2、智能交通。智能交通是物联网的一种重要体现形式,利用信息技术将人、车和路紧密的结合起来,改善交通运输环境、保障交通安全以及提高资源利用率。运用物联网技术具体的应用领域,包括智能公交车、共享单车、车联网、充电桩监测、智能红绿灯以及智慧停车等领域。其中,车联网是近些年来各大厂商及互联网企业争相进入的领域。
3、智能安防。安防是物联网的一大应用市场,因为安全永远都是人们的一个基本需求。传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统是对拍摄的图像进行传输与存储,并对其分析与处理。一个完整的智能安防系统主要包括三大部分,门禁、报警和监控,行业中主要以视频监控为主。
4、智慧能源环保。智慧能源环保属于智慧城市的一个部分,其物联网应用主要集中在水能,电能,燃气、路灯等能源以及井盖、垃圾桶等环保装置。如智慧井盖监测水位以及其状态、智能水电表实现远程抄表、智能垃圾桶自动感应等。将物联网技术应用于传统的水、电、光能设备进行联网,通过监测,提升利用效率,减少能源损耗。
5、智能医疗。在智能医疗领域,新技术的应用必须以人为中心。而物联网技术是数据获取的主要途径,能有效地帮助医院实现对人的智能化管理和对物的智能化管理。对人的智能化管理指的是通过传感器对人的生理状态(如心跳频率、体力消耗、血压高低等)进行监测,主要指的是医疗可穿戴设备,将获取的数据记录到电子健康文件中,方便个人或医生查阅。除此之外,通过RFID技术还能对医疗设备、物品进行监控与管理,实现医疗设备、用品可视化,主要表现为数字化医院。
6、智慧建筑。建筑是城市的基石,技术的进步促进了建筑的智能化发展,以物联网等新技术为主的智慧建筑越来越受到人们的关注。当前的智慧建筑主要体现在节能方面,将设备进行感知、传输并实现远程监控,不仅能够节约能源同时也能减少楼宇人员的运维。亿欧智库根据调查,了解到目前智慧建筑主要体现在用电照明、消防监测、智慧电梯、楼宇监测以及运用于古建筑领域的白蚁监测。
7、智能制造。智能制造细分概念范围很广,涉及很多行业。制造领域的市场体量巨大,是物联网的一个重要应用领域,主要体现在数字化以及智能化的工厂改造上,包括工厂机械设备监控和工厂的环境监控。通过在设备上加装相应的传感器,使设备厂商可以远程随时随地对设备进行监控、升级和维护等 *** 作,更好的了解产品的使用状况,完成产品全生命周期的信息收集,指导产品设计和售后服务;而厂房的环境主要是采集温湿度、烟感等信息。
8、智能家居。智能家居指的是使用不同的方法和设备,来提高人们的生活能力,使家庭变得更舒适、安全和高效。物联网应用于智能家居领域,能够对家居类产品的位置、状态、变化进行监测,分析其变化特征,同时根据人的需要,在一定的程度上进行反馈。智能家居行业发展主要分为三个阶段,单品连接、物物联动和平台集成。其发展的方向是首先是连接智能家居单品,随后走向不同单品之间的联动,最后向智能家居系统平台发展。当前,各个智能家居类企业正在从单品向物物联动的过渡阶段。Yoooooo!题主好啊!
