
Ответы на экзаменационные вопросы / Ответы на экзаменационные вопросы по ПОИСС
.pdf3.2.IIoT
Промышленный Интернет вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT)
— система компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных объектов с датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме.
Применение IIoT (1) снижает материальные и энергетические затраты,
(2) улучшает условия труда сотрудников, (3) повышает рост рентабельности производства и конкурентоспособности.
Internet of Everything (IoE):
•Internet of Things — устройства и материальные объекты сети Интернет. (Элемент четвертой промышленной революции.)
•Internet of People — связь людей наиболее эффективным образом.
•Internet of Process — пересылка нужной информации человеку/машине в нужное время.
•Internet of Data — ранжирование данных и предоставление полезной информации.
4.Билет
4.1.Архитектура сетей NGN. Протокол SIP. Медиаторы
Архитектура сетей NGN
NGN (от англ. next generation networks, new generation networks — сети следующего/нового поколения) — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети. NGN-сети обеспечивают обмен информацией трех видов (речь, данные и видео) в любом их сочетании.
Архитектура NGN в рамках единой инфраструктуры объединяет сети ТфОП, мобильную связь, ресурсы сети Интернет, телефонию по IP-протоколу.
Уровни:
1.Уровень услуг (управление логикой услуг и приложений).
2.Уровень управления коммутацией (логика управления, необходимая для обработки и маршрутизации трафика).
11

3.Транспортный уровень (коммутация и прозрачная передача информации).
4.Уровень сети доступа (шлюзы, сеть электросвязи, оконечное оборудование).
Техническая основа концепции NGN — Softswitch.
Рисунок 4.1.1. Уровневая архитектура NGN
Рисунок 4.1.2. Архитектура сети, построенной в соответствии с NGN 12
На практике, концепция Softswitch столкнулась со многими проблемами, прежде всего, все сети операторов должны быть так построены,
иначе все это работает неэффективно.
В дальнейшем развитие было таким: NGN → IMS → SDN/NFV.
Протокол SIP
SIP (Session Initiation Protocol, «протокол установления сеанса») —
управляющий протокол уровня приложений, который предназначен для установления, модификации и завершения мультимедийных сеансов связи с любым числом участников. Структура и синтаксис сообщений SIP идентичны используемым в протоколе HTTP.
Поддерживает следующие сетевые возможности:
•Персональная мобильность пользователей — пользователи могут неограниченно перемещаться в пределах сети, а услуги связи предоставляются в любом месте сети;
•Масштабируемость сети (возможность увеличения числа элементов сети при ее расширении);
•Расширяемость протокола (возможность дополнения протокола с целью введения новых услуг);
•Интеграция в стек TCP/IP существующих Интернет-протоколов;
•Взаимодействие с другими протоколами сигнализации.
Работает совместно с другими прикладными протоколами:
•SDP (Session Description Protocol) — для обмена данными;
•RTP (Real-time Transport Protocol) — для обеспечения аудиовизуальной связи;
•TLS (Transport Layer Security) — для шифрования передаваемых
данных.
Основными элементами сети SIP-телефонии являются терминалы и
серверы.
13

Рисунок 4.1.3. Пример сценария установления соединения с участием SIP сервера переадресации и SIP Proxy
Медиаторы
Медиатор (посредник) вводится для физического и информационного согласования сети связи и сети управления. Например, с одной стороны его можно подключить к аналоговому оборудованию АТС, а с другой включить в сеть IP-телефонии, таким образом, осуществив интеграцию в иерархию NGN.
4.2.Слайсинг
Сетевой слайсинг (сегментация сети) — концепция параллельного развертывания ряда автономных, логических и независимых сетей на единой инфраструктурной платформе.
Оператор мобильной сети получает возможность разделять сетевые ресурсы (вместе с вычислительными и ресурсами хранения) на слои, выделяя их сервисам.
14

Рисунок 4.2.1. Архитектура SDN со слайсингом
Рисунок 4.2.2. Концептуальная иллюстрация сетевого слайсинга
5. Билет
5.1.Безопасный город. 112. Умный город
«Безопасный город» — автоматизированная система для обеспечения видеоохраны и технической безопасности города.
Система-112 — система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории РФ, в странах СНГ, ЕС и др.
15

