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物联网知识概述(基础知识)

物联网知识概述(基础知识)

物联网知识概述(基础知识)物联网是指通过互联的物理设备、传感器、软件和网络等技术手段,使各种物体能够相互连接、相互通信、相互协调工作的网络系统。

物联网技术的发展,已经对各个领域产生了巨大的影响,如工业、农业、医疗、交通等。

本文将对物联网的基础知识进行概述。

一、物联网的定义和组成物联网是指通过物理设备、传感器、软件和网络等技术手段,将各种物体连接起来,形成一个网络系统。

这些物体可以是智能手机、家电、汽车、工业设备等。

物联网系统由物体节点、网络基础设施、中间件和应用系统四个基本组成部分构成。

1. 物体节点物体节点是指通过传感器或者其他感知技术,能够感知外部环境并将数据传输到网络中的物体。

这些物体可以是各种设备,例如温度传感器、摄像头、RFID标签等。

它们负责收集环境数据并进行处理。

2. 网络基础设施网络基础设施是物联网系统中的基础支撑。

它是连接各个物体节点的通信网络,包括有线和无线网络。

网络基础设施要保证数据传输的可靠性和稳定性,以及对大规模设备的扩展性。

3. 中间件中间件是物联网系统中的关键组成部分,它位于物体节点和应用系统之间。

中间件负责数据的传输、存储和处理,同时提供相应的安全机制。

中间件的设计和选择对物联网系统的性能和可靠性有着重要的影响。

4. 应用系统应用系统是基于物联网数据和服务的应用程序。

它们利用从物体节点收集到的数据进行分析和处理,为用户提供各种智能化的应用功能。

例如智能家居系统、物流追踪系统等。

二、物联网的工作原理物联网的工作原理主要包括传感器感知、数据传输和智能化应用三个过程。

1. 传感器感知物联网系统中的物体节点通过传感器感知外部环境的信息。

传感器可以感知温度、湿度、光线等各种参数,也可以通过摄像头感知图像和视频等。

传感器感知到的数据会被即时采集和处理。

2. 数据传输感知到的数据需要通过网络传输到中间件或应用系统中进行处理。

物联网系统使用无线通信技术(如WiFi、蓝牙、NFC等)和有线通信技术(如以太网、RS485、CAN总线等)来实现数据传输。

物联网的基础知识

物联网的基础知识

物联网的基础知识物联网(Internet of Things)是指通过互联网连接的物体之间相互通信和交流的网络,它可以将传感器、设备、数据和人们连接起来,实现智能化的生活和工作。

本文将介绍物联网的基础知识,包括物联网的定义、特点、架构和应用领域。

一、物联网的定义物联网是一种基于互联网的技术体系,由物理设备、传感器、软件和通信技术组成,实现了物体与物体之间、物体与人之间的互联互通。

它能够收集、传输、存储和分析大量的实时数据,为人们提供更智能、高效的生活和工作方式。

二、物联网的特点1. 大规模连接:物联网可以连接数以亿计的物体,包括传感器、设备、汽车、家电等。

这些物体形成了一个庞大的网络,共同实现数据交换和互联互通。

2. 实时感知:物联网通过传感器获取物体的各种信息,如温度、湿度、光线等。

这些数据可以实时传输到云端进行分析和处理,实现对物体的实时感知和监控。

3. 自动化控制:物联网可以实现对物体的自动化控制。

通过编程和算法,可以对物体进行远程操作和管理,实现自动化的生产、运营和服务。

4. 大数据应用:物联网产生了大量的数据,这些数据可以进行存储、分析和挖掘,为决策和优化提供支持。

同时,物联网的数据可以与其他系统集成,形成更广泛的应用。

5. 安全和隐私:物联网涉及大量的个人和机密信息,安全和隐私是其中非常重要的问题。

物联网需要采取各种措施来保护数据的安全性和用户的隐私。

三、物联网的架构物联网的架构包括边缘层、传输层和应用层。

1. 边缘层:边缘层是指物联网的终端设备和传感器网络,负责采集和传输数据。

边缘层包括传感器、智能设备、嵌入式系统等,它们将采集的数据发送到传输层进行处理和传输。

2. 传输层:传输层负责数据的传输和处理。

它通过各种通信技术,如无线网络、有线网络等,将数据从边缘层传输到应用层。

传输层还可以对数据进行处理、存储和加密。

3. 应用层:应用层是物联网的核心组成部分,它涵盖了各种应用场景和业务需求。

物联网考试_知识点_全解

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物联网AP 考试题目1.RFID 如果按工作频率分有哪几种?〔10分〕答案:低频〔LF, 30~300KHZ〕, 常用的是125KHZ高频〔HF,3~30MHZ〕, 工作频段13.56MHZ+_7KHZ超高频〔SHF, 频率范围3~30GHZ〕: 频率5.8GHZ 和24GHZ。

