Интернет будущего
Информационно-коммуникационные технологии стремительно эволюционируют, что, в первую очередь, связано с быстрым изменением предъявляемых к ним функциональных требований. Так, еще четверть века назад для решения большинства актуальных в то время задач было достаточно только проводных сетей передачи информации, соединяющих стационарные компьютеры. На рубеже тысячелетий в связи с потребностью людей иметь доступ в интернет всегда и везде (концепция Access Anytime and Anywhere) развитие получили беспроводные сети. В настоящее время мы наблюдаем зарождение Интернета вещей (Internet of Things, IoT) – экосистемы миллиардов (а по некоторым оценкам и триллионов) автономных устройств, взаимодействующих друг с другом: датчиков, контроллеров, роботов, бытовой техники, автомобилей, станков и т. д. Таким образом, будущий Интернет соединит людей и "вещи", превращаясь в Интернет Всего.
Практическое развитие этой концепции во многом определяется развитием технологий беспроводных сетей, которые уже сегодня сталкиваются с целым рядом проблем: экспоненциальным ростом объема трафика; ростом числа устройств и плотности беспроводных сетей; бурным развитием нового типа коммуникаций между автономными системами, вовлекающим в сетевое взаимодействие физические объекты и производственные процессы. Развитие этих технологий, в свою очередь, невозможно без существенного продвижения в области теории кодирования, создания новых сигнально-кодовых конструкций, методов множественного доступа, теории и практики надежной доставки данных в многошаговых беспроводных сетях (mesh-сетях), методов математического моделирования и оценки производительности беспроводных сетей и их протоколов.
Тематика платформы:
- архитектура сетей нового поколения,
- беспроводные сети 5G,
- многошаговые беспроводные сети (MANET, VANET, DAWN, mesh-сети, сенсорные сети),
- программно-конфигурируемые сети (ПКС) и виртуализация,
- Интернет вещей,
- межмашинное взаимодействие,
- когнитивное радио,
- энергоэффективные протоколы,
- гетерогенные сети,
- новые приложения и сервисы,
- кросс-уровневая оптимизация,
- качество обслуживания в телекоммуникационных сетях,
- методы математического моделирования для оценки производительности,
- имитационное моделирование телекоммуникационных сетей,
- линейные коды,
- комбинаторные коды,
- алгебраические коды,
- алгоритмы быстрого декодирования,
- новые математические задачи в теории кодирования.