A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei, 2013-14



Hasonló dokumentumok
Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program és eredményei

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Jövő internetének kihívásai, célkitűzései és kutatása

EOQ Megbízhatósági és Szolgáltatási Szakbizottság dr. Bartolits István NMHH november 25.

Jövő internetének funkciói és kutatása

Jövő internetének kihívásai, célkitűzései és kutatása

Visszatekintés a Jövő Internet NTP öt évére. Dr. Bakonyi Péter Jövő Internet NTP.

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

A brüsszeli Net Futures 2015 tapasztalatai

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája

Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat

IKT trendek és tapasztalatok a BME szemszögéből

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 3.0

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei 2014

A H2020 munkacsoport bemutatása

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

IKT megoldások az ipar szolgálatában

Big Data. Benczúr András Big Data Lendület kutatócsoport MTA SZTAKI, Informatika Laboratórium Benczúr András

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei 2014

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Információs társadalom

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások

Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

SZTE Nyílt Forrású Szoftverfejlesztő és Minősítő Kompetencia Központ

EU H2020 5G Infrastructure PPP pályázat

Smart Campus. BME-Ericsson project

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Az Internet jövője Internet of Things

A hibrid DB cloud biztonsági eszköztára. Kóródi Ferenc Budapest,

Üzleti lehetőségek a nyílt forráskódú fejlesztésben

stratégiai kutatási terve

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

Internet of Things. Dr. Szepessy Zsolt evopro Innovation Kft. HTE INFOKOM október /10/14

A Jövő Internet kihívásai A jövő információs és kommunikációs technológiai MTA TRB és IB közös tudományos ülés november 17.

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

Kooperatív Intelligens Közlekedés Rendszerek építőelemei

Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

SmartActive Squash - IoT sportanalitika a felhőben

» Okos város a célkeresztben «

Internet of Things 2

Párhuzamos és Grid rendszerek

EFOP Dr. Péter Zsolt, egyetemi docens, Orosz Dániel, PhD-hallgató,

Felhő technológia Trendek 2014 VMware Forum

TECHNOLÓGIAI JÖVİKÉP. Felhınézetben. Tázló József mőszaki igazgató Cisco Systems Magyarország Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Everything Over Ethernet

Future Internet Conference és Assembly (FIA) értékelése

Okos Városok Globális helyzetkép, lehetőségek, várakozások. Digitális Város Konferencia 2016 szeptember, Győr

Az okos város és az okos internet

Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés


IoT szolgáltatások fejlesztése - SensorHUB

EGI-InSPIRE. Café Grid március 24. Szeberényi Imre 3/25/ EGI-InSPIRE RI

Experiential Living Lab for the Internet Of Things. ELLIOT Experiential Living Labs for the Internet Of Things

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Jövő Internet Az innováció motorja a XXI. században

ActiveAssist. Rózner Lajos

Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós

BME IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT. Kovács László

A Szoftver és Szolgáltatások. Stratégiai kutatási terve. Kondorosi Károly, BME IIT. Szoftvertechnológiai Fórum február 2.

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

A Szegedi Tudományegyetem. evopro. és az. innovációs együttműködése a heterogén számítástechnika területén Dr Szepessy Zsolt ügvyezető ig.

EU Future Internet PPP Program

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TECHNOLÓGIAI TÁVLATAI. Detrekői Ákos a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke Székesfehérvár,

Csoportkezelés a szövetségben

moderátorok: Kovács András és Papp Attila Gyártói kerekasztal beszélgetés

Radware terhelés-megosztási megoldások a gyakorlatban

MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ JÚNIUS 16.

A Digitális transzformáció elkerülhetetlen élő példák a felhőn és ködön belül. Tóth Levente Mérnök tanácsadó Cisco Magyarország

Internet of Things 2

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

IPAR 4.0 MINTAGYÁR PROJEKT GINOP

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Smart City feltételei

Waberer s BI a BO-n túl. WABERER S INTERNATIONAL Nyrt. Szatmári Johanna, Tobak Tamás

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A jövő Internetje. HTE Közgyűlés május 20. Dr. Szabó Róbert, e. docens.