2.汉明物联AP 最大优势是什么? 〔20分〕答案: 1.集成2.4G WIFI 和RFID 网络,减少一次布网的工程。

2. 具有PoE功能,可直接使用网线供电。

3.可用于定位,应用范围很广。

4.具有防碰撞技术,可以同时读取100多个以上的标签。

3. 2.4G RFID 如何和其他2.4G 频段的技术如WIFI, Bluetooth, Zigbee, 防止干扰的?〔30分〕答案:1. 2.4G RFID 和WIFI W125 -2*22 =81MHZ 带宽不受影响。

RFID 只需在81 个信道〔每个信道占用1MHZ〕中一个来通讯就可以了。

2. 2.4G RFID 和Bluetooth, Zigbee.RFID 可采用设置重发包,重发包间隔大于256us可避开Bluettoth, Zigbee〔Bluetooth 和Zigbee 都是采用跳频技术〕的干扰。

4.RFID 有源标签电池需定时更换,你了解到用哪些方法可以延长电池的使用时间?〔20〕答案:1. 增加电池容量,但这样卡片厚度会应电池厚度增加而增加。

2.收发频段采用不同频段。

可用一个射频芯片收,一个射频芯片发,频段设为不同,会增加设计本钱,但可以减少更换电池的本钱。

6. 为甚么2.4G RFID 芯片一般不用PA( 功放) 来增加传输距离,谈谈你的理解?〔20〕答案:2.4G RFID射频输出功率0dbm 时传输距离可以到10米以上,可以满足一般应用要求,如果加上天线的增益2.5dbm ,传输距离可以到30米,天线增益如果到5dbm, 传输距离可以到50米。

并且2.4G PA 芯片价格较贵。

物联网的基础知识

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1. 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、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。

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,在互联网基础上,构建的连接各种物品的网络,就是人们常说的物联网。

2.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:①要有相应信息的接收器;②要有数据传输通路;③要有一定的存储功能;④要有CPU;33 物联网的三大特征一般认为,物联网具有以下的三大特征: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。

②可靠传递通过无线网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递给用户。

③智能处理利用云计算、数据挖掘以及模糊识别等人工智能技术,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。

44. 物联网认识方面的误区误区之一,把传感器网络或RFID网等同于物联网。

误区之二,把物联网当成互联网的无边无际的无限延伸,把物联网当成所有物的完全开放、全部互连、全部共享的互联网平台。

误区之三,认为物联网就是物-物互联的无所不在的网络,因此认为物联网是空中楼阁,是目前很难实现的技术。

误区之四,把物联网当成个筐,什么都往里装;基于自身认识,把仅仅能够互动、通信的产品都当成物联网应用。

41. 感知、网络通信和应用关键技术①传感和识别技术是物联网感知物理世界获取信息和实现物体控制的首要环节。

传感器将物理世界中的物理量、化学量、生物量转化成可供处理的数字信号。

识别技术实现对物联网中物体标识和位臵信息的获取。

②网络通信技术主要实现物联网数据信息和控制信息的双向传递、路由和控制.重点包括低速近距离无线通信技术、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。

物联网的基础知识

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物联网的基础知识物联网(Internet of Things,简称IoT)是近年来发展迅猛的一项技术,它将各种物理设备和传感器连接到互联网上,实现设备之间的智能互联和信息共享。

