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物聯網發展綜述范文1
中圖分類號:TP393.18 文獻標識碼:A文章編號:1007-9599 (2011) 12-0000-01
The Development of Tracking Information Technology,Pay Attention to IOT Construction
Yang Bo,Li Guilun,Su Shengyong
(Shangdong Provincial Military Command Communication Office,Jinan250099,China)
Abstract:With the development of information technology,the concept and advanced information technology of IOT have been applied in many fields around the world.Its application will become a new economic growth point in post-IP era.Therefore,a sustainable mechanism of IOT's construction and application must be built to make it play an important role in the national economy and military construction.
Keywords:Internet of things;Development trend;Application
一、物聯網的概念和發展趨勢
(一)物聯網的概念。物聯網是一個先進、綜合、復雜的網絡系統,它利用射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等技術,為每一件物品建立全球的、開放的標識代碼,并通過互聯網實現物品的自動識別和信息的互聯共享,達到其在全球范圍內的身份識別與“透明”管理,從而構建一個覆蓋世界上萬事萬物的“物聯網”。這一概念有兩層涵義:一是物聯網的核心和基礎是互聯網,是互聯延伸和擴展的產物;二是其用戶端延伸和擴展到了物品與物品之間的信息交換和通信。
(二)物聯網的特征。物聯網具備三個特征:一是全面感知,即利用RFID(射頻識別)、傳感器、二維碼等隨時隨地獲取物體的信息,RFID、傳感器是物聯網主要工具;二是可靠傳遞,通過各種電信網絡與互聯網的融合,將物體的信息實時準確地傳遞出去;三是智能處理,利用云計算、模糊識別等各種智能計算技術,對海量的數據和信息進行分析和處理,對物體實施智能化的控制。
(三)物聯網技術體系。物聯網的技術體系結構表述為DCM體系(Device,Connect,Manage),分為三個層,第一層是感知層,即要感知到物體的屬性并能對其進行控制;第二層是網絡層即要有一套網絡通信體系將感知到的物體信息傳輸到后臺的計算機處理系統;第三層是應用層,即要有適應不同行業和業務需求的中間件和應用管理系統,用于解決人和物的互聯。
(四)物聯網的發展趨勢。據美國權威咨詢機構Forrester預測,到2020年,世界上“物物互聯”的業務,跟“人與人通信”業務相比,將達到30比1。也有預測這個比例將來可達到100比1甚至1000比1。專家預計,未來物聯網的發展將經歷四個階段:2010年左右,RFID被廣泛應用于物流、零售和制藥領域;2010-2015年,物體互聯;2015-2020年,物體進入半智能化;2020年后,物體進入全智能化。
二、物聯網技術體系結構及在軍事領域應用
物聯網的理念和先進信息技術已迅速被世界各國運用于軍隊裝備保障領域,對各種參戰物資實行感知和控制,以滿足現代戰爭對裝備保障“快”、“準”、“精”等的要求。美軍已在多數裝備物資中嵌入芯片,使用各類傳感設備隨時獲取裝備物資的相關信息,戰時既能對裝備物資的運用快速做出決策并實施分配,準確掌握各類物資的動、靜狀態,準確對物流過程進行實時臨近;又能及時根據變化的情況和需求,在三軍中實現物資保障一體化,發揮整體保障效益。美軍這種“精確保障”、“精確物流”模式,就是成功運用物聯網理念與技術的結果。其在軍事領域的成功運用,給其他各國軍隊裝備保障以很大啟發和影響。
三、發展物聯網需關注的幾個問題
物聯網應用將是后IP時代一個新的經濟增長點,也是國家實施深度信息化建設的重要舉措,但如何發展物聯網,構建可持續發展的物聯網建設和應用機制,切實發揮物聯網在國家經濟和軍隊建設中的重要作用,還有很長的路要走,也存在一些必須解決的政策和技術問題。
(一)物聯網政策和法規。物聯網不僅需要技術,更是涉及到各個行業、產業,需要整合多種力量。這就需要國家產業政策和立法要走在前面,制定出適合該行業發展的政策和法規,保證行業的正常發展。
上世紀90年代,美國的信息高速公路計劃,不但獲得政府投資,而且在產業政策上也得到了政府支持,使得美國的信息產業高速度發展。現在全世界基于PC和互聯網的信息產業完全控制在了美國人手中,對美國在政治利益、文化的傳播、價值觀的傳播起到了巨大作用。因此對于復雜的物聯網,必須要有政府的政策支持,要有專門人和專門機構來研究和協調,物聯網才能有真正意義的發展。
