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블록체인 기반 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing): 이슈 및 해결 후보 기술 원문보기

電磁波技術 : 韓國電磁波學會誌 = The Proceedings of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.30 no.3, 2019년, pp.24 - 33  

소빗 반다리 (인천대학교) ,  조홍평 (인천대학교) ,  김훈 (인천대학교)

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AI 본문요약
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문제 정의

  • MEC는 ETSI 산업 표준 그룹(Industry Specification Group: ISG)에서 클라우드 컴퓨팅 기능을 무선접속네트워크(Radio Access Network: RAN)와 모바일 사용자에 가까이 위치한 네트워크의 종단에 IT 서비스 환경을 제공하고자 제안되었다.[1],[2] MEC는 클라우드 컴퓨팅, 그리드 컴퓨팅 그리고 IoT를 아우르는 융합 기술이다.
  • 본 기고에서는 모바일 사용자인 IoT 장치가 분산 MEC 서비스 공급자로부터 블록체인 응용 프로그램을 지원하기 위해 전략적으로 데이터, 정보 및 컴퓨팅 성능에 액세스하여 자원를 활용할 수 있는 엣지 컴퓨팅을 지원하는 모바일 IoT 블록체인 네트워크에 관한 연구 동향을 소개한다.
  • ‘엣지’는 기지국 자체와 무선네트워크에 가까이 위치한 데이터 센터를 지칭한다. 운용자는 RAN 엣지를 허가된 제3자에게 개방하여 모바일 가입자, 기업, 세부 응용 분야에 혁신적인 응용과 서비스가 유연하게 그리고 적기에 제공 가능하도록 한다. MEC는 이처럼 그 이득이 운영자뿐만 아니라, 제3자 기업과 OTT(Over-The-Top) 기업에게 제공되어 모바일 엣지, 모바일 가입자 가까이에서 기업 솔루션이 제공되는 기회를 얻는다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
엣지 컴퓨팅의 문제점은 무엇인가? 엣지 컴퓨팅은 많은 이점을 가져다주지만 다양한 보안 및 개인 정보 위협에 직면해 있다. 한편, 엣지 컴퓨팅은 클라우드 컴퓨팅의 확장으로 간주되기 때문에 클라우드 컴퓨 팅의 일부 보안 문제를 상속한다. 한편, 엣지 컴퓨팅은 지리적 분포, 이질성 및 낮은 대기 시간과 같은 고유한 기능으로 인해 보안 및 개인 정보 보호 문제에 직면한다. 보안 데이터 분석을 수행하려면 보안 메커니즘을 배포하는 것이 필수적이다.
MEC는 무엇인가? MEC는 ETSI 산업 표준 그룹(Industry Specification Group: ISG)에서 클라우드 컴퓨팅 기능을 무선접속네트워크(Radio Access Network: RAN)와 모바일 사용자에 가까이 위치한 네트워크의 종단에 IT 서비스 환경을 제공하고자 제안되었다. [1],[2] MEC는 클라우드 컴퓨팅, 그리드 컴퓨팅 그리고 IoT를 아우르는 융합 기술이다. 이는 클라우드와 사용자 단말기 사이에 층이 추가되고, 컴퓨팅 자원을 종단 사용자에 더욱 가까이에서 지원하려는 것이다.
블록체인을 통해 암호화된 데이터는 어떤 특징을 갖게 되는가? 블록체인을 통해 데이터는 암호화된 다음 분산된 컴퓨터 네트워크를 통해 전파된다. 이러한 방식으로 데이터는 절대적인 누군가에 의해서만 소유되지 않으며, 데이터의 파괴나 변경 또한 어렵게 된다. 블록체인의 모든 사용자의 트랜잭션은 블록으로 기록되며, 블록체인에 추가된 트랜잭션 데이터 간의 논리적 관계를 나타내기 위해 연결된 목록 데이터 구조로 서로 연결된다.
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참고문헌 (15)

  1. P. Mach, Z. Becvar, "Mobile edge computing: A survey on architecture and computation offloading", IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 3, pp. 1628-1656, 2017. 

  2. N. Abbas, Y. Zhang, A. Taherkordi, and T. Skeie, "Mobile edge computing: A survey," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 5, no. 1, pp. 450-465, Feb. 2018. 

  3. N. Herbaut, N. Negru, "A model for collaborative blockchain-based video delivery relying on advanced network services chains", IEEE Commun. Mag., vol. 55, no. 9, pp. 70-76, Sep. 2017. 

  4. J. Kang, R. Yu, X. Huang, S. Maharjan, Y. Zhang, and E. Hossain, "Enabling localized peer-to-peer electricity trading among plug-in hybrid electric vehicles using consortium blockchains", IEEE Trans. Industrial Informatics, vol. 13, no. 6, pp. 3154-3164, May 2017. 

  5. Y. Zhang, L. Liu, Y. Gu, D. Niyato, M. Pan, and Z. Han "Offloading in software defined network at edge with information asymmetry: A contract theoretical approach", J. Signal Processing Systems, vol. 83, no. 2, May 2016, pp. 241-253. 

  6. Z. Xiong, Y. Zhang, D. Niyato, P. Wang, and Z. Han, "When mobile blockchain meets edge computing", in IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 8, pp. 33-39, Aug. 2018. 

  7. E. M. Schooler, D. Zage, and J. Sedayao, "An architectural vision for a data-centric IoT: Rethinking things, trust and clouds", Proc. 37th IEEE Int'l. Conf. Distributed Computing Systems, Atlanta, GA, pp. 1717-1728, Jun. 2017. 

  8. R. Pass, E. Shi, "FruitChains: A fair blockchain", PODC '17 Proc. ACM Symp. Principles of Distributed Computing, Washington, DC, pp. 315-324, Jul. 2017. 

  9. K. Christidis, M. Devetsikiotis, "Blockchains and smart contracts for the internet of things", IEEE Access, vol. 4, pp. 2292-2303 May 2016. 

  10. N. Abbas, Y. Zhang, A. Taherkordi, and T. Skeie "Mobile edge computing: A survey", IEEE Internet of Things J., vol. 5, no. 1, pp. 450-465, Feb. 2018. 

  11. Y. Wu, J. Zheng, K. Guo, L. Ping Qian, X. Shen, and Y. Cai, "Joint traffic scheduling and resource allocations for traffic offloading with secrecy-provisioning", IEEE Trans. Vehic. Tech., vol. 66, no. 9, pp. 8315-8332, Sep. 2017. 

  12. Y. Wu, X. Tan, L. Qian, Danny H. K. Tsang, Wen-Zhan Song, and L. Yu, "Optimal pricing and energy scheduling for hybrid energy trading market in future smart grid", IEEE Trans. Industrial Informatics, vol. 11, no. 6, pp. 1585-1596, Apr. 2015. 

  13. A. Thurai, "Cloud Computing Moves to the Edge in 2016", https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2016/01/cloud-computing-move-to-the-edge-in-2016/, accessed 10 Apr. 2018. 

  14. M. Rahman, M. S. Hossain, G. Loukas, E. Hassanain, S. S. Rahman, M. F. Alhamid, and M. Guizani "Blockchain-based mobile edge computing framework for secure therapy applications", IEEE Access, vol. 6, pp. 72469-72478, 2018. 

  15. S. Tuli, R. Mahmud, S. Tuli, and R. Buyya, "FogBus: A blockchain-based lightweight framework for edge and fog computing", Journal of Systems and Software, vol. 154, pp. 22-36, 2019. 

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