物联网的六域模型架构

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物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构物联网的六域模型架构1:介绍在物联网系统中,为了更好地组织和管理各个组成部分,六域模型架构被广泛采用。

该模型将物联网系统划分为六个不同的域,以便更好地描述和理解系统的运行和交互。

2:感知域感知域是物联网系统的最底层,负责收集和感知现实世界中的数据。

它包括各种传感器、执行器和设备,这些设备能够获取环境信息,并将其转换为可用于处理的数字信号。

2.1 传感器传感器是感知域中的关键组成部分,它们负责将物理量转换为电信号。

常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、光感传感器等。

2.2 执行器执行器是感知域中的另一个重要组成部分,它们可以响应从其他域发送过来的指令,并执行相应的操作。

例如,执行器可以控制灯光的开关、调节温度等。

3:网络域网络域负责将感知域中收集到的数据传输到其他域,并从其他域接收指令。

网络域包括各种网络设备,如路由器、交换机和防火墙,它们协助数据在各个域之间的传输。

3.1 无线网络无线网络是物联网系统中常见的网络技术。

它可以通过无线信号传输数据,包括蓝牙、Wi-Fi、LoRa等。

3.2 有线网络有线网络使用物理电缆连接设备,如以太网和局域网。

它可以提供更稳定和可靠的数据传输。

4:管理域管理域负责对感知域和网络域进行管理和维护。

它包括各种管理系统和服务,用于监控设备状态、配置网络设置和进行故障排除。

4.1 设备管理设备管理系统用于管理感知域中的所有设备,包括设备的注册、识别和监控。

4.2 网络管理网络管理系统用于监控和管理网络域中的网络设备,如路由器、交换机和防火墙。

它可以检测网络故障,并及时采取措施修复。

5:应用域应用域是物联网系统中的最终用户所使用的域。

它包括各种应用程序和服务,用于处理感知域中采集到的数据,并提供相应的功能和服务。

5.1 数据处理数据处理应用程序负责对感知域中收集到的数据进行分析和处理。

它可以提取有价值的信息,并相应的报告和统计数据。

5.2 服务提供服务提供应用程序为用户提供各种功能和服务,如智能家居控制、健康监测等。

物联网体系结构(共74张PPT)

物联网体系结构(共74张PPT)
光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相 连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监 控和管理的一种网络。 当每个而不是每种物品能够被唯一标识后,利用识别、通信和计算等 技术,在互联网根底上,构建的连接各种物品的网络,就是人们常 说的物联网。
1.2 物联网定义
• 物联网中的“物〞的涵义要满足以下条件才能够被纳 入“物联网〞的范围:
一个Zigbee网络由一个协调器节点、多个路由器和多个终端设备 节点组成。
WIFI无线网络
• Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备〔如PDA、 〕 等终端以无线方式互相连接的技术。
•WIFI突出优势:
•其一,无线电波的覆盖范围广 •其二,传输速度非常快
•其三,厂商进入该领域的门槛比较低
WIFI无线网络
1.1 物联网概念
• 物联网的概念是由麻省理工学院Auto-ID研究中心于 1999年提出的。当时基于互联网、RFID技术、EPC 标准,在计算机互联网的根底上,利用射频识别技 术、无线数据通信技术等,构造了一个实现全球物 品信息实时共享的实物互联网。
1.2 物联网定义
目前较为公认的物联网的定义是: 通过射频识别〔RFID〕装置、红外感应器、 全球定位系统GPS、激
2.3 物联网感知层关键技术
1. RFID技术 2. 条形码
3. 传感器技术 4. 无线传感器网络技术 5. 产品电子代码EPC
RFID技术
• RFID(Radio Frequency Identification), 即射频识别,俗称电 子标签。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,可识
具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; • 2〕阅读器(Reader)或读写器:读取(有时还可以写入

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构1. 感知域(Perception Domain):该领域是物联网的底层基础,包括传感器、智能设备和嵌入式系统。

