物联网是通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。下面我给大家带来2021好写的物联网专业论文题目写作参考,希望能帮助到大家!
物联网论文题目
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3、 基于物联网的农业生产监控系统设计
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9、 基于物联网技术的智慧长输管道
10、 矿山物联网云计算与平台技术
11、 基于物联网的智能衣柜系统
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20、 工业物联网环境下隐式人机交互消息传播方法
21、 基于物联网技术的智慧农业监控系统设计
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25、 物联网中增强安全的RFID认证协议
26、 农业物联网技术供需双方决策行为分析——演化博弈模型及其仿真
27、 物联网环境下数据转发模型研究
28、 基于云计算的物联网数据网关的建设研究
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32、 物联网智能家居的远程视频监控系统设计
33、 是德科技中标福州物联网开放实验室窄带物联网低功耗测试系统以及射频一致性测试系统
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35、 农业物联网技术研究进展与发展趋势分析
36、 新工科背景下物联网专业学生创新实践能力培养
37、 新工科语境下物联网专业课程设置研究
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46、 基于电力物联网边缘计算实现脱网应急通信的方法
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48、 物联网分享还是人工智能垄断:马克思主义视野中的数字资本主义
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物联网 毕业 论文题目参考
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IMS-WMS(IMS-Warehouse Management System)是一款基于电子智能制造管理和仓库管理资讯化的现代化仓库管理系统。是以精益生产(JIT)为理论基础,通过数据库技术、影象识别技术、条码技术、API技术(应用程序接口)、OLAP技术(在线事务所处理)和相应的通信机制与外部系统的对接集成,能有效地对仓库流程和空间进行管理,实现批次管理、快速出入库和动态盘点。并快速帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、配料等 *** 作进行全面的控制和管理,有效的利用仓库存储空间,提高仓库的仓储能力,在物料的使用上实现先进先出,最终提高企业仓库存储空间的利用率及企业物料管理的质量和效率,提高仓库库存管理水平和生产效率,实现物料防错和追溯管理,降低企业库存和人力成本,提升企业市场竞争力。
二、功能模块介绍
AOS管理模块
1自主研发的AOS智能影像识别系统,自动识别一维、二维条码,快速识别出材料标签上的相关信息(P/N、QTY、D/C……);
2影像识别模板设置简单、灵活,通过设置后系统自动识别不同厂商的模板;
3与ERP系统无缝对接,自动交互数据信息,取消人工输单作业,降低人员配置;
4通过影象识别出物料标签信息与ERP PO信息自动核对,确保供应材料的正确性;
5自动分配Reel ID并打印物料标签,赋予每盘材料的入厂日期,确保 FIFO;
6提供自动、手工等多种收料模式,多种收料模式协同作业,完美解决收料瓶颈问题;
7收料完成后自动生成待检验清单,并自动触发IQC检验工序,提高工作效率。
数据接口模块
1IMS-WMS与SAP、ORACLE、金蝶、用友等ERP无缝对接,实现数据实时交互;
