物联网层次结构以及与互联网的关系

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物联网概论-2版-第2章

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物联网概论(第2版)
2.4
应用层
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应用层
2.4.1 应用层的功能
2.4.2 物联网中间件
2.4.3 物联网应用场景
2.4.4 物联网应用所需的环境 2.4.5 物联网面临的挑战 2.4.6 物联网前景展望
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2.4.1 应用层的功能
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2.4.6 物联网前景展望
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信息不是单向传递的,也有交互或控制。
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物 联 网 体 系 架 构
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物联网概论(第2版)
2.3.3 互联网
3.互联网的基本功能 互联网的功能主要有三个:数据通信、资源共享和分布处 理。数据通信是计算机最基本的功能,能够实现快速传送计算机与 终端、计算机与计算机之间的各种信息。计算机互联网络的目的就 是实现网络资源共享。互联网数据通信能力强,网上的计算机是相 对独立的,它们各自相互联系又相互独立。
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2.4.2 物联网中间件
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2.4.2 物联网中间件

2019九年级信息技术粤教版第三章第一节走近物联网

2019九年级信息技术粤教版第三章第一节走近物联网
第三章 走近物联网
第一节 认识物联网
星河学校 张炜 老师
前言
日前,物联网正悄悄地改变着我们的生活。 在互联网技术 的基础上,在众多传感器的感知下,物联网技术诸如智能医疗、智 能监控、智能农业、智能物流、智能家居等被越来越广泛地应 用,使网络的触角延伸到生沽的每一个空间、每一个对象。借助 物联网,我们能随时随地对联网物体实施远程监测和控制,不管相 隔多远,一切皆可掌控。通过本章学习,我们大致可以了解什么是 物联网 、物联网在我们身边的应用等,可以帮助我们了解现代物 联网技术的发展,同时培养我们的创新思维能力及实践能力。
2.车辆运输物联网
如图,车辆运输物联网系统中, 通过各类运输车辆实时回传的数据、 视频图像,管理部门可实时了解所 属车辆行驶状况、位置信息、运输 路线等相关情况,对物流运作进行 统-的调度与监控,增强物流服务的 应变和监控能力,提高物流效率, 降低成本。由于及时、准确的物流 服务,促进客户或合作伙伴实现运 输路线最优、库存质最最佳、货物 组配最合理、物流成本最低的目标。
1.教育管理
物联网在教育领域中应用广泛。例如,基于CSM/CDMA的 校园“智能卡”,可以给学校教学管理带来便捷。它通过学生 卡、非接触式门禁等,使家长和学校可以通过智能手机或电脑 及时掌握学生的活动位置,以便对学生进行管理,确保学生安 全。
图3-2校园“智能卡”
01 生活中的物联网
图3-3车辆运输物联网系统
二、是可靠传递,通过各种信息网络与互联网的融合,将感知的信息实时、 准确、可靠地传递出去。
三、是智能处理,利用云计算等智能计算技术对海量的数据和信息进行分析 和处理,对物体实施智能化控制。
02
什么是物联网
物联网中常 用的传感技术包 括射频识别、红 外感应、全球定 位和激光传感等。 其设备图示及其 应用如表所示。

物联网的技术体系结构

物联网的技术体系结构

物联网的技术体系结构物联网的技术体系结构虽然物联网的定义目前没有统一的说法,但物联网的技术体系结构基本得到统一认识,分为感知层、网络层、应用层三个大层次,如图1所示。

感知层是让物品说话的先决条件,主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物理量、身份标识、位置信息、音频、视频数据等。

物联网的数据采集涉及传感器、RFID、多媒体信息采集、二维码和实时定位等技术。

感知层又分为数据采集与执行、短距离无线通信2个部分。

数据采集与执行主要是运用智能传感器技术、身份识别以及其他信息采集技术,对物品进行基础信息采集,同时接收上层网络送来的控制信息,完成相应执行动作。

这相当于给物品赋予了嘴巴、耳朵和手,既能向网络表达自己的各种信息,又能接收网络的控制命令,完成相应动作。

短距离无线通信能完成小范围内的多个物品的信息集中与互通功能,相当于物品的脚。

网络层完成大范围的信息沟通,主要借助于已有的广域网通信系统(如PSTN网络、2G/3G移动网络、互联网等),把感知层感知到的信息快速、可靠、安全地传送到地球的各个地方,使物品能够进行远距离、大范围的通信,以实现在地球范围内的通信。

这相当于人借助火车、飞机等公众交通系统在地球范围内的交流。

当然,现有的公众网络是针对人的应用而设计的,当物联网大规模发展之后,能否完全满足物联网数据通信的要求还有待验证。

即便如此,在物联网的初期,借助已有公众网络进行广域网通信也是必然的选择,如同上世纪90年代中期在ADSL与小区宽带发展起来之前,用电话线进行拨号上网一样,它也发挥了巨大的作用,完成了其应有的阶段性历史任务。

