Анализ ограничений мобильных сетей и потенциала распределенных вычислений на смартфонах
- Авторы: Исаев Ф.И.1, Исаева Г.Н.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
- Выпуск: Том 27, № 4 (2025)
- Страницы: 24-34
- Раздел: Информатика и информационные процессы
- Статья получена: 18.10.2025
- Статья опубликована: 07.11.2025
- URL: https://bakhtiniada.ru/1991-6639/article/view/333180
- DOI: https://doi.org/10.35330/1991-6639-2025-27-4-24-34
- EDN: https://elibrary.ru/BZOEBI
- ID: 333180
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальность настоящего исследования обусловлена экспоненциальным ростом мобильного трафика данных и фундаментальными ограничениями современных мобильных сетей, делающими традиционные централизованные подходы к обработке информации малоэффективными. Цель исследования - комплексный анализ ограничений современных мобильных сетей в контексте передачи больших объемов данных и оценка возможности компенсации этих ограничений за счет распределенных вычислений на мобильных устройствах, включая исследование влияния термального троттлинга на производительность смартфонов в условиях длительной вычислительной нагрузки. Методы. Использованы экспериментальные измерения скорости передачи данных, синтетические тесты производительности, стресс-тесты для анализа троттлинга и сравнительный анализ мобильных и стационарных систем. Результаты. В работе представлен комплексный анализ реальной производительности сетей 4G, 3G и 2G, выявивший критические проблемы: нестабильность соединения (колебания скорости в 4G от 10-15 Мбит/с с провалами до 5 Мбит/с), высокие задержки передачи и катастрофическое падение пропускной способности в сетях предыдущих поколений. Экспериментальные данные демонстрируют, что передача файла объемом 2 ГБ в оптимальных условиях 4G занимает 20 минут, тогда как в 3G этот показатель достигает 2 часов, а в 2G становится практически не реализуемой задачей. В качестве альтернативного подхода исследуется концепция распределенных вычислений на мобильных устройствах. Проведенные сравнительные тесты производительности между флагманскими смартфонами (Samsung Galaxy S24) и стационарными системами выявили, что при однопоточных вычислениях разрыв составляет лишь 15 %, однако ключевым ограничивающим фактором выступает термальный троттлинг, приводящий к потере 45-50 % производительности уже через 12-18 минут интенсивной нагрузки. Выводы. Полученные результаты обосновывают принципиальную возможность создания эффективных распределенных вычислительных систем на базе кластеров мобильных устройств, однако указывают на необходимость разработки специализированных алгоритмов балансировки нагрузки и управления тепловыми режимами, что определяет направления дальнейших исследований в данной области.
Об авторах
Ф. И. Исаев
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Email: alekseylent@bk.ru
ORCID iD: 0009-0007-7308-1381
SPIN-код: 3403-5209
аспирант
Россия, 115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, 31Г. Н. Исаева
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Автор, ответственный за переписку.
Email: alekseylent@bk.ru
ORCID iD: 0009-0008-0371-5972
SPIN-код: 7809-5680
канд. техн. наук, доцент
Россия, 115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, 31Список литературы
- Гайдамака Ю. В., Самуйлов А. К. Метод расчета характеристик интерференции двух взаимодействующих устройств в беспроводной гетерогенной сети // Информатика и ее применение. 2015. Т. 9. No 1. С. 9-14. doi: 10.14357/19922264150102
- Kurochkin I., Dolgov A., Manzyuk M., Vatutin E. Using mobile devices in a voluntary distributed computing project to solve combinatorial problems. Supercomputing: 7th Russian Supercomputing Days, RuSCDays 2021, Moscow, Russia, September 27-28, 2021, Revised Selected Papers 7. Springer International Publishing, 2021. Pp. 525-537. doi: 10.1007/978-3-030-92864-3_40
- Acosta A., Almeida F. The particle filter algorithm: parallel implementations and performance analysis over Android mobile devices. Concurrency and Computation: Practice and Experience. 2016. Vol. 28. No. 3. Pp. 788-801.
- Dongarra J.J., Luszczek P., Petitet A. The LINPACK Benchmark: past, present, and future. Concurrency and Computation: Practice and Experience. 2003. Vol. 15. No. 9. Pp. 803-820.
- Liu S., Karanth A. Dynamic voltage and frequency scaling to improve energy-efficiency of hardware accelerators. 2021 IEEE 28th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics (HiPC). 2021. Pp. 6-9.
- Kurhade A.S., Siraskar G.D., Enhancing smartphone circuit cooling: a computational study of pcm integration. Journal of Advanced Research in Numerical Heat Transfer. 2024. Vol. 27. No. 1. Pp. 132-145.
- Benoit-Cattin T., Velasco-Montero D., Fernández-Berni J. Impact of thermal throttling on long-term visual inference in a CPU-based edge device. Electronics. 2020. Vol. 9. No. 12. P. 6.
- Bantock J.R.B., Al-Hashimi B.M., Merrett G.V. Mitigating interactive performance degradation from mobile device thermal throttling. IEEE Embedded Systems Letters. 2021. Vol. 13. No. 1. Pp. 1-4.
- Salem H. Distributed computing system on a smartphones-based network. Software Technology: Methods and Tools: 51st International Conference. Springer International Publishing, 2019. Pp. 313-325
Дополнительные файлы




