物联网的体系结构有几个层次?分别是什么?

物联网的体系结构有几个层次?分别是什么?,第1张

所以物联网的体系结构可分为:

感知层、网络层和应用层三大层次。

1、感知层:

感知层是物联网的底层,但它是实现物联网全面感知的核心能力,主要解决生物世界和物理世界的数据获取和连接问题。

2、网络层:

广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施,网络层主要解决感知层所获得的长距离传输数据的问题。

它是物联网的中间层,是物联网三大层次中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分。

3、应用层:

物联网应用层是提供丰富的基于物联网的应用,是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口。它与行业需求结合,实现物联网的智能应用,也是物联网发展的根本目标。

扩展资料:

感知层:

物联网是各种感知技术的广泛应用。物联网上有大量的多种类型传感器,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同,所以每个传感器都是唯一的一个信息源。

传感器获得的数据具有实时性,按一定的频率周期性地采集环境信息,不断更新数据。

物联网运用的射频识别器、全球定位系统、红外感应器等这些传感设备,它们的作用就像是人的五官,可以识别和获取各类事物的数据信息。

通过这些传感设备,能让任何没有生命的物体都拟入化,让物体也可以有“感受和知觉”,从而实现对物体的智能化控制。

通常,物联网的感知层包括二氧化碳浓度传感器、温湿度传感器、二维码标签、电子标签、条形码和读写器、摄像头等感知终端。

感知层采集信息的来源,它的主要功能是识别物体、采集信息,其作用相当于人的五个功能器官。

网络层:

它由各种私有网络、互联网、有线通信网、无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息。

网络层的传递,主要通过因特网和各种网络的结合,对接收到的各种感知信息进行传送,并实现信息的交互共享和有效处理,关键在于为物联网应用特征进行优化和改进,形成协同感知的网络。

网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送。其具体功能包括寻址、路由选择,以及连接的建立、保持和终止等。它提供的服务使运输层不需要了解网络中的数据传输和交换技术。

网络层的产生是物联网发展的结果。在联机系统和线路交换的环境中,通信技术实实在在地改变着人们的生活和工作方式。

传感器是物联网的“感觉器官”,通信技术则是物联网传输信息的“神经”,实现信息的可靠传送。

通信技术,特别是无线通信技术的发展,为物联网感知层所产生的数据提供了可靠的传输通道。因此,以太网、移动网、无线网等各种相关通信技术的发展,为物联网数据的信息传输提供了可靠的传送保证。

物联网网络层是三大层次结构中的第二次,物联网要求网络层把感知层接收到的信息高效、安全地进行传送。

应用层:

物联网的行业特性主要体现在其应用领域内。目前绿色农业、工业监控、公共安全、城市管理、远程医疗、智能家居、智能交通和环境监测等各个行业均有物联网应用的尝试,某些行业已经积累了一些成功的案例。

将物联网开发技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的解决方案,关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发。

感知层收集到大量的、多样化的数据,需要进行相应的处理才能作出智能的决策。海量的数据存储与处理,需要更加先进的计算机技术。近些年,随着不同计算技术的发展与融合所形成的云计算技术,被认为是物联网发展最强大的技术支持。

云计算技术为物联网海量数据的存储提供了平台,其中的数据挖掘技术、数据库技术的发展为海量数据的处理分析提供了可能。

物联网应用层的标准体系主要包括应用层架构标准、软件和算法标准、云计算技术标准、行业或公众应用类标准以及相关安全体系标准。

应用层架构是面向对象的服务架构,包括SOA体系架构、业务流程之间的通信协议、面向上层业务应用的流程管理、元数据标准以及SOA安全架构标准。

云计算技术标准重点包括开放云计算接口、云计算互 *** 作、云计算开放式虚拟化架构(资源管理与控制)、云计算安全架构等。

软件和算法技术标准包括数据存储、数据挖掘、海量智能信息处理和呈现等。安全标准重点有安全体系架构、安全协议、用户和应用隐私保护、虚拟化和匿名化、面向服务的自适应安全技术标准等。

物联网是新型信息系统的代名词,它是三方面的组合:

一是“物”,即由传感器、射频识别器以及各种执行机构实现的数字信息空间与实际事物关联;

二是“网”,即利用互联网将这些物和整个数字信息空间进行互联,以方便广泛的应用;

