物联网终端
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物联网的终端在当今科技飞速发展的时代,物联网正以惊人的速度融入我们的生活,改变着我们的生活方式和社会运行模式。
而在物联网这个庞大的体系中,终端设备扮演着至关重要的角色,它们就像是触角,感知着世界的每一个细微变化,将信息传递给中央系统,实现智能化的控制和管理。
那么,究竟什么是物联网的终端呢?简单来说,物联网终端是指那些能够连接到物联网网络,并具备感知、采集、传输数据功能的设备。
这些设备种类繁多,形态各异,从常见的智能手机、智能手表,到工业领域的传感器、监控摄像头,再到智能家居中的智能家电、智能门锁等等,都属于物联网终端的范畴。
以智能手机为例,它已经成为了我们日常生活中最常用的物联网终端之一。
通过内置的各种传感器,如加速度传感器、陀螺仪、GPS 定位模块等,手机能够感知我们的运动状态、位置信息,并将这些数据上传至云端,为各种应用提供服务。
比如,地图导航应用可以根据我们的位置和运动轨迹为我们规划最优路线;运动健身应用可以记录我们的运动数据,帮助我们更好地管理健康。
智能手表也是一种典型的物联网终端。
它不仅可以实时监测我们的心率、血压、睡眠等健康数据,还能与手机等设备进行连接,实现信息的同步和交互。
当我们的健康指标出现异常时,手表会及时发出提醒,并将数据传输给医疗机构,为医生的诊断提供参考。
在工业领域,物联网终端的应用更是广泛而深入。
传感器被安装在生产线上的各种设备上,实时采集设备的运行状态、温度、压力等参数,通过网络将这些数据传输到监控中心。
一旦发现设备出现故障或异常,系统会立即发出警报,工作人员可以及时采取措施进行维修,避免生产事故的发生,提高生产效率和产品质量。
智能家居中的物联网终端则为我们打造了更加舒适、便捷、安全的生活环境。
智能门锁让我们不再需要随身携带钥匙,通过指纹、密码或手机就能轻松开锁;智能家电可以根据我们的设定自动运行,比如智能空调能够根据室内温度自动调节制冷或制热模式,智能电饭煲可以在预定的时间开始煮饭。
GB/T 36951-2023 信息安全技术物联网感知终端应用安全技术要求1. 引言GB/T 36951-2023 信息安全技术物联网感知终端应用安全技术要求是为了保障物联网感知终端应用的安全性而制定的标准。
本文档主要介绍了该标准的背景、适用范围、术语定义以及具体的应用安全技术要求。
2. 背景随着物联网技术的快速发展和广泛应用,物联网感知终端应用成为了关键基础设施。
然而,物联网感知终端应用的安全性问题也日益突出,因此有必要制定相应的安全技术要求以保障物联网感知终端应用的安全。
3. 适用范围本标准适用于物联网感知终端应用的设计、开发、测试和维护过程中的信息安全技术要求。
4. 术语定义本标准中涉及的术语定义如下:•物联网感知终端应用:指用于感知环境、收集数据并与物联网进行通信的终端应用。
•安全性:指保护物联网感知终端应用的机密性、完整性和可用性的能力。
•设计:指物联网感知终端应用的整体结构和功能的规划过程。
•开发:指根据设计要求,进行物联网感知终端应用的编码和测试过程。
•测试:指对物联网感知终端应用进行功能、性能和安全性等方面的验证和评估过程。
•维护:指对物联网感知终端应用进行故障修复、功能升级和安全更新等方面的管理和支持过程。
5. 应用安全技术要求本章节主要介绍了物联网感知终端应用安全技术要求的具体内容,包括以下几个方面:5.1 安全设计要求物联网感知终端应用的设计应满足以下安全要求:•访问控制:应通过合理的权限管理和身份认证机制,限制对物联网感知终端应用的访问。
•数据保护:应采用加密等手段,保护物联网感知终端应用中存储的数据的机密性和完整性。
•漏洞管理:应对物联网感知终端应用进行定期的漏洞扫描和修复,以确保应用的安全性。
•异常检测:应设立监控机制,及时探测物联网感知终端应用中的异常行为。
5.2 安全开发要求物联网感知终端应用的开发应满足以下安全要求:•代码审计:应对物联网感知终端应用的源代码进行审计,以发现和修复潜在的安全漏洞。