本文将介绍物联网的基础知识,包括其定义、应用场景、关键技术和未来发展趋势等。

一、定义物联网是指通过互联网将各种物理设备、传感器和其他相关设备连接在一起,实现设备间的信息交互和智能控制的网络。

它可以通过无线通信、传感器技术和云计算等技术手段实现设备的远程监控、管理和操作。

二、应用场景物联网的应用场景非常广泛,涵盖了工业、农业、交通、医疗等领域。

以下是几个典型的物联网应用场景。

1. 智能家居:通过物联网技术,可以实现家庭设备的智能化控制,包括灯光、空调、安防等设备的联动和远程操作。

2. 智慧城市:物联网可以应用于城市管理和服务领域,实现交通调度、垃圾分类、智能停车等功能,提高城市的智能化水平。

3. 工业互联网:物联网在工业生产中的应用越来越广泛,可以实现设备的远程监控、故障预警和自动化控制,提高生产效率和质量。

4. 农业物联网:通过物联网技术,可以实现农业设备的远程监测和控制,实现精准农业和农作物生长环境的智能化管理。

三、关键技术1. 传感器技术:传感器是物联网的核心,它可以感知环境和物体的信息,并将信息转化为数字信号进行传输和处理。

2. 无线通信技术:物联网需要大量的设备进行远程通信,因此无线通信技术是物联网实现的基础,包括蓝牙、Wi-Fi、NB-IoT等技术。

3. 云计算:物联网中的大量数据需要进行存储和分析,云计算技术可以提供强大的数据处理和存储能力,为物联网应用提供支持。

4. 大数据和人工智能:物联网产生的海量数据需要进行分析和挖掘,大数据和人工智能技术可以帮助用户从中发现有价值的信息,并进行智能决策和预测。

四、未来发展趋势物联网作为信息技术的重要发展方向,具有广阔的市场前景和潜力。

未来,物联网将呈现以下几个发展趋势。

物联网的基础知识

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物联网的基础知识12第1章物联网的基础知识首先我们来了解一下学习物联网所需的基础知识。

物联网大家在听到物联网时,脑海中会出现一个什么样的印象呢?物联网的英语是Internet of Things,缩写为IoT,这里的“物”指的是我们身边一切能与网络相连的物品。

例如您身上穿着的衣服、戴着的手表、家里的家用电器和汽车,或者是房屋本身,甚至正在读的这本书,只要能与网络相连,就都是物联网说的“物”。

就像我们用互联网在彼此之间传递信息一样,物联网就是“物”之间通过连接互联网来共享信息并产生有用的信息,而且无需人为管理就能运行的机制。

这样一来,就创造出了一直未能实现的魔法般的世界。

物联网的相关动向ICT A市场调查公司的IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)调查结果显示,2013年日本国内物联网市场的市场份额约有11万亿日元,预测这个数字在2018年大约会增至2013年的两倍,即21万亿日元左右。

物联网市场是由若干个市场形成的,包括作为“物”的设备市场,掌管物与物之间联系的网络市场,还有运营管理类的平台市场,分析采集到的数据的分析处理市场等(图1.1)。

A信息、通信和技术三个英文单词的首字母组合(Information Communication Technology,简称ICT)。

——译者注(本书脚注均为译者注)1.2物联网所实现的世界3基于数据分析结果来提供特定服务的应用市场●分析“物”采集到的数据的软件市场●咨询市场实现“物”的激活及认证/计费/通信管理的平台服务市场通信基础设施/通信设备市场通信模块市场设备和嵌入式系统的市场网络安全服务应用平台设备网络分析处理图1.1物联网的相关市场说起创建物联网市场的要素,那就要提到通信模块价格趋向低廉以及云服务的普及。

英特尔公司在2014年10月将一款名为英特尔Edison 的单板计算机投入了市场。

这款单板机在一个只有邮票大小的模块上搭载了双核双线程的CPU 和1 GB 内存、4 GB 的存储空间、双频的Wi-Fi 以及蓝牙4.0。

物联网基础概述部分知识点

物联网基础概述部分知识点

物联网作业1-概述✓简述物联网的定义,分析物联网的“物”的条件?1.物联网的定义:物联网是通过使用射频识别技术(RFID)、传感器、红外感应器、全球定位系统(GPS)、激光扫描器等信息交换和通讯设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

2.物联网的“物”的条件:1)要有相应信息的接收器;2)要有数据传输通路;3)要有一定的存储功能;4)要有CPU;5)要有操作系统;6)要有专门的应用程序;7)要有数据发送器;8)遵循物联网的通信协议;9)在世界网络中有可被识别的唯一编号。

✓简述物联网的主要特征。

✓物联网的内涵是什么?物联网与射频技术、传感网有什么关系?1.物联网的内涵:1)物联网起源于射频识别领域2)无线传感器网络概念的融入3)泛在网络的愿景(实现4A化通讯)2.物联网与射频技术、传感网有什么关系:物联网与射频识别、无线传感器网络和泛在网等有关。