三是应用,即以采集和互联作为基础,深入、广泛、自动化地采集大量信息,以实现更高智慧的应用和服务。

参考资料来源:百度百科-物联网

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物联网设备网关技术架构设计(Session 管理、心跳管理、数据上行、数据下行)

NioEventLoop 是 Netty 的 Reactor 线程,其角色:

基于Netty构建TCP网关的长连接容器,作为网关接入层提供服务API请求调用。

客户端通过域名+端口访问TCP网关,域名不同的运营商对应不同的VIP,VIP发布在LVS上,LVS将请求转发给后端的HAProxy,再由HAProxy把请求转发给后端的Netty的IP+Port。

LVS转发给后端的HAProxy,请求经过LVS,但是响应是HAProxy直接反馈给客户端的,这也就是LVS的DR模式。

其中步骤一至步骤九是指 Netty 服务端的创建时序,步骤十至步骤十三是 TCP 网关容器创建的时序。

Window 地址 // C:WindowsSystem32driversetchosts

添加 127001 iot-openicloudcom

位置: comibyteiottestserverTestTcpServer

位置: comibyteiottestclientTcpClient

更多内容:>

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。

资料拓展:

物联网的整个结构可分为射频识别系统和信息网络系统两部分。射频识别系统主要由标签和读写器组成,两者通过RFID空中接口通信。读写器获取产品标识后,通过internet或其他通讯方式将产品标识上传至信息网络系统的中间件,然后通过ONS解析获取产品的对象名称,继而通过EPC信息服务的各种接口获得产品信息的各种相关服务。整个信息系统的运行都会借助internet的网络系统,利用在internet基础上的发展出的通信协议和描述语言。

因此我们可以说物联网是架构在internet基础上的关于各种物理产品信息服务的总和。从应用角度来看,物联网中三个层次值得关注,也即是说,物联网由三部分组成:一是传感网络,即以二维码、RFID、传感器为主,实现对“物”的识别。二是传输网络,即通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现数据的传输与计算。三是应用网络,即输入输出控制终端。

