移动互联网的关键技术综述[优质文档]
互联网行业发展趋势与关键技术

互联网行业发展趋势与关键技术随着信息技术的飞速发展,互联网行业成为了当下最具活力和潜力的产业之一。
在这个以数字化为核心的时代,互联网行业不断迎来新的机遇与挑战。
本文将从多个方面探讨互联网行业的发展趋势以及关键技术。
1. 增长势头互联网行业将继续保持快速增长的势头。
随着全球互联网用户的不断增加,新兴市场的互联网普及率也在不断提高。
这将为互联网行业带来更多的商业机会和潜在用户。
2. 移动互联网的崛起移动互联网已经成为互联网行业发展的重要驱动力。
随着智能手机和平板电脑的普及,人们越来越多地使用移动设备进行在线活动。
因此,移动应用和移动支付等相关服务将继续蓬勃发展。
3. 人工智能的应用人工智能在互联网行业中的应用前景广阔。
通过机器学习、数据挖掘等技术,人工智能可以帮助用户更好地获取个性化的服务和体验。
例如,智能助手、语音识别和人脸识别等技术已经在许多互联网公司的产品中得到广泛应用。
4. 大数据的应用大数据在互联网行业中的应用也日益重要。
通过对海量数据的处理和分析,企业可以更好地了解用户需求和行为模式,从而提供更准确和个性化的服务。
大数据技术还可以帮助企业进行精细化的运营和决策。
5. 区块链技术的发展区块链技术作为一种分布式账本技术,被广泛应用于数字货币等领域。
而在互联网行业中,区块链技术也有着广阔的应用前景。
它可以提供更加可信、透明和安全的数据交换和存储方式,为互联网行业带来更多新的商业模式和机会。
6. 云计算的普及云计算作为一种基础设施服务,可以提供高效、灵活和可扩展的计算资源,已经成为了互联网行业中不可或缺的一部分。
随着云计算技术的不断成熟和成本的降低,更多的企业将会采用云计算来提高效率和降低成本。
7. 物联网的兴起物联网是将物理设备和互联网相连,实现设备之间的信息传递和互联互通。
在互联网行业中,物联网的发展将带来更多的智能化产品和服务。
例如,智能家居、智能工厂等应用将会得到快速发展。
8. 虚拟现实与增强现实技术虚拟现实和增强现实作为新兴的交互技术,在互联网行业中有着巨大的潜力。
《2024年移动边缘计算综述》范文

《移动边缘计算综述》篇一一、引言随着移动互联网的飞速发展,数据流量不断增长,云计算虽在一定程度上解决了计算和存储的难题,但在处理时延敏感型应用及大流量数据处理方面,其局限性和挑战日益显现。
在此背景下,移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)应运而生。
本文将就移动边缘计算的概念、技术、应用以及未来发展进行全面综述。
二、移动边缘计算的概念与特点移动边缘计算是一种将计算和数据处理任务从云端迁移到网络边缘的分布式计算模式。
其主要特点包括低延迟、高带宽、高灵活性以及数据隐私保护等。
MEC将云计算服务扩展到网络边缘,通过在靠近用户的网络边缘节点上部署计算和存储资源,大大降低了数据传输延迟,提高了数据处理效率。
三、移动边缘计算的关键技术1. 虚拟化技术:虚拟化技术是实现MEC的关键技术之一,通过虚拟化技术,可以在物理硬件上创建多个虚拟环境,实现资源的动态分配和共享。
2. 网络切片技术:网络切片技术可以实现对网络资源的灵活配置和隔离,为不同业务提供定制化的网络环境。
3. 容器技术:容器技术可以快速部署和隔离应用,实现应用的轻量化运行,满足边缘计算的实时性需求。
四、移动边缘计算的应用场景1. 物联网:MEC可以处理大量的物联网设备产生的数据,实现实时监控和预测性维护等功能。
2. 智能交通:通过MEC技术,可以实现实时路况分析、智能信号控制等应用,提高交通效率。
3. 视频分析:MEC可以处理和分析大量的视频数据,实现实时视频监控、人脸识别等应用。
4. 云游戏与AR/VR:MEC可以降低云游戏和AR/VR应用的延迟,提高用户体验。