物联网大规模终端接入算法研究与验证物联网的快速发展与普及,使得大规模终端接入成为现实。
然而,众多终端设备的接入给网络带来了巨大的挑战,如何高效地管理和处理这些终端设备成为了研究的重点。
因此,本文将从算法的角度对物联网大规模终端接入进行研究与验证。
首先,物联网大规模终端接入算法的研究需要考虑到终端设备的数量巨大。
在物联网中,终端设备包括各种传感器、控制器、智能设备等,数量庞大且种类繁多。
因此,算法需要能够高效地进行设备的注册和连接。
一种常见的算法是基于标识符的设备管理。
每个终端设备都有一个唯一的标识符,通过这个标识符可以进行设备注册和连接。
同时,为了提高设备的接入效率,还可以采用分布式设备管理算法,将设备的管理分散到多个管理节点上,减轻单个节点的负担,提高系统的并发处理能力。
其次,物联网大规模终端接入算法的研究需要考虑到终端设备的异构性。
在物联网中,终端设备的硬件平台、操作系统、通信协议等都有所不同,因此算法需要能够适应不同设备的接入需求。
一种常见的算法是基于协议的设备接入管理。
通过协议的规范,可以实现不同设备之间的互通和交互。
同时,为了提高设备的兼容性,还可以采用设备适配器的方式,将不同设备的接入统一到一个标准化的接口上,简化系统的开发和维护。
最后,物联网大规模终端接入算法的研究需要考虑到网络资源的限制。
在物联网中,网络资源有限,设备接入需求庞大,因此算法需要能够合理分配和管理网络资源。
一种常见的算法是基于资源管理的设备接入。
通过对网络资源进行调度和分配,可以避免资源的浪费和瓶颈。
同时,为了提高系统的容错性和可靠性,还可以采用冗余容错的策略,将终端设备分布到多个节点上,提高系统的鲁棒性和可用性。
综上所述,物联网大规模终端接入算法的研究与验证是非常重要的。
通过对设备的注册和连接、设备的异构性和网络资源的限制等问题进行深入研究,可以实现高效的终端接入,提高系统的性能和可用性。
同时,通过验证算法的可行性和有效性,可以为物联网的实际应用提供有效的支持和指导。
物联网中的终端设备及物联网系统在当今科技飞速发展的时代,物联网(Internet of Things,简称IoT)已经逐渐融入我们的生活,成为了推动社会进步和创新的重要力量。
物联网是一个由相互连接的设备、传感器、网络和软件组成的庞大系统,它使得物理世界和数字世界能够相互交流和协同工作。
在这个系统中,终端设备扮演着至关重要的角色,它们是收集数据、执行任务和与用户进行交互的前沿阵地。
物联网终端设备的种类繁多,涵盖了从智能家居设备到工业自动化传感器的广泛领域。
智能家居中的智能音箱、智能摄像头、智能门锁等就是常见的终端设备。
智能音箱可以通过语音指令控制家中的灯光、电器等设备,为我们的生活带来极大的便利。
智能摄像头能够实时监控家中的情况,让我们在外出时也能随时了解家中的安全状况。
智能门锁则提供了更加便捷和安全的门禁方式,我们可以通过指纹、密码或手机 APP 进行开锁。
在工业领域,物联网终端设备如温度传感器、压力传感器、流量传感器等被广泛应用于生产过程的监测和控制。
这些传感器能够实时收集生产线上的各种数据,并将其传输到中央控制系统,以便及时发现问题和进行优化调整。
此外,还有用于物流和仓储管理的射频识别(RFID)标签和读写器,它们可以实现对货物的快速识别和跟踪,提高物流效率和准确性。
除了家居和工业领域,物联网终端设备在农业、医疗、交通等领域也发挥着重要作用。
在农业中,土壤湿度传感器、气象传感器等可以帮助农民精准地掌握农田的状况,实现科学种植和灌溉。
在医疗领域,可穿戴设备如智能手环、智能手表能够实时监测患者的健康指标,如心率、血压、睡眠质量等,并将数据上传至医疗平台,为医生的诊断和治疗提供参考。
在交通领域,车载终端设备如导航系统、行车记录仪等不仅为驾驶者提供了便利,还为交通管理部门提供了数据支持,有助于改善交通拥堵和提高交通安全。
物联网终端设备的特点是多样化和智能化。
它们通常具有小巧轻便、低功耗、易于安装和维护等特点,以适应不同的应用场景和环境。
浅谈物联网时代下的移动智能终端随着物联网技术的不断发展,越来越多的移动智能终端应运而生。
移动智能终端是指一类集成了多种功能的便携式电子设备,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
它们不仅具备传统电子设备的功能,还能够通过互联网实现与物联网设备的连接和交互,使人们的生活更加智能化、便捷化。
一方面,移动智能终端作为访问物联网的入口,使得人们可以通过手机等智能终端随时随地地获取各种物联网设备传感器所提供的实时数据。
以智能家居系统为例,用户可以通过手机远程控制家里的智能设备,如开关灯、调节室内温度等,使得家居更加智能化。
而对于工业生产中的物联网应用,移动智能终端的使用也十分重要。
生产线工人可以通过手机查看机器数据,对各个环节进行监测和调整,从而提高整个生产效率。
另一方面,物联网的快速发展也推动了移动智能终端技术的进步。
例如,现在的智能手机具备了更多的传感器,如加速度计、GPS、陀螺仪等,可以实时获取周围环境信息。
这些传感器也有利于智能健康设备的发展,如智能手环,可以通过传感器来监测用户的运动量、心率等信息,为用户的体育锻炼提供更加准确的数据支持。
然而,物联网时代下,移动智能终端面临着许多挑战。
首先,对于一些传统设备厂商,如空调和电视等,他们也开始生产智能设备并引入物联网技术。
这意味着用户可以在家庭设备上直接控制设备,移动智能终端的重要性会逐步降低。
其次,移动智能终端技术的发展也受到了数据安全和隐私问题的困扰。
目前,国内外都存在着移动智能终端定位被窃取、使用者隐私被泄露的情况。
因此,保障用户数据安全不仅是移动智能终端厂商的责任,也需要政府采取措施进行监管。
总的来说,移动智能终端在物联网时代下扮演着关键角色,一方面是普通用户访问物联网设备的入口和控制中心,另一方面也需要应对许多技术和安全挑战。
因此,移动智能终端行业需要在技术创新上不断努力,保障用户隐私和信息安全,才能更好地推进物联网的普及和发展。
物联网智能终端设备的设计与实现一、引言物联网是当前一种新型的互联网和信息化应用。
它是通过云计算等技术实现各种设备的互联互通,全方位地分享数据和服务资源,被广泛应用于智能家居、工业控制、城市管理等领域。
而智能终端作为更加普遍的物联网设备,也成为了物联网的重要载体。
如何实现物联网智能终端设备的设计和实现,成为众多企业和开发者成为的一个重要课题。
二、物联网智能终端设备的发展历程物联网智能终端设备的发展可以追溯到上世纪80年代,在这个时期,物联网还只是一个科幻概念。
直到90年代,物联网的标准化工作开始展开,电子标签技术的发展使得物品的标识不再局限于二维码等传统的方式。
随着无线通信技术和移动互联网技术的发展,物联网的应用案例逐渐增加,智能家居、智能城市、智能交通、智能医疗等领域均出现了相关产品和解决方案。
三、物联网智能终端设备的设计物联网智能终端设备的设计需要满足以下几点要求:1、硬件方案的选择。
硬件方案是物联网智能终端设备设计过程中的重要环节。
这个环节需要从硬件的处理能力、稳定性、功耗和应用场景等方面进行考虑。
2、软件设计。
物联网智能终端设备是通过软件来实现各种功能的。
因此,软件设计对于物联网智能终端设备的开发至关重要。
软件开发需要从设备能力、应用场景等方面考虑,并需要考虑如何进行升级和维护。
3、网络通信方案。
网络通信是物联网智能终端设备实现互联互通的重要环节。
因此,不同设备需选择适合自己应用场景的网络通信方案,如Wi-Fi、蓝牙等。
四、物联网智能终端设备的实现物联网智能终端设备的实现可以通过云端和本地端两种方式实现。
云端实现需要将设备数据上传到云端,然后在云端进行处理分析并返回结果。
而本地端实现,则是直接对设备进行操作和处理。
在实现物联网设备时,可以通过以下几个步骤进行:1、设计硬件原型。
硬件原型是整个物联网智能终端设备实现过程中的第一步。
需要制作好硬件原型,然后进行软件开发模拟和测试。
2、进行软件开发和测试。
物联网智能终端的开发与应用近年来,随着物联网的迅速发展,智能终端逐渐成为了物联网领域中非常重要的一个组成部分。
智能终端在物联网中具有非常重要的作用,可以连接网络、收集数据、实现通信、进行控制等功能,应用范围较为广泛,包括家庭、安全、医疗、能源、环保等多个领域。
本文将对物联网智能终端的开发与应用进行探讨。
一、智能终端的开发智能终端的开发需要经历多个环节,其中包括硬件环节和软件环节。
在硬件环节中,需要进行电路设计、 PCB 布局、元器件选型和测试等工作;在软件环节中,需要进行驱动开发、操作系统移植、应用程序开发等工作。
在硬件环节中,电路设计是非常重要的一环。
电路设计需要根据技术要求,选用合适的元器件,设计符合要求的电路原理图和PCB 布局,以及进行测试和优化等工作。
针对不同的场景,电路设计也会有所不同,例如家庭场景中的智能插座,需要考虑电路的安全性和可靠性,以及是否具备过流、过压的保护机制等。
在软件环节中,驱动开发、操作系统移植和应用程序开发是核心的工作内容。
驱动是软件系统和硬件系统之间的桥梁,负责实现硬件操作和系统接口;操作系统是整个软件系统的核心,用于管理系统资源和提供系统服务;应用程序则是用户能够直接使用的程序,负责完成具体的功能。
针对不同的智能终端,软件开发工作也会有所不同,例如家庭场景中的智能灯泡,需要通过应用程序实现让用户远程控制灯泡开关,或者实现定时开关等功能。
二、智能终端的应用智能终端的应用非常广泛,以下介绍智能家居、智能医疗、智能能源三个方面的应用。
智能家居智能家居就是将家庭中的各种设备和家居系统联网,实现互联互通、智能化控制和管理的系统。
智能终端在智能家居中发挥了非常关键的作用,可以连接网络、从各个传感器中收集数据、实现通信、进行控制等功能。
例如智能插座、智能电视、智能门锁、智能音响等,都能够通过APP进行控制和管理,实现用户的智能化生活。
智能医疗智能医疗是利用现代信息技术平台、智能设备和传感器等高科技手段,实现疾病预防、健康管理和医疗服务的系统。
物联网技术与智能终端随着科技的发展,Internet of Things(物联网)开始成为现实。
物联网涵盖了各种领域,例如智能家居、物流、医疗、环境监控等,以及智能终端。
智能终端作为物联网的大门,是物联网生态系统中最为重要的部分之一。
智能终端利用先进的技术将用户与网络连接,实现数字化世界与真实世界的互动。
本文将探讨物联网技术与智能终端的前景,以及它们对未来生活的影响。
一、物联网技术物联网技术是将物体与互联网连接的技术。
它涵盖了一系列技术,包括传感器、云计算、Big Data、无线通信等等。
这些技术的结合,使得物联网得以成为现实。
物联网技术的前景可谓广阔,它不仅仅是连接了万物,还极大的推进了人工智能技术的发展。
物联网技术在各领域的应用也日益广泛,其中最为瞩目的就是智能家居。
通过传感器、智能家居控制中心、手机等智能终端,人们可以实现对家居环境的远程控制。
例如灯光、窗帘、空调等等。
同时,人们通过智能家居系统可以实现对家居设备的数据采集和分析,从而为改善家居环境提供更科学的依据。
除了智能家居,物联网技术还广泛应用于物流、医疗、环境监控等领域。
物流企业可以利用物联网技术实现对物流环节的监控,通过数据分析,进一步优化物流成本和效率。
在医疗上,物联网技术可以实现对病情的实时监控,进一步为医生提供更准确的治疗方案,降低治疗风险。
二、智能终端智能终端是物联网技术的主要载体,它为用户提供与物联网通信的窗口。
智能终端主要是指带有智能系统的手机、平板电脑、智能手表等设备。
通过智能终端,用户可以随时随地获取有关物联网的信息,同时也可以更加便捷地操作连接的智能家居等设备。
智能终端的出现,进一步推动了物联网技术的发展。
智能终端通过多点触控等先进技术提升了用户体验。
除此之外,智能终端还通过AI技术,为用户提供更个性化的服务。
例如手机中的语音识别系统、智能语音助手等功能,这些都是AI技术在智能终端中的应用。
智能终端作为物联网的入口,为人们提供了数字化世界与真实世界的无缝连接,进一步推动了社会进步。
物联网智能终端设备识别方法探讨摘要:与普通非智能终端设备相比,物联网智能终端设备具有较强的应用功能,但由于其自身携带大量敏感数据,所以一旦在运行使用过程中,出现设备盗用的情况,就会给物联网用户的隐私安全和财产安全等造成较大威胁。
因此,为了避免这种情况的发生,最大化提高物联网的应用安全,就要对智能终端设备的识别能力进行全面强化。
本文也会针对物联网智能终端设备识别方法以及所面临的安全隐患进行着重分析,并提出相应的控制策略,以便有关人士参考。
关键词:物联网智能终端设备;识别方法;控制策略;应用探讨物联网时代背景下,各种智能终端设备也开始应运而生,尽管这些智能设备具有较强的控制能力和数据采集能力,给人们日常生活带来了很大的便利性。
但是在实际运行使用过程中,却经常会面临各种安全隐患问题,这在一定程度上就会给物联网的安全性以及设备自身的安全性等造成很大的影响。
因此,要想改善现状,更好地促进物联网的飞速发展,当务之急就是要对物联网智能终端设备识别方法加大研究力度。
1.物联网智能终端识别方法及面临的安全隐患分析1.1识别方法首先,移动终端识别方法,具体是指网络运营商提供给智能终端用户的标识信息,以及设备出厂时自带的具有计算生成功能和身份识别功能的ID。
一般可应用在认证物联网智能设备终端和网络服务端等方面;其次,有线终端识别方法,具体是指网络运营商提供的入网密钥以及设备出厂时自带的具有计算生成功能和身份识别功能的ID。
这种识别方法除了应用在认证物联网智能设备终端和网络服务端等方面,还可用于网络服务器对终端的操作。
1.2面临的安全隐患虽然物联网终端设备出厂时自带识别码,但由于内容单一,所以从严谨的角度来看,根本无法证明当前设备的合法接入身份,这在某种程度上就会很容易出现设备盗用身份的问题。
另外,由于物联网智能终端用户行为及系统版本升级存在一定的差异,且在设备出厂前无法对自身的App特征信息以及用户行为特征等进行准确预知,所以在智能终端运行使用过程中,根本无法依靠设备出厂前配置的识别方法来正确代表用户。
物联网终端技术课程设计一、课程设计背景随着物联网的发展,越来越多的智能终端设备被广泛应用于人们的生活和工作中。
而这些智能终端设备,从功能上来看,需具备各种各样的技术支持。
本课程设计旨在培养学生综合应用所学的物联网终端技术知识,深化学生对智能终端硬件设计、开发和实现的理解和掌握,从而提高学生的创新能力和实践能力。
二、课程设计目标本课程设计的主要目标是:1.学生能够独立完成物联网终端设备的设计、开发和实现;2.进一步提高学生的综合应用能力和实践能力;3.培养学生解决问题的能力和创新能力;4.提高学生的信息素养和信息技术应用能力;5.培养学生的团队合作精神和沟通能力。
三、课程设计方案1. 选题本课程设计的选题应与物联网终端技术相关。
选题应当结合实际应用,并符合科技发展趋势和学生自身研究方向。
2. 设计要求本课程设计要求学生具备以下能力:1.独立解决实际问题的能力;2.设计出能够真实发挥功能的物联网终端设备;3.加强对物联网硬件环境的了解和掌握;4.掌握物联网终端设备开发和实现的技术方法;5.形成完整的物联网终端设备研发流程思维。
3. 设计流程本课程设计流程可以总体分为以下六个步骤:1.选题确定:选定能够真实发挥功能且与物联网终端技术相关的选题;2.调研分析:对选题所涉及的科学技术进行深入调研和分析;3.设计方案:根据调研分析结果,开发出符合需求的物联网终端设备的设计方案;4.设计实现:对设计方案进行具体实现,通过物联网终端技术手段,将设计方案变为实验结果;5.调试测试:对实验结果进行调试和测试,并对结果进行分析和评价;6.设计总结:从设计方案的角度得出总结和经验教训。
4. 设计要点在课程设计中,需要关注以下要点:1.课程设计选题应偏向于最新的研究方向,以新技术、新方法来更新学生的知识体系。
2.设计过程需要结合学生的实际情况,调整设计难度和进度。
尤其是对学生能力较弱、经验较浅的情况,需要合理安排时间,耐心指导。
物联网智能终端行业研究报告(吴熠昊天风证券股份有限公司)(一)行业概况1、物联网智能终端行业概述物联网智能终端是指具备信息采集、处理和连接能力,并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端硬件产品,是物联网时代人工智能的重要载体。
通过软硬件结合的方式,对传统功能性设备进行改造,进而让其拥有智能化、网络化等功能。
