Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science, Technology and Culture: Interaction, Evolution and Progress‖ (December 21-23, 2025) / Publisher website: www.naukainfo.com. – Copenhagen, Denmark, 2026. – 161 p.
18 2) Режим «виживання»: (полегшена криптографія для роботи при критично низькому заряді). 3) Збалансований: Стандартний захист (компроміс між швидкістю та стійкістю, наприклад AES-128). 4) Режим максимального захисту: Максимальний захист (AES-256 + SHA-512) для відбиття активних атак. База правил нечіткого виводу реалізує стратегію «граціозної деградації» (graceful degradation). Наприклад, правило «якщо заряд батареї середній і рівень загрози високий, то встановлено збалансований профіль» дозволяє вузлу продовжити функціонування під час атаки, свідомо жертвуючи силою шифрування заради уникнення повного вимкнення через розряд батареї. Експериментальна частина Для перевірки методу розроблено апаратно-програмний стенд. Роль Fog- вузла виконує одноплатний комп‘ютер Raspberry Pi 5 (8 ГБ RAM). Програмна архітектура реалізована у середовищі Docker і складається з трьох контейнерів: 1) ASM агент: реалізація нечіткого контролера. 2) API сервіс: веб-сервіс, що обробляє запити клієнтів із використанням динамічно змінних криптографічних профілів. 3) Сервіс моніторингу: збір телеметрії (CPU, RPS, затримка) та емуляція розряду батареї на основі реального енергоспоживання CPU. Сценарій експерименту тривалістю 120 с включав три фази: фонова робота (0–40 с), імітація DDoS-атаки (40–80 с, Загроза – Висока) та відновлення (80–120 с). Порівнювалися чотири стратегії: адаптивний з повним зарядом батареї, адаптивний з низьким зарядом батареї, фіксований режим максимального захисту та фіксований збалансований режим. Результати та обговорення Результати вимірювань ключових показників ефективності наведено в таблиці 1. Оцінка проводилася за інтегральною функцією вартості, яка враховує енергію, затримку та рівень безпеки.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==