应用层完成物品信息的汇总、协同、共享、互通、分析、决策等功能,相当于物联网的控制层、决策层。

物联网的根本还是为人服务,应用层完成物品与人的最终交互,前面两层将物品的信息大范围地收集起来,汇总在应用层进行统一分析、决策,用于支撑跨行业、跨应用、跨系统之间的信息协同、共享、互通,提高信息的综合利用度,最大程度地为人类服务。

互联网+、物联网、工业4.0技术和架构

互联网+、物联网、工业4.0技术和架构
✓ 2015中国化妆品零售大会在上海召开,600位化妆品连锁店主,百余位化妆品代理商,数十位国内外主流 品牌代表与会。面对实体零售渠道变革,会议提出了“零售业+互联网”的概念,建议以产业链最终环节 零售为切入点,结合国家战略发展思维,发扬“+”时代精神,回归渠道本质,以变革来推进整个产业提升。
✓ 2014年B2B电子商务业务收入规模达192.2亿元人民币,增长28.34%;交易规模达9.4万亿元人民币,增长 15.37%。同时,B2B电商业务也正在逐步转型升级,主要的平台仍以提供广告、品牌推广、询盘等信息服 务为主。阿里巴巴、慧聪网、华强电子网等多家B2B平台开展了针对企业的“团购”、“促销”等活动, 培育企业的在线交易和支付习惯。
从2013年以在线理财、支付、电商小贷、P2P、众筹等为代表的细分互联网嫁接金融的模式进入大众视野以 来,互联网金融已然成为了一个新金融行业,并为普通大众提供了更多元化的投资理财选择。对于互联网金 融而言,2013年是初始之年,2014年是调整之年,而2015年将成为各种互联网金融模式进一步稳定客户、 市场,走向成熟和接受监管的规范之年。[
与传统企业相反的是,当前“全民创业”时代的常态下,与互联网相结合的项目越来越多,这些项目从诞生开 始就是“互联网+”的形态,因此它们不需要再像传统企业一样转型与升级。“互联网+”正是要促进更多的互联 网创业项目的诞生,从而无需再耗费人力、物力及财力去研究与实施行业转型。可以说,每一个社会及商业阶 段都有一个常态以及发展趋势,“互联网+”提出之前的常态是千万企业需要转型升级的大背景,后面的发展趋 势则是大量“互联网+”模式的爆发以及传统企业的“破与立”。
“网络众包+工业”。在互联网的帮助下,企业通过自建或借助现有的“众包”平台,可以发布研发创意需 求,广泛收集客户和外部人员的想法与智慧,大大扩展了创意来源。工业和信息化部信息中心搭建了“创客 中国”创新创业服务平台,链接创客的创新能力与工业企业的创新需求,为企业开展网络众包提供了可靠的 第三方平台。帽子VPN

物联网层次结构以及与互联网的关系(ppt 39张)

物联网层次结构以及与互联网的关系(ppt 39张)

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感知层-RFID技术
• 是物联网中“让物品开口说话”的关键技 术,物联网中RFID标签上存着规范而具有 互通性的信息,通过无线数据通信网络把 他们自动采集到中央信息系统中实现物品 的识别。
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感知层-RFID技术
• RFID是一种非接触式的自动识别技术,它 利用射频方式进行非接触双向通信,以达 到自动识别目标对象并获取相关数据。 • 优点:精度高、适应环境能力强、抗干扰 能力强、操作快捷等。 • 从本质上看,RFID是一种特殊的传感器技 术。
3
物联网的层次结构
• 如果将人对问题智慧处理的能力形式与物 联网工作过程做一个比较,不难看出两者 也有惊人的相似之处。 • 人的感官用来获取信息,人的神经用来传 输信息,人的大脑用来处理信息,使人具 有智慧处理各种问题的能力。 • 物联网处理问题同样也要经过三个过程: 全面感知、可靠传输、智能应用(处理)
9
物联网感知层
• 感知层实现对物理世界智能感知识别、信 息采集处理和自动控制,并通过通信模块 将物理实体连接到网络层和应用层,是实 现互联网全面感知的基础。 • 感知层中的关键技术包括传感器技术、 RFID技术和传感器网络等。
10
感知层-传感器
• 在物联网中传感器主要负责接收物品“讲 话”的内容。 • 传感器技术是从自然信源获取信息并对获 取的信息进行处理、变换、识别的一门多 学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及 传感器、信息处理和识别的规划设计、开 发、制造、测试、应用及评价改进活动等 内容。
16
物联网网络层
• 网络层处于物联网网络结构模型中的第二 层,使用感知层并向上为应用层服务。 • 网络层由各种私有网络、互联网、有线和 无线通信网、网络管理系统和云计算平台 等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负 责传递和处理感知层获取的信息。

