LwM2M是一套适用于物联网的协议。首先,EMQ君从整体上来带领大家来了解一下这个协议,看以下几个问题:
LwM2M的全称是Lightweight Machine-To-Machine,它的名称里面包含了这么两个重要含义:1)这个协议是轻量级的;2)这个协议适用于物联网设备。
LwM2M协议是由OMA(Open Mobile Alliance)提出并定义的。OMA这个组织专注于移动通讯以及物联网产业的标准开发,给自己的定位是“规范大工厂”。随着“万物皆可联”概念的兴起,物联网终端数目急剧膨胀,也不再局限于智能手机这样的强力大块头。有很多设备,要么电量有限,要么内存有限,要么可使用带宽有限,之前那些适于强劲终端设备管理的协议对它们来说有些太重了难以承受,因此,为了照顾到这些资源有限的小个子设备们,LwM2M协议在2013年底诞生了。目前的成熟版本号依然是10,OMA的专家们正在努力整11版。
概括地说: LwM2M是适用于资源有限的终端设备管理的轻量级物联网协议。
接着,我们从几个方面详细介绍LwM2M协议:
先看一下LwM2M协议的基本架构。
协议最主要的实体包括LwM2M Server和LwM2M Client。
此外,根据需要还可以加入LwM2M引导服务器(Bootstrap Server)或智能卡(SmartCard),对客户端完成初始的引导。
在这些实体之间,协议定义了4个接口,来实现预期的功能。
LwM2M协议有以下几个突出特点:
考虑到与时俱进,实现简洁易懂的风格,LwM2M协议采用了REST。
但由于协议的服务对象是资源有限的终端设备,传统的>老实说,到目前为止关于 Google Android 和 Open Handset Alliance 大家想必是「说得很清楚,听得很模糊」,所以在这里稍微整理了一下已知道的事情,看能不能让情况清楚一点。如果这样还不够明了的话,那知道一件事就够了:第一只 Google *** 作系统的手机预计 2008 年下半年上市。
Android 是Google 的手机 *** 作系统和相关软件的总称,和一般在说「Symbian」、「Windows Mobile」时是相同的。
今天的发布有两个不同,但相关的组成组件:以 Linux 为核心的 Android 行动平台(这间公司是 Google 在 2005 年买下的)和 Open Handset Alliance,一个由 33 间手机制造商、软件商和电信业者组成的 Android 推广联合会。
并没有所谓的硬件「Gphone」,而 Google 也没有打算(或至少没有公开打算)要进入手机硬件市场。到时候真的做手机的,是 HTC、Samsung、LG 这些手机厂,而因为 Android 的程序代码是开放式的,理论上任何人都可以以 Android 为基础开发新手机。
虽然平台是开放的,但并没有办法保证装到手机上了之后还是开放的。手机商和电信业者有权利决定是否在特定的机种上允许第三方软件的安装。
Nokia、Apple、Palm 和 Microsoft 不在这个 33 间公司的名单中。Palm 稍早发布了新闻稿表示将继续在 Palm OS 平台上支持 Google 的服务。
第一批 Android 手机预计在 2008 年下半年上市。传闻中 Google 有用一台 HTC 的概念机「Dream」来示范 Android 平台,而这只概念机有可能成为第一批使用 Android 的手机之一。
wifi是一种网络的接入方式,也可以理解为一种技术。Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。
简单的说,如果你的数码设备(如笔记本电脑,手机,MP4等)有wifi功能,同时周边有有wifi无线信号的话,你就可以接入wifi网络上网,而且不用收费。。。还有,在肯德基,麦当劳,星巴克等场所基本上都有wifi信号,可以在那里免费上网。如果餐厅里的无线网络加了密码,可以向服务员索取密码。
弯道超车,这是中国 科技 界最常用的形容词了,不过这次有点不一样,这次是美国要弯道超车中国,而这个弯道, 就是6G !
