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Die Gestaltung von Internet of Things (IoT)-Anwendungen sieht sich vielen Herausforderungen gegenüber, einschließlich Sicherheit, massivem Datenverkehr, hoher Verfügbarkeit, hoher Zuverlässigkeit und Energiegrenzen. Neuere Paradigmen des verteilten Rechnens, wie Fog- und Multi-Access-Edge-Computing (MEC), softwaredefiniertes Networking (SDN), Netzwerkvirtualisierung und Blockchain, können in IoT-Netzen entweder kombiniert oder einzeln genutzt werden, um die genannten Herausforderungen zu überwinden und gleichzeitig die Systemleistung aufrechtzuerhalten. In diesem Papier präsentieren wir ein Rahmenwerk für IoT, das eine Edge-Computing-Schicht aus Fog-Knoten verwendet, die von einem SDN-Netzwerk gesteuert und verwaltet werden, um hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für Latenz-sensitive IoT-Anwendungen zu erreichen. Das SDN-Netzwerk ist mit verteilten Controllern und verteilten, ressourcenbeschränkten OpenFlow-Schaltern ausgestattet. Blockchain wird verwendet, um Dezentralisierung auf vertrauenswürdige Weise sicherzustellen. Darüber hinaus wird ein Algorithmus zum Daten-Offloading entwickelt, um verschiedene Verarbeitungs- und Rechenaufgaben den OpenFlow-Schaltern basierend auf ihrer aktuellen Auslastung zuzuordnen. Außerdem wird ein Verkehrsmodell vorgeschlagen, um den Datenverkehr in verschiedenen Teilen des Netzwerks zu modellieren und zu analysieren. Der vorgeschlagene Algorithmus wird in Simulationen und in einem Testbett evaluiert. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass das vorgeschlagene Rahmenwerk eine höhere Effizienz in Bezug auf Latenz und Ressourcenauslastung erreicht.
Muthanna et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.