典型的物联网系统架构

典型的物联网系统架构

典型的物联网系统架构一是感知层,即利用射频识别(radio frequency idenTIficaTIon,RFID)、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息;二是网络层,通过电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去;三是应用层,把感知层得到的信息进行处理,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理等实际应用。

在工业环境的应用中,工业物联网面临着与传统的物联网系统架构两个主要的不同点:一是在感知层中,大多数工业控制指令的下发以及传感器数据的上传需要有实时性的要求。

在传统的物联网架构中,数据需要经由网络层传送至应用层,由应用层经过处理后再进行决策,对于下发的控制指令,需要再次经过网络层传送至感知层进行指令执行过程。

由于网络层通常采用的是以太网或者电信网,这些网络缺乏实时传输保障,在高速率数据采集或者进行实时控制的工业应用场合下,传统的物联网架构并不适用。

二是在现有的工业系统中,不同的企业有属于自己的一套数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisiTIon,SCADA,在工厂范围内实施数据的采集与监视控制。

SCADA 系统在某些功能上会与物联网的应用层产生重叠,如何把现有的SCADA系统与物联网技术进行融合,例如哪些数据需要通过网络层传送至应用层进行数据分析;哪些数据需要保存在SCADA的本地数据库中;哪些数据不应该送达应用层,它们往往会涉及到部分传感器的关键数据或者系统的关键信息,只由工厂内部进行处理。

工业物联网的系统架构需要在传统的物联网架构的基础上增加现场管理层。

其作用类似于一个应用子层,可以在较低层次进行数据的预处理,是实现工业应用中的实时控制、实时报警以及数据的实时记录等功能所不可或缺的层次1. 感知层感知层的主要功能是识别物体,采集信息和自动控制,是物联网识别物体、采集信息的来源;它由数据采集子层、短距离通信技术和协同信息处理子层组成。

第一章物联网习题及答案

第一章物联网习题及答案

第一章习题及答案1、中国对物联网是怎样定义的?答:我国信息技术标准化技术委员会所属传感器网络标准工作组的2009年9月的工作文件,对传感器网络的定义是:传感器网络(Sensor Network)以对物理世界的数据采集和信息处理为主要任务,以网络为信息传递载体,实现物与物、物与人、人与物之间信息交互,提供信息服务的智能网络信息系统。

我国工信部和江苏省联合向国务院上报的《关于支持无锡建设国家传感网创新示范区(国家传感信息中心)情况的报告》中传感网的定义是:传感网(Sensing Network),是以感知为目的,实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络。

其突出特征是通过传感器等方式获取物理世界的各种信息,结合互联网、移动通信网等网络进行信息的传送与交互,采用智能计算技术对信息进行分析处理,从而提升对物质世界的感知能力,实现智能化的决策和控制。

2、说明物联网、传感网与泛在网之间的关系。

答:传感网是物联网的组成部分,物联网是互联网的延伸,泛在网是物联网发展的愿景。

传感器网络、物联网和泛在网之间的关系如图所示。

3、说明物联网的体系架构及各层次的功能。

答:物联网通常被公认为有3个层次,从下到上依次是感知层、网络层和应用层。

物联网的感知层主要完成信息的采集、转换和收集;网络层主要完成信息传递和处理;应用层主要完成数据的管理和数据的处理,并将这些数据与各行业应用的结合。

4、说明物联网的技术体系架构及各层次的关键技术。

答:物联网的技术体系框架包括感知层技术、网络层技术、应用层技术和公共技术。

感知层是物联网发展和应用的基础,包括传感器等数据采集设备,是数据接入到网关前的传感器网络RFID技术、传感控制技术、短距离无线通讯技术是感知层涉及的主要技术。

物联网的网络层一般建立在现有的移动通讯网或互联网的基础之上。

实现更加广泛的互联功能。

关键技术:包含了现有的通信技术,如移动通信技术、有线宽带技术、公共交换电话网(PSTN)技术、Wi-Fi通信技术等,也包含了终端技术,如实现传感网与通信网结合的网桥设备、为各种行业终端提供通信能力的通信模块等。

物联网体系结构

物联网体系结构

物联网体系结构韩腾1. 概述物联网(IInternetofThings)是“传感网”在国际上的通称,是传感网在概念上的一次拓展。

通俗地讲,物联网就是万物都接入到互联网,物体通过装入射频识别设备、红外感应器、GPS或其他方式进行连接,然后通过移动通信网络或其他方式接入到互联网,最终形成智能网络,通过电脑或手机实现对物体的智能化管理和信息采集分析。

作为下一代信息浪潮的新热点,国内外政府公司和研究机构对物联网投入了极大的关注,IBM公司提出“智慧地球”,日本和韩国分别提出了“U-japan”和“U-Korea”战略,这都是从国家工业角度提出的重大信息发展战略。

