2.4.14. Другие примеры развития Internet
Межпланетный Internet. NASA провело испытания сети передачи данных через «дальний космос» – первой сети дальней космической связи, смоделированной на основе Internet. Несколько фотографий (десятков стереоскопических изображений) были переданы на космический зонд (на 32 миллиона километров от Земли), и вернулись обратно.
Космическая связь при помощи IP является непростой задачей. Сигналу приходится преодолевать огромные расстояния, он может быть искажен, большие антенны трудно доставить в космос, а оборудование должно обладать способностью к саморемонту, так как часто заменять вышедшие из строя узлы сети не получится. Межпланетный Internet должен быть достаточно надёжным и устойчивым к задержкам, разрывам и отключениям в космосе. Сбои могут происходить при заходе корабля за планету, в случае возникновения солнечных штормов и длительных задержек в линии связи. Например, задержка при связи с Марсом (при отправке или получении данных) составляет 3,5-20 минут.
Для передачи данных в космосе использовался протокол устойчивой к разрывам передачи данных (Disruption-Tolerant Networking, DTN). В отличие от TCP/IP протокол DTN не предполагает постоянного соединения узлов сети. Если узлу не удается передать пакет данных по назначению, информация не удаляется (пакеты данных не сбрасываются), а сохраняется. Попытки передачи продолжаются до тех пор, пока узлу сети не удается установить безопасную связь с каким-либо другим узлом и успешно передать ему данные. Такой способ передачи данных с промежуточным хранением исключает потерю информации, если не будет найден прямой маршрут к конечной директории. Таким образом, новая сеть получается гораздо более устойчивой, что важно, учитывая постоянно перемещение космических объектов.
В качестве ретрансляционного марсианского орбитального аппарата инженеры использовали Epoxi – исследовательский модуль NASA, который в рамках миссии через два года должен встретиться с кометой Галлея. В этой первой межпланетной сети задействованы 10 узлов, один – сам космический аппарат Epoxi, а другие девять находятся на Земле в Лаборатории реактивных двигателей и имитируют аппараты для посадки на Марс, орбитальные аппараты и наземные центры полётных операций.
Эксперимент продолжался в течение месяца. NASA планирует продолжить испытания следующим летом, когда оборудование для межпланетного Internet отправят на Международную космическую станцию. В течение нескольких лет Межпланетный Internet сможет дать толчок к созданию космических миссий нового типа. Комплексные миссии с использование многоразовых, передвижных и орбитальных космических аппаратов станут намного проще в организации при помощи Межпланетного Internet. Кроме того, он сможет обеспечить надёжную связь для астронавтов на поверхности Луны [65].
Поиск изображений без текстовых запросов. Сегодня при поиске, например, изображений кошки в Сети достаточно ввести слово «кошка», выбрать поиск изображений, и поисковая машина начнет искать их в текстах. Но если изображение или клип не описывается в тексте, поиск становится невозможным.
Голландский исследователь Тео Геверс с коллегами из Университета Амстердама разработали программное обеспечение, которое может найти изображения и видеоклипы в Сети или системе YouTube без текстовых запросов, с помощью автоматизированной системы поиска только среди самих (файлов) изображений.
Постоянно растущее число изображений, фотографий и видеофайлов уже требует наличия поисковых систем, способных облегчить их поиск в Сети. Компьютерная идентификации объектов обеспечит поиск компонентов, не включенных в текст, например, в таких больших БД, как YouTube, Flickr и Facebook. Ведущие системы поиска изображений и видео используют передовые методы распознавания изображений, быструю индексацию и интеллектуальные методы классификации (Рис.1.34) [66]. Для операций с огромным объемом данных используется суперкомпьютер.
Рис.1.34. Пример структуры поиска изображений
Ученые из университета Амстердама приняли участие в трех крупных международных соревнованиях по тестированию и сравнению поисковых систем. Эти соревнования посвящались обнаружению лучшего метода поиска изображений и видеоклипов без текстовых описаний. Объектами поиска могли быть: люди, животные, транспортные средства, мероприятия, а также взрывы, демонстрации, пожары, насилие и т.п. Команда заняла первое место во всех трех соревнованиях (ImageCLEF, PASCAL VOC и TRECVid) среди более 60 команд из промышленности и науки, а Тео Геверс получил специальный грант «Vici» от NWO's Innovational Research Incentives Scheme за свою инновацию [66].