感知域收集并传输物理世界的信息,是物联网系统获取数据的源头。

2. 网络域(Network Domain):该领域负责将感知域中采集到的数据传输到云端或其他系统中,实现信息的互联互通。

网络域包括传输介质、通信协议、路由器、交换机等设备。

3. 云域(Cloud Domain):该领域是物联网的核心部分,存储、管理和处理大量的感知域数据。

云域提供了基于云计算的数据存储、计算和分析能力,支撑物联网系统的智能决策和高效管理。

4. 应用域(Application Domain):该领域是物联网的应用层,将云域中处理后的数据应用到各个行业和领域中。

应用域包括各类物联网应用和系统,如智能家居、智能交通、智能健康等。

5. 安全域(Security Domain):该领域负责保护物联网系统的安全和隐私。

安全域包括身份认证、数据加密、网络防火墙等安全机制,以确保物联网系统的可信性和可靠性。

6. 管理域(Management Domain):该领域负责对物联网系统进行管理和监控。

管理域包括设备管理、资源调度、故障排除等管理功能,以保证物联网系统的稳定运行和高效管理。

1.全球一体化:六域模型将物联网整体架构抽象为六个领域,并强调了这些领域之间的互联互通。

物联网需要全球范围内的协调和合作,以实现物理世界和虚拟世界的高度融合。

2.模块化设计:六域模型将物联网系统划分为不同的领域,每个领域具有不同的功能和目标。

这种模块化设计使得物联网系统更加灵活和可扩展,能够适应不同的应用场景和需求。

3.安全和隐私:六域模型将安全域作为一个独立的领域,并将安全性和隐私保护视为物联网系统的关键要素。

该领域提供了一系列的安全机制,以保护系统的安全和隐私。

4.系统管理:六域模型将管理域作为一个独立的领域,并赋予其对物联网系统进行管理和监控的功能。

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构1. 引言1. 背景介绍:物联网技术在现代社会中得到广泛应用,为了更好地理解和管理这一复杂系统,需要建立一个合适的模型来描述其结构与功能。

2. 目的:本文旨在介绍物联网领域内最常用且被广泛接受的六域模型架构,并详细阐述每个域所涵盖的内容。

2. 六域模型概述物联网六大核心领域能够全面覆盖整个系统。

它们分别是感知层、传输层、网络层、服务支撑平台层、应用及数据处理平台层数以及安全与隐私保护等级。

3. 感知层(Perception Layer)- 定义:感知设备将环境信息转化成数字信号并进行采集。

- 包括:a) 传感器节点: 温度传感器,湿度传感器,压力/重量测量装置等;b) 执行机制: 控制执行单元如开关控制电路板或驱动程序.4.通讯运输协议 (Transportation and Communication Protocol)这一部分主要贡献于物联网的数据传输,包括:- 无线通信技术:Wi-Fi、蓝牙等;- 网络协议:TCP/IP, HTTP, MQTT等。

5.网络层(Network Layer)物联网中各个设备通过互联网进行连接和交流。

这一部分主要涉及以下内容:a) 设备管理: IP地址配置与维护;b) 路由选择算法.6.服务支撑平台层 (Service Support Platform)这是一个重要的基础架构组成部分,在整个系统运行过程中提供必需的功能。

主要有如下几点:a)身份认证机制b)资源发现与管理7.应用及数据处理平台层数(Application and Data Processing Platforms)在该领域内实施了大量智能化控制策略,并将感知到信息转换为可操作性强且易于理解或使用形式.包含但不限于以下方面:a)数据存储和查询b)分析工具集合8. 安全与隐私保护级别(Security and Privacy Protection Level)随着物联网规模扩大,安全问题变得越来越突出。

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构物联网的六域模型架构一、引言本文档旨在介绍物联网的六域模型架构,详细阐述每个域的功能和相互关系,以便为物联网系统的设计和开发提供指导。

二、设备域⒈设备管理:包括设册、配对、配置和监控等功能。

⒉设备通信:涵盖设备之间的通信协议和通信方式,如WiFi、蓝牙、ZigBee等。

⒊设备安全:确保设备的身份验证、数据加密和安全传输。

三、感知域⒈传感器管理:管理物联网系统中的各类传感器设备,包括注册、配置和监控等功能。

⒉传感数据获取:负责从传感器设备中获取数据并进行采样和处理。

⒊传感数据存储:将采集到的传感数据存储到数据库或云平台中,以供后续分析和应用。

四、网络域⒈网络连接:构建物联网系统内部和外部网络的连接,包括局域网、广域网和互联网等。

⒉网络传输:负责传输感知域采集的数据以及设备域与应用域之间的通信数据。

⒊网络安全:确保物联网系统的网络安全,包括防火墙、入侵检测和数据加密等措施。

五、应用域⒈应用开发:开发物联网应用程序,包括数据分析、决策支持和用户界面等功能。

⒉应用集成:将物联网系统与其他系统进行集成,实现数据共享和协同操作。

⒊应用管理:监控和管理物联网应用的运行状态,包括性能监控和故障排除等。

六、管理域⒈系统管理:管理物联网系统的配置、升级和维护。

⒉安全管理:制定和执行物联网系统的安全策略,保护系统免于被攻击和滥用。

⒊数据管理:管理物联网系统的大量数据,包括存储、备份和归档等。

附件:本文档附带物联网六域模型架构示意图一张。

法律名词及注释:⒈物联网:指万物互联的网络,通过感知技术、通信技术和互联网技术实现各种物理设备的互联互通。

⒉设备域:指物联网系统中负责管理和控制各类设备的领域。

⒊感知域:指物联网系统中负责感知和采集环境数据的领域。

⒋网络域:指物联网系统中负责构建和管理网络连接的领域。

⒌应用域:指物联网系统中负责开发和集成应用程序的领域。

⒍管理域:指物联网系统中负责管理和维护系统运行的领域。

物联网标准体系框架

物联网标准体系框架

WF-IoT 融合物联网技术及应用
~ 1 ~
物联网标准体系框架
物联网标准体系划分为基础类、感知类、网络传输类、服务支撑类、业务应用类、共性技术类等六个大类,见图1所示。