物联网的数据在一个完整的过程中,会有这么几个过程,我从每个过程的数据安全谈谈吧。
第一个,是数据通道,通道的安全。大家都知道数据的传输基本上是通过>
电子产品要接入到物联网可以借助WiFi模块、蓝牙模块、Zigbee模块以及其他无线模块,通过无线模块采集产品内部传感器数据,并将数据通过WiFi或者是蓝牙上传到服务器端。
WiFi模块物联网智能家居应用
蓝牙模块物联网数据传输应用
物联网架构中智能公交实例中的四个层次分别是感知层、网络层、数据处理层和应用层。
感知层:感知层是物联网架构的最底层,包括传感器、执行器等各类物联网设备,用于采集各种物理量、环境数据和状态信息等。在智能公交实例中,感知层包括GPS定位、车载摄像头、气象传感器、车载计算机等设备,用于实时采集公交车运行的位置、状态、路况、天气等信息。
网络层:网络层是物联网的中间层,主要负责数据的传输和处理,将感知层采集到的数据传输到数据处理层进行分析和处理。在智能公交实例中,网络层包括无线通信网络和互联网,用于连接各个公交车辆和数据处理中心。
数据处理层:数据处理层是物联网实现数据智能分析和决策的核心层次,主要由数据存储、数据分析、数据挖掘等组成,用于对感知层采集到的海量数据进行处理和分析。在智能公交实例中,数据处理层包括云端服务器、物联网平台等设施,用于对公交车的实时位置、车速、路况等信息进行处理、分析和预测。
应用层:应用层是物联网架构的最高层,主要是由各种智能应用程序组成,用于实现物联网数据的应用和展示。在智能公交实例中,应用层包括公交车调度和管理系统、智能导航系统、乘客安全监控系统等应用程序,用于指导公交车的运行、改善乘客出行体验等。
总之,物联网架构中智能公交实例的四个层次,构成了一个完整的物联网生态系统,涵盖了物联网系统的各个方面,为智慧城市的建设和公共交通业的发展提供了有力的支持。
目前建筑行业的项目普遍存在建设规模大、投资金额大、项目风险大、参与人员多等特点,大大增加了成本、质量、进度控制等方面的管理难度。CIM的出现,能够实现对建筑过程信息的全面感知、全面整合、全面挖掘、全面共享和全面协同,促进项目高效率的策划、组织、控制和协调,确保项目从前期规划、设计、建设到项目的运营等环节实现一体化管理。很多人还不知道CIM是什么,下面给大家普及一下CIM的相关知识:
CIM定义:
城市信息模型(City Information Modeling,CIM),是以城市信息数据为基础,建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体。它从多个维度完整地描述结构复杂的城市系统,具有更加精确的信息,同时能够预测现象的变化,在大尺度空间范畴更好地掌控全局信息及空间对象运行态势。通过对信息的有效组织、共享、传递,实现对建设过程的协同、精确分析、实时预警预测以及动态的高仿真可视化管理。
CIM的特征:
(1)多维度。
CIM是城市的数据库,不仅包括城市空间及地理层面的信息,还注重对人文要素的描述,同时CIM容纳的信息还随着时间动态变化。以整个城市为管理对象,利用物联网技术将信息进行有机的融合,具有明显的信息化和数字化特征。
(2)可视化。
在空间维度上,CIM可对所有实体对象实现三维级别的可视化表达,并基于此支持对所表达对象的定量测量。不仅实现了实体建筑可视化,还能实现物联网数据的可视化。使所有的物联网数据与城市空间关联,快速提升城市运维的效率和管理体验。
(3)可感知。
CIM模型是基于多方协同建立起来的,通过多部门动态物联感知信息的集成,能够实现自动提醒和报警,以防止重大安全问题的发生。同时CIM能迅速实现空间定位,一旦发生意外,能够帮助管理者快速定位并制定解决办法,防止意外进一步扩大。
CIM应用优势:
打破信息孤岛,优化工程管理方式
建筑工程项目参与方众多,相互之间欠缺整合和协作。通过CIM平台,各组织之间可以提前沟通,保证建设过程的协调性。通过相关技术感测、分析、整合工程管理运行时各项关键信息,实现工程项目可视化、动态化、智慧化管理。
提高自动感知、快速反应能力
CIM能够透彻感知各空间物理实体的运行状况及生产生活活动。通过对相关数据资源的整合、分析及对信息集中管理和合理利用,实现建筑各空间业务的联动,提高安防、设施管理等功能,实现运行状态的及时感知,风险及问题的早期预测预警和高效处置应对。