2所有涉及物料交易记录都可以通过与 ERP 的无缝对接可以实现自动化完成所有物料交易 *** 作;
3通过实时的数据采集时刻保证实物与账目的一致性,提高 ERP 的运行效果;
4通过实时数据采集及 ERP 交付,大幅提升仓库运作效率、数据正确性,降低人员配置;
5IMS-WMS与客户现有生产管理系统可无缝对接,实现生产数据实时共享;
6IMS-WMS通过联机功能模块,可与大部分检验设备联机,提高IQC物料检验速度,检验数据自动生成报表,取消纸档报表,实现无纸化作业。
IQC检验管理模块
1IMS提供标准的GB2828检验标准、零缺陷标准,系统根据设定的抽样方案,自动换算出送检批次的抽检数量;
2支持客户自定义检验标准设定,满足不同部品抽样水平和检验要求;
3收料完毕后自动生成 IQC 检验批次,自动生成抽样清单;
4IMS 系统与 LCR/恒流源等大部分检测设备无缝对接,实现自动判断检验结果;
5IQC 检验完毕自动生成 IQC 检验属性,进行防呆管控,IQC 未检和 IQC 检验 NG 材料禁止投入生产;
6IQC 检验完毕后,自动生成检验报告,系统自动对接 ERP 更新物料检验信息,取消纸档报告,实现无纸化作业。
设备仓库管理模块
1灵活的超市(仓库)管理模式,在超市中增加仓位属性,同时进行库位管理,以丰富仓库信息,提高库存管理质量。仓库管理设置待检仓、代管仓、在线仓和赠品仓等多种虚仓形式,突破了传统增加仓库的效率、管理透明度;
2通过信息共享平台,导入备受业界关注的VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)管理方式,突破了货物所有者管理库存的传统管理方法,真实降低库存成本;
3灵活多样的FKR(库存配套率)分析模式,为ERP MRP提供详尽的库存、需求数据信息;
4根据产品的周计划或月计划,结合FKR分析,计算出物料库存供应天数(DOS),即使没有ERP系统,IMS-WMS也能完成MRP,减少库存,提高库存周转率,减少资金积压;
5提供多种分析技术(如:ABC分析方法、单件产品库存配套率分析、多产品共用物料库存结构分析等等),减少不合理库存,提高库存周转率,提高现金周转速度;
6每个工单结束退回的材料将实时呈现剩余数量并且实时回馈 ERP,实现实时的工单盘点功能,SMD点数机无缝对接,自动分析工单损耗;
7电子料由传统的物料编码管理模式升级为 Reel ID管理模式,每盘材料的进出将得到全面的管控确保仓库管理的有效性,可以真正做到 FIFO(先进先出);
8实现 MSD 元件系统管理,系统自动卡关物料是否超期,材料保质期超期提前预警功能;
9系统自动管控 MSD 元件拆包、封包、烘烤时间。
配送管理模块
1传统的推式供料模式(Push),运行生产内部MRP(工单物料分析),系统自动产生配料清单(Picking List),并通过工单LPM预警,提前通知仓库人员备料;
2配合生产车间的IMS-SMT系统或其他MES系统,运用电子看板方式,运用拉式配料(Pull),实现JIT模式供料,通过LPM(低位预警)直接将物料从仓库直接配送到工位,取消线边仓,减少人员配置,实现车间“零库存”;
3导入虚拟库,在线多发的物料存入虚拟库,提高仓库FKR和MRP分析的准确性;
4大小超市库存管理模式,配合独特的大小超市调拔拉动,完美解决多车间物料供给问题;
5通过对工程BOM、ECN、工单BOM与备料单或站位表的核对,防止仓库发错物料;
6产线退仓物料,通过与SMD点数机、LCR电桥对接,确保退回的数量和物料与Reel ID一致。
智能盘点模块
1IMS-WMS 系统提供智能、灵活多样的盘点方案(定期盘点、指定物料盘点、RIC(循环盘点)),结合多种衡量方法(如:计数容限法、数量绝对差异法、金额盘盈盘亏抵消法等等)提高库存数据的准确性;
2使用移动数据终端 PDA 盘点,自动生成盘点报告,可在 IMS 系统进行盘盈、盘亏平帐 *** 作,系统自动对接 ERP 更新数据,盘点效率更高;
3可以分别设计成按客户别或按仓库名称进行盘点。系统会按照设计的盘点方案自动生成 《预盘数据》;
4IMS 采用点数机嵌入式设计, 经过点数机的物料自动更新退料报告。传统的物料编码和创新的 Reel ID 盘点方式可以并存,通过 Reel ID 盘点可以保证盘点数量的准确性;
5实现工单盘点,工单结束后就可以分析出材料损耗情况,退料报告自动与仓库管理模块对接。
报表管理模块
1可以免费获取 IMS 提供的标准报表(IMS已经总结了一定数量级客户的经验);
2用户可以利用数据字典自行设计个性化的报告;
3自行设计的报告可以轻松的融入 IMS 系统;
4所有KPI报表及相关记录表,均由系统直接生成,可随时权限制查询导出;
5完全实现无纸化作业,完全取消纸档报表作业。
生产计划管理模块
1支持ERP接口,计划排程信息同步更新,通过标准工时计算生产排程,细化到生产线及具体时间点;
2计划人员在下生产计划前,可进行工单FKR(物料配套率)分析,能准确地得出工单物料是否齐套,避免计划排上后出现缺料而导致停机;
3系统根据计划排程,自动生成大小超市调拔单,并通过电子看板提示仓库人员即时配料到车间小超市;
4生产排程生成甘特图,配合IMS-SMT或其他MES系统实时获取产线生产数量,自动分析计划达成状况,系统根据实际生产进度自动调节生产计划;
5计划部门通过监控平台可以实时掌控生产实际进度,实现计划部分与生产一线的实时沟通机制;
6智能分解正反面工单、组装工单、预加工工单,多样化的智能转产方式,自动分析在产工单与新工单共用物料,减少转线过程拆装 Feeder 次数、盘点物料数量等作业,提高转产效率。
IMS-WMS给企业带来的效益
IMS-WMS是以仓储作业技术的整合为主要目标的系统,解决各种自动化设备的信息系统之间整合与优化的问题。WMS软件则除了管理仓库作业的结果记录、核对和管理外最大的功能是对仓库作业过程的指导和规范。即不但对结果进行处理,更是通过对作业动作的指导和规范保证作业的准确性、速度和相关记录数据的自动登记(入计算机系统),增加仓库的效率、管理透明度、真实度降低成本。
1数据采集及时、过程精准管理、全自动化智能导向,通过AOS&Reel ID管理方式可以大幅减少人员核对、清点物料工作,提高工作效率,最终减少人员配置20%;
2库位精确定位管理、状态全面监控,充分利用有限仓库空间,仓库容积率可使用率达97%以;
3货品上架和下架,全智能按FIFO(先进先出)自动分配上下架库位,避免人为错误;
4灵活多样的盘点方式及库存预警功能,实时掌控库存情况,合理保持和控制企业库存;
5通过对批次信息的自动采集,确保FIFO,实现了对产品生产过程中物料的可追溯性;
6更为重要的是,Reel ID条码管理促进公司管理模式的转变,从传统的依靠经验管理转变为依靠精确的数字分析管理,从事后管理转变为事中管理、实时管理,加速了资金周转,提升供应链响应速度,这些必将增强公司的整体竞争能力。
交易类型
1自购料PO收货:从ERP中主动获取PO信息,经过AOS自动/手动收料,核对物料与PO相关信息,核对通过后系统生成Reel ID,并打印物料标签;
2客供料收货:支持电子档送货单导入,生成收货单。经过AOS自动/手动收料,核对物料与送货单相关信息,核对通过后系统生成Reel ID,并打印物料标签;
3IQC检验:与LCR等检验设备对接,检验完成后生成检验报告,检验结果自动交互到ERP。检验完成后根据检验结果自动生成待入库批、待退货批;
4PDA入库:选择相应的待入库批次清单,扫描reel id、库位,完成入库。入库信息自动交互ERP,更新ERP库存;
5大、小超市调拔:根据日计划排程,系统自动产生调拔单。使用PDA选择调拔单号,将物料从大超市调拔到相应的小超市;
6工单LPM发料:系统根据工单计划开始时间,提前(时间可自由配置)产生工单首套料备料预警。使用PDA选择工单号,即可进行工单LPM发料(支持正反面合并发料);
7LPM(低位预警)发料:WMS系统通过与IMS-SMT系统或其他MES系统(前提是MES必须提供接口)对接产生低位预警,使用PDA选择工单号,即可进行LPM发料;
8退料:分为生产良品退料、生产不良品退料、转产批量退料(支持多工单合并退料);
9智能转产;
10退货:按PO退货、按账户别名退货;
11盘点:循环盘点、定期盘点、自定义盘点。
信息来源盘古信息科技>
随着经济和 社会 的发展,城市公共照明已经成为城市现代化水平的重要标志之一,城市照明设施规模日益增大,用电量节节攀升, 社会 各方对城市公共照明的要求和希望越来越高。而目前国内城市照明的监控和管理方式相对简单、粗放,服务质量和节能水平有待提高,难以满足现代化城市照明的需要,主要表现在以下几个方面:
监控管理方式相对粗放。传统“三遥”系统只能实现回路级别的采集和控制,对单灯运行情况无法实时、准确监控,不能实现智能化监控和精细化管理;部分城市仍停留在“时控”时代,缺少基本的信息化管理手段。
运行维护效率低、成本高。现有的照明设施故障发现机制主要采用人工巡查模式,工作量巨大,需要投入大量的人力物力,并且还可能留有盲区,运维效率低、成本高,难以实现主动服务、保障服务质量。
照明能耗偏大。缺少灵活有效的节能控制手段,过度照明和照明不足的矛盾难以调和,无法实现按需照明,从而在保障照明质量的前提下有效降低照明能耗设施安全难以保障。缺少实时监管措施,设施被盗时有发生,给照明管理部门造成直接的经济损失,严重影响城市照明的正常运行,同时带来安全隐患。
1 设计与实现
本系统由3大部分组成:NB-IoT通信模块、云端控制系统、手机端APP。
图1
11 NB-IoT通信模块
基于高通MDM9206平台高性能、低功耗的CAT-M1/CAT-NB1/GSM三模无线通信模块,支持全球各主流定位系统GNSS,不仅支持当前运营商的主流物联网频段,对未来可能会部署的频段也最大可能性的支持 ,其尺寸仅 为 225mm265mm27mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,
通过该模块实现路灯信息传输、调光、降功率、按需开关灯等管理方式,减少过度照明节约电能,真正实现节能、环保、安全、舒适的照明,减少对大气的污染,建设资源节约型、环境友好型 社会 。
12 云端控制中心
是根据路灯管控开发的一款远程 *** 作与监控管理平台,方便了管理人员的管理与维护。通过灯联网集中监控管理平台可以远程控制每一个回路的开、关状态,也可以实时监测每个设备的当前信息,并根据采集到的参数的情况,实时判断线路情况,给用户直观的解析。系统同时还具备短消息报警和声音报警的功能。
13 手机端APP
一种基于智能手机APP应用的城市路灯控制方法,包括将智能手机APP应用与路灯管理系统相关联,形成APP调节城市路灯的架构,构建智能手机 APP 节点,每个 APP 节点代表一个APP 注册用户;当用户登录 APP 应用时,APP 应用将包含用户地理位置、行进方式的 APP 应用信息传送到路灯管理系统;路灯管理系统根据APP应用信息,查询用户所属路段的路灯实时状态,并对路灯进行调节控制。采用NB-IoT物联网概念,通过手机 APP 应用按照用户实际需求开启路灯、调节路灯亮度,合理分配路灯照明资源,降低了路灯能耗、节约了路灯使用成本。
2 测试与分析
硬件调试:分为电源电路、通信链路、LED驱动电路调试。
21 电源电路
图2 电源电路
图 2 中,EUP3420 是一款恒定频率,采用电流模脉宽调制(PWM)架构的降压型变换器。芯片集成了主开关和同步整流开关,可以获得更高的效率。本系统采取5V适配器输入,转化给NB-IoT无线通讯模块VBAT网络33V供电。
C1000:适配器的输入端,用万用表或者示波器测试该点电压是否为5V。
L1000:开关电源 buck 电感输出端,用万用表或者示波器测试该点电压是否为33V,通过调整R1000和R1007阻值调整VBAT输出的大小。
22 通信链路
NB-IoT模块上电后sim卡状态测试。
图3 NB-IoT模块Sim卡状态查询
23 LED驱动电路
图4 LED驱动电路
上图中,三极管驱动电路由Q11、R128、D30、J26(焊接LED模组)组成,NB-IoT通信模块通过GPIO口控制三极管的基集,使三极管Q11工作在开关状态,实现对LED的开断。
3 软件测试
安卓手机端可以控制指定路灯的亮与灭以及全开全灭。
图5 手机控制端界面
PC端实现对各个端口的控制。
图6 云端控制端界面
4 控制系统特性
41 管道NB-IoT设计
一是广覆盖:NB-IoT 覆盖能力强,在同样的频段下,NB-IoT 比现有的网络增益 20dB,覆盖面积扩大 100 倍。它不仅可以满足广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用同样适用。因此不只是道路照明,在室内、工业照明领域的应用前景也十分广阔。
二是强链接:在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50-100倍的接入数。一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构。这将意味着,基于 NB-IoT 通信技术的照明控制系统,将能够管控更多的终端设备,满足未来智慧城市中大量设备联网需求。
三是低功耗:低功耗特性是智慧照明应用一项重要指标,NB-IoT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,终端模块的待机时间可长达10年,特别适用于智能家居的应用。
四是低成本:低速率、低功耗、低带宽同样给 NB-IoT 芯片以及模块带来低成本优势。单个接连模块预期价格不超过 5美元,最终低至 1 美元,这对降低智慧照明应用的成本起到关键性作用。
42 云端智能管理
采用单灯控制技术,构建路灯物联网,精准控制每一盏路灯,在保证照明需求的前提下,根据季节、路段、天气、特殊场合等条件设定路灯运行方案,真正实现“按需照明”,深化节能减排。因本项目范围内 LED 路灯电源不具备调光接口,单灯节能方式采用开关灯控制方式。
通过单灯“在线巡测”,及时发现路灯故障并在地图上进行精准定位,转变“人工巡检、热线报修”的传统运维方式,实现定向运维、主动服务,减轻劳动强度,提高路灯运维效率,降低运维成本。
43 客户端APP
智慧公共照明管理平台具有全面和优化的路灯智能控制功能,为路灯管理人员提供更高效的管理和维护手段,主要体现为:实时监控:可以对任意一盏、一路或任意自定义组的路灯进行开关灯、调光。同时支持多终端,支持基于 Android *** 作系统的移动终端远程控制,可采用平板电脑、手机等终端下发开关灯、调光等控制命令等。
5 应用前景分析
对于 NB-IoT 产业的发展,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商皆就NB-IOT发布了各自的发展计划。工信部也发文要求加快 NB-IoT 在国内落地,到今年年底建成基站规模 40万个,到 2020 年建成基站规模 150 万个。中国 NB-IoT 产业加速布局,将是全球 NB-IoT 产业领跑者。目前在上海、广州、江
门、鹰潭、长沙落地了NB-IoT智慧路灯项目,实现了到处开花、处处结果。
6 结束语
城市智慧照明是智慧能源的开端,以 NB-IoT 新一代通信技术为支撑,实现整个城市一张网,对城市道路每盏灯实现全面的感知、智能的控制、广泛的交互和深度的融合,在满足市民正常照明需求的前提下,通过智能调光、降功率、按需开关灯等管理方式,减少过度照明,电能节约率可达30% 60%,真正实现节能减排,减少对大气的污染,建设资源节约型、环境友好型 社会 。同时通过对城市照明设施实现精细化管理,通过对城市道路每个灯具的运行状态进行准确分析和故障报警,并根据故障等级启动相应的处置流程,将被动巡检改为定点维护,反应更加敏捷处置效率更高,将使城市的灯光管理水平与现代化的大都市相适应,提高亮灯率,减少各种故障,合理照明,美化照明,安全照明,营造出现代城市科学和艺术完美结合的照明效果,树立和提升城市的品牌形象。
物联网 *** 作系统由内核、辅助外围模块(文件系统、图形用户界面、通信协议栈、各类常见设备的驱动程序等)、集成开发环境等组成,基于此,可衍生出一系列面向行业的特定应用。物联网 *** 作系统与传统的个人计算机 *** 作系统和智能手机类 *** 作系统不同,它具备物联网应用领域内的一些独特特点,现说明如下。
物联网 *** 作系统内核的特点