五、移动边缘计算的挑战与未来发展尽管移动边缘计算具有诸多优势,但仍面临一些挑战。
如资源受限、安全问题、跨域协同等。
针对这些挑战,未来MEC的发展方向包括:1. 资源优化:通过智能算法和机器学习等技术,实现边缘计算资源的动态分配和优化。
2. 安全保障:加强MEC的安全防护措施,保障数据隐私和网络安全。
移动互联网关键技术研究与实现

移动互联网关键技术研究与实现近年来,随着移动互联网的发展,移动互联网的技术日益成熟,为人们的生活和工作带来了巨大的变化。
作为移动互联网的基础,关键技术的研究和实现显得尤为重要。
一、移动互联网的发展移动互联网的发展可以追溯到上世纪90年代,当时手机作为移动通信的工具出现,人们可以通过短信和拨打电话进行通信。
随着手机功能的不断增强,手机成为人们日常生活中必不可少的工具之一。
2007年,苹果公司推出了iPhone,这款手机的出现标志着移动互联网时代的到来。
iPhone通过使用触控屏幕和操作系统的创新设计,使用户可以通过应用下载、移动支付和社交媒体等功能实现从任何地方访问互联网。
自此以后,移动互联网的用户数量不断增加,移动互联网的应用也逐渐增多和普及。
二、移动互联网的关键技术移动互联网作为一种前沿的技术,其关键技术的研究和实现对于推动移动互联网的发展具有重要的意义。
1、无线通信技术无线通信技术是建立移动通信系统的重要技术。
当前,移动通信系统主要依靠无线通信技术来实现。
在移动互联网中,无线通信技术的应用主要体现在4G/5G 网络,通过高速无线网络实现手机的快速联网和流媒体数据传输。
2、移动设备技术移动设备的不断进步和革新,也是推动移动互联网发展的重要因素。
随着移动设备终端的发展,手机、平板电脑等移动设备在性能、屏幕、触控等方面都得到了显著提升,这为人们在移动设备上进行各种功能应用提供了更好的条件。
3、移动应用技术移动应用技术是移动互联网应用的关键。
通过设计开发各种移动应用的软件和程序,人们可以方便地在移动设备上进行信息接收、交互、购物和社交等各种活动。
移动应用通过操作系统、服务器、网络通信等技术实现各种功能,并可以通过各种商店和平台进行下载和更新。
三、移动互联网关键技术的前沿研究当前,在移动互联网技术的不断发展和升级中,有许多技术正在进行前沿的研究和实现,例如:1、移动人工智能技术移动人工智能技术是指通过移动设备进行的基于人工智能算法的各种应用。
移动互联网技术及其应用PPT课件

移动互联网技术打破了传统媒体的信息传播方式,使得信息传播更加 快速、广泛和多样化,重塑了媒体格局。
02
移动互联网关键技术解 析
移动通信技术
01
移动通信技术是移动互联网的基础,包括2G、3G、4G、5G等 不同技术阶段,实现了从语音通信到数据通信的转变。
02
移动通信技术不断发展,提高了数据传输速度和网络覆盖范围,
移动应用开发技术
移动应用开发技术是移动互联网应用的核心,包括Android、iOS、小程序等不同平 台和应用类型。
移动应用开发技术不断发展,提供了更多的开发工具和框架,降低了开发难度和成 本。
移动应用开发技术的发展也带来了新的设计挑战,需要不断优化应用性能和用户体 验。
移动网络安全技术
移动网络安全技术是保障移动 互联网安全的重要手段,包括 加密技术、身份认证、安全防 护等。
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为移动互联网应用提供了更好的支持。
移动通信技术的发展也带来了新的安全挑战,需要不断加强网
03
络安全防护措施。
移动终端技术
1
移动终端技术包括智能手机、平板电脑、可穿戴 设备等,是移动互联网应用的主要载体。
2
移动终端技术的不断进步,提高了设备的性能和 功能,为用户提供了更加丰富和便捷的应用体验。
3
移动终端技术的发展也带来了新的设计挑战,需 要不断优化设备性能和用户体验。
提高用户的安全意识,加强安全教育 和培训,让用户更加了解如何保护自 己的隐私和数据安全。