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Szövetségi (föderatív) jogosultságkezelés

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM

NIIF szolgáltatások a múzeumok számára

IBM felhő menedzsment

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Papp Attila. BI - mindenkinek

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

EXTREME NETWORKS MEGOLDÁSOK ANALYTICS & SDN KRUPA ZSOLT ICT SMART SOLUTION SZAKMAI NAP

László Péter. Lehetséges-e az üzleti fókuszú infokommunikációs szolgáltatás menedzsment megvalósítása az állami szférában?

Átírás:

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei, 2013-14 Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2015. február

Az internet kihívásai, a jövő internet kérdéskörei Jelen internet (IPv4) korlátai: címtér, mobilitás, QoS, biztonság Tartalomtér tágulása: tárgyak, 3D és kognitív tartalom Társadalmi-gazdasági hatások Internet radikális növekedése méretben, összetettségben, és alkalmazási lehetőségeiben Gyorsan növekvő energiafogyasztás Nagymennyiségű, heterogén adat Élő alkalmazások: Intelligens város, otthon, iroda, közlekedés, e-egészségügy, e-közig, energia, oktatás, 3D média, Agri & Food, stb. Energia hatékonyság Tartalom tudatos hálózatok Emberek internete Tárgyak internete Ambiens és szenzor hálózatok Skálázható, biztonságos önmenedzselő hálózatok ANICT jövőképe, FIA2011 Budapest és Poznan, FIA2012 Aalborg, FIA2013 Dublin és FIA2014 Athén alapján 2

Az adatmennyiség gyorsabban nő, mint a mikroelektronika teljesítménye Az adatmennyiség évente több mint 1,6 szoros (100x/10years, IDC 2012) szenzorok (IoT!), műholdak, szimuláció, kutatás, infokommunikáció, kereskedelem, szórakoztatás, bankok, egészségügy, oktatás. Az IC technológia teljesítménye évente kb. 1,5 szörös (Moore law) de az energiahatékonyság növekedése lelassult 2005 óta a tranzisztorok mérete továbbra is csökken (a sűrűség növekszik), de működésükhöz szükséges energia már egyre kevésbé (Leakage effect) Az Internet fenntarthatóságának kihívása: Az adatok özöne életünk minden területét (kedvezően) átalakítja, de ennek energiaigénye nem fenntartható Cél: Data centric era with energy efficiency (IEEE CloudNet 2014) 3

Jövő internet vízió 2015 NICT/NWGN, ITU-T/FN, FIA 2011-14 alapján 4

Releváns jövő internet funkciók 1. Tárgyak, eszközök, szenzorok azonosítása és hálózatba kapcsolása (Internet of Things) 2. Mobilitás centrikus hálózati architektúra, bárhol, bármikor elérhetőség 3. Hálózatok programozhatósága, virtuális, szoftver definiált hálózatok 4. Elosztott adatközpontok: nagymennyiségű, heterogén adathalmazok valós idejű elérhetősége és kezelése, hasznosítása (Big Data) 5. Tartalom tudatos technológiák, tartalom alapú hálózatok (CCN, CDN) 6. 3D és kognitív tartalom továbbítása, kezelése, virtuális világ 7. Felhőszámítás és kommunikáció, erőforrások szolgáltatásként való igénybe vétele (Cloud computing and networking) 8. Távoli folyamatok kollaborációja, fizikai folyamatok monitorozása, szabályozása (Tactile/tapintható Internet) A. Inherens információ biztonság, személyes adatok védelme B. Menedzselt minőség, alkalmazás orientáció (platform) C. Energia tudatossági kényszer a tervezésben és a működtetésben D. Testreszabott megoldások és megjelenítés (saját profil) A jövő internete NTP 2015 5

