ВВЕДЕНИЕ
Конвергенция, как следует из раздела биологии о закономерности эволюции, представляет собой процесс схождения признаков у особей разных систематических групп в связи с тем, что они приспосабливаются к сходным условиям обитания. Продолжающаяся конвергенция сетей связи отражает закономерный путь развития телекоммуникаций в условиях глубоких интеграционных процессов, основанных на информационных технологиях и экономической целесообразности эволюционного замещения технологий прошлого (но еще востребованных) более совершенными. Базовыми принципами современных инфокоммуникаций являются: глобализация, персонализация, мобильность, интерактивность и информационная безопасность. Следует отметить, что на заре своего возникновения телекоммуникационные системы носили локальный, не мобильный (фиксированный) и не всегда интерактивный характер, а проблема информационной безопасности была утилитарно узкой и сводилась к недопущению доступа посторонних лиц к передаваемой и принимаемой информации. Однако последующее развитие, проникновение инфокоммуникаций во все сферы человеческой деятельности утвердило названные принципы, при этом акцент был сделан на информационную безопасность, поскольку в силу глобальности инфокоммуникаций они оказываются мощным механизмом влияния не только на производственные, но и на социальные процессы, на формирование новой инфокоммуникационной культуры в обществе.
Необходимо также подчеркнуть, что в 2009–2010 гг. трафик, по данным компании Cisco, порождаемый компьютерами, сравнялся с трафиком, создаваемым непосредственно людьми, что обусловлено расширением задач, которые «доверено» решать компьютерам без вмешательства человека. И хотя оплата за трафик, генерируемый компьютерами, по-прежнему возложена на людей, его рост становится все более заметным и нарастающим. Это будет еще более явным по мере реализации идей по формированию «цифровой экономики», когда управление множеством процессов перейдет на сетевые компьютерные системы.
Кроме того, и сегодня, и в обозримом будущем пользователи сети – это люди, компьютеры, различные датчики, фиксирующие отдельные параметры окружающей среды, например изображение улиц, температуру, влажность, скорость движущихся объектов и т.д. (рис. 1).
Однако в конечном итоге все это должно работать в интересах человека, обеспечивая его комфортное и безопасное существование.
ИНТЕГРАЦИЯ СПОСОБОВ ДОСТУПА
Обратимся к статистике:
• в настоящее время подключение к интернету имеют свыше половины жителей планеты. Интернетом пользуются 51,2% физических лиц, или 3,9 млрд человек;
• сохраняется общая тенденция к расширению доступа к ИКТ и повышению степени их использования. Ожидается достижение 70%-ного уровня проникновения интернета к 2023 г. и 75%-ного уровня – к 2025 г.;
• еще больше укрепляет свои преобладающие позиции мобильный доступ к базовым услугам электросвязи;
• доступ к широкополосной связи продолжает демонстрировать устойчивый рост. Уровень проникновения вырос с четырех контрактов на 100 жителей в 2007 г. до 69,3 контракта на 100 жителей в 2018 г.;
• почти все население Земли проживает в зоне приема сигнала сети подвижной сотовой связи;
• все большую популярность получает доступ в интернет из дома. В 2018 г. почти 60% домашних хозяйств имели доступ в интернет против менее 20% в 2015 г.;
• серьезным препятствием для доступа людей к интернету остается отсутствие навыков ИКТ;
• рост показателей расширения пропускной способности международных каналов и интернет- трафика выше, чем показателей увеличения доступа к ИКТ и доли населения, использующего интернет.
Приведенные данные демонстрируют повышение роли ИКТ в жизни человека и, следовательно, необходимость соответствия этому сетевой инфраструктуры, а также методов и устройств доступа человека к сети. Сетевая инфраструктура реализует свое развитие через конвергенцию, и доступ человека в интернет предлагается осуществлять тоже через определенную интеграцию способов доступ.
НОВЫЙ ПРИНЦИП ВВОДА ИНФОРМАЦИИ
Современный мобильный телефон вобрал в себя функции передачи текстовых, аудио- и видеосообщений, а также данных. Вместе с тем следует отметить определенные отличия в возможностях их реализации. Наибольшая интеграция достигнута в мессенджерах. Однако для их использования необходимо установить определенную программу и далее работать только в такой специализированной среде, например в Skype, Viber, WhatsApp и т.д.
Предлагаем воспользоваться иным принципом входа, а именно, через стандартный браузер, что широко практикуется в сети интернет при доступе к различным ресурсам. Тем самым обеспечиваются универсальность и единообразие, а также существенно расширяются возможности подобного мессенджера, в частности за счет доступа к разнообразным программам и приложениям, базам данных, многоадресной связи, вебинарам, удаленным камерам и др.
Данный проект под названием Anthill («муравейник») был реализован в результате сотрудничества Московского технического университета связи и информатики, ПАО «Ростелеком» и ООО «Фирма «АС».