中国针对物联网到来的信息浪潮,提出了“感知中国”的发展战略。

2009年8月7日,国务院总理温家宝视察中科院嘉兴无线传感网工程中心无锡研发分中心,提出“在传感网发展中,要早一点谋划未来,早一点攻破核心技术”,并且明确要求尽快建立中国的传感信息中心,或者叫“感知中国”中心。

移动、电信、联通三大运营商纷纷在无锡成立物联网研究中心,以无锡为首的国内大中城市也争相建设智能城市,争取成为感知中国示范城市。

本文就物联网的体系架构和对应的技术产业链进行讲解分析。

2. 体系架构物联网应该具备三个特征,一是全面感知,即利用RFID、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息;二是可靠传递,通过各种电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去;三是智能处理,利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术,对海量数据和信息进行分析和处理,对物体实施智能化的控制。

在业界,物联网大致被公认为有三个层次,底层是用来感知数据的感知层,第二层是数据传输的网络层,最上面则是内容应用层。

图1 物联网体系架构2.1 感知层感知层包括传感器等数据采集设备,包括数据接入到网关之前传感器网络。

对于目前关注和应用较多的RFID网络来说,张贴安装在设备上的RFID标签和用来识别RFID信息的扫描仪、感应器属于物联网的感知层。

第3章信息系统的基础设施3.4信息获取与控制 -高中教学同步《信息技术-信息系统与社会》(教案)

第3章信息系统的基础设施3.4信息获取与控制 -高中教学同步《信息技术-信息系统与社会》(教案)
分析物联网技术在医疗健康领域的应用,特别是远程监控和健康管理方面的优势和挑战。
板书设计
3.4信息获取与控制
3.4.1物联网与信息系统
物联网定义:物联网是物物相连的互联网,基于互联网的延伸和扩展。
功能:通过传感器等设备连接物体,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
层次结构:
基础设施层:手机、传感器、通信网络、云端服务器(如共享单车解锁请求过程)。
课前准备
教案制定:详细规划教学内容,包括物联网的基本概念、层次结构、传感器的作用以及控制机制的实施。
教学资源准备:搜集和整理相关的图表、案例(如共享单车系统、大气数据监测系统等),以及无人驾驶汽车等实例,以便在课堂上使用。
技术设备检查:确保所需的教学媒体(如电脑、投影仪等)处于良好状态,以及准备好任何需要展示的软件或应用程序。
活动三:
调动思维
探究新知
介绍传感器在物联网中的作用,通过实际案例(如大气数据监测系统)解释传感器如何收集和处理数据。
分组讨论,探讨传感器在其他应用场景(如智能家居、医疗监测)中的应用,并分享他们的想法。
鼓励学生通过讨论和批判性思考,探索传感器技术的广泛应用,增强对信息获取与控制重要性的理解。
活动四:
传感器收集物理世界信息,如环境监测、安防监控等,对数据进行整理分析,提供决策支持。
控制机制如无人驾驶汽车中的距离传感器,需精确调节以保障安全。
数据采集的合法性和伦理问题
数据采集需遵守法律法规,防止侵犯隐私和数据滥用,确保信息安全和系统正常运行。
作业布置
思考题
描述物联网在您日常生活中的一个应用,并说明它如何改变了您的生活方式。
教学难点
物联网系统的集成与管理:学生可能难以理解不同层次之间如何协同工作,以及如何实现有效的数据共享和处理。

物联网体系架构

物联网体系架构

第章2物联网体系架构物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的信息产业新方向,其价值在于让物体也拥有了“智慧”,从而实现人与物、物与物之间的沟通。

本章将从感知层、网络层、应用层对物联网体系架构进行介绍。

同时,本章也是本书的线索和灵魂,读者可以借助本章了解物联网知识体系的基本框架。

2.1要深入研究物联网的体系架构,必须首先了解物联网有哪些应用,为了实现丰富多彩的应用,物联网在技术上有哪些需求。

本节首先列举了物联网的典型应用场景,并且在分析物联网应用需求的基础上,引出了通用的物联网体系结构,使读者能够对物联网体系架构有一个形象而宏观的认识。

2.1.1物联网是近年来的热点,人人都在提物联网,但物联网到底是什么?究竟能做什么?本节将对几种与普通用户关系紧密的物联网应用进行介绍。

应用场景一:当你早上拿车钥匙出门上班,在电脑旁待命的感应器检测到之后就会通过互联网络自动发起一系列事件,比如通过短信或者喇叭自动播报今天的天气,在电脑上显示快捷通畅的开车路径并估算路上所花时间,同时通过短信或者即时聊天工具告知你的同事你将马上到达等。