图1 物联网标准体系框架示意图
其中:
● 基础类标准。

统一物联网术语、体系架构、参考模型和需求等总体标准。

● 共性技术类标准。

针对物联网新的需求,研制安全、标识等新的物联网
共性标准。

● 感知类标准。

感知类的技术和标准是物联网标准工作的核心和重点。

● 网络传输类标准。

针对物联网未来需求,优化网络传输技术及标准。

● 服务支撑类标准。

针对物联网应用的支撑标准。

● 业务应用类标准。

解决物联网行业应用领域标准。

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构一、引言物联网技术的迅速发展,为各行各业带来了巨大的变革和机遇。

为了更好地理解和应用物联网技术,我们可以借助六域模型架构,对物联网进行全面的分析和把握。

本文将详细介绍物联网的六域模型架构,并对每个域进行细化说明。

二、物联网的六域模型架构⒈感知域感知域是物联网系统中最底层的一层,负责与现实世界进行交互和数据采集。

它包括各种传感器、执行器以及相关的硬件设备。

在感知域中,物联网设备不仅可以感知和监测环境的各种参数,还能够与环境进行交互,并将采集到的数据传输到其他域中。

⒉网络域网络域负责将感知域中采集到的数据进行传输和通信。

它包括各种网络设备和技术,如无线网络、有线网络、传感器网络等。

网络域起到信息传递的桥梁作用,将感知域中的数据传输到其他域中的数据处理和存储设备中。

⒊数据处理域数据处理域是物联网系统中的核心部分,负责对从感知域和网络域中传输过来的数据进行处理和分析。

它包括各种数据分析、挖掘和处理技术,如大数据分析、机器学习、等。

数据处理域能够根据采集到的数据进行智能决策和推断,并将结果传输到其他域中。

⒋应用域应用域是物联网系统中的顶层,负责根据数据处理域中的结果来实现各种具体的应用功能。

它包括各种应用软件和系统,如智能家居系统、智慧城市系统、工业自动化系统等。

应用域能够通过物联网技术实现对现实世界的智能化管理和控制。

⒌安全域安全域负责保护物联网系统的安全性和可靠性。

它包括各种安全防护技术和措施,如身份认证、数据加密、访问控制等。

安全域能够防止物联网系统遭受到恶意攻击和数据泄露,确保系统的稳定运行和数据的安全传输。

⒍管理域管理域是物联网系统的管理和运维部分。

它包括各种管理和监控工具,如设备管理、故障诊断和性能监测等。

管理域能够对物联网系统进行管理和维护,并及时处理各种故障和异常情况,确保系统的稳定运行。

三、本文档涉及附件本文档所涉及的附件包括相关的图表、表格和示意图等,以便读者更好地理解和应用物联网的六域模型架构。

《物联网工程导论》PPT课件 认识物联网系统结构

《物联网工程导论》PPT课件   认识物联网系统结构
5
1.8 认识物联网工程
1.8.3 物联网工程施工 • 定义
物联网工程施工,是指物联网工程项目通过立项、招标、设计等一系列的工作程序后,施工单 位根据设计要求对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。
• 工作内容Байду номын сангаас
物联网工程施工所涵盖的工作内容主要有:熟悉和审查施工图纸;编制施工方案;督促施工材料 及设备合格并按时进场;施工费用的核算;现场施工调试及配合验收等。
• 验收内容
物联网工程的验收内容主要包括:工程的建设内容、工程质量、工程设备、工程经费、系统 性能和过程文件等。
5
1.8 认识物联网工程
1.8.5 物联网工程项目管理 • 定义
所谓项目管理,就是项目的管理者,在有限的资源约束下,运用专门的知识、技能、工具 和方法,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。
单元一 探寻物联网世界
任务二 认识物联网系统结构
引导案例
走进物联网世界
1
引导案例
走进物联网世界
讨论
以上视频中实现了哪些智能化功能? 这些功能实现要经历哪些过程?
2
目标与任务
1
知识准备
2
目录
3
任务实施
4
任务评价
1
PART.1
目标与任务
2
任务目标
知识目标
• 掌握物联网的层级结构 • 了解物联网典型的应用场景 • 了解物联网典型的关键技术 • 认识物联网工程的设计与实施流程
5
1.7 认识物联网的关键技术
1.7.2 网络层——通信与网络技术
物联网的网络层建立在现有的通信网络、互联网、广电网基础上,将感知层采集的信息通过各 种接入设备与网络相连,实现物体信息的传输。