Hazai jövő internet K+F tevékenység 1. Részvétel számos FP6 and FP7 ICT témájú EU K+F projektben (BME) és a SmartAgriFood FI PPP projektben (Campden BRI) 2. A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform (FI NTP) létrehozása 2011 3. Future Internet Assembly (FIA) és Forum (FIF) Budapesten 2011 május 4. FI NTP, mint a FIF Hungarian Chapter elkészíti Nemzeti Jövő Internet Stratégiát 2011 5. Pályázati felhívás infokommunikációs kutatási témákra (ICT, FI ), a TÁMOP keretében EU Strukturális Alap finanszírozással 6. A Debreceni Egyetem által vezetett konzorcium nyer alábbi pályázatával (2012): Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig (FIRST) 7. A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) létrehozása a FIRST projekt keretében 2013 január. 8. A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program (JINKA) meghirdetése a FI NTP és a FIRCC által 2013 március, alapítók: DE, BME, ETIK, ATOMKI, NIIFI, FIRCC 6

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program (JINKA) építve: a FI Nemzeti Technológiai Platform tagságára és eddigi tevékenységére (JI stratégia, workshopok), a témakör sikeres TÁMOP és más pályázataira, ennek keretében létrehozott Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központra, az Internet jövőjében érdekelt szervezetek csatlakozására célul tűzi ki (2013. március): az Internet Technológia és Tudomány hazai művelésének ápolását, a hazai Jövő Internet témakörű kutatási és innovációs tevékenység nyomon követését, támogatását, szinergiák keresését, az EU kutatási programokban való részvétel erősítését, az egyetemi akadémiai szférán belüli együttműködések előmozdítását, az egyetemi akadémiai és az üzleti szféra prekompetitív alapú együttműködésének elősegítését. A jövő internete NTP 2015 7

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program résztvevői 2014 december: 37 tagszervezet Szegedi Tudományegyetem Óbudai Egyetem Miskolci Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Nyugat magyarországi Egyetem Pannon Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Széchenyi István Egyetem Pécsi Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Országos Széchenyi Könyvtár Bay Z Alkalmazott Kutatási Kft 8 Neumann J Számítógép tud. Társaság Antenna Hungária IBM Magyarország Oracle Hungary SAP Magyarország General Electric Hungary 3DICC Lab MTA BME Lendület JI kut. cs. Magyar IPv6 Forum SafePay Kft Fujitsu Technology Solutions NMH Társadalmi Párbeszéd

A FIRST projekt, a FIRCC és a JINKA 2012.10.01. 2013.01.01. JINKA1.0 MJIK2014 2014.12.31. 2019.12.31. FIRCC megalakulása FIRCC 1. és 2. fázis FIRCC 3. fázis DE, ETIK NIIFI, ATOMKI FIRST projekt kezdete Projekt futamidő (27 hónap) FIRST projekt vége Projekt fenntartási idő (5 év) FIRST/FIRCC fenntartás vége FIRCC: Debreceni Egyetem Szenátusa megalapítja, A 2012. dec. Telephely: DE IK JINKA meghirdetése 2013. márc. JINKA2.3 és FIRCC Report 2014. szept. JINKA2.4 és InfoCom Journal FI Spec issues FIRCC IT alakuló ülés 2013. febr.: A DE ETIK NIIFI ATOMKI BME MTA SZTAKI csatlakozása A 2014. márc. További FIRCC csatlakozási A lehetőség 2015 9

JINKA 2.4 témák és FIRCC Jelentés 2014 Jövő internet kutatási fejezetek Témák Jelentések Főszereplők Engineering Internet Practice #9: Kísérleti rendszerek, szabványok, szabályok #8: Jövő Internet közösségi alkalmazások #7: Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások #6: Tárgyak internete #5: 3D internet és kognitív infokommunikáció #4: Adat és tartalom technológiák 14 22 16 11 16 22 6 11 5 6 8 16 NIIFI, SZTAKI DE ETIK SZTAKI ÓE SZTE, ETIK, SZTAKI DE, ETIK, SZTAKI SZTAKI, BME SZTAKI, DE, ETIK, PTE Internet #3: Jövő internet hálózati architektúrák #2: Jövő internet modellezés, elemzés, tervezés 13 9 12 7 ETIK, BME DE, ETIK, BME Internet Science #1: Internet alapkutatások Összesen: 141 (27 tag) 83 (17 tag) 10 18 12 DE, ETIK, ELTE