При входе в Anthill через интернет с мобильного телефона или компьютера выполняется регистрация – при необходимости с введением пароля и с распознаванием лица человека (рис. 2).
Далее в зависимости от статуса: «Ведущий» или «Участник» – формируется доступ в соответствующий «Рабочий кабинет». При статусе «Ведущий» рабочий кабинет имеет вид, показанный на рис. 3.
В правом верхнем углу «Ведущий» видит свое изображение, которое транслируется всем «Участникам» и таким образом организуется режим вебинара. Ниже под видеоизображением размещается список подключенных «Участников» и чат для текстового общения между «Ведущим» и «Участниками».
В центре расположено окно, на которое «Ведущий» может вывести как видеоизображение от удаленных камер, так и любую другую информацию, содержащуюся в данном устройстве или взятую из базы данных. Предусмотрена передача файлов и пр.
«Участник» в режиме вебинара получает от «Ведущего» видео, аудио и текстовые сообщения. При этом имеется возможность интерактивного общения через чат, а также путем «поднятия руки», т.е. посылки соответствующего запроса «Ведущему» для видео- и аудиообщения. Увидев запрос «Поднятая рука», «Ведущий» может предоставить «Участнику» право ответа, и тогда на экране дополнительно появляется изображение, назовем его «Активный участник», которое видят все остальные: так происходит соответствующее, уже двустороннее, аудио- и видеообщение (рис. 4).
Общее число «Участников» ограничено возможностью сервера, а число одновременно «выведенных» на общий экран изображений «Активных участников», поднявших руку (видео), лимитируется дополнительно из соображений размерности экрана.
Практика использования системы в режиме преподаватель–студенты показала целесообразность последовательного предоставления права «выведения на экран» поднявшего руку только для одного «Активного участника», поскольку одновременное «выведение на экран» двух и более «Активных участников» оказывается неконструктивным.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Данная система «расширенного мессенджера» может иметь широкое применение, в том числе для организации электронного обучения и консультирования, проведения оперативных совещаний, организации конференций и дискуссий, для обычного общения людей как в режиме «один на один», так и в режиме «один со многими».
В основу прикладного решения положены два функциональных модуля – «Интерактивный» и «База знаний». Интерактивный модуль отвечает за маршрутизацию аудио- и видеопотоков, распознавание лиц и объектов, а также других средств коммуникации пользователей. Модуль «База знаний» регулирует хранение и просмотр материалов «Муравейника», доступ и безопасность.
Решение может масштабироваться в зависимости от потребностей пользователей. Подразумевается возможность создания индивидуального объема облака для каждого участника системы «Муравейник»; при необходимости объем хранения и число пользователей можно расширить.
Для сравнения: в традиционной телефонии за каждым пользователем закрепляется соответствующий номер. В рассматриваемом же случае за пользователем дополнительно может закрепляться определенный информационный ресурс облака.
На следующем этапе будет проработана экономическая модель, позволяющая каждому участнику «Муравейника» организовать площадку с коммерческим доступом к материалам, за которые он несет ответственность. В условном магазине будут доступны разнообразные электронные ресурсы, в частности видеозаписи лекций, тесты и другие учебные материалы.
В настоящее время проводятся практические испытания созданного для этого проекта отечественного программного обеспечения и отладка различных функций с целью их надежного функционирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторы полагают, что предложенный интегрированный доступ можно рассматривать как модель будущего взаимодействия пользователя и сети, когда выбранные пользователем услуги предоставляются сетью через некий браузер, который в перспективе должен быть стандартизирован, например, на уровне Международного союза электросвязи или другой признаваемой международной организации.
Согласно сделанному пользователем выбору, т.е. заказанной у сети услуги, осуществляется предоставление данной услуги с соответствующим биллингом и установленной ответственностью со стороны сети за качество сервиса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гавлиевский, С.Л. Архитектура мульти- сервисной сети передачи данных / С.Л. Гавлиевский, В.Г. Карташевский, Д.В. Проскура, Д.С. Сахарчук // Вестник связи. – 2019. – № 1. – С.11-15.
2. Гольдштейн, Б.С. Сети связи пост-NGN / Б.С. Гольдштейн, А.Е. Кучерявый. – СПб.:БХВ-Петербург, 2013.
3. Риз, Дж. Облачные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011.
4. Росляков, А.В. Будущие сети (Future Network) / А.В. Росляков, С.В. Ваняшин. – Самара: ПГУТИ, 2015.
5. Аджемов, А.С. Мир информационной реальности. – М.: ИРИАС, 2006. – 296 с.
6. Аджемов, А.С. Эффективность и под- водные камни цифровой экономики // Электросвязь. – 2017. – № 11.
7. Измерение информационного общества: краткий обзор. – ITU, 2018.