由于物联网是一种新兴的并正在不断发展的技术,其内涵也在不断地发展、扩充和完善。

物联网的概念最早是美国麻省理工学院提出的。

物联网的概念是从射频识别(RFID)这个领域来的。

由射频识别(RFID)引出的物联网有局限性,又将无线传感器网络这个概念引入了物联网。

✓简述物联网的技术体系结构?1.感知层(皮肤和五官)功能:物联网感知层解决的就是人类世界和物理世界的数据获取及数据收集问题。

用于完成信息的采集、转换、收集和整理。

关键技术:蓝牙、ZigBee、GPS、RFID2.网络层(神经中枢和大脑)功能:数据传输功能关键技术:互联网、移动通信网、无线传感器网络(WSN)、局域网3.应用层功能:将感知和传输来的信息进行分析和处理,做出正确的控制和决策,实现智能化的管理、应用和服务。

这一层解决的是信息处理和人机界面的问题。

关键技术:M2M、云计算、人工智能、数据传输、中间件✓分析物联网的关键技术和应用难点。

物联网的基础知识

物联网的基础知识

1. 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、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。

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,在互联网基础上,构建的连接各种物品的网络,就是人们常说的物联网。

2.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:① 要有相应信息的接收器;② 要有数据传输通路;③ 要有一定的存储功能;④ 要有CPU;33 物联网的三大特征一般认为,物联网具有以下的三大特征: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。

②可靠传递通过无线网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递给用户。

③智能处理利用云计算、数据挖掘以及模糊识别等人工智能技术,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。

44. 物联网认识方面的误区误区之一,把传感器网络或RFID网等同于物联网。

误区之二,把物联网当成互联网的无边无际的无限延伸,把物联网当成所有物的完全开放、全部互连、全部共享的互联网平台。

误区之三,认为物联网就是物-物互联的无所不在的网络,因此认为物联网是空中楼阁,是目前很难实现的技术。

误区之四,把物联网当成个筐,什么都往里装;基于自身认识,把仅仅能够互动、通信的产品都当成物联网应用。

41. 感知、网络通信和应用关键技术① 传感和识别技术是物联网感知物理世界获取信息和实现物体控制的首要环节。

传感器将物理世界中的物理量、化学量、生物量转化成可供处理的数字信号。

识别技术实现对物联网中物体标识和位臵信息的获取。

② 网络通信技术主要实现物联网数据信息和控制信息的双向传递、路由和控制.重点包括低速近距离无线通信技术、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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第一章物联网的安全特征:1,感知网络的信息采集、传输与信息安全问题。

2 ,核心网络的传输与信息安全问题。

3,物联网业务的安全问题。

物联网从功能上说具备哪几个特征1,全面感知能力,可以利用 RFID、传感器、二维条形码等获取被控 / 被测物体的信息。

2,数据信息的可靠传递,可以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的传递出去。

3,可以智能处理,利用现代控制技术提供智能计算方法,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。

4,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。

物联网结构应划分为几个层次1,感知识别层 2 ,网络构建层 3 ,管理服务层 4,综合应用层概要说明物联网安全的逻辑层次物联网网络体系结构主要考虑3 个逻辑层,即底层是用来采集的感知识别层,中间层数据传输的网络构建层,顶层则是包括管理服务层和综合应用层的应用中间层 +物联网面对的特殊安全为问题有哪些1 ,物联网机器和感知识别层节点的本地安全问题。

2,感知网络的传输与信息安全问题。

3,核心网络的传输与信息安全问题。

4,物联网业务的安全问题。

信息安全:是指信息网络的硬件软件及其系统中的数据受到保护,不易受到偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠的运行,信息服务不中断。

(上课时老师让抄下来的)物联网的信息安全问题将不仅仅是技术问题,还会涉及许多非技术因素。

下述几个方面的因素很难通过技术手段来实现:(1)教育:让用户意识到信息安全的重要性和如何正确使用物联网服务以减少机密信息的泄露机会;(2)管理:严谨的科学管理方法将使信息安全隐患降低到最小,特别应注意信息安全管理;(3)信息安全管理:找到信息系统安全方面最薄弱环节并进行加强,以提高系统的整体安全程度,包括资源管理、物理安全管理和人力安全管理;(4)口令管理:许多系统的安全隐患来自账户口令的管理;物联网结构与层次①感知识别层:涉及各种类型的传感器、 RFID标签、手持移动设备、 GPS终端、视频摄像设备等;重点考虑数据隐私的保护;②网络构建层:涉及互联网、无线传感器网络、近距离无线通信、3G/4G通信网络、网络中间件等;重点考虑网络传输安;③管理服务层:涉及海量数据处理、非结构化数据管理、云计算、网络计算、高性能计算、语义网等;重点考虑信息安全;④综合应用层:涉及数据挖掘、数据分析、数据融合、决策支持等。