1、内核尺寸伸缩性强,能够适应不同配置的硬件平台。比如,一个极端的情况下,内核尺寸必须维持在10K以内,以支撑内存和CPU性能都很受限的传感器,这时候内核具备基本的任务调度和通信功能即可。在另外一个极端的情况下,内核必须具备完善的线程调度、内存管理、本地存储、复杂的网络协议、图形用户界面等功能,以满足高配置的智能物联网终端的要求。这时候的内核尺寸,不可避免的会大大增加,可以达到几百K,甚至M级。这种内核尺寸的伸缩性,可以通过两个层面的措施来实现:重新编译和二进制模块选择加载。重新编译措施很简单,只需要根据不同的应用目标,选择所需的功能模块,然后对内核进行重新编译即可。这个措施应用于内核定制非常深入的情况下,比如要求内核的尺寸达到10K以下的场合。而二进制模块选择加载,则用在对内核定制不是很深入的情况。这时候维持一个 *** 作系统配置文件,文件里列举了 *** 作系统需要加载的所有二进制模块。在内核初始化完成后,会根据配置文件,加载所需的二进制模块。这需要终端设备要有外部存储器(比如硬盘、Flash等),以存储要加载的二进制模块;
2、内核的实时性必须足够强,以满足关键应用的需要。大多数的物联网设备,要求 *** 作系统内核要具备实时性,因为很多的关键性动作,必须在有限的时间内完成,否则将失去意义。内核的实时性包涵很多层面的意思,首先是中断响应的实时性,一旦外部中断发生, *** 作系统必须在足够短的时间内响应中断并做出处理。其次是线程或任务调度的实时性,一旦任务或线程所需的资源或进一步运行的条件准备就绪,必须能够马上得到调度。显然,基于非抢占式调度方式的内核很难满足这些实时性要求;
3、内核架构可扩展性强。物联网 *** 作系统的内核,应该设计成一个框架,这个框架定义了一些接口和规范,只要遵循这些接口和规范,就可以很容易的在 *** 作系统内核上增加新的功能的新的硬件支持。因为物联网的应用环境具备广谱特性,要求 *** 作系统必须能够扩展以适应新的应用环境。内核应该有一个基于总线或树结构的设备管理机制,可以动态加载设备驱动程序或其它核心模块。同时内核应该具备外部二进制模块或应用程序的动态加载功能,这些应用程序存储在外部介质上,这样就无需修改内核,只需要开发新的应用程序,就可满足特定的行业需求;
4、内核应足够安全和可靠。可靠性就不用说了,物联网应用环境具备自动化程度高、人为干预少的特点,这要求内核必须足够可靠,以支撑长时间的独立运行。安全对物联网来说更加关键,甚至关系到国家命脉。比如一个不安全的内核被应用到国家电网控制当中,一旦被外部侵入,造成的影响将无法估量。为了加强安全性,内核应支持内存保护(VMM等机制)、异常管理等机制,以在必要时隔离错误的代码。另外一个安全策略,就是不开放源代码,或者不开放关键部分的内核源代码。不公开源代码只是一种安全策略,并不代表不能免费适用内核;
5、节能省电,以支持足够的电源续航能力。 *** 作系统内核应该在CPU空闲的时候,降低CPU运行频率,或干脆关闭 CPU。对于周边设备,也应该实时判断其运行状态,一旦进入空闲状态,则切换到省电模式。同时, *** 作系统内核应最大程度的降低中断发生频率,比如在不影响实时性的情况下,把系统的时钟频率调到最低,以最大可能的节约电源。
物联网 *** 作系外围模块的特点
外围模块指为了适应物联网的应用特点, *** 作系统应该具备的一些功能特征,比如远程维护和升级等。同时也指为了扩展物联网 *** 作系统内核的功能范围,而开发的一些功能模块,比如文件系统、网络协议栈等。物联网 *** 作系统的外围模块(或外围功能)应该至少具备下列这些:
1、支持 *** 作系统核心、设备驱动程序或应用程序等的远程升级。远程升级是物联网 *** 作系统的最基本特征,这个特性可大大降低维护成本。远程升级完成后,原有的设备配置和数据能够得以继续使用。即使在升级失败的情况下, *** 作系统也应该能够恢复原有的运行状态。远程升级和维护是支持物联网 *** 作系统大规模部署的主要措施之一;
2、支持常用的文件系统和外部存储。比如支持FAT32/NTFS/DCFS等文件系统,支持硬盘、USB stick、Flash、ROM等常用存储设备。在网络连接中断的情况下,外部存储功能会发挥重要作用。比如可以临时存储采集到的数据,再网络恢复后再上传到数据中心。但文件系统和存储驱动的代码,要与 *** 作系统核心代码有效分离,能够做到非常容易的裁剪;
3、支持远程配置、远程诊断、远程管理等维护功能。这里不仅仅包涵常见的远程 *** 作特性,比如远程修改设备参数、远程查看运行信息等。还应该包涵更深层面的远程 *** 作,比如可以远程查看 *** 作系统内核的状态,远程调试线程或任务,异常时的远程dump内核状态等功能。这些功能不仅仅需要外围应用的支持,更需要内核的天然支持;
