปลอดภัย Robust
องค์กรควรจะนําวิธีการป้องกันแบบลินเล่อที่ครอบคลุมไปด้วย ซึ่งรวมถึงโมดูลความปลอดภัยบนฮาร์ดแวร์ (TPM, enclaeves, การตรวจสอบสิทธิ์ที่แน่นหนา, ใช้ใบรับรองหรือ บล็อก หรือ บล็อกอิน, และสิ้นสุดการเข้ารหัสแม้จะเป็นการสื่อสารแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลควรจะถูกจัดเป็นระบบ และข้อมูลความเป็นส่วนตัวควรถูกประมวลผลให้ใกล้เคียงกับแหล่ง ข้อมูลที่มีความปลอดภัยที่ใกล้พอเป็นไปได้ -- ร่วมกับอุปกรณ์อื่น -- เพื่อลดการรับข้อมูลความปลอดภัยและภัยคุกคามต่อระบบ การเข้ารหัสทั่วไป ควรเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน สําหรับคําแนะนํา [FNT] ไมโครซอดต์:
การ มี ส่วน ร่วม ใน ความ พยายาม ที่ จะ ทํา ให้ มาตรฐาน ของ พระเจ้า เป็น ที่ ยอม รับ
เพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดจากการพึ่งพากัน องค์กรควรรับเอามาตรฐานการเปิดและเอพีไอที่ทําได้ เข้าร่วมในบริษัทอุตสาหกรรมอย่าง บริษัทอุตสาหกรรมอินเตอร์เนต คอนคอร์เทียม หรือบริษัทเอดจ์คอมโพทิเมนต์ช่วยสร้างมาตรฐานในอนาคต และช่วยทําให้ระบบนิเวศที่กว้างขวางขึ้นได้
ออกแบบโครงสร้างแบบสกลไฟและยืดหยุ่นได้
วางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความไม่สงบในใจ: ปรับใช้หมอกจํานวนมากในพื้นที่การทับซ้อนกัน ใช้พาธเครือข่ายหลากหลาย รวมถึงใช้พลังงานสํารอง สําหรับโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่ํา ให้พิจารณาใช้เครือข่ายที่ไวต่อความเร็วในการใช้งาน (TSN) บนลิงก์หรือบนที่อยู่ URL ของระบบไร้สาย การประมวลผลทางกายภาพควรจะเป็นแบบไร้สายง่าย เช่น การเพิ่มหรือเปลี่ยนโหนดของข้อมูลต่างๆ ที่ไม่รบกวนทั้งระบบ การใช้รหัสอินฟรา- การเข้ารหัสควรจะขยายการหมอกด้วยการจัดการการทํางานแบบอัตโนมัติ และใช้เครื่องมือที่จัดการจัดการได้ เช่น การปรับเปลี่ยนระบบ
การจัดออร์เคสตราและการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
โครงสร้างการวางจําหน่ายแบบ Laverated Ocademy ออกแบบสําหรับ โหนดขอบทรัพยากร เช่น K3s (การจัดจําหน่ายแบบ Kuecurnets) หรือ seconds EdX polication polication policy policy languages exclotions (in อังกฤษ) หรือ seconds) การจัดจําหน่ายแบบ EdX โครงสร้างการโหลดแบบอัตโนมัติ การบรรจุภาระงานตามระบบอัตโนมัติ โดยอาศัยทรัพยากรที่ใช้งานอย่างช้าและข้อมูลภายในระบบ การใช้รูปแบบเครือข่าย การจัดระบบระบบระบบย่อย, การจัดระบบระบบย่อย, และการปรับปรุงระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบย่อยการทํางานแบบไฮเพอร์เทนชั่นของวงออร์เคสตรา (Prographycial) ซึ่งสามารถเปิดใช้งานการจัดการจัดการจัดระบบออเครราธิการส่วนออเครราธิ์แบบไฮต์ออเครปชั่นแบบ Sergurpeructorerver ที่สามารถจัดการการกระจายข้อมูลภายในภายในพื้นที่ได้ดีกว่าการจัดระบบระบบของหมอกระบบของหมอกระบบระบบระบบระบบระบบย่อยย่อยย่อยย่อย: การจัดระบบย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อย: ระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบ
การ ออก หาก ใน อนาคต
ขณะ ที่ 5G เครือข่ายมีประชากรมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการผลิตอุปกรณ์ก็ลดลง การคํานวณของหมอกจะกลายเป็นสถาปัตยกรรมมาตรฐานของโครงการไอโอทีและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง เทคโนโลยีการจําลองเช่น AIEE ที่ขอบขอบและการดูดซึมของการเรียนรู้จะเพิ่มคุณค่าของหมอก แต่ความท้าทายที่บรรยายไว้ข้างต้นจะไม่หายไปชั่วข้ามคืน งานวิจัยเกี่ยวกับแผนความปลอดภัยแบบเบา ๆ
องค์การที่เริ่มรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ตอนนี้ -- การเริ่มใช้นักบินเป็นเครื่องมือที่วัดความเข้มข้นของโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และความทนทาน -- จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าในการขยายเครือข่ายหมอกอย่างมั่นใจ ผลตอบแทนมีความสําคัญ: ความล่าช้าต่ํา การออมแบนด์เพิ่มความเป็นส่วนตัว และความสามารถในการดําเนินการสร้างโปรแกรมที่มีความสามารถซึ่งมีข้อมูลเกิดขึ้น
สําหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหมอกหมอก [FLT: 0] เอกสาร OpenFOGC Consortium (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ IIC) ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่า เช่นเดียวกับคําแนะนําในการใช้งาน . เอกสารเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการถอดรหัส .