物联网介绍全解

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物联网解决方案

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物联网解决方案物联网(IOT,Internet of Things),又称“传感网”,即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;是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,是一个全新的技术领域.具体地说,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将“物联网”与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络当中,存在能力超级强大的中心计算机群,能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制.在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。

物联网是在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”.在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。

其实质是利用射频自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。

而RFID,正是能够让物品“开口说话”的一种技术。

在“物联网”的构想中,RFID标签中存储着规范而具有互用性的信息,通过无线数据通信网络把它们自动采集到中央信息系统,实现物品(商品)的识别,进而通过开放性的计算机网络实现信息交换和共享,实现对物品的“透明”管理。

“物联网"概念的问世,打破了之前的传统思维.过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开:一方面是机场、公路、建筑物,而另一方面是数据中心,个人电脑、宽带等。

而在“物联网”时代,钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,在此意义上,基础设施更像是一块新的地球工地,世界的运转就在它上面进行,其中包括经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活.Ipedo XMLDB在EPC物联网中应用EPC物联网需要XML数据存储可扩展标示语言XML是一种简单的数据存储语言,它仅仅展示数据且极其简单,任何应用程序都可对其进行读写,这使得它很快成为了计算机网络中数据交换的唯一公共语言。

4g物联网解决方案

4g物联网解决方案

4G物联网解决方案简介4G物联网是指基于4G网络技术的物联网解决方案,它通过4G移动通信技术,实现了设备之间的互联互通。

本文将介绍4G物联网的基本原理及其在各个领域中的应用。

1. 4G物联网的基本原理4G物联网的基本原理是通过4G无线通信技术将设备连接到互联网。

在4G物联网中,设备先通过4G移动网络接入基站,然后通过云平台实现设备之间的通信和控制。

以下是4G物联网的基本流程:1.设备接入:设备通过4G通信模块,将数据传输到4G网络中。

2.基站通信:设备通过4G网络接入到基站,与云平台建立连接。

3.云平台通信:设备通过云平台与其他设备进行通信和控制。

2. 4G物联网的应用场景4G物联网在各个领域都有广泛的应用,以下介绍几个常见的应用场景:2.1 智能家居在智能家居中,4G物联网可以连接家中的各类智能设备,如智能插座、智能灯泡、智能门锁等,实现远程控制和智能化管理。

通过手机APP或云平台,用户可以远程控制家中的设备,实现智能化生活。

2.2 工业自动化在工业自动化中,4G物联网可以连接各类工业设备,实现远程监控和控制。

通过实时监测工业设备的数据,可以及时发现故障并进行修复,提高生产效率和安全性。

2.3 智慧农业在智慧农业中,4G物联网可以将农业设备和传感器连接到互联网,实现对农田的远程监测和智能化管理。

通过监测农田的土壤湿度、温度等数据,可以精确控制灌溉和施肥,提高农作物的产量和质量。

3. 4G物联网的优势相比于传统的物联网解决方案,4G物联网具有以下优势:1.宽带高速:4G网络具有较高的带宽和传输速率,可以支持大量设备之间的高速通信。

2.高可靠性:4G网络具有较好的信号覆盖和稳定性,可以保证设备之间的稳定连接。

3.低延迟:4G网络的低延迟可以实现实时控制和响应,满足对实时性要求较高的应用场景。

4.便捷接入:4G通信模块可以方便地嵌入各类设备中,实现设备的快速接入和部署。

4. 4G物联网的未来发展随着5G技术的不断发展,4G物联网将逐渐过渡到5G物联网。

物联网考试知识点全解

物联网考试知识点全解

物联网考试知识点全解物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过各种传感器、设备和网络连接,将物理世界与互联网相连接的系统。

在物联网领域,人们可以通过智能设备实时获取和交换数据,实现智能控制和管理。

物联网已经成为信息技术领域的重要研究方向之一,下面将介绍物联网考试的一些重要知识点。

一、物联网的基本概念1. 物联网的定义:物联网是由各种物理设备、传感器、互联网和人工智能等科技手段相互连接而构成的网络系统。

2. 物联网的组成要素:包括物理设备、传感器、云计算、数据通信、安全系统等。

3. 物联网的应用领域:包括智能家居、智慧城市、智能医疗、智能交通等。

二、物联网的技术基础1. 传感技术:包括各种传感器技术,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,用于采集环境信息。

2. 通信技术:包括无线通信技术、蓝牙技术、GPRS技术等,用于实现设备之间的数据传输。

3. 云计算技术:包括数据存储、数据处理、数据分析等技术,用于存储和处理物联网产生的海量数据。

4. 大数据技术:包括数据挖掘、数据分析、机器学习等技术,用于从物联网数据中提取有价值的信息。

三、物联网的关键技术和应用1. 无线传感网络(WSN):是物联网的重要组成部分,用于实现传感设备之间的数据交互和传输。

2. 物联网安全技术:包括身份认证、数据加密、防火墙等技术,用于保护物联网系统的安全性和隐私性。

3. 智能家居:通过物联网技术,实现家庭设备的智能控制和管理,提高生活的便利性和舒适性。

4. 智慧城市:通过物联网技术,实现城市基础设施的智能化管理,提高城市资源的利用效率和环境的可持续发展。

5. 智能交通:通过物联网技术,实现车辆之间的信息交互和智能交通系统的管理,提高交通运输的效率和安全性。

四、物联网的挑战和发展趋势1. 安全性挑战:物联网系统中存在安全漏洞,容易受到黑客攻击和恶意软件的入侵。

因此,物联网安全技术的研究和应用是非常重要的。

物联网名词解释

物联网名词解释

物联网的起源:物联网作为一种模糊想法最早出现在1995年比尔·盖茨《未来之路》一书中物联网的概念及特点:物物相连的互联网,是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应、全球定位系统、无线传感器网络等等与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,其目的是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。

物联网的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。

物联网的网络架构:感知层:全面感知,实现智能感知和交互功能。

技术:电子标签技术与RFID读写技术、自动定位技术、传感器技术、嵌入式技术网络层:可靠传递,主要实现信息的接入、传输和通信。

技术:无线传感网技术、核心承载网通信技术应用层:智能处理、主要实现信息的处理与决策。

技术:云计算条码技术:EAN码:标准版由13位数字构成(中国690、650)用数字1表示条码的一个暗用0表示条码的亮二维码:不同结构:线性堆叠式(code16k、code49、pdf417)、矩阵式(Aztec、QR code、maxi code)、射频识别技术:射频识别技术是自动识别技术的一种,他通过无线电波进行数据传递,是一种非接触式的自动识别技术。

(无接触、抗干扰能力强、可同时识别多个技术)RFID线条组成:电子标签:由耦合原件、芯片和天线组成在标签中一般保存有被识别物体的相关电子数据(有源电···签、无源电·····、半无源电···)阅读器:它是读入或者写入电子标签数据信息的设备;后台管理系统:是计算机网络系统,数据交换与管理由计算机网络完成,阅读器可以通过标准接口与计算机网络连接,完成数据处理、传输和通信功能。

工作频率分类:低30-300khz、高3-30mhz、超300mhz-ghz、2.45GHZ以上微波阅读器:阅读器的频率决定了RFID系统的工作频段、阅读器的功率直接影响RFID系统的距离与阅读效果的好坏阅读器的分类:分离式阅读器、集成式阅读器、固定式阅读器、便携式阅读器定位系统:美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯全球导航卫星系统(GLONASS)、欧洲伽利略系统、中国北斗系统,形成全球性导航卫星系统的集合(GNSS)GPS定位系统构架:空间部分24颗卫星组成、地面控制系统、用户设备部分其他短距离定位技术(~=定位技术):红外~、超声波~、RFID~、超宽带~、WiFi~、蓝牙~、ZigBee~传感器的分类和特点(传感器=~):根据~工作原理:物理型~、化学型~、生物型~;根据~感官特性:热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、味敏元件按照~输出信号:模拟~(连续)、数字~(离散)、膺数字~;按~材料:导体绝缘体、半导体磁性材料、单晶、多晶、非晶:按照~制作工艺:集成~、薄膜~、厚膜~、陶瓷~;按能量关系:有源~、无源:测量方式:接触式~、非接触式特点:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,无线传感器网络的体系结构:传感器节点(由传感器模块(负责信息的采集和数据的转换)、处理器模块(控制整个传感器节点的操作)、无线通信模块(与其他传感器节点进行无线通信)、能量供应组成(提供所需要的能量))汇聚节点处理能力、存储能力和通信能力相对较强,它连接传感器网络与lnternet等外部网关,实现两种协议的转换、管理节点用于动态地管理整个无线传感器网络无线传感器网络的特点:1.大规模2.自组织3.动态性4.可靠性5.以数据为中心6.集成化.7协作方式执行任务传感器网络结构:1.平面结构:优点:结构简单、容易维护、具有较好的健壮性。

关于物联网定义的解释

关于物联网定义的解释

关于物联网定义的解释物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。

其英文名称是:“Internet of things(IoT)”。

顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。

这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。

物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。

因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

物联网的定义解释最初在1999年提出:即通过射频识别(RFID)(RFID+互联网)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

简而言之,物联网就是“物物相连的互联网”。

中国物联网校企联盟将物联网的定义为当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合,实现物体与物体之间:环境以及状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。

广义上说,当下涉及到信息技术的应用,都可以纳入物联网的范畴。

而在其著名的科技融合体模型中,提出了物联网是当下最接近该模型顶端的科技概念和应用。

物联网是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

其具有:智能、先进、互联的三个重要特征。

国际电信联盟( ITU) 发布的ITU 互联网报告,对物联网做了如下定义:通过二维码识读设备、射频识别(RFID) 装置、红外感应器、全球定位系统和激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。

物联网有哪些应用【详解】

物联网有哪些应用【详解】

物联网有哪些应用【详解】物联网(Internet of Things,简称IoT)是指将物理世界中的各种物体与互联网相连接,实现智能化、自动化和互联互通的技术体系。

随着科技的迅猛发展,物联网的应用范围越来越广泛。

本文将详细介绍物联网在不同领域的应用。

一、智能家居应用物联网技术在智能家居领域的应用日益普及。

通过将家居设备与互联网相连接,实现对灯光、空调、门锁等的智能远程控制。

例如,当我们离家后,通过手机远程控制空调的温度,让家里变得温暖舒适;而当我们就餐时,通过智能家居系统自动关闭门窗、锁定门锁,提高家庭的安全性。

二、智慧城市应用借助物联网技术,城市能够更加智能化地管理交通、能源、环境等资源。

例如,智能交通系统可以通过感知车辆和道路情况,为驾驶员提供路线规划和交通信息,减少交通拥堵。

智能能源管理系统可以实时监测能源的消耗和使用状况,合理调度能源供应,提高能源利用率。

智能环境监测系统可以对城市的空气质量、噪音等环境参数进行实时监测和预警,保障市民的健康。

三、智能农业应用物联网技术在农业领域的应用,被称为智能农业,可以提高农业生产效率和产品质量。

通过传感器感知农田的气温、湿度、光照等参数,智能农业系统可以根据实时数据,精确控制灌溉和施肥,避免过度施肥和浪费资源。

此外,物联网技术还可以实现对农产品的溯源管理,让消费者更加放心购买食品。

四、智能健康应用物联网技术在健康领域的应用,被称为智能健康,可以帮助人们更好地管理健康和疾病预防。

例如,智能穿戴设备可以实时监测人体的心率、血压、步数等生理参数,并将数据与云端进行同步,帮助用户进行健康管理和运动训练。

智能家居中的智能医疗设备,可以通过远程诊断和医疗咨询,提供更加便捷的医疗服务。

五、智能交通应用物联网技术在交通运输领域的应用,可以实现交通管理的精细化和效率的提升。

例如,无人驾驶技术的发展,可以通过车载传感器和云端数据的实时交互,实现智能驾驶和自动驾驶。

智能交通管理系统可以通过对车辆和道路的监测,为交通信号灯的控制和交通流量的调度提供科学依据,减少交通事故和缓解城市交通压力。

3.物联网体系架构解析

3.物联网体系架构解析

物联网应用层
提供丰富的基于物联网的应用,是物联网发展的根本目标 将物联网技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的 解决方案集 关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决 方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发
3.1 物联网结构