4、 支持完善的网络功能。物联网 *** 作系统必须支持完善的TCP/IP协议栈,包括对IPv4和IPv6的同时支持。这个协议栈要具备灵活的伸缩性,以适应裁剪需要。比如可以通过裁剪,使得协议栈只支持IP/UDP等协议功能,以降低代码尺寸。同时也支持丰富的IP协议族,比如Telnet/FTP/IPSec/SCTP等协议,以适用智能终端和高安全可靠的应用场合;
5、对物联网常用的无线通信功能要内置支持。比如支持GPRS/3G/HSPA/4G等公共网络的无线通信功能,同时要支持Zigbee/NFC/RFID等近场通信功能,支持WLAN/Ethernet等桌面网络接口功能。这些不同的协议之间,要能够相互转换,能够把从一种协议获取到的数据报文,转换成为另外一种协议的报文发送出去。除此之外,还应支持短信息的接收和发送、语音通信、视频通信等功能;
6、内置支持XML文件解析功能。物联网时代,不同行业之间,甚至相同行业的不同领域之间,会存在严重的信息共享壁垒。而XML格式的数据共享可以打破这个壁垒,因此XML标准在物联网领域会得到更广泛的应用。物联网 *** 作系统要内置对XML解析的支持,所有 *** 作系统的配置数据,统一用XML格式进行存储。同时也可对行业自行定义的XML格式进行解析,以完成行业转换功能;
7、支持完善的GUI功能。图形用户界面一般应用于物联网的智能终端中,完成用户和设备的交互。GUI应该定义一个完整的框架,以方便图形功能的扩展。同时应该实现常用的用户界面元素,比如文本框、按钮、列表等。另外,GUI模块应该与 *** 作系统核心分离,最好支持二进制的动态加载功能,即 *** 作系统核心根据应用程序需要,动态加载或卸载GUI模块。GUI模块的效率要足够高,从用户输入确认,到具体的动作开始执行之间的时间(可以叫做click-launch时间)要足够短,不能出现用户点击了确定、但任务的执行却等待很长时间的情况;
8、支持从外部存储介质中动态加载应用程序。物联网 *** 作系统应提供一组API,供不同应用程序调用,而且这一组 API应该根据 *** 作系统所加载的外围模块实时变化。比如在加载了GUI模块的情况下,需要提供GUI *** 作的系统调用,但是在没有GUI模块的情况下,就不应该提供GUI功能调用。同时 *** 作系统、GUI等外围模块、应用程序模块应该二进制分离, *** 作系统能够动态的从外部存储介质上按需加载应用程序。这样的一种结构,就使得整个 *** 作系统具备强大的扩展能力。 *** 作系统内核和外围模块(GUI、网络等)提供基础支持,而各种各样的行业应用,通过应用程序来实现。最后在软件发布的时候,只发布 *** 作系统内核、所需的外围模块、应用程序模块即可。
物联网 *** 作系统集成开发环境的特点
集成开发环境是构筑行业应用的关键工具,物联网 *** 作系统必须提供方便灵活的开发工具,以开发出适合行业应用的应用程序。开发环境必须足够成熟并得到广泛适用,以降低应用程序的上市时间(GTMT)。集成开发环境必须具备如下特点:
1、 物联网 *** 作系统要提供丰富灵活的API,供程序员调用,这组API应该能够支持多种语言,比如既支持C/C++,也支持Java、Basic等程序设计语言;
2、 最好充分利用已有的集成开发环境。比如可以利用Eclipse、Visual Studio等集成开发环境,这些集成开发工具具备广泛的应用基础,可以在Internet上直接获得良好的技术支持;
3、 除配套的集成开发环境外,还应定义和实现一种紧凑的应用程序格式(类似Windows的PE格式),以适用物联网的特殊需要。通过对集成开发环境进行定制,使得集成开发环境生成的代码,可以遵循这种格式;
4、 要提供一组工具,方便应用程序的开发和调试。比如提供应用程序下载工具、远程调试工具等,支撑整个开发过程。
可以看出,上述物联网 *** 作系统内核、外围模块、应用开发环境等,都是支撑平台,支撑更上一层的行业应用。行业应用才是最终产生生产力的软件,但是物联网 *** 作系统是行业应用得以茁壮生长和长期有效生存的基础,只有具备了强大灵活的物联网 *** 作系统,物联网这棵大树才能结出丰硕的果实。
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