SDChain六域链(物联网)

SDChain六域链(物联网)

ISO/IEC 30141 DIS IoT Reference Architecture Six Domain
物联网“六域模型” 下物联网产业现有问题
物联网中的芯片、模块、设备、网络、 平台、应用、数据、服务等产业链条 冗长,涉及技术领域庞杂,市场通道 没有被打开,价值传导效应慢;
行业中的各类用户、物体对象、感知控制 设备、服务平台、监管平台、第三方资源 系统等各方之间的协作体系、信任体系和 价值体系尚不完善,导致物联网融入行业 的难度大; 生产厂商或服务提供者构建的中心化物联 网平台,大多拥有未经用户授权即收集和 分析用户数据与控制用户设备的权限,对 用户隐私和安全造成很大威胁。
SDChain跨层功能
用户功能 业务功能 管理功能 接入管理 节点管理 账本管理 共识 账本记录 智能合约 加密 数字签名 时序服务 存储 通信 计算 对等网络 用户层 服务层 核心层 基础层 开 发 运 营 安 全 IDE SDK 测试管理 构建管理 策略管理 异常和问题管理 交付管理 跨链服务管理 认证和身份管理 授权和安全策略管理 隐私保护 监管支持 审计实现
智能制造
智慧旅游
中国牵头制定物联网顶层架构国际标准“六域模型” GB/T 33474-2016
ISO/IEC 30141 DIS
2013年9月,中国在ISO/IEC JTC1首次提出物联网参考架构国际标物联网社会化属性的六域模型,并经33个成员国投票,立项成为全球首个 物联网顶层架构国际标准项目ISO/IEC 30141。 2015年1月,美国等蓄意阻挠,利用JTC1一些管理规则漏洞,意图更换主编辑;2015年5月,经过重新投票选举, 沈杰代表中国重新担任主编辑。2015年9月,美国又提出分拆标准,2016年1月,JTC1重新投票,没有通过分拆提 案;2017年2月,通过CD投票;2017年7月,进入DIS投票。

第二章 物联网的概念和特征

第二章 物联网的概念和特征

3.智能处理
2.2 物联网的技术特征
物联网的目的是实现对各种物品(包括人)进行智能化识别、定位、跟踪
、监控和管理等功能。需要通过云计算、人工智能等智能计算技术,对海
量数据进行存储、分析和处理,针对不同的应用需求,对物品实施智能化
Hale Waihona Puke 的控制。2.3物联网的基本模型
物联网的C3SD技术结构。 如图所示。 即建立在
2.4物联网的知识体系
2.4物联网的知识体系
(3)课程体系 为了支撑上述知识体系,可以开设如下课程组合,来覆盖上述知识领域和知识单元: 按照计算机类招生的课程组合,包括7门课程,如图所示。 其中, 1. 物联网技术导论,覆盖知识领域CM概念与模型; 2. 传感标识与定位,覆盖知识领域ID标识与感知 3. 无线传感器网络,覆盖知识领域CL通信与定位和ID的部分知识单元 4. 云计算与大数据,覆盖知识领域CP 计算与平台和DI数据与智能 5. 物联网信息安全,覆盖知识领域SP安全与隐私 6. 物联网智能控制,覆盖知识领域CT控制与执行 7. 物联网工程与应用,覆盖知识领域PD工程与应用
2G网络
物联网管理中心
物联网信息中心
(编码、认证、鉴
(算法库、样本
权、计费) 3G网络 库、信息库) 4G网络
行业专家系统
RFID 读写器
M2M 终端
传感器网关
传感器网关
物联网 感知层
RFID标签 传感器 摄像头
传感器网络
传感器网络
2.4物联网的知识体系
物联网工程专业的基础知识应至少包括:
算法与程序设计(离散数学、算法设计、数据结构、程序语言) 电路与电子技术(数电、模电、电路) 计算机系统(组成、系统结构、操作系统、微机与接口) 计算机网络(网络原理、网络安全) 数据库系统(数据、数据库原理、数据处理) 嵌入式系统 (MCU、嵌入式操作系统)

