此次任务还搭载发射天启星座15星。这一次卫星的成功发射标志着我国的航天卫星发射技术又向前迈进了一步,也标志着中国的空间技术逐步走向完善和成熟,为下一步发展航天技术强国打下坚实基础。从刚开始的载人航天到现在的国际空间站,中国人一直凭借自己的努力和拼搏的汗水,一直实现着自己伟大的愿景和目标。每个人都知道当初的一穷二白,到现在的硕果累累,其实这条路走得非常艰辛和不容易。我们在当时没有任何援助和技术的支撑下,凭借自己努力钻研刻苦奋斗,才一点一点打下今天的坚实基础。
中国能成功发射遥感三十号10组卫星,我认为这不仅仅代表着中国技术上面的更新,更代表着国家实力的一种象征。因为想要独立发展自己的航天工业,这并不是每一个国家都能做到的事情。一个国家想要发展自己的航天工业,必须要有完善的人才体系和科研团队,同时也要有庞大的经济作为依靠,因为这样的科研项目并不是简单投入几笔钱就可以研制出来的,而是要对这种项目持续长期投入,才能慢慢看见成果,一个国家必须要有雄厚的经济基础作为依靠,才能让航天事业慢慢起步。
从中国航天成就发展史来看,这完全就是一部中国航天人的奋斗史。因为有很多的国家在独立研发航天技术上面都已经失败了,而中国凭借自己顽强的毅力和奋斗精神一步一步走到了今天,能够获得这样的荣誉和成就,我认为是每一个航天人努力付出的成果,也是国家持续投入的一个成果。
总结:一个国家想要在国际舞台上站稳脚跟,我认为就必须要有自己的核心竞争力,同时也要占领技术的主动权,而航天技术就是最重要的一个环节,因为随着科技的发展,人类肯定要入住太空,只有越早入住的国家才能拥有话语权,才能彰显大国实力与地位。卫星遥感大数据精准监控空气数据_数据分析师考试
随着雾霾问题的日益严重,空气污染已经成为中国社会最刻不容缓的问题。而要解决空气污染问题,精准监测空气质量以及解析污染来源是第一步。
从2013年开始,国家环保部开始进行空气污染源解析,目前已经完成北京、上海、天津、南京等9个城市的污染源解析工作。2014年,全国338个地级市、1436个监测点位的6项指标逝世监测数据和空气质量指数信息已经全部向社会公布。
然而,目前国内空气质量监测的最大问题是数据主要来自于地面监测站。这不仅需要投入大量的资金布站,也无法实现预报和追踪污染源,更无法将空气数据精准到具体街区。以北京举例,目前共有35个地面空气质量监测站,但也不能精准反映整个北京的空气质量状况。
而这种需求缺口正是青空科技的创业方向,他们的目标是用“空气大数据捍卫中国的蓝天”。简单来说,青空科技是用美国航空航天局(NASA)科学家开发的空气质量数据引擎,基于卫星遥感技术,利用卫星云图以及地面监测数据等免费的资源,进行高精度空气质量监测和污染源解析追踪。
与现有空气监测手段和相关创业公司相比,青空科技的优势在于他们提供的是大数据分析的引擎软件服务,并不需要硬件设备投资,预报可以达到地面1平方公里的高精准度,而且还可以倒推污染源头。
举例来说,用青空科技的大数据分析产品,可以详细获取北京每一个小区的空气质量数据(而不是仅仅限于35个地面监测站),还可以查清每一次雾霾的具体污染来源,让北京政府可以有针对性地关停污染企业。从去年的试运行分析与实际数据对比来看,青空科技的分析预测误差在10%左右。
他们的数据模型主要来自于两位华人科学家的多年合作成果:美国内布拉斯加州立大学终身教授王俊博士以及美国埃默里大学终身教授刘阳博士。两人都是NASA科研项目成员,在大气化学、卫星遥感以及环境保护方面已经从事多年研究。
青空科技创办于今年年初,共有五位联合创始人,除了两位资深科学家之外,还有国内清洁技术投资的资深人士董事长叶东、拥有高科技投资经验的美国区CEO俞乐和八年环保行从业经验的中国项目负责人白纯珏。
这一项目不仅带有社会环保意义,也具有商业价值前景。据俞乐预计,中国环保大数据市场规模超过了1000亿人民币。需要环保大数据分析服务的用户不仅包括了政府机构,还有医疗保险、生态农业、交通运输、网络地图等诸多行业的商业公司。
此外,空气质量大数据服务在消费者领域也拥有广泛的市场前景。消费者可以精确获知自己健身、旅游、出行目的地的空气质量,为母婴、慢性病以及敏感人群提供针对性出行资讯产品;可以结合智能家居物联网设备进行家庭空气净化。