在手机、电视等终端产品实现智能化之后,新一代信息技术正加速与智能家居、交通出行、个人穿戴、医疗健康、生产制造等领域集成融合,催生智能硬件产业蓬勃发展,带动模式创新和效率提升。
通过对传统的智能终端的软硬件升级提供更多的增值服务,物联网下的智能终端不仅仅是个人娱乐中心,更是个人信息服务中心。
传统的硬件设备在经过智能化改造之后,具备“连接”的能力,实现互联网服务的有效加载,形成“云+端”的典型架构,具备了大数据等附加值。
当前,作为对互联网产业趋势最为敏感的资本,以国内的BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)、国外的FAG(Facebook、Amazon、Google)为代表的一批互联网公司除了自身投入大量研发资源外,也对智能终端产业链上的企业进行了大手笔的并购投资,纷纷布局智能硬件,以争夺物联网时代数据入口的话语权。
2、行业监管体制、主要法律法规及产业政策(1)行业监管体制物联网智能终端行业的主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为:拟订并组织实施国家信息化的发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
制定并组织实施信息通信行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
监测分析行业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。
中国通信工业协会,是国内从事通信设备及相关配套设备/专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的全国性社会团体。
物联网终端物联网终端是物联网中连接传感网络层和传输网络层,实现采集数据及向网络层发送数据的设备。
它担负着数据采集、初步处理、加密、传输等多种功能。
二、物联网终端的基本原理及作用原理:物联网终端基本由外围感知(传感)接口,中央处理模块和外部通讯接口三个部分组成,通过外围感知接口与传感设备连接,如RFID读卡器,红外感应器,环境传感器等,将这些传感设备的数据进行读取并通过中央处理模块处理后,按照网络协议,通过外部通讯接口,如:GPRS模块、以太网接口、WIFI等方式发送到以太网的指定中心处理平台。
作用:物联网终端属于传感网络层和传输网络层的中间设备,也是物联网的关键设备,通过他的转换和采集,才能将各种外部感知数据汇集和处理,并将数据通过各种网络接口方式传输到互联网中。
如果没有他的存在,传感数据将无法送到指定位置,“物”的联网将不复存在。
三、物联网终端的分类1、从行业应用分主要包括工业设备检测终端,设施农业检测终端,物流RFID识别终端,电力系统检测终端,安防视频监测终端等,下面就几个常用行业介绍一下终端的主要特点。
工业设备检测终端:该类终端主要安装在工厂的大型设备上或工矿企业的大型运动机械上,用来采集位移传感器、位置传感器(GPS)、震动传感器、液位传感器、压力传感器、温度传感器等数据,通过终端的有线网络或无线网络接口发送到中心处理平台进行数据的汇总和处理,实现对工厂设备运行状态的及时跟踪和大型机械的状态确认,达到安全生产的目的。
抗电磁干扰和防暴性是此类终端考虑的重点。
设施农业检测终端:该终端一般被安放在设施农业的温室/大棚中,主要采集空气温湿度传感器、土壤温度传感器、土壤水分传感器、光照传感器、气体含量传感器的数据,将数据打包、压缩、加密后通过终端的有线网络或无线网络接口发送到中心处理平台进行数据的汇总和处理。
这种系统可以及时发现农业生产中不利于农作物生长的环境因素并在第一时间内通知使用者纠正这些因素,提高作物产量,减少病虫害发生的概率。
终端的防腐、防潮设计将是此类终端的重点。
物流RFID识别终端:该类设备分固定式、车载式和手持式,固定式一般安装在仓库门口或其他货物通道,车载式安装在物流运输车中,手持式则由使用者手持使用。
固定式一般只有识别功能,用于跟踪货物的入库和出库,车载式和手持式中一般具有GPS定位功能和基本的RFID标签扫描功能,用来识别货物的状态、位置、性能等参数,通过有线或无线网络将位置信息和货物基本信息传送到中心处理平台。
