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物联网的技术体系结构有哪些部分?

一、物联网的技术体系结构有哪些部分? 物联网体系结构主要由三个层次组成:感知层(感知控制层)、网络层和应用层组成。其中网络层又称为传输层,包括接入层、汇聚层和核心交

一、物联网的技术体系结构有哪些部分?

物联网体系结构主要由三个层次组成:感知层(感知控制层)、网络层和应用层组成。其中网络层又称为传输层,包括接入层、汇聚层和核心交换层,应用层又分为管理服务层和行业应用层。

二、物联网体系架构?

物联网的体系结构可以分为感知层,网络层和应用层三个层次。

感知层。是物联网发展和应用的基础,包括传感器或读卡器等数据采集设备、数据接入到网关之前的传感器网络。感知层以RFID、传感与控制、短距离无线通信等为主要技术,其任务是识别物体和采集系统中的相关信息,从而实现对“物”的认识与感知。

网络层。是建立在现有通信网络和互联网基础之上的融合网络,网络层通过各种接入设备与移动通信网和互联网相连,其主要任务是通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现信息的传输、初步处理、分类、聚合等,用于沟通感知层和应用层。目前国内通信设备和运营商实力较强,是我国互联网技术领域最成熟的部分。

应用层。是将物联网技术与专业技术相互融合,利用分析处理的感知数据为用户提供丰富的特定服务。应用层是物联网发展的目的。物联网的应用可分为控制型、查询型、管理型和扫描型等,可通过现有的手机、电脑等终端实现广泛的智能化应用解决方案。

三、物联网经典架构体系包含哪些?

物联网大致可以分为以下四个层面,即:感知层、网络层、平台层以及应用层。

  一、感知识别层

  感知层是物联网整体架构的基础,是物理世界和信息世界融合的重要一环。在感知层,我们可以通过传感器感知物体本身以及周围的信息,让物体也具备了“开口说话,发布信息”的能力,比如声音传感器、压力传感器、光强传感器等。感知层负责为物联网采集和获取信息。

  二、网络构建层

  感知到的信息如何传递出去呢?这就要提到网络层了,网络层在整个物联网架构中起到承上启下的作用,它负责向上层传输感知信息和向下层传输命令。网络层把感知层采集而来的信息传输给物联云平台,也负责把物联云平台下达的指令传输给应用层,具有纽带作用。网络层主要是通过物联网、互联网以及移动通信网络等传输海量信息。

  三、平台管理层

  平台层是物联网整体架构的核心,它主要解决数据如何存储、如何检索、如何使用以及数据安全与隐私保护等问题。平台管理层负责把感知层收集到的信息通过大数据、云计算等技术进行有效地整合和利用,为我们应用到具体领域提供科学有效的指导。

  四、综合应用层

  物联网最终是要应用到各个行业中去,物体传输的信息在物联云平台处理后,我们会把挖掘出来的有价值的信息应用到实际生活和工作中,比如智慧物流、智慧医疗、食品安全、智慧园区等。物联网应用现阶段正处在快速增长期,随着技术的突破和需求的增加,物联网应用的领域会越来越多。

  从物联网的整体架构我们可以看出物物相连是基于感知层收集到的、网络层传输的、平台层挖掘利用的信息,然后再把特定信息反馈给基层物体完成指定命令以此实现智能化。

四、逻辑思维有哪些体系?

  逻辑思维是人们在认识过程中借助于概念、判断、推理反映现实的过程。逻辑思维的八大内容有哪些呢?下面是的逻辑思维的八大内容资料,欢迎阅读。

  逻辑思维的八大内容

  一、基础逻辑思维:抽象与概括、分析与综合,归纳与演绎,对比(求同、求异),原因与结果(正推:原因推理结果,逆推:结果推理原因,因果链:原因产生结果,结果作为原因产生下一个结果。)

  二、系统:上下层次的事物是归属关系,同一层次的事物是并列关系(通常相互合作),系统是变化的,系统接口和漏洞。

  三、矛盾的同一性和斗争性,矛盾相互补充或相互消减。

  四、静止与运动(不变与变化):增、删、改(变化类型),量变与质变(变化类型),相对与绝对(变化类型),现象与本质(变化类型),内因与外因(变化原因),偶然与必然(变化原因)。

  五、结构:一对一(线状结构、环状结构),一对多(一分为多的事物彼此并列,树状结构,星状结构),多对一(并列的事物结合为一),多对多(网状结构)。

  六、判定与筛选:是否的判定、条件的判定,判定起到了筛选作用。

  七、逻辑与、逻辑或、逻辑非,充分条件、必要条件、充要条件。

  八、假设法、排除法、反证法

五、物联网的技术体系包括哪些方面?