重点考虑应用系统安全;4管理服务层位于感知识别和网络构建层之上,综合应用层之下,人们通常把物联网应用冠以“智能”的名称,如智能电网、智能交通、智能物流等,其中的智慧就来自这一层。

5物联网的安全技术分析我们在分析物联网的安全性时,也相应地将其分为三个逻辑层,即感知层,网络构建层和管理服务层。

6物联网面对的特殊安全问题1)物联网机器 / 感知节点的本地安全问题。

2)感知网络的传输与信息安全问题。

3)核心网络的传输与信息安全问题。

4)物联网业务的安全问题。

71.物联网中的业务认证机制传统的认证是区分不同层次的,网络层的认证就负责网络层的身份鉴别,业务层的认证就负责业务层的身份鉴别,两者独立存在。

2.物联网中的加密机制传统的网络层加密机制是逐跳加密,即信息在发送过程中,虽然在传输过程中是加密的,但是需要不断地在每个经过的节点上解密和加密,即存每个节点上都是明文的。

而传统的业务层加密机制则是端到端的,即信息只在发送端和接收端才是明文,而在传输的过程和转发节点上都是密文。

第二章物联网安全技术框架涉及的信息安全技术主要有数据加密,身份认证,访问控制和口令,数字证书,电子签证机关和数字签名等常用信息安全技术。

2.对口令的攻击包括:网络数据流窃听,认证信息截取/重放,字典攻击,穷举攻击,窥探,社交工程,垃圾搜索。

3.密码机包含了两种算法,一般加密即同时指加密与解密的技术。

密码机的具体运作由两部分决定:一个是算法,另一个是钥匙。

4.密钥是一种参数,他是在明文转换为密文或密文转换为明文的算法中输入的数据。

5.密钥技术提供的加密服务可以保证在开放式环境中网络传输的安全。

6.通常大量使用的两种密钥加密技术是私用密钥(对称机密)和公共密钥(非对称加密)。

7.对称密钥的优势是加/解密速度快,适合于对大量数据进行加密,当密钥管理困难。

非对称密钥机制灵活,但加密和解密速度却比对称密钥加密慢得多。

8.数据加密利用密码技术对信息进行交换,实现信息隐蔽,从而保护信息。

9.身份验证的方法可以分为共享密钥的身份验证,基于生物学特征的身份验证,基于公开密钥加密算法的身份验证。

10.访问控制的类型:自主访问控制,强制访问控制。

1.数字证书(数字凭证):是用电子手段来证实一个用户的身份和对网络资源的访问权限。

2.数字证书组成:一、证书持有人的姓名和地址等关键信息;二、证书持有人的公开秘钥;三、证书序号和证书的有效期限;四、发证单位的数字签名。

3.电子签证机关,是采用 PKI 公开秘钥技术,专门提供网络身份认证服务,负责签发和管理数字证书,且具有权威性和公正性的第三方信任机构。

4.电子签证机关除了签发证书之外,它的另一个作用是证书和秘钥的管理。

1. 数字签名是指通过一个单向函数对传送的报文进行处理得到的,是一个用以认证报文来源并核实报文是否发生变化的一个字母数字串。

数字签名的作用就是为了鉴别文件或书信真伪,签名起到认证、生效的作用。

2.数字签名的主要功能是保证信息传输的完整性、发送者的身份认证、防止交易中的抵赖发生。

3.数字签名技术是将摘要信息用发送者的私钥加密,与原文一起传送给接受者。

4.数字签名的使用:原因:(1). 鉴权(2). 完整性( 3). 不可抵赖(4) . 实现。

物联网中的加密机制:(1)在传统 IP 网络中:点到点加密和端到端加密;2. 节点认证机制是指通信的数据双方能够确认数据发送方的真实身份,以及数据在传送过程中是否遭到篡改。

(Public Key Infrastructure)即公钥基础设备,是一种遵循既定标准的密钥管理平台,能够为所有网络应用提供加密和数字签名等密码服务及必须的密钥和证书管理体系。