为实现智能建筑系统应急平台的设计,本文基于物联网技术,搭建了智能建筑系统应急预案模型,介绍了系统可实现主要功能,描述了系统集成的主要内容,将物联网技术的优势在应急预案系统中发挥到最大,总结出基于物联网技术的应急预案所具备的条件和搭建实现方式。
各类突发性灾害事故的发生给人民生活带来了巨大的危害,当事故和灾害不能避免时,应急救援成为有效减小灾害带来的损失、抵御事故灾害的蔓延并减缓危害带来的后续不良影响的强有力手段,因此,应急预案设计越来越被相关领域专家学者所重视。智能建筑系统作为与人们生活最密切的系统,如何搭建一个良好有效的应急预案平台,具有非常重要的意义。本文基于物联网技术,通过对应急预案系统理论、基本技术的分析,搭建了智能建筑系统应急预案平台。
1智能建筑系统应急预案模型构建
智能建筑除了可实现一般常规的建筑的功能外,还具有很多高技术功能,比如多元信息的传输、控制、处理与利用等,其特点为:建筑内计算机的大量使用、网络通信设备以及其它各种自动化高技术设施的覆盖,因而设计应急预案时,必须综合考虑这些功能的作用与影响。
11系统架构模式。基于物联网技术,搭建系统时,考虑用户服务层、业务服务层、数据服务层的综合作用,采用,Client/Server+Browser/Serve三层架构,系统中,各层之间的功能相对独立,这样,可使系统安全可靠并具有高度的可扩展性。
12突发事件报警应急预案设计。应急预案系统是基于系统的架构模式,按照安防配备条件以及处理各类报警事件的经验预先建立的,当社区有突发事件时,可根据不同突发报警事件的类型、性质、发生地点环境等,实现面向对象的、人机交互的智能化与数字化控制,在最短的时间内,提供最佳的处理方案,以实现社区发生的突发报警事件的快速指挥和调度。系统中包括初始预案和应急预案。
13系统总体功能结构。智能建筑系统应实现的总体功能结构包括:空间与属性数据相互查询、地图空间导航、设备组态化监控、可视化报警与联动、安全事件统计分析、专题图标生成、注册和权限管理、远程服务等基本功能。系统的权限设置分为权限组设置、权限设置、用户权限设置。由于系统采用Client/Server+Browser/Serve体系和功能模块化结构,系统可根据用户的管理角色和管理区域,设置系统登陆权限,用户一旦被授权以后,就可以进入管理层面,实行目标管理。搭建系统时,要使系统可以快速显示系统日志、 *** 作日志查询、系统分析结果等。为管理员快速、准确维护系统提供支持。而系统提供的后台数据维护包括:地理基础数据图形编辑、属性数据更新、数据库数据备份等。
2系统集成
智能建筑的系统集成,是遵守智能建筑可实现的功能、投资商的投资倾向等的规定,通过采用信息、通信、自动化等高技术手段,逐项的进行网络计划与细致管理。通过系统集成的实施,实现具备各项预设的专门技术的最优化系统以及对整体系统进行总评价,最后对系统运行维护,可实现主要功能如下:
21社区视频监控集成。社区视频监控系统主要包括可视对讲与门口机视频等,系统提供初始设置,将视频监视区域与其他报警器报警关联,在已具备的视频系统的功能基础上,通过接口在网上客户端实现视频报警联动监控功能,并可设置报警保存的图像帧数,从而实现社区视频监控系统的集成。系统将自动创建媒体窗口,把相应报警的实时摄像图像切换到集成系统监控主屏幕,并可控制云台和变焦。当用户点击地图上任一摄像头时,系统将会d出该摄像头的实时视频监视图像窗口。
22家居智能化与数字化系统集成。在应急平台上,当家庭有突发事件报警时,系统将会在社区电子图上,以红色标志显示报警建筑位置,快速提供报警楼栋、楼层单元号、房型、报警类型(报警事件的性质)和,在最短的时间内提供报警处理预案。系统可提供业主远程登陆家居智能化与数字化系统,赋予业主权限, *** 作家用电器远程开闭。
23门禁系统集成。社区中,门禁系统是保证小区安全的非常重要的管理系统,智能建筑系统应急预案平台通过门禁系统集成,监控社区每个门禁开关状态,并将持卡人的出入情况反馈给平台进行统计,显示每个门口的状态,同时查询门禁属性,显示楼层区域空间位置,实时显示门禁报警信息,联动显示相关摄像视频图像,统计每个门禁和卡的出入口情况,对门禁的参数设置进行管理。
24社区物业管理平台。此系统提供的管理模式和数据类别、格式,可以为社区综合管理提供最丰富的数据资源。在社区管理中心服务器安装的网络物业管理系统平台,为社区各住宅小区物业管理公司提供了智能化的管理模式。在此平台下运行的各物业管理公司管理员,通过在平台管理中心创建账号和登陆密码,就可以通过PC机上网使用此系统,各物业管理公司可通过使用本系统,完成各日常事务的管理与风险监测。
此外,智能建筑应急预案平台还包括可视对讲系统集成、停车场管理系统集成、电子巡更系统集成、公共设备自动化系统集成、居民热线服务系统、网上便民服务、社区资源环境浏览、数字社区的“一卡通”系统等。各被集成子系统的信息汇集到统一的系统集成平台上,当灾难性事故突发时,通过对信息的收集、分析和处理,从而对系统进行最优化的控制和管理。
3结论
随着物联网技术的发展,将其应用于智能建筑应急预案设计已成为一种发展趋势。作为在智能建筑系统中的应急预案有其特有的技术和构架结构,并且要具有与智能建筑相配合的系统功能。本文主要介绍了在智能建筑系统下,应急预案系统的搭建与可实现主要功能。各被集成子系统的信息汇集到统一的系统集成平台上,为处理智能建筑系统中的突发事件,提供了高效、快捷的平台。
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2通过共同的身份认证机制,实现数据管理的集成和共享,使校园一卡通系统成为校园信息化建设有机的组成部分。

3通过这样的有机结合,可以避免重复投入,加快建设进度,为系统间的资源共享打下基础。

4校园一卡通系统简单的来说就是使全校所有师生员工每人持一张校园卡,这张校园卡取代以前的各种证件包括学生证,工作z,借书证,医疗证,出入证等全部或部分功能。

5师生员工在学校各处出入,办事,活动和消费均只凭这校园卡便可进行,并和yhk实现自助圈存,最终实现一卡在手,走遍校园,同时带动学校各单位,各部门信息化,规范化管理的进程。


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