О СОВМЕСТИМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ CТАНДАРТОВ И КОНЦЕПЦИИ ТУМАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-123-130

Посмотреть или загрузить статью (Rus)

Об авторе

Е. А. Паниди

Санкт-Петербургский государственный университет, институт наук о Земле
Россия

кафедра картографии и геоинформатики,

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

e.panidi@spbu.ru

Аннотация

В данной обзорной статье рассмотрены возможности внедрения концепции туманных вычислений (англ. Fog Computing) в современных геоинформационных системах и, в частности, при создании веб-сервисов, предоставляющих доступ к геопространственным данным. Основное внимание уделено вопросу соответствия существующих открытых геопространственных стандартов, разработанных Open Geospatial Consortium, с принципами построения туманных информационных систем. В частности, рассмотрены такие стандарты, как WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS и CS. Сделан вывод о том, что веб-сервисы, разработанные в соответствии с указанными стандартами могут быть дополнены новыми типами запросов, что позволит расширить их функциональность, в частности, обеспечив внедрение принципов туманных вычислений и сохранив при этом обратную совместимость с существующими облачными веб-сервисами. Выделены две фундаментальных проблемы, возникающие при проектировании геопространственных туманных веб-сервисов. Первая состоит в необходимости обеспечивать операции обработки пространственных данных и управления ими на клиентских устройствах (в частности, на мобильных устройствах) при использовании их в качестве аппаратной платформы для размещения туманных геопространственных веб-сервисов, вторая – в необходимости обеспечить передачу данных на основе протокола передачи гипертекста (англ. HyperText Transfer Protocol), который используется в современных веб-сервисах. В качестве примеров базовых технологий, которые могут быть применены при разработке туманных геопространственных веб-сервисов упомянуты язык программирования JavaScript и технология обмена данными WebRTC (англ. Web Real-Time Communication). Сделаны выводы о том, что в целом современные технологии, применяемые при создании ГИС и веб-сервисов, позволяют обеспечить внедрение туманных вычислений при решении задач управления геопространственными данными, однако известных примеров подобного внедрения сегодня не существует, и дальнейшие исследования и разработки требуются в данном направлении.

Ключ. слова

пространственные данные, веб-геосервисы, веб-ГИС, облачные вычисления, туманные вычисления

Список литературы

  1. Паниди Е.А., Ефимов Д.С. Использование вычислений на стороне клиента при создании веб-сервисов обработки пространственных данных, на примере технологии Java Web Start. Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС 21», 2015. – C. 485–491. Doi:10.24057/2414-9179-2015-1-21-485-491.
  2. Паниди Е.А. О внедрении концепции туманных вычислений в составе инфраструктур пространственных данных. Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС 22». – T. 1. – 2016. – С. 34–42. Doi:10.24057/2414-9179-2016-1-22-34-42.
  3. Bonomi F., Milito R., Zhu J., Addepalli S. Fog Computing and Its Role in the Internet of Things. Proceedings of the first edition of the MCC workshop on Mobile cloud computing. – 2012. – Pp. 13–16. Doi:10.1145/2342509.2342512.
  4. Open Geospatial Consortium. OGC Catalogue Services 3.0 Specification - HTTP Protocol Binding. 12-176r7, Version 3.0. – 2016. – 130 p.
  5. Open Geospatial Consortium. OGC WCS 2.0 Interface Standard – Core. OGC 09-110r3, Version 2.0.0. – 2010. – 54 p.
  6. Open Geospatial Consortium. OGC WPS 2.0 Interface Standard. OGC Implementation Standard. OGC 14-065, Version 2.0. – 2015. – 133 p.
  7. Open Geospatial Consortium. OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard – With Corrigendum. OGC 09-025r2, Version: 2.0.2. – 2014. – 254 p.
  8. Open Geospatial Consortium. OpenGIS Web Map Server Implementation Specification. OGC 06-042, Version: 1.3.0. – 2006. – 85 p.
  9. Open Geospatial Consortium. OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard. OGC 07-057r7, Version: 1.0.0. – 2010. – 129 p.
  10. OpenFog Consortium Architecture Working Group. OpenFog Architecture Overview. White Paper OPFWP001.0216. – 2016. – 35 p.
  11. OpenFog Consortium Architecture Working Group. OpenFog Reference Architecture for Fog Computing. OPFRA001.020817. – 2017. – 162 p.
  12. Kazakov E., Terekhov A., Kapralov E., Panidi E. WPS-based technology for client-side remote sensing data processing. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – Vol. XL–7. – Issue W3, 2015. – pp. 643–649. Doi:10.5194/isprsarchives-XL-7-W3-643-2015
  13. W3C. WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers. W3C Working Draft, 13 March 2017. – URL: http://www.w3.org/TR/webrtc/.

Для цитирования: Паниди Е.А. О СОВМЕСТИМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ CТАНДАРТОВ И КОНЦЕПЦИИ ТУМАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ. Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 2017;23(2):123–130. DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-123-130

For citation: Panidi E.A. TOWARDS COMPATIBILITY OF CONTEMPORARY GEOSPATIAL STANDARDS WITH THE FOG COMPUTING CONCEPT. Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2017;23(2):123–130 DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-123-130 (in Russian)