加强法律法规的建设,规范移动互联 网的发展,保障用户的合法权益。
05
如何把握移动互联网的 发展机遇
LTE和LTE-Advanced关键技术综述

下面将逐一介绍LTE中使用的关键技术和
LTE—Advanced中考虑采用的关键技术。
模式是对单个子帧操作;两种模式所支持的HARQ
流程数也是不一样的,普通模式对应的流程数为8, 子帧捆绑模式的流程数为4。终端根据eNB在下行
2
2.1
LTE的关键技术
能更有效地利用系统资源。在R8 LTE中,上行支持 64QAM对终端和eNB均为可选。
2.3 HARQ
工作,目标是成为IMT—Advanced的候选技术。通过 引入多载波聚合、上下行MIMO扩展、中继、分布式 天线等关键技术进行平滑演进,进一步发挥技术优 势提升网络性能,提高用户对移动通信业务的体验,
0FDM和SC-FDMA
PDCCH上的新数据指示(NDI)比特或物理HARQ
指示信道(PHICH)来判断是否需要重传,如果需要 重传,终端将会在固定数目子帧后重传。
2.4先进的多天线技术 LTE在下行采用OFDM,上行采用单载波一频分
多址(SC—FDMA)。OFDM使得同一小区中用户信号
之间可以保持正交性,SC—FDMA可以看成是对用户
使用OFDMA,因它调度更灵活,也可以简化演进的基
站(eNB)侧均衡器和上行使用MIMO时的实现。
2.2更高阶调制(64QAM) LTE中上、下行均可自适应使用正交相移键控
R8在上行只使用SDMA和多天线接收分集技术,未 来应该也会考虑MIMO技术。LTE标准目前最高支
凸、.-...M..S.T..T....S.e.ptember
LTE在下行灵活使用MIM0、空分多址(SD MA)、波束成型和接收/发送分集等多天线技术:对 信干比高和空间信道散列度高(信道矩阵值高和奇 异值高)的用户使用MIMO技术,以提供更高的数 据速率;当需要为更多用户服务时,利用SDMA技术 在同一时、频资源上为多个用户同时提供服务;对某 些用户使用波束成型技术,将发送/接收波束对准 用户,以提高用户的数据速率;当不需要使用 SDMA,MIMO也无法带来附加增益时,使用传统的
移动互联网关键技术

移动互联网关键技术在当今数字化的时代,移动互联网已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从随时随地的社交互动到便捷的在线购物,从高效的移动办公到丰富多样的娱乐体验,移动互联网的影响无处不在。
而这一切的实现,离不开一系列关键技术的支撑。
首先要提到的是无线通信技术。
这就好比是移动互联网的“高速公路”,让数据能够在移动设备和网络之间快速、稳定地传输。
其中,4G 技术的广泛应用极大地提升了数据传输速度,使得我们能够流畅地观看高清视频、进行视频通话等。
而 5G 技术的出现更是带来了革命性的变化,其超高速率、超低时延和超大连接的特点,为智能交通、工业互联网、远程医疗等领域创造了更多的可能。
接下来是移动终端技术。
智能手机和平板电脑作为移动互联网的主要终端设备,其性能的不断提升至关重要。
处理器芯片的快速发展,使得移动设备能够处理更复杂的任务;高分辨率的显示屏为我们带来了清晰、逼真的视觉体验;大容量的电池和快速充电技术则解决了续航的问题。
此外,还有各种传感器的应用,如重力传感器、陀螺仪、指纹传感器等,为用户提供了更加智能和便捷的交互方式。
操作系统也是移动互联网中的关键一环。
目前主流的移动操作系统如 Android 和 iOS,它们提供了一个稳定、安全且易于开发应用的平台。
操作系统不仅负责管理硬件资源,还为应用程序提供了丰富的接口和开发工具,使得开发者能够轻松地创建出各种创新的应用。
然后是云计算技术。
在移动互联网环境下,由于移动设备的存储和计算能力有限,云计算为我们提供了强大的后台支持。
用户可以将数据存储在云端,随时随地进行访问和共享。