JINKA 2.4 és FIRCC Jelentés 2014 Jövő internet kutatási fejezetek (1-3) 1. Internet alapkutatások 7 18 12 A) Hálózat tudomány (nagyméretű rendszerek kutatása, stb.) 3 3 B) Számítástudomány 4 3 C) Alapvető Jövő Internet technológiák (beleértve kvantum, nanotechnológiák) 4 2 D) Biztonság, kriptográfia 5 3 E) Humán szempontok (kognitív rendszerek, társadalmi hálók, bizalom, stb.) 1 0 F) Internet gazdaságtan, játékelmélet 1 1 G) Jog és kormányozhatóság (személyiségi jogok, hálózat semlegesség, stb.) 0 0 2. Jövő internet modellezése, analízise és tervezése 6 9 7 A) Hálózat modellezés és teljesítmény analízis 2 1 B) Sorbanállási modellek, forgalomelemzés és tervezés 1 1 C) Kommunikációs rendszerek: kódolás, hozzáférés, spektrumhasználat 2 2 D) Adatközpontok, erőforrás allokációs és optimalizációs módszerek 2 2 E) Médiaszolgáltatások vizsgálata (videostreaming, IPTV, VoIP) 1 1 F) Életképességi technikák, hibatűrő rendszerek, monitorozás, hibafeltárás 1 0 3. Jövő Internet hálózati architektúrák 7 13 12 A) Követelmények: skálázhatóság, biztonság, rugalmasság és koncepciók 1 1 B) Internet irányítás: protokollok, eljárások 5 5 C) Mobil hálózati technológiák: mobilitás menedzsment, FMC, 5G infrastruktúra 3 2 D) Jövő média hálózatok, tartalomtudatos hálózatok 1 1 E) Hálózatos számítástechnika: ubiquitous, grid, cloud 1 1 F) Virtuális hálózatok, szoftver definiált hálózatok (SDN) 1 1 G) Felhő infokommunikáció (NaaS: Network as a Service, PaaS ) 1 1 DE ETIK BME Óbudai E Pécsi TE Szegedi TE ELTE ATOMKI DE ETIK BME BME NymE ETIK BME MTA BME Lendület BME MTA SZTAKI Szécheny Egyetem Óbudai Egyetem Pécsi TE 11

JINKA 2.4 és FIRCC Jelentés 2014 Jövő internet kutatási fejezetek (4-6) JÖVŐ INTERNET FEJEZETEK ÉS TÉMAKÖRÖK 4. Adat és tartalom technológiák 6 22 16 A) Adat, szöveg és média bányászat 4 3 B) Big Data kihívások (3V: volume, velocity, variety) és megoldások 4 4 C) Szemantikus kereső algoritmusok, tudásfeltárás 7 5 D) Megjelenítés, vizualizáció 2 1 E) Digitális könyvtár funkciók 4 3 F) Médiatartalom feldolgozása, információ menedzsment 1 0 5. 3D internet és kognitív infokommunikáció 6 16 8 A) 3D internet architektúra és médiatartalom 5 3 B) Multimodális ember gép interfészek, humán ICT rendszerek 4 1 C) Kognitív infokommunikációs csatornák, kognitiv interakciók 1 1 D) Virtuális kollaboráció, 3D Internet alapú szabályozás és kommunikáció 3 2 E) 3D és 4D tartalom előállítása és megjelenítése, eszközök és eljárások 1 1 F) Kognitiv képességek, kognitiv entitás, speechability, mathability 2 0 6. Tárgyak internete (IoT) 5 11 6 A) IoT képes technológiák (RFID, NFC, stb.), szenzorok, energia tudatosság 3 0 B) Azonosítási eljárások (IPv6, stb.) 2 2 C) Az IoT eszközök kommunikációja: önmenedzselő hálózati rendszerek 2 2 D) Szoftver megoldások, adatkezelés, biztonsági eljárások, biztonságos IoT 1 0 E) Szolgáltatástámogató platformok, adatgyűjtő és feldolgozó infrastruktúrák 3 2 T.kör Téma Report Riportálók MTA SZTAKI DE ETIK BME BME, NymE Szegedi TE Pécsi TE, Miskolci E MTA SZTAKI 3DICC Lab BME Szegedi TE DE ETIK BME BME Széchenyi Egyetem MTA SZTAKI 12

