
物联网的缺点是:
1、安全性:物联网系统互联互通,通过网络进行通信。 尽管采取了任何安全措施,系统几乎不提供任何控制,并且可以引发各种网络攻击。
2、隐私:即使没有积极参与用户,物联网系统也能提供最详细的大量个人数据。
3、复杂性:设计,开发,维护和支持大型技术到物联网系统是相当复杂的。
扩展资料
物联网的优点:
1、高效的资源利用:如果了解每个设备的功能和工作方式,会提高资源的有效利用率并监控自然资源。
2、最大限度地减少人力:当物联网设备相互交互并相互通信并完成大量任务时,它们可以最大限度地减少人力。
3、节省时间:因为它减少了人力,所以它绝对节省了时间。 时间是通过物联网平台可以节省的主要因素。
4、增强数据收集:联网并收集相关数据。
5、提高安全性:系统能够将所有这些内容相互连接,那么就可以使系统更安全,更高效。
评估中间件掌握方法是关键要选择一个技术上符合要求的中间件既要了解自己的需求,还得能对一个中间件软件作出技术上的评估
我们这里不谈如何了解您的需求,只谈如何对中间件做技术上的评估
随着中间件的广泛应用,最终用户和应用开发商时常面临这个问题
中间件的种类越来越多,单一产品的功能特性又越来越丰富,如果不得要领,就会陷入到无尽的细节之中
因此,掌握方法就非常重要
选择中间件当然不能只关注技术,必须考虑厂商实力、提供的服务、价格等相关因素,但技术上是否满足需要无疑是位居第一位的
以同类中间件的“标准功能”作为参考你完全可以从你的具体需求出发,看看这个软件是否适用,或者好不好
如果你知道你要评估的这一类中间件软件通常具有的功能——我们称它是“标准功能”——你就有了一个可作为参考的依据
你可以看一看你面前的中间件有没有这些“标准功能”,如果没有,是否对你有重要的影响
把握功能需求、非功能需求与技术标准三个方面我们在设计一个软件时,可以把对软件的需求划分成功能需求和非功能需求
功能需求指明软件必须执行的功能,定义系统的行为——即软件在某种输入条件下要给出确定的输出必须做的处理或转换
功能需求通常是软件功能的“硬指标”——如“支持分布式环境中消息的可靠传输”;非功能需求不描述软件做什么,描述软件如何做
非功能需求通常作为软件设计的“软指标”——如“系统具有可伸缩性”
为此,我们可以把功能需求对应的功能称为“功能性特征”,把非功能需求对应的功能称为“非功能性特征”
评估一个中间件软件,最主要的是看这个软件的功能,包括功能性特征和非功能性特征,是否符合我们的要求,或者符合大多数人的通常要求
如果你知道某一种中间件软件的“标准功能”,你可以进一步把它分成“功能性的特征”和“非功能性特征”
如果你不知道,你只需从你的需求出发,研究一下你面前中间件的“功能性特征”和“非功能性特征”是否满足你的功能需求和非功能需求
中间件是处于支撑地位的通用软件,其技术的标准化具有重要意义
中间件对技术标准的支持表现为使用标准的API、使用标准化的技术和实现标准化的功能等几个方面
中间件支持标准通常意味着用户和应用对厂商的依赖更小、应用开发人员学习使用一种新产品更容易,中间件软件可以和更多的系统互 *** 作,技术更开放
因此,评估一个中间件不仅要看它是否具有某项功能,还要看这个功能是否使用了标准的技术
功能性特征是中间件的基本特征中间件的功能性特征是一种中间件软件的基本特征
不同种类的中间件的差异首先表现为基本功能的不同,因此我们不能总结出一套适合所有中间件门类的、一般性的“功能性特征”
对于某一个具体的中间件软件,我们能够把它的功能性特征提取出来
我们假定某一中间件定位于解决分步式环境中消息的发送者和接收者之间消息传输、管理和控制问题,该软件提供了多种消息交换方式、支持多种消息类型,提供可靠传输等服务质量控制机制,该软件支持多系统平台,支持高吞吐量的业务处理很显然,我们可以把“提供多种消息交换方式、支持多种消息类型,提供可靠传输等服务质量控制机制”看成是该中间件的功能性特征,而把“支持高吞吐量的业务处理”作为非功能性的特征
如果中间件的选择者能够从自己的需求中归纳出对中间件的“功能需求”,就可以把它们和面前的中间件的功能性特征做一下对照