Рисунок 5.1.1. «Безопасный город»
«Умный город» — интеграция нескольких инфокоммуникационных технологий и Интернета вещей для управления городским имуществом.
Рисунок 5.1.2. «Умный город»
16

5.2.Виртуальная и дополненная реальность
Виртуальная реальность (англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) — созданный техническими средствами искусственный мир,
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR, дополненная реальность) — сочетание реального и виртуального миров, взаимодействие в реальном времени и точная 3D регистрация виртуальных и реальных объектов.
Технически сложнее, чем виртуальная реальность.
6. Билет
6.1.Программно-конфигурируемые сети SDN
Программно-конфигурируемая сеть (англ. software-defined networking, SDN) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделен от устройств передачи данных и реализуется программно.
Программно-конфигурируемые сети эффективны для построения инфраструктурных облачных сервисов.
Рисунок 6.1.1. Программно-конфигурируемая сеть Особенности SDN:
•Виртуализация сетевых функций (NFV);
•API и оркестрация12 (северный мост);
•OpenFlow — протокол управления, обеспечивающий взаимодействие контроллера с сетевыми устройствами (южный мост);
12 Оркестрация — автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами.
17
•NetConf — протокол сетевого управления устройствами;
•Централизованный контроль оборудования;
•Whitebox и дешевые коммутаторы.
Будущее SDN:
•Более полное объединение SDN-телеком решений и облачных сервисов в одну модель;
•Большая централизация сетей, значительные экономии площадей региональных узлов;
•Межсетевой операторский обмен на уровне SDN-SDN (Cloud-Cloud);
•Совместное использование устройств передачи операторами;
•Появление новых протоколов маршрутизации.
SDN — это отделение (абстрагирование) управления от исполнения. NFV — это отделение (абстрагирование) функций от «железа»,
оборудования.
6.2.Revenue Assurance. Fraud-management
Функция контроля выручки у операторов связи реализуется в виде аудита Fraud-management & Revenue Assurance (FM&RA). Задачи:
•Увеличение прибыльности;
•Повышение эффективности использования ресурсов;
•Оптимизация маршрутизации;
•Выявление и предотвращение мошенничества, увода трафика,
ошибок тарификации, некорректных взаиморасчетов.
По данным операторов, их ежегодные потери составляют 3,5% от годового дохода. По оценкам Analytics Research, основанным на результатах опроса 104 компаний во всем мире, ежегодные потери операторов составляют
11,6% от годового дохода.
Потери операторов: ошибки оптимизации маршрутизации, ошибки тарификации и выставления счетов, мошенничество, неполные/некорректные данные об использовании и др.
18

7. Билет
7.1.Виртуализация сетевых функций NFV
Виртуализация сетевых функций (англ. Network Functions Virtualization,
NFV) — концепция, которая предлагает заменить специализированное сетевое оборудование программным обеспечением, работающим на обычных компьютерах или облаке, для реализации функций сетевых узлов (т.е. вместо отдельных аппаратных решений для каждой сетевой функции).
Концепция направлена на снижение затрат и сложности в сетях связи.
Виртуализируемая сетевая функция (англ. virtualized network function, VNF) может включать любое число виртуальных машин, использующих разное ПО, серверы, коммутаторы и хранилища большого объема.
Примеры NFV включают виртуализированные балансировщики нагрузки, брандмауэры, устройства обнаружения проникновения, ускорители
WAN (глобальной вычислительной сети) и др.
Рисунок 7.1.1. Программно-конфигурируемая сеть
SDN — это отделение (абстрагирование) управления от исполнения. NFV — это отделение (абстрагирование) функций от «железа»,
оборудования.
19

7.2.Искусственный интеллект в управлении ИКТ
Искусственный интеллект в телеком-секторе используется для:
•Прогнозирования оттока клиентов;
•Рекомендательных сервисов как для абонентов, так и для сотрудников;
•Разработки чат-ботов и голосовых помощников;
•Автоматизации документооборота;
•Создания систем речевой аналитики;
•Планирования рабочего времени сотрудников.
Например, некоторым компаниям искусственный интеллект позволяет:
•Строить «умные» сети, которые сами настраиваются в зависимости от нагрузки;
•Планировать развитие сети, исходя из числа жителей района и их профилей;
•Использовать аналитику данных для эффективного управления персоналом.
Рисунок 7.2.1. Категории искусственного интеллекта
20