而按照更为科学及严谨的表述,物联网结构 应分成:
网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确 地传递出去;
3.1 物联网结构
• 三是可以智能处理,利用现代控制技术提供的 智能计算方法,对大量数据和信息进行分析和 处理,对物体实施智能化的控制。 • 四是可以根据各个行业、各种业务的具体特点 形成各种单独的业务应用,或者整个行业及系 统的建成应用解决方案。
• 其次,未来的物联网的架构还需要有良好的、
明确定义的、呈现为粒度形式的层次划分。
• 物联网的架构技术应该促进用户丰富的选择权,
而不应该将用户锁定到必须使用某一家或者某
几家大的、处于垄断地位的解决方案服务提供
商所发布的各种应用上。
3.2 未来的物联网架构技术
• 同时,物联网的架构技术需要设计为可以抵御
3.2 未来的物联网架构技术
通过专业人员对物联网体系结构的长期讨 论,目前可以明确以下几点:
• 首先,未来的物联网需要一个开放的架构来最 大限度的满足各种不同系统和分布式资源之间 的互操作性需求。
• 这些系统和资源既可能是来自于信息和服务的 提供者,也可能来自于信息和服务的使用者或 者客户。
3.2 未来的物联网架构技术
3.2 未来的物联网架构技术
• 第三,在未来物联网架构的设计过程中,我们要
一方面使得基于事件的处理、路由、存储、检索
以及引用能力成为可能,

物联网与RFID应用技术基础-1全解

物联网与RFID应用技术基础-1全解

物联网的一种定义是:
通过射频识别(RFID)、红外感应器、GPS等传感设备, 按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来进行信息 交换和通信,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管 理的一种网络。
9
1.1 物联网的基本概念