通过该终端的货物状态识别,将物流管理变得非常顺畅和便捷,大大提高了物流的效率。
2、从使用场合分主要包括以下三种:固定终端,移动终端和手持终端。
固定终端应用在固定场合,常年固定不动,具有可靠的外部供电和可靠的有线数据链路,检测各种固定设备、仪器或环境的信息,如前面说的设施农业、工业设备用的终端均属于此类。
移动终端应用在终端与被检测设备一同移动的场合,该类终端因经常会发生运动,所以没有太可靠的外部电源,需要通过无线数据链路进行数据的传输,主要检测如图象、位置、运动设备的某些物理状态等。
该类终端一般要具备良好的抗震、抗电磁干扰能力,此外对供电电源的处理能力也较强,有的具备后备电源。
一些车载仪器、车载视频监控、货车/客车GPS定位等均使用此类终端。
手持终端该类终端是在移动终端基础上,进行了改造和升级,他一般小巧、轻便,使用者可以随身携带,有后备电池,一般可以断电连续使用8小时以上。
有可以连接外部传感设备的接口,采集的数据一般可以通过无线进行及时传输,或在积累一定程度后连接有线传输。
该类终端大部分应用在物流RFID识别、工厂参数表巡检、农作物病虫害普查等领域。
3、从传输方式分主要包括以太网终端、WIFI终端、2G终端、3G终端等,有些智能终端具有上述两种或两种以上的接口。
以太网终端该类终端一般应用在数据量传输较大、以太网条件较好的场合,现场很容易布线并具有连接互联网的条件。
一般应用在工厂的固定设备检测、智能楼宇、智能家居等环境中。
WIFI终端该类终端一般应用在数据量传输较大、以太网条件较好,但终端部分布线不容易或不能布线的场合,在终端周围架设WIFI路由或WIFI网关等设备实现。
一般应用在无线城市、智能交通等需要大数据无线传输的场合或其他应用中终端周围不适合布线但需要高数据量传输的场合。
2G终端该类终端应用在小数据量移动传输的场合或小数据量传输的野外工作场合,如车载GPS定位、物流RFID手持终端、水库水质监测等。
该类终端因具有移动中或野外条件下的联网功能,所以为物联网的深层次应用提供了更加广阔的市场。
3G终端该类终端是在上面终端基础上的升级,增加了上下行的通讯速度,以满足移动图像监控,下发视频等应用场合,如:警车巡警图像的回传、动态实时交通信息的监控等,在一些大数据量的传感应用,如震动量的采集或电力信号实施监测中也可以用到该类终端。
4、从使用扩展性分主要包括单一功能终端和通用智能终端两种。
单一功能终端该类终端一般外部接口较少,设计简单,仅满足单一应用或单一应用的部分扩展,除了这种应用外,在不经过硬件修改的情况下无法应用在其他场合中。
目前市场上此类终端较多,如汽车监控用的图像传输服务终端、电力监测用的终端、物流用的RFID终端,这些终端的功能单一,仅适用在特定场合,不能随应用变化进行功能改造和扩充等。
因功能单一,所以该类终端的成本较低,也比较好标准化。
通用智能终端该类终端因考虑到行业应用的通用性,所以外部接口较多,设计复杂,能满足两种或更多场合的应用。
它可以通过内部软件的设置、修改应用参数,或通过硬件模块的拆卸来满足不同的应用需求。
该类模块一般涵盖了大部分应用对接口的需求,并具有网络连接的有线、无线多种接口方式,还扩展了如蓝牙、WIFI、Zigbee等接口,甚至预留一定的输出接口用于物联网应用中对“物”的控制等。
该类终端开发难度大,成本高,未标准化,目前市面很少。
5、从传输通路分主要包括数据透传终端和非数据透传终端。
数据透传终端该类终端将输入口与应用软件之间建立起数据传输通路,使数据可以通过模块的输入口输入,通过软件原封不动的输出,表现给外界的方式相当于一个透明的通道,因此叫数据透传终端。
目前,该类终端在物联网集成项目中得到大量采用。
优点是很容易构建出符合应用的物联网系统,缺点是功能单一。
在一些多路数据或多类型数据传输时,需要使用多个采集模块进行数据的合并处理后,才可通过该终端传输。
否则,每一路数据都需要一个数据透传终端,这样会加大使用成本和系统的复杂程度。
目前市面上的大部分通用终端都是数据透传终端。