物联网的技术体系主要包括四个层次:感知与控制层、网络层、平台服务层、应用服务层。

物联网绝不仅仅只是传感器,真正的物联网企业级应用需要在这四个层次上作有效的整合形成物联网智能管理系统,从而真正发挥支持行业业务的作用。

六、物联网体系建设内容?

利用物联网技术提供的智慧的能力,消除安全隐患,安全稳定持续的为市政管理和军事领域提供决策基础

七、车联网的逻辑架构和体系架构?

1996年,通用汽车公司与摩托罗拉汽车公司合作推出第一台联网汽车搭载了OnStar系统,通过使用OnStar的一键通语音呼叫功能,车主在遇到道路紧急情况时将呼叫路由到呼叫中心,从而由专业的工作人员安排紧急救援。随着岁月的流逝,车联网技术不断地升级,直至今日已经逐渐成熟。

一个典型的例子:

车主需要检查是否能够在离开停车位时车辆是否上锁,车联网系统使得车主只需访问手机上的应用程序就可以确保自己的车门已锁定。

车主需要检查是否能够在离开停车位时车辆是否上锁,车联网系统使得车主只需访问手机上的应用程序就可以确保自己的车门已锁定。

车联网技术的关键功能是驾驶者,可以通过移动设备远程控制汽车、监控汽车的安全性,因此,车、车联网平台以及用户APP端组成一个完整的车联网系统。

每一辆车辆作为一个独立的个体连入车联网系统当中,车辆的中控系统、网关系统以及电控系统是车联网的重要硬件基础,中控系统、网关系统以及电控系统主要有组成如下:

中控系统:空调控制系统、车载娱乐信息系统、车载导航定位系统;

网关系统:T-Box(主要包括GPS/AGPS、SIM,部分自带电源的低功耗GPS);

电控系统:汽车数字化仪表、车身控制模块BCM、电池管理系统BMS、行车电脑ECU、发动机管理系统EMS……

车联网平台主要功能有车辆信息管理、车辆监控、车辆控制以及车辆数据统计分析。

信息管理:车型、T-Box、电池、传感器、SIM卡等;

车辆监控:位置、故障、CAN数据等;

车辆控制:车锁、车门、车灯、车窗等控制;

数据统计:车速、电量、里程、故障等。

用户APP可以直接与车联网平台数据交互,或者通过第三方业务平台中转数据至车联网平台的,用户APP主要功能是车辆控制,车锁、车门、车灯、车窗的车身系统进行控制。

二、车联网系统内部通讯

车载设备控制器与车载T-Box组成局域网络,而车载T-box可以访问互联网,因此车载设备、车联网平台、用户手机APP可以进行相互之间的数据交互。

1. T-Box与车辆通讯

(1)CAN BUS

高速CAN总线:速率可达到500kb/s,传递信息量较大、速度快,用于驱动系统的,主要连接发动机控制单元、ABS控制单元、安全气囊控制单元、组合仪表等行车系统;

低速CAN总线:速率为100kb/s,用于车身系统,主要连接中控锁、电动门窗、后视镜、车内照明灯等对数据传输速率要求不高的车身系统;

目前汽车上的CAN总线连接方式主要包括高速、低速CAN总线两种,此外中高级轿车还有一些如娱乐系统或智能通讯系统的总线,它们的传输速率更高,可以超过1Mb/s。

(2)OBD

OBD能监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。

OBD通过各种与排放有关的部件信息,连接到电控单元ECU,ECU能检测和分析与排放相关故障;

当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员;

ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。

(3)I/O硬件

I/O硬件控制车辆是通过继电器的闭合控制车辆的部分系统,主要用于改装车辆。由于车辆主机厂的CAN协议无法获取,只能通过改装车辆,采用T-Box直接与某些系统相连,中间通过继电器的闭合控制。

2. 车辆与车联网平台通讯

车辆与车联网平台通过在T-Box上安装的2G、3G、4G网卡可以将车载T-Box连入互联网,将车辆实时的状态数据以报文的形式上报给车联网平台,车联网平台也主动下发指令给T-Box控制车辆。

(1)车辆上报给车联网平台的上行数据包括车辆状态(车辆状态、运行模式、车速、里程、档位、加速踏板行程值、制动踏板状态)、定位数据(经度、纬度、速度等)、BCM状态(中控锁、后备箱、车窗、车灯、喇叭、车门等车身部件状态)、EAS状态(空调状态、AC状态、PTC、循环、风向、风量档位等)

八、物联网体系

当今社会,`物联网体系`已经成为各行各业中不可或缺的一部分,它的应用范围越来越广泛,影响力也越来越深远。`物联网体系`的发展不仅带来了很多便利,同时也引发了一系列新的挑战与机遇。

什么是`物联网体系`?