物联网来到你我身边
试衣镜帮你挑衣服 智能一卡通 二代身份证 手机刷卡 …… 物联网奇迹将在我们身边发生。
无线传感网
早期物联网 (RFID物品识别)
物联网 泛在网 互联网
移动通信网
物联网、传感网、泛在网的关系
16
1.2 物联网的特点与演进
---物联网与互联网的不同
1.不同应用领域的专用性 不同应用领域的物联网具有不同的属性. 不同应用领域具有完全不同的网络应用需求和服务质量要求,物联 网节点是资源受限的节点,通过专用联网技术才能满足物联网的应 用需求.(不同的传感器有不同的协议…) 物联网的应用特殊性及其它特征,使它无法复制互联网成功的技术 模式.
物与物的通信 近场通信
传感器
20
1.2 物联网的特点与演进
---未来的泛在网络示意图
人与人的通信 电信
宽带化 电信网 电话 互联网
移动 互联网
电报
移动电话
IPv 6
IP化
移动化
泛在网络=广义互联网
云计算 RFID 蓝牙 ZigBee 条码
传感器 智能化
21
物与物的通信 近场通信
1.2 物联网的特点与演进
物联网的个人用户或机构用户可以严密控制物联网中信 息采集,传递和查询操作,不会因为个人隐私或机构秘 密泄露造成对个人或机构伤害.
19
1.2 物联网的特点与演进
---现代信息技术演进示意图
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物联网技术架构 ——三个重要特征
感知
传输
智能
物联网技术架构 ——三个重要特征
1、全面感知,利用RFID,传感器,二维码等随时随地获取 物体的信息,比如 装载在高层建筑、桥梁上的监测设备; 人体携带的心跳、血压、脉搏等监测医疗设备; 商场货架上的电子标签; 2、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; 3、智能处理,利用云计算,模糊识别等各种智能计算技术 ,对海量的数据和信息进行分析和处理,对物体实施智能 化的控制。
物联网的关键技术及领域
1、射频识别( RFID) 2、传感网 3、M2M (Machine-to-Machine)
4、两化融合 (信息化和工业化)
物联网的关键技术及领域 ——M2M(Machine to Machine)
M2M(Machine to Machine):表示机器对机器之间的连 接与通信。比如,机器间的自动数据交换(这里的机器也 指虚拟的机器比如应用软件)从它的功能和潜在用途角度 看,M2M引起了整个“物联网”的产生。 三个基本特征:1、数据终点(DEP) 2、通信网络 3、 数据集成点(DIP) 基于M2M的监控 基础架构
物联网技术架构
感知层
网络层 应用层
物联网技术架构
物联网技术架构 ——感知层
感知层:是物联网识别物体、采集信息的 来源。 由各种传感器构成,包括温湿度传感器、 二维码标签、RFID标签和读写器、摄像头 、红外线、GPS等感知终端。
物联网技术架构 ——网络层
网络层:由各种网络,包括互联网、广电网、网 络管理系统和云计算平台等组成,是整个物联网 的中枢,负责传递和处理感知层获取的信息。 实现更加广泛的互联功能,能够把感知到的信息 无障碍、高可靠性、高安全性地进行传送,需要 传感器网络与移动通信技术、互联网技术相融合 。
欧盟的定义:将现有的互联的计算机网络扩展到 互联的物品网络。 国际电信联盟(ITU)的定义:物联网主要解决物品 到物品(T2T) ,人到物品(H2T) ,人到人(HTH)之间 的互连。
物联网的定义及分类 ——我的理解
物联网是通过各种信息传感设备,如射频识别(RFID)、 传感器、全球定位系统(GPS等)、摄像机、激光扫描器 ,和各种通讯手段,如有线、无线、长距、短距,按约定 的协议,实现人与人、人与物、物与物在任何时间、任何 地点的连接(Anything、Anytime、Anywhere),从而进 行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监 控和管理的庞大网络系统。
通信网、互联网 3G网络
GPRS网络 广电网络Biblioteka 传输层核心技术 ——通信网
通信网:一种使用交换设备、传输设备,将地理 上分散用户终端设备互连起来实现通信和信息交 换的系统。 通信最基本的形式是在点与点之间建立通信系统 ,但这不能称为通信网,只有将许多的通信系统 (传输系统)通过交换系统按一定拓扑结构组合 在一起才能称之为通信。也就是说,有了交换系 统才能使某一地区内任意两个终端用户相互接续 ,才能组成通信网。
GPRS(General Packet Radio Service, 通用分组无线服务):一种基于GSM移动通 信网络的数据服务技术。GPRS技术可以充 分利用现有GSM网络,目前在很多领域有广 泛应用,在物联网领域也有部分应用。GPR S技术属于物联网的信息汇总层技术。
物联网核心技术 ——传输层
物联网应用模式 ——环境监控和对象跟踪
环境监控和对象跟踪:利用多种类型的传感器和 分布广泛的传感器网络,实现对某个对象的实时 状态的获取和特定对象行为的监控。如使用分布 在市区的各个噪音探头监测噪声污染;通过二氧 化碳传感器监控大气中二氧化碳的浓度;通过GPS 标签跟踪车辆位置,通过交通路口的摄像头捕捉 实时交通流量等。
欢迎走进物联网时代
The Internet of things
物联网概述
01 02 物联网基本概念
物联网技术构架 物联网核心技术 物联网应用模式
物联网发展趋势
03
04 05
物联网基本概念
物联网的定义及分类
物联网的来源及发展 物联网的关键技术及领域
物联网的定义及分类
温总理的定义:物联网是指通过信息传感设备, 按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来, 进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基 础上延伸和扩展的网络。