同时,云计算还能够提供强大的计算能力,使得一些复杂的任务可以在云端完成,然后将结果返回给移动设备,这大大拓展了移动设备的应用场景。
再者,移动应用开发技术也在不断演进。
HTML5、JavaScript 等前端技术使得开发跨平台的移动应用变得更加容易;而各种开发框架和工具的出现,提高了开发效率和质量。
5G移动通信网络关键技术

5G移动通信网络关键技术1、大规模天线MIMO技术已经在4G系统中得以广泛应用。
面对5G在传输速率和系统容量等方面的性能挑战,天线数目的进一步增加仍将是MIMO技术继续演进的重要方向。
根据概率统计学原理,当基站侧天线数远大于用户天线数时,基站到各个用户的信道将趋于正交。
这种情况下,用户间干扰将趋于消失,而巨大的阵列增益将能够有效地提升每个用户的信噪比,从而能够在相同的时频资源上支持更多用户传输。
在实际应用中,通过大规模天线,基站可以在三维空间形成具有高空间分辨能力的高增益窄细波束,能够提供更灵活的空间复用能力,改善接收信号强度并更好地抑制用户间干扰,从而实现更高的系统容量和频谱效率。
大规模天线技术的研究内容主要包括:(1)应用场景与信道建模大规模天线技术的潜在应用场景主要包括:宏覆盖、高层建筑、异构网络、室内外热点以及无线回传链路等。
此外,以分布式天线的形式构建大规模天线系统也可能成为该技术的应用场景之一。
在需要广域覆盖的场景,大规模天线技术可以利用现有频段;在热点覆盖或回传链路等场景,则可以考虑使用更高频段。
针对上述典型应用场景,需要根据大规模天线信道的实测结果,对一系列信道参数的分布特征及其相关性进行建模,从而反映出信号在三维空间中的传播特性。
(2)传输与检测技术大规模天线的性能增益主要是通过大量天线阵元形成的多用户信道间的准正交特性保证的。
然而,在实际的信道条件中,由于设备与传播环境中存在诸多非理想因素,为了获得稳定的多用户传输增益,仍然需要依赖下行发送与上行接收算法的设计来有效地抑制用户间乃至小区间的同道干扰,而传输与检测算法的计算复杂度则直接与天线阵列规模和用户数相关。
此外,基于大规模天线的预编码/波束赋形算法与阵列结构设计、设备成本、功率效率和系统性能都有直接的联系。
基于Kronecker运算的水平垂直分离算法、数模混合波束赋形技术,或者分级波束赋型技术等可以较为有效地降低大规模天线系统计算复杂度。
第五代移动通信(5G)关键技术之空口技术综述

第五代移动通信(5G)关键技术之空口技术综述作者:丁丽萍杜文俊来源:《科学与财富》2018年第05期摘要:随着全球范围内第五代移动通信(5G)的逐步发展,5G的各种应用场景和关键能力使得现有的通信网络面临的问题日益凸显,而空口技术为通信网络带来体制性变革的技术可行性的同时也提供了全新的运营观念和模式。
1概述1.1 第5代移动通信基本要求从目前来看,移动互联网和物联网(internet of things,IoT)将成为未来移动通信发展的主要驱动力,并给移动通信带来新的技术挑战。
5G将满足人们在生活、工作和交通等各种区域的多样化业务需求,与此同时,5G还将渗透到物联网及各种行业领域,与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。
为此,各界达成共识的5G基本要求如下:1)传输速率要求:a. 10Gbit/s 峰值速率;b. 10-100Mbit/s的用户体验速率。
2)连接与流量器件数:a. 100倍的连接器件数;b. 1000倍的流量增长。
3)时延和可靠性要求:a. 用户面和控制面时延相对4G缩短为1/5-1/10;b. 更高的安全可靠性。
4)能耗和成本要求:a. 网络综合能效提升1000倍;b. 综合成本持续下降。
1.2 全球5G研发推进概况目前,世界上主要标准化组织、国家和公司都在大力研发和发展5G技术、标准与试验系统。