应用场景二:联网冰箱也将是最常见的物联网物品之一。

想象一下,联网冰箱可以监视冰箱里的食物,在我们去超市的时候,家里的冰箱会告诉我们缺少些什么,也会告诉我们食物什么时候过期。

它还可以跟踪常用的美食网站,为你收集食谱并在你的购物单里添加配料。

这种冰箱知道你喜欢吃什么东西,依据的是你给每顿饭做出的评分。

它可以照顾你的身体,因为它知道什么食物对你有好处。

应用场景三:用户开通了家庭安防业务,可以通过PC 或手机等终端远程查看家里的各种环境参数、安全状态和视频监控图像。

当网络接入速度较快时,用户可以看到一个以三维立体图像显示的家庭实景图,并且采用警示灯等方式显示危险;用户还可以通过鼠标拖动从不同的视角查看具体情况;在网络接入速度较慢时,用户可以通过一个文本和简单的图示观察家庭安全状态和危险信号。

图2-1形象地表示了物联网在我们日常生活中的应用。

物联网层次结构_图文

物联网层次结构_图文
– 物联网是各种感知技术的广泛应用。 – 物联网是一种建立在互联网上的泛在网络。 – 物联网不仅仅提供了传感器的连接,其本身
也具有智能处理的能力,能够对物体实施智 能控制
29
物联网与互联网关系
• 物联网上部署了海量的多种类型传感器, 每个传感器都是一个信息源,不同类别的 传感器所捕获的信息内容和信息格式不同 。传感器获得的数据具有实时性,按一定 的频率周期性地采集环境信息,不断更新 数据。
10
感知层-传感器
• 在物联网中传感器主要负责接收物品“讲 话”的内容。
• 传感器技术是从自然信源获取信息并对获 取的信息进行处理、变换、识别的一门多 学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及 传感器、信息处理和识别的规划设计、开 发、制造、测试、应用及评价改进活动等 内容。
11
感知层-传感器
• 传感器(Transducer/Sensor)是一种检测 装置,能感受到被测量的信息或自动控制 执行工作,并按一定规律转换为电信号或 其他所需形式的信息输出,是物联网采集 信息的终端工具。
22
物联网应用层
• 应用层在物联网的感知层和网络层的支撑 下,将物联网技术与各类行业的应用相结 合,实现无所不在的智能化应用。
• 典型应用有:智能交通、绿色农业、工业 监控、动物标识、远程医疗、智能家居、 环境检测、公共安全、食品溯源、城市管 理、智能物流等。
• 这些应用涉及的内容可以是跨行业的,也 可以是某行业内部的;用户可能是普通公 众,也可能是政府机构、企业组织等。
6
物联网的层次结构
• 物联网应用系统的规划、设计和实现涉及 多种技术,属于交叉学科的范畴。
• 尽管物联网系统结构复杂,不同物联网应 用系统的功能、规模差异很大,但是它们 之间必然存在着很多内在的共性特征。

物联网技术与应用复习知识点

物联网技术与应用复习知识点

第一章1 物联网定义物联网是指物体的信息通过智能感应装置,经过传输网络,到达指定的信息处理中心,最终实现物与物、人与物之间的自动化的信息交互与处理的智能网络。

2物联网三大特征(1)全面感知;利用射频识别、二维码、传感器等感知、捕获、测量技术随时随地对物体进行信息采集和获取(2)可靠传送:通过将物体接入信息网络,依托各种通信网络,随时随地进行可靠的信息交互和共享(3)智能处理:利用各种智能计算技术,对海量的感知数据和信息进行分析并处理,实现智能化的决策和控制4 面向物联网的传感技术(1)低耗自组、异构互连、泛在协同的无线传感网络。

(2)智能化传感器网络节点研究. (3)传感器网络组织结构及底层协议研究。

(4)对传感器网络自身的检测与控制。

(5)传感器网络的安全问题.(6)先进测试技术及网络化测控.5 物联网中的智能技术智能技术是为了有效地达到某种预期的目的,利用知识所采用的各种方法和手段。

(1)人工智能理论研究(2)机器学习(3)智能控制技术与系统(4)智能信号处理8 什么是IPv6IPv6是”Internet Protocol Version 6”的缩写,也被称作下一代互联网协议,它是由IETF设计的用来替代现行的IPv4协议的一种新的IP协议。

9 IPv6与物联网的关系物联网的发展与IPv6紧密联系,因为每个物联网链接的对象都需要IP地址作为识别码,而目前IPv4的地址已经不够用.IPv6拥有巨大的地址空间,他的地址空间完全可以满足结点标识的需要第二章1 物联网层次结构模型(1)信息感知层:实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制,并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层。