功能性特征一般比较容易测试,因而也比较容易验证
非功能性特征是跨中间件的共性特性软件的“非功能需求”是软件需求的重要方面
中间件软件的“非功能性特征”也是中间件功能的重要方面
事实上,中间件软件的非功能性特征是跨中间件种类的、非常重要的一般性特征,是中间件软件功能强大的表现
我们这里采用了在2000年的《中间件——达成灵便的电子商务的技术基础》一文中对成功的中间件的共性特征的归纳(做了一点裁减):许多情况下,非功能性和功能性并非有严格的界线
比如,对于消息中间件来说,可靠传输一定是功能性的特征;对于其它的中间件未必如此;对于安全中间件来说,安全不能算作非功能性特征
非功能性特征一般比较难以测试,但仍然是一定程度可测试的
支持标准对于中间件必可缺少面向消息的中间件一直以来缺乏技术标准/规范
自从J2EE制定出基于Java的Java消息传输服务(JMS)以后,人们对消息中间件的技术要求就有多了一项内容
相比较而言,事务处理监控程序(交易中间件)相关的技术规范就要多一些,主要是X/OPEN(现称为OPENGROUP)的分布式事务处理系列规范,包括TPM的架构、应用与TPM的接口及事务提交管理协议等重要内容
对于J2EE应用服务器,技术规范的影响就更大
我们甚至可以说,J2EE应用服务器的功能体现在了对技术标准和规范的支持上
标准/规范虽然重要,我们不可迷信,唯标准是从
因为,第一,“标准”可能仅是建议性的,并非所有的厂商都会遵守;第二,“标准”可能是妥协的结果,只是将提交的多个可选内容统统收入,各项内容甚至不能互换;第三,“标准”可能是不完整的,仅仅实现了标准要求的内容可能意味着欠缺重要的功能
比如,X/OPENDTP模型中定义的应用与TPM的接口就是妥协的结果
所谓“标准”就是两个厂家提交的完全不同的建议的罗列,两者完全不能互换
事实上也未见第三家厂商遵从上述的“标准”
这样的“标准”也只咎由自取参考意义
在看JMS,JMS当前规范只涉及一个消息服务器,规范只保证该服务器的客户方都使用一个一致的接口
如果厂商只是实现了JMS规范定义的内容,那么它就必不能支持服务器到服务器之间的可靠传输,其功能就会大打折扣
无论是用户还是中间件厂商,对标准都不应该迷信
中间件对标准的支持一般会体现在软件的功能性特征上,多数情况下是可测试和验证的
1食品用料批次,供应商
2
食品加工时间;
3
食品加工者;
4
食品加工机器;
5
食品加工班组;
6
食品配方及用量;
7
食品加工工单信息;
8
食品产量信息;
9
食品合格率,不良品处理过程信息
0
食品抽检,全检项目及结果信息;
1
食品加工设备及加工参数信息1 物联网的标准体系
2 急需的物联网总体标准
3 传感器标准
4 传感器标准
5 传感器标准进展情况
6 传感器标准体系框架
认知感知层
1.感知层的概念
物联网层次结构分为三层,分别为感知层、网络层、应用层。感知层位于最 底层,它是物联网的核心,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息。 感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
2.感知层的应用
感知层包括二维码标签及识读器、RFID 标签及读写器、摄像头、GPS 导航、 各种功能传感器、M2M 终端、传感器网关等,主要功能是识别物体、采集信息, 与人体结构中皮肤和五官的作用类似。
3.感知层的关键技术
(1) 传感器:传感器是物联网中获得信息的主要设备,它利用各种机制把被 测量转换为电信号,然后由相应信号处理装置进行处理,并产生响应动作。 (2)RFID:它的全称为 Radio Frequency Identification,即射频识别, 又称为电子标签。RFID 是一种非接触式的自动识别技术,可以通过无线电讯号 识别特定目标并读写相关数据。它主要用来为物联网中的各物品建立唯一的身份 标示。