第1章 物联网的安全架构

第1章 物联网的安全架构
数据中心不仅包括计算机系统和配套设备,还包括冗余的通信数据连接、环 境控制设备、监控设备以及安全装置,是一个大型的系统工程。通过高度的 安全性和可靠性提供即使持续的数据服务,为物联网提供良好的支持。
(4)、综合应用层(例子)
智能物流
A
智能交通
B
绿色建筑
C
智能电网
D
环境监测
E
Байду номын сангаас
智能物流
智能物流是利用集成智能化技术,使物流系统能模仿人的智能,具有思维, 感知,学习,推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。智能物流的未来 发展将会体现出四个特点:智能化,一体化和层次化,柔性化与社会化。在 物流作业过程中的大量运筹与决策的智能化;以物流管理为核心,实现物流 过程中运输,存储,包装,装卸等环节的一体化和智能物流系统的层次化; 智能物流的发展会更加突出“以顾客为中心”的理念,根据消费者需求变化 来灵活调节生产工艺;智能物流的发展将会促进区域经济的发展和世界资源 优化配置,实现社会化。 通过智能物流系统的四个智能机理,即信息的智 能获取技术,智能传递技术,智能处理技术,智能运用技术。
标签本身访问的缺陷:任何用户都 可以通过合法的阅读器读取RFID标 签。
通信链路的安全。
移动RFID的安全:主要存在假冒和 非授权服务访问的问题。
网络层安全
物联网网络层主要实现信息的转 发和传送,它将感知层获取的信 息传送到远端,为数据在远端进 行只能处理和分析决策提供强有 力的支持。
数据中心是一整套复杂的设施,它不仅仅包括计算机系统和其他与之配套 的设备(通信和存储系统),还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、 监控设备以及各种安全装置。数据中心有严格的标准:1.选址和布局,2.缆 线系统,3.可靠性分级,4.能源系统,5.降温系统。

运营管理第6版习题与参考答案_第14章

运营管理第6版习题与参考答案_第14章

习题与参考答案_第14章一、名词解释1、供应链答案:围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:供应链。

2、供应链管理答案:对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:供应链管理。

3、物联网答案:在互联网的基础上,利用无线射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)、二维码识读、红外感应、激光扫描、全球定位等信息传感技术,把人员、设备、商品、信息等以全新的方式联在一起,实现物体智能化识别、定位、跟踪、监控与管理的一种新型网络。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:物联网。

4、物流答案:为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:物流。

5、物流管理答案:以买主为起点,有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运,最后到达最终用户,并对其间的一切活动实施控制的过程。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:物流管理。

6、VMI答案:一种以最低成本为目的,在一个共同协议下由供应商管理库存,并不断监督协议执行情况和修正协议内容,以持续改进库存管理的合作性策略。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:VMI。

7、JMI答案:一种在VMI基础上发展起来的上、下游企业责、权、利对等,风险共担的库存管理模式。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:JMI。

8、牛鞭效应答案:沿着需求信息的流动方向,在供应链上各个阶段产生的需求变化逐级放大的现象。

答案解析:略。

难易程度:中。

知识点:牛鞭效应。

9、TPL答案:由生产经营企业把核心业务之外的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过先进的信息技术与物流企业保持密切联系,以掌握物流全过程状况的一种物流管理模式。

物联网 应用的六大领域

物联网 应用的六大领域
自己的膏隋, 医生可以通过参考患者完整 的病史为其做出准确的诊断和治疗。
通信 行 业
通过随处都安置 的传感器 , 们可 我
以实时获取路况信息 , 帮助监控和控制 交通流量 。 人们可以获取实时的交通信 手机支 付实际上 主要是 手机 SM I 卡 的 更 换 , 由 普 通 SM 卡 更 换 为 I
中国工程院院士。 中国工程院常务 副院
长、 计算机 应用专家、 中国智能 C D A 领 域 的开拓者 。2 0 0 6年担任 中国工程 院
副 院 长
主要是两个部分 , 第一个部分 是消 费者
自主设立 电器设备的使用功率和时间 , 从而能够节 约电费 ,能够舒适 而不浪
3 4
21 年 1 月 00 0
计 算机 图形 学和 C D A 技 术 . 出综合 提 推理和形 象思维模 型。19 97年 , 当选为
我的称呼) 是物联 网的重要元素。 , 将 2股市 如果我们经济学家很好地 .
用这些数据来预测的话 ,就可以对股票 今后的趋势作出正确的判断。不像现在
联 网第一重要的运用 , 欧美 的智能 电网
行梳理的话 , 我们就可以预测国家宏观
的发展 。因此 , 我们应该预见到 , 数据 “ 海 ”( 现在还 叫数据 中心 , 数 据海”是 “
到 医院去 , 有体征 的传感 器 , 够随时 能
检 测到病人的心脏 、 血糖 、 血压情况 。
4节 能 、 能 生 活 . 智 智 能 电 网是 物
专家 : 智能 电网是物联 网第一重要运用
中 国工 程院常 务副院 长潘云鹤 院 士认为 , 物联网主要运 用在以下几个方
面 》 。 的 不 少经 济学 家 , 股 都是 输 的 , 他 炒 因为

“六域模型”农业物联网参考体系结构及应用

“六域模型”农业物联网参考体系结构及应用

现代电子技术Modern Electronics TechniqueMar.2022Vol.45No.62022年3月15日第45卷第6期0引言大力培育专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,是发展现代农业的需要。