(2)物联接入层:主要任务是将信息感知层采集到的信息,通过各种网络技术进行汇总,将大范围内的信息整合到一块,以供处理。

(3)网络传输层:基本功能是利用互联网、移动通信网、传感器网络及其融合技术等,将感知到的信息无障碍、高可靠性、高安全性地进行传输(远距离传输)。

物联网导论期末复习

物联网导论期末复习

物联网导论(重点放在前三层感知识别层、网络构建层、管理服务层)一、名词解释:物联网:是一个基于互联网、传统电信网等信息载体,让所有能被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络,它具有普通对象化设备、自治终端互联化和普适服务智能化三个重要特征物联网:是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。

其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。

无线射频识别技术(RFID):利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到自动识别的目的光学字符识别,是模式识别的一种技术,目的是要使计算机知道它到底看到了什么,尤其是文字资料。

语音识别研究如何采用数字信号处理技术自动提取及决定语言信号中最基本有意义的信息,同时也包括利用音律特征等个人特征识别说话人。

虹膜识别是当前应用最方便精确的生物识别技术,虹膜的高度独特性和稳定性是其用于身份鉴别的基础。

条形码技术:是在计算机应用发展过程中,为消除数据录入的“瓶颈”问题而产生的,可以说是最“古老”的自动识别技术。

模块:构成条码的基本单位是模块,模块是指条码中最窄的条或空,模块的宽度通常以mm 或mil(千分之一英寸)为单位。

标签:是由耦合元件、芯片及微型天线组成,每个标签内部存有唯一的电子编码,附着在物体上,用来标识目标对象。

RFID系统集中在低频、高频和超高频三个区域。

传感器:能感受到被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置计算机摩尔定律:计算机芯片的晶体管每隔18个月电子元件会翻番位置信息的三要素:空间(所在的地理位置)、时间(处在该地理位置的时间)、身份(处在该地理位置的对象)互联网:是网络与网络之间所串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协议相连,形成逻辑上的单一巨大国际网络移动互联网:是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称无线传感网:能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置无线网络基本组成元素:无线网络用户、无线接入、基站无线局域网:是相当便利的数据传输系统,它利用射频的技术,使用电磁波,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线所构成的局域网络WI-FI(无线局域网):是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术蓝牙:是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换ZigBee:也称紫蜂,是一种低速短距离传输的无线网上协议,底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体访问层与物理层60GHz毫米波通信:通信载波为60GHz左右频段通信的无线通信技术,能够实现设备间数Gbps 的超高速无线传输大数据:是指其大小超出了常规数据库工具获取、存储和分析能力的数据集4V特征:数量大(Volume),种类多(Variety),速度快(Velocity),价值高(Value)GFS:正常的组件失效;巨大的文件;文件操作的特定模式;应用程序和文件系统API的协同设计提高了整个系统的灵活性MapReduce:是一种针对超大规模数据集的编程模型和系统BigTable是一种用来在海量数据规模下(例如包含以PB为单位的数据量和数千台廉价计算机的应用)管理结构化数据的分布式存储系统。

《物联网技术概论》物联网体系架构

《物联网技术概论》物联网体系架构
2.4.2 服务资源 2.4.3 服务质量
四、应用层
业务模式和流程
业务订制过程
用户
物联网 应用系统
业务订制 业务订制确认 返回业务相关消息
受理业务 订制
建立用户与 业务的关联
四、应用层
业务退订过程
用户
物联网 应用系统
业务退订 业务退订确认
受理业务 退订
解除用户与 业务的关联
四、应用层
物联网公共服务业务平台系统结构
其他组织 (100000-15999999)
四、应用层
IPv6地址的初始分配情况
二进制前缀
0000 0000 0000 0001 0000 001 0000 010 0000 011 0000 1 0001 001 010 011 100 101 110 1110 1111 0 1111 10 1111 110 1111 1110 0 1111 1110 10 1111 1110 11 1111 1111
二、感知层
传感器网络
单一的传感器节点通常在通信、能量、处理和存储等多个方面受到 限制,多个传感器节点通过组网连接后,具备应对复杂计算和协同 信息处理能力,它能够更加灵活、以更强的鲁棒性来完成感知的功 能。
由于无线传感器网络布设具有高度灵活、低功耗和低成本等特点, 所以无线传感器网络的研究一直是国际上无线通信研究的热点问题 之一。
2.3 网络层
2.3.1 互联网 2.3.2 电信网 2.3.3 广播电视网 2.3.4 三网融合与多网融合 2.3.5 电信网与传感网的融合
三、网络层
互联网
IPv6报头格式:
0
4
12 16
24
31
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流量类别