`物联网体系`是指利用互联网技术,将传感器、执行器、通信设备等各种设备连接到一起,实现设备之间的数据交互和资源共享,从而实现远程监控、远程操作和智能化决策的一种系统。它可以帮助各种设备实现互联互通,实现信息的快速传递和处理,提高工作效率,降低成本,改善用户体验。

`物联网体系`的优势

  • 提高效率:通过实时监控和数据分析,可以提高生产效率和管理效率。
  • 降低成本:优化资源利用,降低能耗和维护成本,提高资源利用率。
  • 改善用户体验:智能化的服务可以更好地满足用户需求,提升用户体验。
  • 促进创新:`物联网体系`的发展推动了各行各业的创新,带来了更多的商机。

`物联网体系`的挑战与应对策略

随着`物联网体系`的不断发展,也面临着一些挑战,比如安全性、隐私保护、标准化等问题。为了应对这些挑战,我们需要采取以下策略:

  1. 加强安全防护:建立完善的安全机制和风险评估体系,保障数据的安全。
  2. 加强法律法规的监管:完善相关法律法规,明确`物联网体系`的规范和要求。
  3. 推动行业标准化:制定统一的标准和规范,促进`物联网体系`的健康发展。

未来`物联网体系`的发展趋势

随着技术的不断进步和市场的不断壮大,`物联网体系`在未来将呈现以下发展趋势:

  • 智能化:`物联网体系`将更加智能化,实现更多场景下的自动化和智能化服务。
  • 多元化:`物联网体系`应用领域将更加多元化,涵盖更多行业和场景。
  • 协同性:`物联网体系`将实现更强的协同性,实现设备之间的互动与协作。
  • 生态化:`物联网体系`将建立更完善的生态系统,实现更广泛的共赢。

总的来说,`物联网体系`作为当今科技领域的热点之一,将在未来的发展中扮演着越来越重要的角色,促进社会的进步和发展。

九、物联网投资逻辑

物联网作为信息技术和互联网的结合体,在当今社会发挥着越来越重要的作用。随着技术的不断发展,物联网投资逻辑也变得日益清晰。

物联网发展背景

随着人工智能、大数据等新一代信息技术的快速发展,物联网作为其重要基础设施之一,迎来了蓬勃发展的时代。物联网通过连接各种各样的物体,将它们变成可互相交流信息、共同应对问题的“智能物体”,实现了设备之间的智能互联。

在智能制造、智慧城市、智能医疗等领域,物联网技术正在被广泛应用,推动了产业升级,提升了生活质量。

物联网投资逻辑概述

物联网投资逻辑可以从多个方面来展开。首先,从技术角度看,物联网技术本身的创新和进步为投资提供了有力支撑。其次,从市场需求的角度,智能化、自动化等需求的不断增长也为物联网企业的发展提供了广阔的市场空间。

同时,政策环境的支持、资本市场的持续热情也为物联网投资提供了有利条件。

总的来说,物联网投资逻辑主要包括技术创新、市场需求和政策支持等多方面因素。

物联网投资逻辑解析

在物联网投资中,技术创新是其中一个最为关键的方面。新技术的推动不仅可以引领市场趋势,还可以提升企业在行业中的地位。例如,物联网和5G技术的结合将为行业带来更多商机,而人工智能在物联网中的应用也将为企业带来更多可能性。

另外,市场需求也是决定投资逻辑的重要因素之一。随着人们生活水平的不断提高,对生活品质和工作效率的要求也日益增加,这为物联网技术的应用提供了广阔的市场空间。

政策环境的支持也是吸引资本投入的重要因素。各级政府对物联网领域的支持政策不断出台,为企业发展提供了政策保障,降低了技术创新和市场推广的风险。

物联网投资逻辑展望

未来,随着物联网技术的不断完善和市场需求的持续增长,物联网投资将迎来更多机遇和挑战。在逐步成熟的市场环境下,投资者需要更加深入地了解行业发展动态,准确把握投资机会。

同时,随着科技创新驱动的加快,物联网投资逻辑也将更加多元化和复杂化,需要投资者具备更强的风险识别和应对能力。

结语

物联网作为一个前沿的技术领域,其投资逻辑是一个复杂而值得深入研究的课题。只有深入了解行业动态、技术进展和市场需求,投资者才能更好地把握投资机会,实现稳健的投资回报。

十、物联网的分类有哪些?

  

1. 私有物联网:一般面向单一机构内部提供服务;  

2. 公有物联网:基于互联网向公众或大型用户群体提供服务;  

3. 社区物联网:向一个关联的“社区”或机构群体(如一个城市政府下属的各委办局:如公安局、交通局、环保局、城管局等)提供服务;  

4. 混合物联网:是上述的两种或以上的物联网的组合,但后台有统一运维实体。

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