<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">tuzsut</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Труды учебных заведений связи</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of Telecommunication Universities</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1813-324X</issn><issn pub-type="epub">2712-8830</issn><publisher><publisher-name>СПбГУТ</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31854/1813-324X-2024-10-3-24-34</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">QOELMJ</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">tuzsut-588</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И СВЯЗЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRONICS, PHOTONICS, INSTRUMENTATION AND COMMUNICATIONS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Динамические туманные вычисления и бессерверная архитектура: на пути к зеленым ИКТ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Dynamic Fog Computing Towards Green ICT</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-4296-1822</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Волков</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Volkov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры сетей связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича</p></bio><email xlink:type="simple">artem.nv@sut.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>10</volume><issue>3</issue><fpage>24</fpage><lpage>34</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Волков А.Н., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Волков А.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Volkov A.N.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://tuzs.sut.ru/jour/article/view/588">https://tuzs.sut.ru/jour/article/view/588</self-uri><abstract><sec><title>Актуальность</title><p>Актуальность. В условиях роста парка оборудования центров обработки данных, развития сетей IMT-2020 и появлением услуг Телеприсутствия сетей IMT-2030 особо актуальным направлением современных исследований является поиск нетривиальных, нестандартных подходов и решений в области обеспечения вычислительными и сетевыми ресурсами. Данная статья освещает актуальные вопросы инфраструктурного направления сетей IMT-2030 ‒ динамических туманных вычислений. Рассматривается вклад данной технологии для повышения эффективности используемых ресурсов, приводятся актуальные сценарии сетей IMT-2030. В частности, исследуется задача поиска группы устройств в туманных вычислениях для последующей миграции типовых контейнеров платформы FaaS. </p></sec><sec><title>Постановка задачи</title><p>Постановка задачи: исследование вопросов совместного использования бессерверной архитектуры и динамических туманных вычислений для эффективного распределения нагрузки услуг Телеприсутствия. Цель работы: исследование и разработка эффективного метода распределения группы микросервисов в динамических туманных вычислениях. </p></sec><sec><title>Используемые методы</title><p>Используемые методы: исследуемые алгоритмы относятся к типу метаэвристических алгоритмов для решения задач многокритериальной оптимизации. Для апробации метода был разработан сегмент лабораторной сети, который послужил генератором реальных данных работы тестируемых платформ в условиях роста нагрузки. На базе серии экспериментов были собраны данные для последующего моделирования предложенного метода, который, в свою очередь, был реализован на языке программирования Python. </p><p>Анализ результатов показал эффективность предложенного метода в рамках поставленной задачи, что, в конечном итоге, позволяет значительно быстрее принимать решение о миграции. </p></sec><sec><title>Новизна</title><p>Новизна: разработаны модель и метод для бессерверной архитектуры с миграцией групп микросервисов на группы устройств туманных вычислений в условиях их подвижности, и использован метаэвристический алгоритм стаи серых волков с целью определения группы устройств для последующей миграции типовых микросервисов. </p></sec><sec><title>Практическая значимость</title><p>Практическая значимость: разработанная модель и метод могут быть использованы при реализации туманных вычислений в условиях подвижности устройств, в том числе с целью достижения требований перспективных услуг Телеприсутствия.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Relevance</title><p>Relevance: In the context of the growing fleet of data center equipment, the development of IMT-2020 networks and the imminent emergence of Telepresence services of IMT-2030 networks, a particularly relevant area of modern research is the search for non-trivial, non-standard approaches and solutions in the field of provision of computing and network resources. This article covers current issues in the infrastructure direction of IMT-2030 networks - dynamic fog computing. The contribution of this technology to improve the efficiency of used resources is considered, and current scenarios for IMT-2030 networks are presented. In particular, we study the problem of searching for a group of devices in the computing fog for subsequent migration of typical FaaS platform containers. </p></sec><sec><title>Problem statement</title><p>Problem statement: Research on the joint use of serverless architecture and dynamic fog computing for efficient load distribution of telepresence services. </p></sec><sec><title>Goal of the work</title><p>Goal of the work: Research and development of an effective method for distributing a group of microservices in dynamic fog computing. </p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods: the algorithms under study belong to the type of metaheuristic algorithms for solving multicriteria optimization problems. To test the method, a laboratory network segment was developed, which served as a generator of real data on the operation of the tested platforms under conditions of increasing load. Based on a series of experiments, data was collected that formed the basis for subsequent modeling of the proposed method, which in turn was implemented in the Python programming language. </p></sec><sec><title>Result</title><p>Result: Analysis of the results showed the effectiveness of the proposed method within the framework of the task, which ultimately makes it possible to make a decision on migration many times faster. </p></sec><sec><title>Novelty</title><p>Novelty: A model and method for serverless architecture have been developed for migrating groups of microservices to groups of fog computing devices, under conditions of their mobility, and a meta-heuristic algorithm of a pack of gray wolves has been used to determine a group of devices for subsequent migration of typical microservices. </p></sec><sec><title>Practical significance</title><p>Practical significance: The developed model and method can be used in the implementation of fog Computing, in conditions of device mobility, including in order to achieve the requirements of promising Telepresence services.