物联网结构层次及其功能

物联网结构层次及其功能

以下为物联网结构层次及其功能,一起来了解一下吧。

感知层——感知信息作为物联网的核心,承担感知信息作用的传感器,一直是工业领域和信息技术领域发展的重点,传感器不仅感知信号、标识物体,还具有处理控制功能。

目前,在发达国家,其发展已芯片化、集成化和智能化。

如最早提出泛在网的加州大学(伯克利分校),已将压力、磁、光等传感单元集成在一个芯片中,而且芯片具备无线接入和自组网功能。

然而,传感器国产化程度较低,其成本、性能和寿命尚不能满足交通运输物联网信息感知的需求。

据了解,交通运输部正在和其他部门合作,研制满足交通需求、具有自主知识产权的传感器,并对市场产生了影响。

如专业生产感知气象信息设备的维萨拉公司,得知交通运输部正在组织相关研究后,主动要求加入,其产品在国内也应声降价。

网络层——传输信息传感器感知到基础设施和物品信息后,需要通过网络传输到后台进行处理。

目前,传输信息应用的网络先进技术包括第6版互联网协议(IPv6)、新型无线通信网(3G、4G、ZIGBEE等)、自组网技术等,正在向更快的传输速度、更宽的传输带宽、更高的频谱利用率、更智能化的接入和网络管理发展。