我国5G技术研发试验在政府的领导下,依托国家科技重大专项,由IMT-2020(5G)推进组负责实施。
在5G即将进入国际标准研究的关键时期,我国启动5G研发技术试验,搭建开放的研发试验平台,将有力推动全球5G统一标准的形成,促进5G技术研发与产业发展,为我国2020年启动5G商用奠定良好基础。
欧洲在5G研发方面与日本、中国、美国等地区的相关组织签订了相关协议,目标是形成全球统一的标准和协调全球的频率,这一工作将使全球的互操作最大化、经济规模最大化;据估计欧盟的5G网络将在2020年~2025年之间投入运营。
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移动互联网关键技术的研究摘要:在最近几年里,移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务。
根据有关方面的统计,截止2013年底,中国手机网民超过5亿,占比达81%。
伴随着移动终端价格的下降及wifi的广泛铺设,移动网民呈现爆发趋势。
基于对移动互联网研究现状的分析和演进趋势的预测,文章对移动互联网关键技术进行了简要的介绍。
关键词:移动互联网(MI),关键技术1 引言移动互联网(Mobile Internet, 简称MI)是一种通过智能移动终端,采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业务,包含终端、软件和应用三个层面。
终端层包括智能手机、平板电脑、电子书、MID等;软件包括操作系统、中间件、数据库和安全软件等。
应用层包括休闲娱乐类、工具媒体类、商务财经类等不同应用与服务。
随着技术和产业的发展,未来,LTE(长期演进,4G通信技术标准之一)和NFC(近场通信,移动支付的支撑技术)等网络传输层关键技术也将被纳入移动互联网的范畴之内。
从宏观角度来看,移动互联网是由移动终端和移动子网、接入网络、核心网络3部分组成,如图1[1],图1 移动互联网的体系结构移动互联网的参考模型如图2[2],图2 移动互联网的参考模型1.1 研究背景在如今这个快速发展的数字时代中,最令我们惊喜的变化或许就是移动设备的大量普及。
对于任何品牌或者公司营销领域的人士来说,这都是一个值得引起注意的变化。
因为这一变化意味着我们需要告知自己的客户“消费者、用户接入企业网站、服务的方式已经发生了改变,而企业需要对此作出应对。
”对于这一变化所发生的速度以及普及程度,我们或许可以用如下一系列数字进行说明:(1)在美国地区,如今的智能手机用户数量已经是计算机用户数量的四倍。
(2)苹果在2011年总共卖出了4800万部移动设备,而同期苹果卖出的笔记本以及Mac 机的数量则仅为490万台。
(3)48%的美国移动订阅数字内容用户都使用智能手机。
(4)2012年的智能手机用户使用率同比2011年上升了50%。
(5)91%美国人无时无刻都保持自己的移动设备在可触及的范围内(即无论去哪,都会随身带着移动设备)。
(6)2013年,移动手机将超越PC成为接入互联网的最主要途径。
(7)有大约七分之一的搜索是通过手机完成的。
(8)在2012年的“黑色星期五”期间,有24%的交易都是通过移动设备完成的。
(9)94%的用户通过智能手机查找本地商家、或本地信息,其中有90%的用户在查找完成后会进行后续动作,比如进行购物或打电话进一步询问。
(10)只有20%的企业专门建立了针对移动设备的网站。
1.2 研究意义移动互联网继承了移动通信随时、随地、随身和互联网分享、开放、互动的优势,将互联网延伸至任何可移动通信终端,从而真正实现人类沟通和数字化生产的大解放,被视为信息产业的下一个金矿[3]。
然而,移动互联网在移动终端、接入网络、应用服务、安全与隐私保护等方面还面临着一系列的挑战。
其基础理论与关键技术的研究,对于国家信息产业整体发展具有重要的现实意义。