Google Wave – разговоры вместе с ЭП. Подразумевается, что Google Wave заменит традиционную систему ЭП и улучшит её, добавив больше интерактивных, прямых, оперативных методов доставки информации. Она представляет гибрид мессенджера и ЭП (например, MSN Messenger + Gmail). Если два взаимодействующих человека осуществили вход в систему, они могут открыть диалог вида wave (wave – волна) и отправитель может отправить мгновенное сообщение получателю, а получатель может (при желании) видеть каждую букву набираемого ему сообщения и немедленно ответить. Это существенно ускоряет диалог. В случае, когда получатель находится вне Сети, он получит wave в папку «Входящие». Однако для отправки более длинных сообщений понадобится ЭП. При разговоре в реальной жизни нет разницы между коротким разговором и глубокой беседой. Поэтому не должно быть ограничений в длине разговора с использованием коротких сообщений. А Wave объединяет то и другое.
Gmail уже поддерживает «разговоры», облегчая процесс ответа на ЭП, позволяя отслеживать разговор, как на доске сообщений. А Wave позволяет отвечать даже на отдельные части письма, что делает ответ более ясным и точным. Типичная ситуация: кто-то что-то сказал, вы начинаете отвечать, а у него уже готово новое сообщение, которое появляется перед вашим ответом, и получается, что вы отвечаете не на то сообщение. Такой путаницы больше не будет. Кроме того, в ЭП сложно ввести в разговор ещё одного человека. А Wave решает и эту проблему, просто позволяя вам добавить людей, и они смогут (при желании) видеть весь разговор Wave (или ограниченные кусочки, которые вы выберете), для них даже будет доступна функция «воспроизведение», чтобы они могли видеть порядок сообщений (как видеоленту), для простоты ответа.
Wave также предлагает интерфейс, позволяющий добавлять в свою среду различные популярные сервисы Сети (Twitter, Myspace, Facebook, Вконтакте, Flickr, Behance, доски сообщений, Hotmail, Gmail, RSS, блоги и др.). А открытый API Wave может быть включён или встроен в любой Web-сайт. Пользователь может разработать API расширения или просто использовать расширения для вставки в ваш собственный Web-сайт (как wordpress plugin) и оформить его по своему вкусу [67].
- Е.В. Нужнов Перспективные информационные технологии и среды Учебное пособие
- Часть 1. Информационные технологии, телекоммуникационные среды
- Таганрог
- Введение
- Предмет, цель, задачи и структура дисциплины
- Иметь представление:
- Структура дисциплины
- Модуль 1. Информационные технологии и среды, телекоммуникационные среды
- 1.1.2. Технические достижения, составляющие основу пит
- 1.1.3. Основные задачи информационно-технологических систем
- 1.1.4. Пит как процессы интеграции
- 1.1.5. Общие особенности пит
- 1.1.6. Эффективность применения пит
- 1.2. Информационные среды
- 1.2.1. Понятие информационной среды
- 1.2.2. Классификация информационных сред
- 1.2.3. Компоненты информационных сред
- 1.2.4. Порождение новых информационных сред
- 1.3. Контрольные вопросы
- Глава 2. Телекоммуникационные среды цели
- 2.1. Примеры телекоммуникационных систем и сред
- 2.1.1. Системы общего применения
- 2.1.2. Системы факсимильной связи
- 2.1.3. Системы электронной почты
- 2.1.4. Телеконференции
- 2.2. Обобщенная архитектура телекоммуникационных сред
- 2.3. Беспроводная передача информации
- 2.3.1. Беспроводная среда передачи информации
- 2.3.2. Реализация беспроводных систем
- 2.3.3. Спутниковые системы
- 2.3.4. Глобальные навигационные спутниковые системы
- 2.3.5. Технология широкополосного сигнала
- 2.3.6. Беспроводные локальные сети
- 2.3.7. Персональные сети и технология Bluetooth
- 2.4. Глобальное сообщество сетей Internet
- 2.4.1. Организация и особенности
- 2.4.2. Доступ в Internet
- 2.4.3. Услуги (сервисы) Internet и их ресурсы
- 2.4.4. Гипертекст в сетях
- 2.4.5. Среда World-Wide Web
- 2.4.6. Перспективные идеи и средства для Internet
- 2.4.7. Internet-телефон – программа Skype
- 2.4.8. Блоги и rss
- 2.4.9. Средства поиска информации в Internet
- 2.4.10. Электронная коммерция в Internet и WebMoney
- 2.4.11. Технология gprs
- 2.4.12. Развитие Internet
- 2.4.12. Протокол iPv6
- 2.4.13. Проект «Internet-2»
- 2.4.14. Другие примеры развития Internet
- 2.5. Контрольные вопросы
- Глоссарий к модулю 1
- Библиографический список
- Список сокращений
- Глава 1. Информационные технологии и среды 8
- Глава 2. Телекоммуникационные среды 21
- Часть 1. Информационные технологии, телекоммуникационные среды