(3)无线传感网络:它的英文名称为 Wireless Sensor Network,简称 WSN。 传感器网络是一种由传感器节点组成网络,其中每个传感器节点都具有传感器、 微处理器和通信单元。节点间通过通信网络组成传感器网络,共同协作来感知和 采集环境或物体的准确信息。它是目前发展迅速,应用最广的传感器网络。
认知网络层
1 网络层的概念
网络层位于物联网三层结构中的第二层,它功能是通过通信网络进行信息传 输。网络层作为纽带连接着感知层和应用层,它由各种私有网络、互联网、有线 和无线通信网等组成,相当于人的神经中枢系统,负责将感知层获取的信息,安 全可靠地传输到应用层,然后根据不同的应用需求进行信息处理。
2 网络层的组成
物联网网络层包含接入网和传输网,分别实现接入功能和传输功能。传输网 由公网与专网组成,典型传输网络包括电信网、广电网、互联网。接入网包括光 纤接入、无线接入、以太网接入、卫星接入等各类接入方式,实现底层的传感器 网络、RFID 网络最后一公里的接入。
3 网络层的主要技术
物联网用到的通信技术主要包括 3G/4G 通信、IPv6、WI-FI 和 WIMAX、蓝牙、 ZigBee 自组网技术等。正在向更快的传输速率,更宽的传输宽带、更高的频谱 利用率、更智能化的接入和网络管理发展。
认知应用层
1 应用层的概念
应用层位于物联网三层结构中的最顶层,它的功能是通过云计算等计算平台 进行信息处理。应用层与最低端的感知层一起,是物联网的显著特征和核心所在, 应用层可以对感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘,从而实现对物理世界 的实时控制、精确管理和科学决策。
2 应用层的技术
(1)物联网应用:它是用户直接使用的各种应用,通常用应用软件的形式 表现。如智能 *** 控、安防、电力抄表、远程医疗、智能农业等。
(2)物联网中间件:物联网中间件是一种独立的系统软件或服务程序,将 各种可以公用的能力进行统一封装,提供给物联网应用使用。
(3)云计算:它对物联网海量数据的存储和分析。根据服务类型不同将云 计算分为:基础架构即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、服务和软件即服务(SaaS)。
3 应用层与其他两层的关系 感知层将采集到的数据通过网络层传递给应用层,应用层将接收到的数据进 行分析管理,再将这些数据根据各行各业的应用做出反应处理。例如,在智能电 网中的远程电力抄表应用:安置于用户家中的读表器上显示感知层中的传感器采 集到的数据,通过网络层将数据发送并汇总到发电厂的处理器上,该处理器及其 对应工作就属于应用层,它将完成对用户用电信息的分析,并自动采取相关措施。院校专业:
基本学制:三年 | 招生对象: | 学历:中专 | 专业代码:710102
培养目标
培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和传感器应用、网络通 信、综合布线、物联网项目工程实施等知识,具备物联网生产施工、物联网技术服务、 系统运维等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事物联网设备安装与调试、物联网 系统集成实施、物联网系统监控、物联网产品制造与检测、售后技术支持等工作的技术 技能人才。
职业能力要求
职业能力要求
1 具有物联网产品装配、焊接、检测与调试的能力; 2 具有感知层设备质量检测、典型传感网安装组建与调试的能力; 3 具有物联网项目施工图识读、物联网设备安装与调试的能力; 4 具有物联网平台、数据库及应用程序安装、配置与运行维护的能力; 5 具有物联网样机试制、数据采集与标注、应用程序辅助开发的能力; 6 具有物联网系统应用程序安装、使用、维护、系统监控与故障维修的能力; 7 具有初步将 5G、人工智能等现代信息技术应用于物联网领域的能力; 8 具有终身学习和可持续发展的能力。
专业教学主要内容
专业教学主要内容