基础技术包括加密、数字签名、数据完整性机制、数字信封和双重数字签名等。

实现统一密钥管理系统采用的两种方式:(1)以互联网为中心的集中式管理方式。

( 2)以各自网络为中心的分布式管理方式。

2. 基于对称密钥管理系统冲分配方式上可分为:(1) 基于密钥分配中心方式。

(2)预分配方式。

(3)基于分组分簇方式。

3.基于身份标识加密算法的特征和优势:(1)他的公钥可以是任何唯一的字符串。

( 2)由于公钥是身份等标识,所以,基于身份标识的加密算法解决了密钥分配的问题。

(3)基于身份标识的加密算法具有比对称加密更高的加密强度。

加密算法的组成:系统参数建立、密钥提取、加密和解密。

数据处理与隐私1.物联网应用不仅面临信息采集的安全性,也要考虑到信息传送的私密性,要求信息不能被篡改和非授权用户使用,同时还要考虑到网络的可靠、可信和安全。

2.物联网能否大规模地投入使用,很大程度上取决于能否保障用户数据和隐私的安全。

3.数据处理过程中涉及基于位置的服务与在信息处理过程中的隐私保护问题。

4.基于位置的服务是物联网提供的基本功能。

定位技术目前主要有 GPS定位、基于手机的定位和无线传感器网络定位等。

无线传感器网络的定位主要是射频识别、蓝牙及 ZigBee 等。

5.基于位置的服务中的隐私内容涉及两个方面,一个是位置隐私,一个是查询隐私。

查询隐私就是数据处理过程中的隐私保护问题。

6.目前的隐私保护方法主要有位置伪装、时空匿名和空间加密等。

认证指使用者采用某种方式来证明自己确实是自己宣称的某人,网络中的认证主要包括身份认证和信息认证。

2. 身份认证可以使通信双方确信对方的身份并交换会话密钥;信息认证主要是接收方希望能够保证其接收的信息确实来自真正的发送方。

身份验证的方法有很多,基本上可分为:基于共享密钥的身份验证、基于生物学特征的身份验证和基于公开密钥加密算法的身份验证。

3.无线传感器网络中的认证技术主要包括(1)基于轻量级公钥的认证技术(2)基于预共享密钥的认证技术(3)基于单向散列函数的认证技术(4)随机密钥预分布的认证技术、利用辅助信息的认证技术等。

4.访问控制:按用户身份及其所归属的某预设的定义组限制用户对某些信息项的访问,或限制对某些控制功能的使用。

访问控制通常用于系统管理员控制用户对服务器、目录、文件等网络资源的访问。

访问控制的类型:( 1)自主访问控制(2)强制访问控制6.容侵就是指在网络中存在恶意入侵的情况下,网络仍然能够正常运行。

现阶段的无线传感网络的容侵技术主要集中于网络的拓扑容侵、安全路由容侵以及数据传输过程中的容侵机制。

7.无线传感器网络的另一个要求是网络的容错性。

容错性是指在故障存在的情况下系统不失效,仍然能够正常工作的特性。

无线传感器网络的容错性指的是当部分节点或链路失效后,网络能够进行传输数据的恢复或网络结构的自愈,从而尽可能的减小节点或链路失效对无线传感器网络功能的影响。

目前相关领域的研究主要集中在三个方面:( 1)网络拓扑中的容错( 2)网络覆盖中的容错( 3)数据检测中的容错机制典型的无线传感器网络中的容侵框架包括三个部分:( 1)判定恶意节点( 2)发现恶意节点后启动容侵机制( 3)通过节点之间的协作,对恶意节点做出处理决定(排除或是恢复)物联网的数据是一个双向流动的信息流,一是从感知端采集物理世界的各种信息,经过数据的处理,存储在网络的数据库中;而是根据用户的需求进行数据的挖掘,决策和控制,实现与物理世界中任何互联物体的互动。

2.在传统的无线传感器网络中由于侧重对感知端的信息获取,对决策控制的安全考虑不多,互联网的应用也是侧重于信息的获取与挖掘,较少应用对第三方的控制3.物联网中对物体的控制是重要组成部分由于传感器网络的资源局限性,使其安全问题的研究难度增大,因此传感器网络的安全研究将是物联网安全的重要组成部分。

2.目前在无线传感器网络安全方面,人们就密钥管理,安全路由,认证与访问控制,数据隐私保护,入侵检测与容错容侵以及安全决策与控制等方面进行了相关研究,密钥管理作为多个安全机制的基础一直是研究的热点,但并没有找到理想的解决方案3.如何建立有效的多网融合的安全架构,建立一个跨越多网的统一安全模型,形成有效的共同协调防御系统也是重要的研究方向之一。

第三章密码学基本概念1、密码学是主要研究通信安全和保密的学科,它包括两个分支:密码编码学和密码分析学。

2、密码的基本思想是对机密信息进行伪装。

3、使用密码学可以达到一下目的:(1)保密性:防止用户的标识或数据被读取。

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