JINKA 2.4 és FIRCC Jelentés 2014 Jövő internet kutatási fejezetek (7-9) 7. Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások 5 16 5 A) Beágyazott és intelligens mérnöki rendszerek fejlesztése 6 4 B) Intelligens gyártási alkalmazások, fizikai folyamatok mérése, szabályozása 3 1 C) Intelligens közlekedési, logisztikai és gépjármű alkalmazások 4 0 D) Intelligens mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazások 2 0 E) Energiahatékonysági kutatások, zöld ICT rendszerek 1 0 8. Jövő Internet közösségi alkalmazások 7 22 11 A) Alkalmazási platformok és funkciók fejlesztése közösségi érzékeléshez 3 2 B) Intelligens otthon és iroda alkalmazások 2 0 C) Intelligens egészségügyi és jóléti alkalmazások 8 4 D) Intelligens üzleti alkalmazások 2 0 E) Intelligens közigazgatási alkalmazások 0 0 F) Intelligens város alkalmazások 5 4 G) Egyéb intelligens közösségi és kognitív alkalmazások 2 1 9. Kísérleti rendszerek, szabványosítás, szabályozás 5 14 6 A) Kísérleti rendszerek, tesztbedek, kísérleti módszerek 6 6 B) Kísérleti szolgáltatások, tapasztalatok 2 0 C) Társadalmi gazdasági tanulmányok, üzleti modellek 4 0 D) Szabványosítás (kommunikáció, azonosítás, virtualizáció, biztonság) 0 0 E) Szabályozás (műszaki, gazdasági, tartalom) 2 0 JINKA 2.4 2014. december, 37 tag, ÖSSZESEN ETIK BME Szegedi TE Óbudai E MTA SzTAKI DE ETIK BME MTA SZTAKI Pécsi TE BME Óbudai Egyetem Magyar Telekom Safepay NIIFI MTA SzTAKI ELTE 54 141 83 17 13

Recent Research Priorities in Future Internet Engineering, 1/2 Cloud Computing and Networking Cloud federation structures Load balancing, tasks, data allocations Distributed Data Center Architectures Software defined networking ITU/ETSI reference models Shaping chains of virtual network functions Energy efficiency From algorithms to infrastructure Multicore, rate control, switch on/off Task, function migration vs traffic dynamics Mobile cloud networking Service security in Cloud Homomorphic encryption techniques Accountability, prevent breaches of trust Cloud based application platforms Cyber physical, healthcare, collaborative, smart city.. 14

Recent Research Priorities, 2/2 Advanced 5G holistic/mobile network infrastructure Ultra high capacity, enabling IoT capacity demands 10 times to 100 times higher typical user data rate 1000 times higher mobile data per geographical area Energy saving (10 times lower energy consumption) Super real time, Tactile Internet: latency <1ms Secure and reliable Internet, with a zero perceived downtime. Use of >60 GHz band Generic reconsideration of communication and management systems Preparation to standardization Internet of Things [IERC] Architectures, platforms, NFC, IPv6. Cognitive capability, augmented reality [CogInfoCom] Towards a Cognitive Internet Ecosystem Big Data research 3V (volume, velocity, variety) Allocation, analytics, access, communications Holistic ISA concept (integrate, specialize, approximate) 15

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei, 2013-14 JINKA2.4 Köszönöm a figyelmet sallai@tmit.bme.hu