俞乐向新浪科技介绍,目前他们已经与合肥及沈阳环保局进行了合作,并与中科院、北京科委等政府机构进行了合作接触。商业领域的意向合作方则包括了百度地图、咕咚手环以及虎扑网等公司。
俞乐对青空科技的定义是国内首家拥有核心技术的环保大数据公司。青空科技目前正在进行天使轮融资,计划融资300万-500万美元。主要用于产品开发和模型调试,开发用于中国市场的引擎产品,计划在半年内完成。青空科技目前将关注于服务中国市场,未来还打算向印度及其他亚太国家提供服务,成为全球领先的空气质量数据智能方案提供商。
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1、 什么是MQTTMQTT(MessageQueueing Telemetry Transport Protocol)的全称是消息队列遥感传输协议的缩写,是由IBM公司推出的一种基于轻量级代理的发布/订阅模式的消息传输协议,运行在TCP协议栈之上,为其提供有序、可靠、双向连接的网络连接保证。由于其开放、简单和易于实现所以能够应用在资源受限的环境中,对于M2M和物联网应用程序来说是一个相当不错的选择。
2、 为什么要用MQTT?
MQTT协议是针对如下情况设计的:
M2M(Machine to Machine) communication,机器端到端通信,比如传感器之间的数据通讯 因为是Machine to Machine,需要考虑: Machine,或者叫设备,比如温度传感器,硬件能力很弱,协议要考虑尽量小的资源消耗,比如计算能力和存储等 M2M可能是无线连接,网络不稳定,带宽也比较小
MQTT的特点:
发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合。这一点很类似于1 这里是列表文本XMPP,但是MQTT的信息冗余远小于XMPP
对负载内容屏蔽的消息传输。
使用TCP/IP提供网络连接。主流的MQTT是基于TCP连接进行数据推送的,但是同样有基于UDP的版本,叫做MQTT-SN。这两种版本由于基于不同的连接方式,优缺点自然也就各有不同了。
三种消息传输方式QoS:
0代表“至多一次”,消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。
1代表“至少一次”,确保消息到达,但消息重复可能会发生。
2代表“只有一次”,确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况,在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。 备注:由于服务端采用Mosca实现,Mosca目前只支持到QoS 1
如果发送的是临时的消息,例如给某topic所有在线的设备发送一条消息,丢失的话也无所谓,0就可以了(客户端登录的时候要指明支持的QoS级别,同时发送消息的时候也要指明这条消息支持的QoS级别),如果需要客户端保证能接收消息,需要指定QoS为1,如果同时需要加入客户端不在线也要能接收到消息,那么客户端登录的时候要指定session的有效性,接收离线消息需要指定服务端要保留客户端的session状态。
mqtt基于订阅者模型架构,客户端如果互相通信,必须在同一订阅主题下,即都订阅了同一个topic,客户端之间是没办法直接通讯的。订阅模型显而易见的好处是群发消息的话只需要发布到topic,所有订阅了这个topic的客户端就可以接收到消息了。
发送消息必须发送到某个topic,重点说明的是不管客户端是否订阅了该topic都可以向topic发送了消息,还有如果客户端订阅了该主题,那么自己发送的消息也会接收到。
小型传输,开销很小(固定长度的头部是2字节),协议交换最小化,以降低网络流量。这就是为什么在介绍里说它非常适合“在物联网领域,传感器与服务器的通信,信息的收集”,要知道嵌入式设备的运算能力和带宽都相对薄弱,使用这种协议来传递消息再适合不过了。
使用Last Will和Testament特性通知有关各方客户端异常中断的机制。Last Will:即遗言机制,用于通知同一主题下的其他设备发送遗言的设备已经断开了连接。Testament:遗嘱机制,功能类似于Last Will 。
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