2 MI关键技术纵览移动互联网的发展历史和演进趋势,其关键技术主要包括终端先进制造技术、终端硬件平台技术、终端软件平台技术、网络服务平台技术、应用服务平台技术和网络安全控制技术,如图3所示,图3移动互联网关键技术2.1 终端技术移动终端技术主要包括终端制造技术、终端硬件和终端软件技术3类。
终端制造技术是一类集成了机械工程、自动化、信息、电子技术等所形成的技术、设备和系统的统称。
终端硬件技术是实现移动互联网信息输入、信息输出、信息存储与处理等技术的统称,一般分为处理器芯片技术、人机交互技术等。
终端软件技术是指通过用户与硬件间的接口界面与移动终端进行数据或信息交换的技术统称,一般分为移动操作系统、移动中间件及移动应用程序等技术。
2.2 网络服务平台技术网络服务平台技术是指将两台或多台移动互联网终端设备接入互联网的计算机信息技术的统称。
2.2.1 移动网络接入技术移动互联网的网络接入技术主要包括: 移动通信网络、无线局域网( WLAN) 、无线MESH网络( WMN) 、其它接入网络技术、异构无线网络融合技术等[4]。
一是移动通信网络。
移动通信网络经历了1G、2G、3G时代,正在大力部署4G网络,并在加快研发5G技术。
4G能够以100Mbit/s的速度下载数据,20Mbit/s的速度上传数据。
5G的目标是到2020年,相对于当前而言,数据流量增长1000倍,用户数据速率提升100倍,速率提升至10Gb/s 以上,入网设备数量增加100倍,电池续航时间增加10倍,端到端时延缩短5倍。
二是无线局域网。
目前正在发展AC-AP架构的WLAN解决技术,即无线控制器( AC) 负责管理无线网络的接入和AP(接入点)的配置与监测、漫游管理及安全控制等,AP(接入点)只负责802.11报文的加解密。
另外,802.11ad标准提出了利用60GHz频段进行无线通信的技术,传输速率达到6.76Gb/s,并降低了天线的尺寸,提高了抗干扰能力。
三是无线MESH网络。
WMN是一种自组织、自配置的多跳无线网络技术,MESH路由器通过无线方式构成无线骨干网,少数作为网关的MESH路由器以有线方式连接到互联网。
四是其他接入网络。
小范围的无线个域网( WPAN) 有NFC、Bluetooth、UWB、Zigbee、IrDA等技术。
另外,针对多种无线接入技术,正在发展异构无线网络融合技术。
异构无线网络架构分为紧耦合技术和松耦合技术两类。
紧耦合技术的网络架构是指无线接入系统之间存在主从关系,松耦合技术网络架构是指无线接入系统之间不存在主从关系。
2.2.2 移动网络管理技术移动网络管理技术主要有IP移动性管理和媒体独立切换协议两类。
IP移动性管理技术能够使移动终端在异构无线网络中漫游,是一种网络层的移动性管理技术,目前正在发展移动IPv6技术,移动IPv6协议有着足够大的地址空间和较高的安全性,能够实现自动的地址配置并有效解决了三角路由问题。
媒体独立切换协议也就是IEEE802.21协议,能解决异构网络之间的切换与互操作的问题。
2.3 应用服务平台技术应用服务平台技术是指通过各种协议把应用提供给移动互联网终端的技术统称,主要包括云计算、HTML5.0、Widget、Mashup、RSS、P2P等。
2.3.1 云计算云计算是指服务的交付和使用模式,即通过网络以按需#易扩展的方式获得所需的服务。
这种服务可以是与IT(信息技术)、软件和互联网相关的,也可以是其他任意服务。
它是一种基于互联网的计算方式,它可实现共享软硬件资源和信息并按需提供给计算机和其他设备,包括互联网上的应用服务及在数据中心提供这些服务的软硬件设施。
云计算的核心理念是统一管理和调度使用网络连接的大量计算资源,以计算资源池的方式为用户源源不断地按需提供服务。
云计算使用分布式计算机来完成海量计算而不再是由本地计算机或远程服务器来实现。