针对新型农业经营体系的特点,将物联网技术引入农业领域,构建以农业物联网为基础的智慧农业,是传统农业向现代农业转变的有效途径[1⁃2]。

与其他物联网应用系统设计一样,系统结构设计是农业物联网应用系统的顶层设计。

经营主体、经营类型、经营规模、经营区域等诸多方面的差异,决定了农业物联网应用系统的多样性和特定性。

国家标准(GB/T 33474—2016)《物联网⁃参考体系结构》和国际标准(ISO/IEC 30141)《物联网⁃参考体系结构》基于物联网概念模型,定义了物联网“六域模型”参考体系结构,即用户域、运维管控域、应用服务域、资源存取交换域、感知控制域和物理实体域六部分[3⁃4]。

本文基于国际标准所定义的“六域模型”,建立农业物联网参考体系结构,并将其应用于家庭智慧农场物联网应用系统的结构设计。

1基于“六域模型”的农业物联网体系结构通过对国际标准物联网参考体系结构和相关文献资料的研究,构建基于“六域模型”的农业物联网参考体系结构,如图1所示[5⁃8]。

DOI :10.16652/j.issn.1004⁃373x.2022.06.011引用格式:王旭,周开利.“六域模型”农业物联网参考体系结构及应用[J].现代电子技术,2022,45(6):53⁃57.“六域模型”农业物联网参考体系结构及应用王旭,周开利(五邑大学智能制造学部,广东江门529020)摘要:通过对农业生产经营过程的全面分析和对物联网参考体系结构国际标准的深入研究,文中确定了农业物联网的用户域、物理实体域、感知控制域、应用服务域、运维管控域和资源存取交换域的实体集合,提出了“六域模型”农业物联网参考体系结构。

物联网—感知控制设备接入—第2部分:数据管理要求

物联网—感知控制设备接入—第2部分:数据管理要求

《物联—感知控制设备接入—第2部分:数据管理要求》(GB/T.2-2020)旨在定义感知控制域向上,与服务 提供域、运维管控域、资源交换域之间的数据管理要求规范。在物联六域模型中,感知控制域向下连接目标对象 域,负责将目标对象域的感知数据通过北向接口上传至服务提供域、资源交换域、运维管理域、以及用户域,同 样的,感知控制域也接收和执行南向的控制信令。可见感知控制域在物统中的位置非常重要,承上启下,所以相 关的接口标准化任务也非常关键,且意义重大。另一方面,感知控制域中的设备是多种多样的,包括各类传感器 设备、标签读写设备、音视频采集设备、位置信息采集设备、以及控制设备等等,所以感知控制域的数据管理管 理要求挑战也是巨大的。 该标准实施后有利于对物联感知控制设备接入关或平台时数据管理功能的设计与实现 起到积极的推进作用。
《物联—感知控制设备接入—第2部分:数据管理要求》(GB/T.2-2020)规定了物联感知控制设备接入关或 平台时的数据采集、数据处理、数据交换和数据安全等数据管理要求。该标准适用于物联感知控制设备接入关或 平台时数据管理功能的设计与实现。
制定过程
制定依据
编制进程
起草工作
2018年11月2日,国家标准计划《物联—感知控制设备接入—第2部分:数据管理要求》(-T-469)下达,项 目周期24个月,由TC28(全国信息技术标准化技术委员会)提出并归口上报,TC28SC41(全国信息技术标准化技 术委员会物联分会)执行,主管部门为中华人民共和国国家标准化管理委员会。
主要起草单位:中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司、国电子商务有限公司、江苏易安 联络技术有限公司、京东方科技集团股份有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公司、无锡物联创新中心有 限公司、东北大学、浙江晶日科技股份有限公司、厦门瑞德利校准检测技术有限公司。

物联网技术培训课件(ppt-52页)

物联网技术培训课件(ppt-52页)

物联网技术
1 物联网的概况
2 物联网的架构
3 物联网的关键技术
4 物联网应用
1 物联网的概况
“物联网” (IOT: Internet of Things)
定义1:把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。
定义2:任何时刻、任何地点、任何物体之间的互联。
定义3:由具有标识、虚拟个性的的物体/对象所组成的网络,这些标识和个性等信息在只能空间使用智慧的接口与用户、社会和环境进行通信。
Smart Agriculture 智能农业
Smart Building 智能大楼
Smart Energy 智能电网
Sensor Technologies 传感技术
Smart Health 智能医疗
Logistics 物流
3 物联网关键技术——感知技术
Shock detection 振动检测
Acceleration 加速度
Pyroelectric Sensor 热电型红外传感器
Multifunction Smart Sensor 多功能智能传感器
3 物联网关键技术——感知技术
Detect electro- -cardiogram, pulse and oxygen in blood 检测心电图、 脉搏和血氧量
Light Energy Harvesting 光线能量收集
RFID 系统
电子标签 (Tag)
天线 (Antenna)
阅读器 (Reader)
3 物联网关键技术——感知技术
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
条形码是一种信息的图形化表示方法,可以把信息制作成条形码,然后用相应的扫描设备把其中的信息输入到计算机中。

