1技术类(偏工程实践):
2偏软件:Java开发工程师、大数据开发工程师、Python开发工程师、C/C++开发工程师、AI开发工程师(偏人工智能工程化以及MLOps)、WEB开发工程师、移动端开发(安卓、IOS)、运维工程师(有系统运维、业务运维、DBA、桌面运维等方向)、全栈开发工程师等
3偏硬件:嵌入式/单片机开发工程师、射频工程师等然后往技术经理、架构师、技术专家方向发展。
4技术类(偏理论研究):算法工程师、算法研究员、算法专家(具体有NLP、语音、视觉等方向)。
5半技术类:测试工程师、测试经理(需要懂一些技术)、售前工程师(需要懂一些技术)、解决方案架构师(需要懂一些技术)。非技术类:产品经理(有物联网、AI、电商、B端、C端等方向)、UI设计师(有视觉设计、交互设计等方向)、人力资源(HRBP)、运营与推广(有用户运营、产品运营、游戏运营、新媒体运营、网络推广等)、项目经理。另外,多提一句,不是说读这个专业,就只能够选择与本专业相关的职业,之前看到过一个统计说,大学毕业后从事本专业相关工作的人大约10%,你后的发展可能与你的专业关系不大。因此,你完全可以有更多的选择。大学是培养你学习能力的地方,任何职业都不要想着能干一辈子,我们需要不断的学习充实自己,养成终生学习的习惯。1负责具体物联网平台产品功能模块设计开发。
2负责相应的功能模块测试。
3参与系统设计,编写相应的设计报告和技术文档。
4参与项目的设计,跟踪评估、协助控制项目进度。
5设计无线传感器,以及无线传输网络。
6负责新产品(系统)的方案制定、产品的开发设计、以及实施推进。
7协助产品开发管理。
8协助产品性能分析和标准制定。
9跟踪以及样品效果评估。
10为产品提供采购、装配、校准标定、品质性能要求等方面的技术支持,解决产线出现的异常问题。
11负责电子电路BOM编制、电子器件型号的和品牌以及采购渠道的是否合适等确认工作。
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。
一、感知层——感知信息
作为物联网的核心,承担感知信息作用的传感器,一直是工业领域和信息技术领域发展的重点,传感器不仅感知信号、标识物体,还具有处理控制功能。
目前,在发达国家,其发展已芯片化、集成化和智能化。如最早提出泛在网的加州大学(伯克利分校),已将压力、磁、光等传感单元集成在一个芯片中,而且芯片具备无线接入和自组网功能。
然而,传感器国产化程度较低,其成本、性能和寿命尚不能满足交通运输物联网信息感知的需求。据了解,交通运输部正在和其他部门合作,研制满足交通需求、具有自主知识产权的传感器,并对市场产生了影响。如专业生产感知气象信息设备的维萨拉公司,得知交通运输部正在组织相关研究后,主动要求加入,其产品在国内也应声降价。
二、网络层——传输信息
传感器感知到基础设施和物品信息后,需要通过网络传输到后台进行处理。
目前,传输信息应用的网络先进技术包括第6版互联网协议(IPv6)、新型无线通信网(3G、4G、ZIGBEE等)、自组网技术等,正在向更快的传输速度、更宽的传输带宽、更高的频谱利用率、更智能化的接入和网络管理发展。
据专家介绍,我国在道路建设中,沿路铺设了大量光纤,但利用程度不高。物联网采集到的海量数据,可以使这些道路光纤物尽其用。
三、应用层——处理信息
物联网概念下的信息处理技术有分布式协同处理、云计算、群集智能等。
信息处理的目的是应用,交通物联网的信息处理是为了分析大量数据,挖掘对百姓出行和交通管理有用的信息。此外,还需要建立信息处理和发送机制体制,保证信息发送到需要的人手中。比如,把宏观的路网信息发送给管理决策人员,把局部道路通行情况发送给公众,把某条具体路段的事故信息发送给正行驶在上面的车辆。
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