物联网核心技术
感知层 信息汇聚层
传输层 运营层
物联网核心技术
——感知层
传感器技术 射频识别技术
微机电系统 GPS技术
感知层核心技术 ——传感器技术
传感器技术:同计算机技术与通信技术一 起被称为信息技术的三大技术。从仿生学 观点,如果把计算机看成处理和识别信息 的“大脑”,把通信系统看成传递信息的 “神经系统”的话,那么传感器就是“感 觉器官”。微型无线传感技术以及以此组 件的传感网是物联网感知层的重要技术手 段。
物联网的来源及发展
物联网的关键技术及领域
1、传感器技术,把模拟信号转换成数字信号,这也是计 算机应用中的关键技术。 2、射频识别(RFID)技术,融合了无线射频技术和嵌入 式技术,在自动识别、物品物流管理领域有着广阔的应用 前景。
3、嵌入式系统技术,综合了计算机软硬件、传感器技术 、集成电路技术、电子应用技术,对接收到的信息进行分 类处理。
运营层核心技术 ——ERP、GIS
企业资源计划(Enterprise Resource Planning ,简称ERP):是指建立在信息技术基础上,以系 统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策 运行手段的管理平台。ERP技术属于物联网的信息 处理层技术。 地理信息系统( Geographic Information Syste m, 简称 GIS ):作为获取、整理、分析和管理 地理空间数据的重要工具、技术和学科,近年来 得到了广泛关注和迅猛发展。
物联网应用模式
对象的智能标签
对象的智能跟踪 对象的智能控制
物联网应用模式 ——对象的智能标签
对象的智能标签:通过二维码,RFID等技术标识 特定的对象,用于区分对象个体,例如在生活中 我们使用的各种智能卡和条码标签,其基本用途 就是用来获得对象的识别信息;此外,通过智能 标签还可以用于获得对象物品所包含的扩展信息 ,如智能卡上的金额余额,二维码中所包含的网 址和名称等。
普适计算
传感器网络
泛在网络
RFID
物联网
物联网的定义及分类
“物” :
1、要有数据传输通路; 2、要有一定的存储功能; 3、要有CPU; 4、要有操作系统; 5、要有专门的应用程序; 6、遵循物联网的通信协议; 7、在世界网络中有可被识别的唯一编号。
物联网的定义及分类
1、私有物联网(Private LoT):一般面 向单一结构内部提供服务。 2、公有物联网(Public LoT):基于互联 网向公众或大型用户群体提供服务。 3、社区互联网(Community Lot):向一个 关联社区或机构群体(如公安局、交通局) 提供服务。 4、混合物联网(Hybird Lot):是上述两 种或以上的物联组合但后台有统一运维实 体。
传输层核心技术 ——3G网络
3G(the 3rd Generation)网络:指第三 代移动通信技术。相对第一代模拟制式手 机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机, 第三代手机(3G)是指将无线通信与国际 互联网等多媒体通信结合的新一代移动通 信系统。
传输层核心技术 ——GPRS网络
GPRS网络:是一种基于GSM系统的无线分组交换技 术,提供端到端的、广域的无线IP连接。 通俗的讲,GPRS是一项高速数据处理的科技,方 法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。虽 然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信演变 的过渡技术,但是它在许多方面都具有显著的优 势。
运营层核心技术 ——专家系统
专家系统(Expert System):是一个含 有大量的某个领域专家水平的知识与经验 ,能够利用人类专家的知识和经验来处理 该领域问题的智能计算机程序系统。属于 信息处理层技术。
运营层核心技术 ——云计算
云计算:概念最早由Google提出,这是一 个美丽的网络应用模式,是指IT基础设施 的交付和使用,通过网络以按需、易扩展 的方式获得所需的资源。
感知层核心技术
——微机电系统(MEMS)
微机电系统( Micro Electro Mechanical Syste m,简称MEMS):是指利用大规模集成电路制 造工艺,经过微米级加工,得到的集微型传感器 、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、 通信和电源于一体的微型机电系统。MEMS技术 属于物联网的信息采集层技术。
感知层核心技术 ——射频识别技术
射频识别(Radio Frequency Identification , 简称RFID)技术:是通过无线电信号识别特定目 标并读写相关数据的无线通讯技术。 RFID技术市 场应用成熟,标签成本低廉,但RFID一般不具备 数据采集功能,多用来进行物品的甄别和属性的 存储,且在金属和液体环境下应用受限,RFID技 术属于物联网的信息采集层技术。
物联网技术架构 ——应用层
应用层:是物联网和用户的接口,它与行业需求 结合,实现物联网的智能应用。 主要包含应用支撑平台子层和应用服务子层。 其中应用支撑平台子层用于支撑跨行业、跨应用 、跨系统之间的信息协同、共享、互通的功能。 应用服务子层包括智能交通、智能医疗、智能家 居、智能物流、智能电力等行业应用。
传输层核心技术 ——广电网络
广电网络:是各地有线电视网络公司(台 )负责运营的,通过HFC(光纤+同轴电缆 混合网)网向用户提供宽带服务及电视服 务网络,宽带可通过CableModem连接到计 算机,理论到户最高速率38M,实际速度要 视网络情况而定。
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