非数据透传终端该类终端一般将外部多接口的采集数据通过终端内的处理器合并后传输,因此具有多路同时传输优点,同时减少了终端数量。
缺点是只能根据终端的外围接口选择应用,如果满足所有应用,该终端的外围接口种类就需要很多,在不太复杂的应用中会造成很多接口资源的浪费,因此接口的可插拔设计是此类终端的共同特点,前文提到的通用智能终端就属于此类终端。
数据传输应用协议在终端内已集成,作为多功能应用,通常需要提供二次开发接口。
目前市面上该类终端较少。
除上面所述,还有很多种终端分类方法,在此就不一一赘述。
四、物联网终端的推广及效益分析1、终端推广的最大障碍——终端的标准化:目前物联网技术在中国的蓬勃发展,使我们看到了未来广阔的市场,据专家估计,未来3~5年内随着我国物联网技术的推广和普及,终将形成一个万亿级规模的大市场。
现今,制约物联网技术大规模推广的主要原因则是终端的不兼容问题,不同厂商的设备和软件无法在同一个平台上使用,设备间的协议没有统一的标准。
因此,在物联网的普及和终端的大规模推广前必须解决标准化问题,具体表现为以下几个方面:硬件接口标准化:物联网的传感设备由不同厂商提供,如果每家的接口规则或通讯规则都不同,便会导致终端接口设计的不同,而终端不可能为每个厂商都预留接口,所以需要传感设备厂商和终端厂商一同制定标准的物联网传感器与终端间的接口规范和通讯规范,以满足不同厂商设备间的硬件互通、互连需求。
数据协议标准化:数据协议指终端与平台层的数据流交互协议,该数据流可以分为业务数据流和管理数据流。
中国移动与爱立信合作制定的WMMP协议就是一个很好的管理协议,它的推广和普及必将带动数据协议的标准化进程,方便新研发终端的网络接入及管理。
物联网的发展需要国家相关部门主导,相关行业联合制定出类似WMMP更完善的通用协议,以满足各种应用和不同厂家终端的互联问题,扩大未来物联网的推广。
2、终端的推广参考及效益分析目前,物联网终端的规模推广主要局限在国家重点工程的安保、物流领域,“感知中国”中心和一些示范区工程上,没有在其它领域大规模使用的主要原因:其一是物联网的概念及其带来的效益还不完全为人所知,其二是在一些行业或企业应用中,推广方和使用方还很难找到各自的盈利点和盈利模式,这其中的一个重要原因就是系统的高成本和运行的高费用,而且有些系统实际使用时也并未达到预期的目标,使得使用方失去热情。
因此,深入剖析行业应用和降低系统成本——尤其是运行成本将是物联网大规模推广的必由之路。
而降低成本的基本条件是:降低终端成本、传感器成本和部署成本,这些都需要大批量的生产和使用才可以实现。
随着物联网各种技术的成熟和终端的标准化,物联网中各环节的成本会大大降低,同时,随着行业应用面的不断拓展,更深层次需求的不断发掘,物联网行业将很快成为利润丰厚的“大蛋糕”。
结尾:无论有多大困难,物联网仍在悄然渗透到你我之间,物联网终端会渐渐的成为我们周围司空见惯的设备。
根据专家估算,到物联网时代,终端联网量与个人PC机联网量之比会达到或超过30:1,终端的大量使用将带动电子及相关产业的蓬勃发展。
让我们共同期待着“物联网时代”早些到来!5、从传输通路分主要包括数据透传终端和非数据透传终端。
数据透传终端该类终端将输入口与应用软件之间建立起数据传输通路,使数据可以通过模块的输入口输入,通过软件原封不动的输出,表现给外界的方式相当于一个透明的通道,因此叫数据透传终端。
目前,该类终端在物联网集成项目中得到大量采用。
优点是很容易构建出符合应用的物联网系统,缺点是功能单一。
在一些多路数据或多类型数据传输时,需要使用多个采集模块进行数据的合并处理后,才可通过该终端传输。
否则,每一路数据都需要一个数据透传终端,这样会加大使用成本和系统的复杂程度。
目前市面上的大部分通用终端都是数据透传终端。
非数据透传终端该类终端一般将外部多接口的采集数据通过终端内的处理器合并后传输,因此具有多路同时传输优点,同时减少了终端数量。
缺点是只能根据终端的外围接口选择应用,如果满足所有应用,该终端的外围接口种类就需要很多,在不太复杂的应用中会造成很多接口资源的浪费,因此接口的可插拔设计是此类终端的共同特点,前文提到的通用智能终端就属于此类终端。