4月18日,日经亚洲评论发布消息,美国将和日本联手,共同出资45亿美元,进行6G技术的研发,这种家庭和睦的场面我们也见了不少,不过这次有点不一样。
从2018年开始,美国就在组建一个 6G技术的“第一岛链 ”,用来封锁和孤立中国,这次日本的加入,就是这个技术第一岛链的最后一环,我们从头开始说。
世界通信发展有一个十年定律,每过十年,都会有变革性的技术更迭。
3G十年,让手机用户超过了座机用户
4G十年,让互联网成了每个人的所属
5G十年,则是让万物互联成为可能
商用一代,理论一代,这是通信界的真理,当5G落地时,对6G的理论扩展也开始了。
不过在开始说6G的知识之前,我们先说说大洋对岸。
2020年,美国发起了一个联盟,名叫Next G Alliance,你也可以称为 “6G联盟” 。
这个6G联盟的成员囊括了全世界最强的几个信息公司, AT&T、Bell 、英特尔、高通、微软、CISCO、Charter,还有苹果、三星、诺基亚、谷歌 ,甚至包括Facebook都是这个联盟的成员。
当然,老规矩, 华为和中兴都被排除在外了 。
乔一在光刻机大败局中提到过,当年为了解决光刻机问题,美国组建了一个EUV LLC联盟,联盟里高手如云,还有美国三大国家实验室的加持,这个联盟最后成功让美国站在了光刻机的山巅,而这次美国组建的这个6G联盟,就是EUV LLC联盟的翻版。
虽然表面上说是为了推动世界6G技术的发展,不过我们心里都知道,这不过是另一次政治角力而已。
顺嘴一提,这个联盟发起后, 韩国的三星和LG都加入了联盟 ,三星加入联盟之后立马就发了一份白皮书,阐明了自己要为6G做的贡献。 LG则更夸张,4月5日 ,LG直接宣布放弃所有手机业务,全面停止生产和销售手机,未来将专注于6G技术的研发。
别人要么是山里站着挣钱,要么是城里跪着挣钱,这仁兄愣是走出了第三条路,山里跪着赔钱。
我们说回6G技术,先说6G的特点,虽然离落地还有十多年时间,但是全世界的通信界都已经在6G的技术特点上达成了共识,一共就三点: 超速率、低延时、超容量 。
先说超速率,5G技术使用的是10-1毫米电磁波频段,而6G将跨过电磁波,使用波长为3000-30微米的 太赫兹波 ,这个太赫兹乔一先划一下线,待会要考。它升级最明显的作用就是传输速率大幅提升,从理论上来说, 6G的传输速率将会达到1Tbps,是4G的一万倍、5G的一百倍。
再说高容量和零延时,5G技术代表着物联网的可能性,但是因为商用难点和场景特点,我们的实际生活中远远没有达到物联网的规划级别,而前面我们说了,6G的传输效率在太赫兹波的加持下大幅提升,这个太赫兹波的作用不止于此,它还比电磁波有更强的抗干扰能力和更高的带宽,就像高速公路四车道与八车道的差距。
2019年 任正非就表示过, 6G基站的容量是5G的1000倍 。
所以,如果说5G是物联网梦想的开端,那么 6G就是物联网的实现可能 。
5G我们领先了,那么6G我们会不会被超越,当然有可能!但是这个可能性很小,可能性更大的是,未来我们会继续成为6G的领导者, 因为6G的关键技术,在一家中国公司手里 。
这家公司是谁,我相信不用乔一赘述了吧,不知道的话,可以在评论区问我。
事实上在通信界一直有种说法叫“ 5G之后再无G ”
意思是5G已经是最高形态了,往后再没有6G、7G了,我们手里的手机每秒上传下载,都是通过信息通道传输的,而这个信息通道只能走到5G了。
为什么?
很简单,因为“香农极限”。
克劳德·艾尔伍德·香农,美国数学家,爱迪生的远房亲戚,同时也是现代信息论创始人,现代数字通信的奠基人,靠一个理论改变一个世界,说的就是这位大佬。
1948年,香农在普林斯顿研究院提出了那个改变世界的公式:
C=Blog2(1+S/N)
C代表信道容量,也就是每条信息通道的信息量
B是信道的带宽
S是传送信号的平均功率
N是噪声的平均功率
这个公式清楚地表达了电子信号传输速率 ,通道宽度、噪声大小、以及信号功率的关系,在这个公式之前,整个信息界没有人知道这四者的关系,这个公式在信息界的地位,相当于牛顿第二定律在物理界的地位。
从这个公式推理,你就能发现,要增加信道容量,也就是C的数值,只有三种方式: 增加带宽B;增加信号功率S;减少噪声功率N 。
从1G到4G,我们都是在不断循环这三个招数,但到了5G时,这个C的信道容量已经被推到了极限,如果信道容量再升高,空间中的无线电就会相互干扰,很有可能会出现,你给朋友发了个“晚上吃饭吗?”
结果他收到一个“吗饭?上吃晚”。
所以,5G诞生后通信界就表示,“5G之后无G”,因为信道容量已经到极限了。不过当时的通信界没想到,有公司能把干扰问题解决,这个解决干扰问题的公司,就是上面乔一没说的,卖了一个关子的公司。
前面我们说了,信道容量再升高的后果就是干扰越来越强,信息乱码,无法沟通,为了解决这个问题,科学家们搞过多种方式,多输入技术、非正交复用技术等等,最后终于找到了一个可行的办法: 把信息重复发送三遍,然后取其中两个最通顺的进行对比,就能知道原信息是什么了。
是的,这个办法就是这么简单粗暴。
不过说起来容易,实现起来还有问题,重复传送倒是解决了准确率,但是又给通信延迟带来了问题,重复几遍就意味着编码解码过程的延长,你能接受打电话时,每说一句话都要两秒之后才能听到吗,没人能接受,所以这个信道容量的解决方案就一直卡在了编码解码速度上。
于是,华为出场了。
2008年 ,一名叫埃尔达尔的教授提出了新的编译码 Polar码 ,这个埃尔达尔是加拉格尔的学生,而加拉格尔又是香农的学生,所以, 埃尔达尔算是香农的徒孙。
2008年,埃尔达尔提出Polar码;2009年,华为就开始研究5G解决方案。
此时的Polar码还是一个极为年轻的理论,整个通信界都在观望之中,但是华为坚定地认为,这个编译码就是未来,事实证明, 华为赌对了 。
2018年的5G专利公开族中,其中最为重要的Polar专利,华为一人就独占了51个相关专利,占整个Polar技术的一半。
你也许会疑惑,不是在说6G,怎么突然扯到5G了?