第二讲_三层架构

第二讲_三层架构

4.6 数据融合与智能技术
1.数据融合与处理 所谓数据融合,是指将多种数据或信息进行处 理,组合出高效、符合用户要求的信息的过程。 在传感网应用中,多数情况只关心监测结果,并 不需要收到大量原始数据,数据融合是处理这类 问题的有效手段。 2.海量数据智能分析与控制 海量数据智能分析与控制是指依托先进的软件 工程技术,对物联网的各种数据进行海量存储与 快速处理,并将处理结果实时反馈给网络中的各 种“控制”部件。
网络层功能 - 在物联网中,要求网络层能够把感知层感知到 的数据无障碍、高可靠性、高安全性地进行传送, 它解决的是感知层所获得的数据在一定范围内, 尤其是远距离传输的问题。 - 由于广域通信网络在早期物联网发展中的缺位, 早期的物联网应用往往在部署范围、应用领域等 诸多方面有所局限,终端之间以及终端与后台软 件之间都难以开展协同。 - 随着物联网发展,建立端到端的全局网络将成 为必然。
4.7 物联网保障体系
物联网标准
图 2-11
物联网标准体系
4.7 物联网保障体系
我国物联网标准制定现状
统一坚强智能电网技术标准体系 国家电网公司 统一坚强智能电网 技术标准体系框图
综合 规划
输电
配电
调度
信息 与 安全
0 基础与综合
0 基础与综合 1 设备材料 2 设计 3 建设 4 运行维护 5 其他
传感器 网关 传感器 结点
感知 终点
结 信息采集安全 点 安 全 物理安全
பைடு நூலகம்
图 2-15
安全层次模型
4.7 物联网保障体系
物联网安全
层 次 受 到 的 攻 击 物理破坏、信道阻塞 制造碰撞攻击、反馈伪造攻击、耗尽攻击、链 路层阻塞等

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构物联网的六域模型架构1.引言物联网(Internet of Things, IoT)作为一种新兴的技术和业务模式,已经在各个领域得到广泛应用。

为了更好地组织和管理物联网系统,物联网的六域模型架构被提出并被广泛接受。

本文将详细介绍物联网的六个域,包括感知域、物理域、传输域、应用域、管理域和商业域。

2.感知域感知域是物联网系统的起点,也是物联网与现实世界连接的关键。

在感知域,各种感知设备(传感器、监测器等)收集现实世界的数据,并将其转换成数字信号。

感知域的任务是实时捕获环境中的各种参数,如温度、湿度、光强等,并将这些数据传输到物理域。

3.物理域物理域是将感知域所获得的数字信号转换为有用的物理效应的过程。

在物理域中,物联网系统将收集到的数据进行处理和分析,并产生相应的响应。

物理域还可以涉及到物理操作,如控制灯光、调节温度等。

4.传输域传输域负责将物理域中产生的数据传输到其他域或者外部网络中。

传输域可以包括各种传输协议,如Wi.Fi、蓝牙、以太网等。

物联网系统的稳定性和可靠性在很大程度上依赖于传输域的设计与运行。

5.应用域应用域是物联网系统中的上层领域,包括各种应用和服务。

物联网系统通过应用域实现各种功能,如环境监测、智能家居、智能交通等。

应用域的设计与开发需要充分考虑用户需求和实际应用场景。

6.管理域管理域是物联网系统的管理和控制中心,负责监控和管理整个物联网系统。

管理域可以包括设备管理、安全管理、资源管理等。

管理域的作用是确保物联网系统的运行安全、稳定和高效。

7.商业域商业域是一个重要的领域,涉及到物联网系统中的商业模式、商业合作和商业价值创造。

物联网系统的商业域需要考虑市场需求、竞争环境和商业利益等因素,以实现商业成功。

本文档涉及附件:附件1: 物联网六域模型图示本文所涉及的法律名词及注释:1.物联网:指通过互联网将各种物理设备连接起来,实现数据的共享和交互。

2.六域模型架构:物联网系统的组织和管理框架,包括感知域、物理域、传输域、应用域、管理域和商业域。

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构

物联网的六域模型架构目前,包括ISO/IEC JTC1/WG10、ITU SG20、IEEE P2413、IIC、IoT-A、OneM2M等在内的国际标准化组织或联盟都在研究物联网的参考体系结构。