2.3.2 HTML5.0技术与以前的HTML版本相比,HTML5.0提供了一些新的元素和属性,如嵌入了音频、视频、图片的函数、客户端数据存储和交互式文档,内建了WebGL加速网页3D图形界面的技术标准,有利于搜索引擎进行索引整理和手机等小屏幕装置的使用。
2.3.3 Widget技术Widget(中文译名为微件)是一小块可以在任意基于HTML的Web页面上执行的代码, 它的表现形式可能是视频、地图、新闻、小游戏等,其根本思想来源于代码复用。
通常情况下Widget的代码形式包含DHTML(动态超文本标记语言)、JavaScript以及Adobe Flash[3]。
Widget技术的特点。
1)适合小应用,用户操作简单。
2)一次编写,随处运行。
3)形态多样,超越了游览器和客户端的传统分类。
Widget的分类。
1)计算机桌面。
运行于个人计算机上,典型产品是雅虎的Yahoo!Widget、苹果的Dashboard、谷歌的Google Desktop。
2)网页。
用户可以添加各种功能的Widgets运行于网页上,以丰富网页的表现,主要代表为国外的Facebook、Myspace和国内的搜狐Widget,大部分都是为门户网站开发的。
网页Widget的雏形是嵌入式网页广告。
3)手机终端。
运行于手机终端上,用户可以方便地访问互联网应用,此类Widget需要适配多种手机操作系统和屏幕。
4)人机交互终端。
运行于一些人机交互型终端上,如一些多媒体电话和电子相框等数码设备上,典型产品是WidgetStation。
Widget技术的应用[5]。
目前Widget主要应用于个人互联网领域,下一步希望可以扩展到企业应用和移动终端的特色应用。
1)个人应用。
游戏娱乐类:包括小游戏、音视频播放和小宠物等。
工作辅助类:包括时钟、日历和日程安排等。
信息资讯类:天气预报、股票、新闻推送和网络电台等。
2)企业应用。
通信类:包括企业号码簿、点击拨号、点击会议和点击短信等。
信息类:包括企业广告、企业邮箱和企业公文等。
工作辅助类:日程安排和工作流辅助等。
从功能上分,有手机资讯、手机游戏、手机电视、媒体播放器、图片预览和手机小说等。
也方便用户展现手机基本功能。
2.3.4 移动Mashup技术Mashup将两种以上使用公共或者私有数据库的Web应用加在一起形成一个整合应用。
是通过多种渠道将多个源的数据和应用功能揉合起来创建全新的服务。
Mashup的典型应用:地图Mashup、视频和图像、搜索和购物、新闻Mashup、微博Mashup。
2.3.5 RSS技术RSS(聚合内容)是一种描述和同步网站内容的技术,是资源共享模式的延伸。
RSS技术被广泛使用在时效性比较强的内容中!例如在网站发布一个RSS Feed,这个RSS Feed中包含的信息能直接被其他站点调用,用户可以快速获取网站上最新更新的内容。
2.3.6 P2P技术P2P(点对点技术),又称对等互联网络技术,是一种用户终端之间不通过中介设备直接交换数据和资源的技术。
P2P的本质是把集中处理和存储转化为分布式处理和存储,它改变了互联网以服务器为中心的状态,使得网络应用的核心从中央服务器扩散到终端设备。
P2P 典型应用包括服务共享、应用协作、构建充当基层架构的互联系统等。
2.4 网络安全控制技术移动网络安全技术主要分为移动终端安全、移动网络安全、移动应用安全和位置隐私保护等技术。
移动终端安全主要包括终端设备安全及其信息内容的安全,如信息内容被非法篡改和访问,或通过操作系统修改终端的有用信息,使用病毒和恶意代码对系统进行破坏,也可能越权访问各种互联网资源,泄漏隐私信息等,主要包括用户信息的加密存储技术、软件签名技术、病毒( 木马) 防护技术、主机防火墙技术等;移动网络安全技术重点关注接入网及IP承载网/互联网的安全,主要关键技术包括数据加密、身份识别认证、异常流量监测与控制、网络隔离与交换、信令及协议过滤、攻防与溯源等技术;移动应用安全可分解为云计算安全技术和不良信息监测技术[3]。