专业基础课程:电工电子技术与技能、计算机组装与维修、计算机网络技术基础、 程序设计基础。 专业核心课程:单片机技术及应用、数据库技术及应用、传感器与传感网技术应用、 网络综合布线技术、物联网技术及应用、物联网设备安装与调试、物联网运维与服务。 实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行物联网综合布线、物联网 电子产品制作、物联网设备安装与调试、物联网工程实施等实训。在物联网系统集成企 业、物联网产品制造企业等单位进行岗位实习。
专业(技能)方向
专业(技能)方向
职业资格证书举例
职业资格证书举例
职业技能等级证书:物联网智能家居系统集成和应用、物联网安装调试与运维、物 联网工程实施与运维
继续学习专业举例
接续高职专科专业举例:物联网应用技术、工业互联网技术 接续高职本科专业举例:物联网工程技术、工业互联网技术 接续普通本科专业举例:物联网工程、计算机科学与技术
就业方向
就业方向
面向物联网安装调试员等职业,物联网设备安装与调试、物联网系统运行与维护、 物联网系统监控、物联网产品制造与测试、物联网项目辅助开发和售后技术支持等岗位 (群)。
对应职业(岗位)
对应职业(岗位)
其他信息:主要学物联网概论、物联网硬件基础、无线传感网应用技术、RFID 应用技术、M2M 应用技术、物联网应用软件开发、Android 移动开发等。物联网应用技术培养具有从事WSN、RFID系统、局域网、安防监控系统等工程设计、施工、安装、调试、维护等工作能力的高端技能型人才。 物联网软件、标准、与中间件技术 ,《中间件技术原理与应用》,清华大学出版社,《物联网:技术、应用、标准和商业模式》,电子工业出版社,等教材。物联网产业发展的关键在于应用,软件是灵魂,中间件是产业化的基石,需要学习和了解,尤其是对毕业后有志于物联网技术发展的学生。 物联网的应用遍及各个领域,如:智能交通、公共安全、环境保护、智能检测等,涉及人类生产生活的方方面面。据有关预测,物联网全面应用的业务量规模将达到现有人与人之间通信量的30倍。 物联网专业主要就业于与物联网相关的企业、行业,从事物联网的通信架构、网络协议和标准、信息安全等的设计、开发、管理与维护,就业口径广,需求量十分大。学习物联网技术,是围绕这些发展方向来的。找准自己的方向,对接下来的学习会有很大的帮助!
如智能 *** 控、安防、电力抄表、远程医疗、智能农业等等。
从结构上划分,物联网应用层包括以下三个部分:
1、物联网中间件:物联网中间件是一种独立的系统软件或服务程序,中间件将各种可以公用的能力进行统一封装,提供给物联网应用使用。
2、物联网应用:物联网应用就是用户直接使用的各种应用,如智能 *** 控、安防、电力抄表、远程医疗、智能农业等等。
3、云计算:云计算可以助力物联网海量数据的存储和分析。依据云计算的服务类型可以将云分为:基础架构即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、服务和软件即服务(SaaS)。
扩展资料:
相关延伸:物联网的体系架构
物联网典型体系架构分为3层,自下而上分别是感知层、网络层和应用层。
感知层实现物联网全面感知的核心能力,是物联网中关键技术、标准化、产业化方面亟需突破的部分,关键在于具备更精确、更全面的感知能力,并解决低功耗、小型化和低成本问题。
网络层主要以广泛覆盖的移动通信网络作为基础设施,是物联网中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分,关键在于为物联网应用特征进行优化改造,形成系统感知的网络。
应用层提供丰富的应用,将物联网技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化的应用解决方案,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、信息安全的保障及有效商业模式的开发。
参考资料来源:百度百科-物联网技术
参考资料来源:百度百科-应用层
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)