这些物联网参考体系结构表现形式不同,但本质基本一致,主要与描述物联网的视角有关。

从系统组成角度看,物联网是由用户域、目标对象域、感知控制域、服务提供域、运维管控域和资源交换域等六个域组成,即简称“物联网六域模型”。

图1 物联网六域模型的原理图物联网六域模型是依据由中国主导的全球首个物联网顶层架构国际标准(ISO/IEC 30141-IoT Reference Architecture)提出。

该ISO/IEC 30141标准已通过国际标准草案(Draft International Standard,DIS)投票,2018年1月进入发布阶段的审议。

物联网六域模型的主要内容有:(1)用户域用户域是不同类型物联网用户和用户系统的实体集合。

具体是指物联网用户可通过用户系统及其它域的实体获取物理世界对象的感知和操控服务。

物联网不是单纯的技术问题,其源头是用户需求。

设计物联网系统,首先要通过定义用户域来识别用户对物理世界的感知和控制需求。

(2)目标对象域通过用户域定义了用户需求,该需求便映射了物理对象以及所需的信息参数。

目标对象域是用户期望获取相关信息或执行相关操控的对象实体集合,包括感知对象和控制对象。

●感知对象:是用户期望获取信息的对象;●控制对象:是用户期望执行操控的对象。

感知对象和控制对象可与感知控制域中的实体(如传感网系统、标签识别系统、智能设备接口系统等)以非数据通信类接口或数据通信类接口的方式进行关联,实现物理世界和虚拟世界的接口绑定。

(3)感知控制域感知控制域是各类获取感知对象信息与操控控制对象的软硬件系统的实体集合。

感知控制域类似层级架构中的感知控制层,但该域完整地定义了前端实际场景中获得对象信息的感知控制系统,可实现针对物理世界对象的本地化感知、协同和操控,并为其它域提供远程管理和服务的接口。

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物联网的六域模型架构
目前,包括ISO/IEC JTC1/WG10、ITU SG20、IEEE P2413、IIC、IoT-A、OneM2M等在内的国际标准化组织或联盟都在研究物联网的参考体系结构。

这些物联网参考体系结构表现形式不同,但本质基本一致,主要与描述物联网的视角有关。

从系统组成角度看,物联网是由用户域、目标对象域、感知控制域、服务提供域、运维管控域和资源交换域等六个域组成,即简称“物联网六域模型”。

图1 物联网六域模型的原理图
物联网六域模型是依据由中国主导的全球首个物联网顶层架构国际标准(ISO/IEC 30141-IoT Reference Architecture)提出。

该ISO/IEC 30141标准已通过国际标准草案(Draft International Standard,DIS)投票,2018年1月进入发布阶段的审议。

物联网六域模型的主要内容有:
(1)用户域
用户域是不同类型物联网用户和用户系统的实体集合。

具体是指物联网用户可通过用户系统及其它域的实体获取物理世界对象的感知和操控服务。

物联网不是单纯的技术问题,其源头是用户需求。

设计物联网系统,首先要通过定义用户域来识别用户对物理世界的感知和控制需求。

(2)目标对象域
通过用户域定义了用户需求,该需求便映射了物理对象以及所需的信息参数。

目标对象域是用户期望获取相关信息或执行相关操控的对象实体集合,包括感知对象和控制对象。

●感知对象:是用户期望获取信息的对象;
●控制对象:是用户期望执行操控的对象。

感知对象和控制对象可与感知控制域中的实体(如传感网系统、标签识别系统、智能设备接口系统等)以非数据通信类接口或数据通信类接口的方式进行关联,实现物理世界和虚拟世界的接口绑定。

(3)感知控制域
感知控制域是各类获取感知对象信息与操控控制对象的软硬件系统的实体集合。

感知控制域类似层级架构中的感知控制层,但该域完整地定义了前端实际场景中获得对象信息的感知控制系统,可实现针对物理世界对象的本地化感知、协同和操控,并为其它域提供远程管理和服务的接口。

(4)服务提供域
服务提供域是实现物联网基础服务和业务服务的软硬件系统的实体集合。

该域可对感知数据、控制数据及服务关联数据的加工、处理和协同,为用户提供对物理世界对象的感知和操控服务的接口。

(5)运维管控域
运维管控域是实现物联网运行维护和法规符合性监管的软硬件系统的实体集合。

该域可保障物联网的设备和系统的安全、可靠、高效运行,及保障物联网系统中实体及其行为与相关法律规则等的符合性。

(6)资源交换域
资源交换域是实现物联网系统与外部系统间信息资源的共享与交换,以及实现物联网系统信息和服务集中交易的软硬件系统的实体集合。

该域可获取物联网服务所需外部信息资源,也可为外部
系统提供所需的物联网系统的信息资源,以及为物联网系统的信息流、服务流、资金流的交换提供保障。

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