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>IMT-2030</kwd><kwd>туманные вычисления</kwd><kwd>услуги Телеприсутствия</kwd><kwd>бессерверная архитектура</kwd><kwd>метаэвристические алгоритмы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>IMT-2030</kwd><kwd>fog computing</kwd><kwd>telepresence services</kwd><kwd>serverless architecture</kwd><kwd>metaheuristic algorithms</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>статья подготовлена в рамках мегагранта Минобрнауки по соглашению № 075-15-2022-1137</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>The article was prepared within the framework of a megagrant from the Ministry of Education and Science under agreement No. 075-15-2022-1137</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Market Overview // Straits research. URL: https://straitsresearch.com/report/data-center-equipment-market (дата обращения 31.05.2024)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Straits research. Market Overview. URL: https://straitsresearch.com/report/data-center-equipment-market (дата обращения 31.05.2024)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колбанёв М.О., Палкин И.И., Пойманова Е.Д., Татарникова Т.М. Пути создания зеленых информационных технологий // Гидрометеорология и экология. 2021. № 62. С. 127‒138. DOI:10.33933/2074-2762-2021-62-127-138. EDN:OEJEMQ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolbanev M.O., Palkin I.I., Poymanova E.D., Tatarnikova T.M. The Challenges of the Digital Economy. Hydrometeorology and Ecology. 2021;62:127‒138. (in Russ.) DOI:10.33933/2074-2762-2021-62-127-138. EDN:OEJEMQ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Manner J. Black software ‒ the energy unsustainability of software systems in the 21st century // Oxford Open Energy. 2023. Vol. 2. DOI:10.1093/ooenergy/oiac011</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Manner J. Black software ‒ the energy unsustainability of software systems in the 21st century. Oxford Open Energy. 2023;2. DOI:10.1093/ooenergy/oiac011</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alloghani M.A. Architecting Green Artificial Intelligence Products: Recommendations for Sustainable AI Software Development and Evaluation // Artificial Intelligence and Sustainability. Signals and Communication. Cham: Springer, 2024. PP. 65–86. DOI:10.1007/978-3-031-45214-7_4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alloghani M.A. Architecting Green Artificial Intelligence Products: Recommendations for Sustainable AI Software Development and Evaluation. In: Artificial Intelligence and Sustainability. Signals and Communication. Cham: Springer; 2024. p.65–86. DOI:10.1007/978-3-031-45214-7_4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schwartz R., Dodge J., Smith N.A., Etzioni O. Green AI // Communications of the ACM. 2020. Vol. 63. Iss. 12. PP. 54–63. DOI:10.1145/3381831</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schwartz R., Dodge J., Smith N.A., Etzioni O. Green AI. Communications of the ACM. 2020;63(12):54–63. DOI:10.1145/3381831</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li Y., Zhu Z., Guan Y., Kang Y. Research on the structural features and influence mechanism of the green ICT transnational cooperation network // Economic Analysis and Policy. 2022. Vol. 75. PP. 734–749. DOI:10.1016/j.eap.2022.07.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li Y., Zhu Z., Guan Y., Kang Y. Research on the structural features and influence mechanism of the green ICT transnational cooperation network. Economic Analysis and Policy. 2022;75:734–749. DOI:10.1016/j.eap.2022.07.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кричевский Г.Е. Экология и «Зеленые технологии». Как сдержать превращение биосферы в техносферу? // НБИКС ‒ Наука. Технологии. 2019. Т. 3. № 8. C. 22‒26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krichevsky G.E. Ecology and Green Technologies. How to contain the transformation of the biosphere into the techno-sphere? NBIKS ‒ Nauka. Tekhnologii. 2019;3(8):22‒26. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков А.Н. Туманность в перспективных сетях связи для услуг телеприсутствия // Электросвязь. 2024. № 4. С. 50‒56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov A.N. Nebula in promising communication networks for telepresence services. Electrosvyaz. 2024;4:50‒56. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков А.Н. Стабильность кластера в динамических туманных вычислениях // Электросвязь. 2024. № 6. С. 8‒16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov A.N. Cluster stability in dynamic fog computing. Elektrosvyaz. 2024;6:8‒16. (in Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Марочкина А.В. Моделирование и кластеризация трехмерной сети интернета вещей с применением метода оценки фрактальной размерности // Электросвязь. 2023. № 6. С. 60‒66. DOI:10.34832/ELSV.2023.43.6.008. EDN:ZBNQKI</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marochkina A.V. Modeling and clustering of a three-dimensional Internet of things network using the fractal dimension estimation method. Elektrosvyaz. 2023;6:60‒66. (in Russ.) DOI:10.34832/ELSV.2023.43.6.008. EDN:ZBNQKI</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Марочкина А.В. Выбор головных узлов кластеров в трехмерных сетях Интернета вещей высокой плотности // Электросвязь. 2023. № 7. С. 26‒32. DOI:10.34832/ELSV.2023.44.7.004. EDN:MKMNQZ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marochkina, A.V. Selection of cluster head nodes in high-density three-dimensional Internet of Things networks. Electrosvyaz. 2023;7:26‒32. (in Russ.) DOI:10.34832/ELSV.2023.44.7.004. EDN:MKMNQZ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru"></mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