CIM在工程管理中的应用:
决策阶段
BIM+GIS可以实现建筑建模、投资估算、总体建设规划和辅助方案设计,使项目在决策阶段就能发现问题的重点,并对后期的设计和施工进行综合的考虑,提高了决策的科学性和准确性。此外,决策阶段可以利用CIM数据库里面的相关信息对拟建项目的成本进行估算,对决策起到辅助作用。
设计阶段
利用CIM技术,将传统的图纸转换成动态的数据和多维的图形,形象直观地展示该项目建成后的效果。各组织可以在设计时相互协调、沟通有关信息,并通过模型进行碰撞检查,及早发现设计过程中的错、漏、碰、缺现象,提升了设计的效率,减少了后期施工过程中的不必要麻烦。
施工阶段
CIM可以生成动态的施工组织设计和施工进度安排,减少进度延误、投资超标等发生的概率。有助于管理人员对施工现场的实际情况、施工进度进行监控,实现风险问题提前预测和高效处理,促使施工阶段智慧化、动态化管理。
竣工验收阶段
通过CIM模型,验收人员根据设计、施工阶段的模型,直观、可视化地掌握整个工程的情况,包括建筑、结构、水、电等各专业的设计情况,既有利于对使用功能、整体质量进行把关,同时又可以对局部进行细致地检查验收。
运维环节
CIM的应用有利于建筑的经营管理,增加商业价值;同时为后期的运维阶段的物业管理、设备管理提供数据保障和支持,还可以实现对运行状态的及时感知,风险及问题的早期预测预警和高效处置应对。
为进一步推进智慧城市建设发展,工业和信息化部教育与考试中心正式开启城市信息模型集成与应用工程师专业技术人员培训工作。面向BIM、GIS、IoT、城市管理、城市规划、计算机信息等专业毕业人员以及从业人员,开展城市信息模型集成与应用培育工作,旨在培养更多符合行业发展规划,拥有国际视野,具备高水平的城市信息模型集成与应用技术人员。
CIM技术会对建筑行业产生巨大的影响,它将会是工程项目管理的必须工具,也是建筑行业提高自身核心竞争力的技术,是未来建筑行业的发展趋势。
5g技术在教室里的应用:
教育上:5G 在教育领域主要有三个应用场景,一是增强移动带宽,应用一般是超高清视频、VR、AR,会大幅度提高传输效率;
二是海量大连接,5G 可以链接 PC、传感器、监控器,实现物联网相关连接数据的传输,打造智慧互联教室;
三是低时延的高可靠,对于教育,对于时延要求会提高视觉的体验,甚至是互动的效率。应用实际当中,就会是为每个学生量身定制学习计划,动态测评学生的状态、学习专注度和活跃度。
而对于教育资源匮乏的地区,5G 能够有提供更好的互联网服务,超高清、语音交互、优质教育资源,拉近老师和学生的距离。
除了冰箱之外,实际上家里所有的电器都内置了5G 通信模块,支持5G网络,从而变成了5G智能家电。不安全的通信网络已经被淘汰,5G能带来更安全、更稳定、更低功耗、更大带宽的网络服务,为家电的智能化提供可靠保证。
基于这种实时传输,车端视频可以实时传输到云端,同样,云端信息也可以实时下发到车端。通过这样的能力,可以在云端实现智慧交通中枢,对整个交通流量以及车辆做出远程的实时调节和控制,以及对应急车辆、公交等等做出云端的远程调度。
无线通信技术:物联网设备可以通过蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术与移动通信网络进行通信。例如,一个智能家居设备可以通过Wi-Fi连接到家庭路由器,然后通过互联网与用户的手机或平板电脑进行通信。
物联网平台:物联网平台是一个软件系统,用于管理和监控物联网设备,并将设备数据发送到其他系统。移动通信运营商可以提供物联网平台,让物联网设备和移动通信网络进行交互。例如,物联网设备可以将数据发送到移动通信运营商的物联网平台,然后由运营商将数据转发给用户的手机。
应用程序编程接口(API):移动通信运营商可以提供API,使开发人员能够将移动通信网络与物联网设备进行集成。例如,一个智能城市应用程序可以使用移动通信运营商的API获取城市中的交通传感器数据,以便实时更新交通情况。
5G技术:5G技术提供更高的带宽和更低的延迟,可以更好地支持物联网设备和移动通信网络之间的交互。例如,一个自动驾驶汽车可以使用5G技术与移动通信网络进行通信,以便实时获取路况和交通信号数据。
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