据专家介绍,我国在道路建设中,沿路铺设了大量光纤,但利用程度不高。

物联网采集到的海量数据,可以使这些道路光纤物尽其用。

应用层——处理信息物联网概念下的信息处理技术有分布式协同处理、云计算、群集智能等。

信息处理的目的是应用,交通物联网的信息处理是为了分析大量数据,挖掘对百姓出行和交通管理有用的信息。

此外,还需要建立信息处理和发送机制体制,保证信息发送到需要的人手中。

比如,把宏观的路网信息发送给管理决策人员,把局部道路通行情况发送给公众,把某条具体路段的事故信息发送给正行驶在上面的车辆。

物联网的关键要素

物联网的关键要素

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汇报人:
物联网的感知层
感知层概述
定义:感知层是指物联网中能够获取各种信息的层级。
功能:通过各种传感器、RFID标签、摄像头等设备,感知层能够实现对物品、环境等信息的 采集和识别。
特点:感知层具有广泛性、实时性和智能性等特点,能够根据不同的需求和场景,提供可靠、 高效的数据支持。
应用:感知层在智能家居、智能交通、智慧城市等领域都有广泛的应用,为人们的生活和工 作带来了便利和效益。
智能医疗:通过物联网技术实现远程监控、健康数据收集与分析等, 提高医疗保健效率和质量。
智能工业:通过物联网技术实现生产过程优化、设备监测与维护等, 提高生产效率和降低成本。
智能城市:通过物联网技术实现城市设施监测、公共安全保障等,提 高城市管理和公共服务水平。
物联网应用层的关键技术
智能感知技术:包括传感器、RFID等,用于数据采集和识别
物联网面临的挑战和问题
安全性:保护数据和隐私,防止黑客攻击和病毒入侵 兼容性:实现不同设备之间的互联互通,解决不同协议和标准之间的兼容问题 稳定性:保证物联网设备的稳定运行,降低故障率和维护成本 可靠性:提高物联网设备的可靠性和稳定性,确保数据的准确性和可信度
推动物联网发展的策略和措施
提升网络安全与隐私保护水 平
推进物联网标准化工作
加强网络基础设施建设
发挥政府引导作用,加大政 策支持力度
未来物联网的发展方向和趋势
5G技术的普及将 进一步推动物联网 的发展
人工智能和机器学 习的应用技术将为物 联网的安全性和可 追溯性提供更好的 解决方案
边缘计算将进一步 提高物联网设备的 处理效率和响应速 度
保障物联网安全的策略和措施
身份验证:对设备、用户进 行身份验证,防止非法访问 和攻击
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物联网的层次结构
• 如果将人对问题智慧处理的能力形式与物 联网工作过程做一个比较,不难看出两者 也有惊人的相似之处。
• 人的感官用来获取信息,人的神经用来传 输信息,人的大脑用来处理信息,使人具 有智慧处理各种问题的能力。
• 物联网处理问题同样也要经过三个过程: 全面感知、可靠传输、智能应用(处理)
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物联网网络层
• 网络层处于物联网网络结构模型中的第二 层,使用感知层并向上为应用层服务。
• 网络层由各种私有网络、互联网、有线和 无线通信网、网络管理系统和云计算平台 等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负 责传递和处理感知层获取的信息。
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物联网网络层
• 感知层的信息经由网关转化为网络能够识 别的信息后就传到了网络层,网络层再进 行信息的传递与处理。
• 理想中的物联网中,网络层可以把感知层 感知到的信息无障碍、高可靠性、高安全 性地传输。
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物联网应用层
• 应用层位于物联网的最上层,其使用网络层 为用户提供智能应用。
• 应用层是物联网的核心和灵魂,是物联网和 用户(包括人、组织和其他系统)的接口,它 包括物联网应用基础设施、中间件、运行环 境和集成框架、通用的基础构件库和行业化 的应用套件等,它与行业需求相结合,实现 物联网的智能应用。
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网络层-关键技术
• 网络层关键技术包括高/低速近/远距离无 线通信技术、低功耗路由、自组织通信、 无线接入M2M通信增强、IP承载技术、网 络传送技术、异构网络融合接入技术以及 认知无线电技术。
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网络层-发展方向
• 网络层的发展方向为多网络融合以及它与 感知层和应用层的更好结合。
• 感知层主要由遍布各种建筑、楼宇、街道 、公路桥梁、车辆、地表和管网中的各类 传感器、二维条形码、RFID标签和RFID 识读器、摄像头、GPS、M2M(Machine to Machine)设备以及各种嵌入式终端等 组成的传感器网络。是物联网的基础。
• 感知层的发展方向是具备更敏感、更全面 的感知能力,解决传感器设备低功耗、小 型化和低成本的问题。
• 数据采集技术有多种,主要包括传感器、 RFID、多媒体信息采集、实时定位等。
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物联网感知层
• 感知层实现对物理世界智能感知识别、信 息采集处理和自动控制,并通过通信模块 将物理实体连接到网络层和应用层,是实 现互联网全面感知的基础。
• 感知层中的关键技术包括传感器技术、 RFID技术和传感器网络等。
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物联网的层次结构
物联网工作过程与人的智能处理问题过程比较
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物联网的层次结构
• 设计一个复杂的、庞大的系统必然要采用 “化整为零,分而治之”的“分层结构” 思想。
• 物联网是一个形式多样、涉及社会生活各 个领域的复杂系统。从实现技术角度看, 物联网的特点是:网络的异构性,规模的 差异性,接入的多样性。
• 优点:精度高、适应环境能力强、抗干扰 能力强、操作快捷等。
• 从本质上看,RFID是一种特殊的传感器技 术。
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感知层-传感器网络
• 传感器网络是由众多传感器节点组成、通 过无线通信方式形成的多跳自组织网络。 传感器网络将大量独立的传感器连接起来 ,实现采集信息的传输。
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感知层-发展方向
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物联网的层次结构
• 物联网应用系统的规划、设计和实现涉及 多种技术,属于交叉学科的范畴。
• 尽管物联网系统结构复杂,不同物联网应 用系统的功能、规模差异很大,但是它们 之间必然存在着很多内在的共性特征。
• 根据物联网的技术架构,结合互联网的分 层模型,也可以对物联网进行分层。
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• 传感器(Transducer/Sensor)是一种检测 装置,能感受到被测量的信息或自动控制 执行工作,并按一定规律转换为电信号或 其他所需形式的信息输出,是物联网采集 信息的终端工具。
• 传感器可以看成物联网的“眼睛”、“鼻 子”、“耳朵”和“指尖”,通过传感器 可实现自动检测和自动控制。
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物联网层次结构模型
• 物联网可分为感知层、网络层、应用层
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物联网感知层
• 感知层位于物联网层次结构中的最底层, 主要用于采集物理世界中发生的物理事件 和数据,包括各类物理量、标识、音频、 视频数据等。
• 感知层的作用相当于人的眼、耳、鼻、喉 和皮肤等神经末梢,它是物联网识别物体 、采集信息的来源,其主要功能是识别物 体、采集信息。
• 网络层包括2G通信网络、3G通信网络、WiFi、互联网等,信息可以经由任何一种网 络或几种网络组合的形式进行传输。
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物联网网络层
• 网络层还包括物联网的管理中心及物联网 的信息中心。以提升对信息的传输和运营 能力。
–物联网管理中心负责物品的统一标识编码 管理、认证、鉴权、计费等;
–物联网信息中心则负责物品信息的存储和 统说话”的关键技 术,物联网中RFID标签上存着规范而具有 互通性的信息,通过无线数据通信网络把 他们自动采集到中央信息系统中实现物品 的识别。
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感知层-RFID技术
• RFID是一种非接触式的自动识别技术,它 利用射频方式进行非接触双向通信,以达 到自动识别目标对象并获取相关数据。
物联网层次结构以及与 互联网的关系
路漫漫其悠远
2020/3/31
学习任务
1 物联网层次结构 物联网与互联网的关系
路漫漫其悠远
物联网的层次结构
• 在研究物联网的层次结构之前,我们先来 了解一下我们对客观物理世界的感知和处 理过程:
– 依据感知器官来感知信息; – 由神经系统传递给大脑; – 大脑综合感知的信息和存储的知识来做出
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感知层-传感器
• 在物联网中传感器主要负责接收物品“讲 话”的内容。
• 传感器技术是从自然信源获取信息并对获 取的信息进行处理、变换、识别的一门多 学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及 传感器、信息处理和识别的规划设计、开 发、制造、测试、应用及评价改进活动等 内容。
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感知层-传感器
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