因为Polar技术,同样是6G的核心技术之一,而 华为在Polar技术上进入最早、投入最多、实力最强,只要华为不减速,美国就很难弯道超车。
除了Polar技术, 6G还有一个很重要的技术 ,就是我们前面说的太赫兹波 ,这是一种在红外线和微波之间的电磁波,极其特别,特别到它已经越过了电子学,处于宏观电子学和微观光子学中间。
上世纪九十年代,太赫兹波才被发现时,就直接被美国列为了“ 改变未来世界的十大技术”之一。
到今天,这个太赫兹波已经在 物理、生物、化学、材料科学、电子工程 多个领域得到了应用,是整个 科技 界最热闹的前沿。对6G技术的为了展望中,最重要的就是太赫兹波技术。
2005年,中国召开了“香山 科技 会议”,在这个会议上制定了中国太赫兹技术的发展规划,到今天国内已经有多家研究机构展开了太赫兹技术的研究,其中的,是 电子 科技 大学和首都师范大学。
我们常说搞技术研发要十年磨一剑,现在, 6G这把大剑的十年已经开始了,希望华为的Polar技术和电子科大的太赫兹技术,能够在未来某一天,融合交汇。
鸿蒙系统是中国的,是华为公司于2019年8月9日正式发布的 *** 作系统,适配可穿戴设备、智慧屏、车机设备,未来包括工业自动化控制、无人驾驶等,横跨手机、平板、电视、物联网等多个平台,但华为手机端暂时依然优先使用安卓。
鸿蒙系统是基于微内核的全场景分布式OS,是一款“面向未来”的 *** 作系统。可按需扩展,实现更广泛的系统安全,主要用于物联网,低时延,甚至可到毫秒级乃至亚毫秒级。鸿蒙OS有三层架构,第一层是内核,第二层是基础服务,第三层是程序框架。
扩展资料:
华为鸿蒙系统的特点
1、鸿蒙OS采用了全新的微内核设计,简化内核功能,加入用户相互之间的安全保护,拥有更强的安全特性。
2、鸿蒙是华为特有系统,相比安卓而言,拥有自己封闭的系统环境,类似于苹果的IOS。微内核和特有系统,让鸿蒙的系统安全得到保证。
3、开发者通过这两个技术,可以基于同一工程多端运行,甚至多语言运行应用,在不同设备中实现代码共享。分布式架构和统一IDE一次开发、多段部署。
参考资料来源:百度百科-鸿蒙系统
wpa3更好。
2018年,WiFi 联盟于本届拉斯维加斯CES展会上公布了 WiFi 加密协议 WPA2 的一套替代性方案——全新协议 WPA3,WPA3 将带来哪些变化 WPA2到 WPA3的转换及其相关解决方案又会给企业及最终用户带来怎样的影响。
长期作为标准无线网络安全协议的WPA2(WiFi Protected Access 2)协议在2017年10月16日遭受重大冲击,被曝存在一项严重安全漏洞,身陷“KRACK”密钥重装攻击旋涡。
正如密钥重装攻击(KRACK)小组的麦西·凡霍夫当时所言,WPA2协议核心中的一系列错误有可能导致 WiFi 连接暴露在攻击活动中。攻击者利用漏洞能够接入该网站,窥探各接入点之间的全部往来流量,监听无线连接,并在无线流中注入数据,WPA2的时代被彻底终结。
WPA3四大优势方便智能家居:
根据开发者们所言,WPA3 将继续沿用基于WPA2 原则(配置、验证与加密)的四项新功能,WPA3将为其中一项功能提供更为强大的保护能力,甚至在用户选定了简单密码时还能建议用户增加密码复杂度。
另一项功能在于,WPA3 将简化显示接口受限,甚至包括不具备显示接口的设备的安全配置流程。即能够使用附近的WiFi设备作为其他设备的配置面板。例如,用户将能够使用手机、平板电脑来配置另一个没有屏幕的设备(如智能锁,智能灯泡等小型物联网设备)的WiFi WPA3选项。
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