(二)技術標準的統一與協調。物聯網發展過程中,傳感、傳輸、應用各個層面同樣會有大量的技術出現,如果不盡快統一技術標準,形成一個管理機制,那么只會產生大量的小而破的專用網,相互無法連通,不能進行聯網和形成規模經濟,不能形成整合的商業模式,也不能降低研發成本。
物聯網發展綜述范文2
關鍵詞:金融物流;物聯網;安全監控
中圖分類號:F830文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2011)18-0084-02
前言
2009年3月25日,國務院首次以書面形式確定上?!皟蓚€中心”建設的國家戰略。金融物流是對物流、信息流、資金流的有效整合,是一種創新的金融模式,它的發展對“兩個中心”的建設有著舉足輕重的作用。然而,中國金融物流在快速發展的過程中仍存在很多的問題。比如:業務操作缺乏標準,參與者魚龍混雜,沒有相應的行業規范,也缺乏規避和分散風險的業務轉讓機制,最為嚴重的就是安全問題了。
物聯網是一項新興的技術,是一個將各種信息傳感設備(如射頻識別裝置、紅外感應器、全球定位系統、通信裝置等)與互聯網結合起來而形成的巨大網絡。物聯網的相關技術由于可追溯、可視,所以一旦被運用于防范和規避金融物流的不確定性,將極大提升金融物流產品的安全性。然而,目前將物聯網與金融物流結合起來的創新研究幾乎沒有。
一、國內外物聯網的研究動態
二、物聯網對金融物流產品進行安全監控的方案設想
金融物流產品風險主要是由業務過程的不透明,缺乏有效的安全監管造成的。通過物聯網技術的引進,可以對金融物流產品進行追溯,從而進行實時跟蹤與監控。以下分別從信息的獲取與信息的監管來設計架構:
1.基于物聯網的質押品的動態信息的獲取的系統構架設計。利用物聯網技術實現信息獲取的一般過程為:在物品上貼上RFID標簽,讀寫設備通過讀取RFID標簽中的信息,尤其是ID信息,通過這個ID信息向物聯網名稱解析服務器請求以獲取該ID所對應的進一步詳細信息的統一資源標志符(URI),讀寫設備通過這個統一資源標志符進行進一步的信息獲取,實現信息的全面和透徹感知。
為了獲取質押品在整個供應鏈過程中的動態信息,我們需要研究從原料市場到產品市場。這一過程中質押物品信息的讀取與采集。過程(如圖2所示):
2.供應鏈流動中的質押品的信息監管系統設計。在上述獲取信息的基礎上,我們需要對這些信息進行監管,一旦有關質押品信息出現異常,金融物流的各參與方均可以通過信息監管系統了解風險隱患。此外,我們還設計了“風險數據庫”。風險數據庫中包含了通過實際調研所獲得的大部分風險的類型,及其對應的解決方案。這樣,通過信息監管系統的設計,不僅可以共享風險隱患,還能夠使得風險關聯方利用風險數據庫進行風險的基本應對。對于未列入數據庫的風險,需要參與方在協調的基礎上做出最終優化措施。
在整個監控過程中,主要采用了三大關鍵技術,即感知技術、網絡通信技術和智能處理技術。運用這些可視化技術,對質押品從出廠到目的地進行全程跟蹤,能有效保證質押物的數量和質量。在存儲的過程中,能有效避免人員操作的失誤、內部作案等問題。將實體貨物信息存入數據庫,隨時對入庫出庫量進行統計,設立最低值警戒線,以確保庫存量。通過物聯網可視化可追溯技術,對物流的整個過程進行全程控制,組成一個巨大的網絡控制平臺,監控供應鏈的每一步流程。
結束語
物聯網是當前最有發展潛力的新生技術,針對物聯網的環境和平臺,設計金融物流的質押品安全的監管系統,為金融物流的安全監控提供了有力的手段,有效地緩解金融物流的風險。本文的創新之處在于將當前新興的兩大產業(金融物流與物聯網)結合,為今后相關產業的發展提出了建議,有利于經濟又好又快地發展。
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物聯網發展綜述范文3
>> 探析物聯網核心技術及應用 淺談未來物聯網核心技術 物聯網時代機電一體化核心技術及發展趨勢 王晶:物聯網產業是核心技術的競爭 物聯網核心技術專利態勢分析 物聯網與智慧城市核心技術探討 基于物聯網核心技術的智能考勤系統 論物聯網安全核心技術與挑戰 MEMS:物聯網核心技術所在(上) MEMS:物聯網核心技術所在(下) 區塊鏈核心技術演進之路 藍牙4.1版本核心技術支持物聯網 物聯網的主要特征與核心技術研究 中國在物聯網核心技術RFID領域的首個國際標準誕生 關于LTE核心技術應用及網絡建設研究 物聯網應用對WCDMA核心網演進的推動 突破互聯網核心技術掌握自己“命門” 暖通設計BIM技術應用及核心技術研究 淺談機電一體化的核心技術及應用領域 多金屬礦選礦的核心技術及應用 常見問題解答 當前所在位置:l.
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物聯網發展綜述范文4
11月3日 塔里木油田公司承擔的國家油氣供應物聯網應用示范工程項目建設開始啟動,具體圍繞油氣供應采、煉、儲、輸、供等環節的精細化管理,開展國家油氣供應物聯網應用示范工程建設,提升國家油氣能源綜合保障能力。
11月4日 成都市旅游局和中國移動四川成都分公司聯手推出的“智慧旅游 暢游成都”成都旅游一點通產品正式上線運行。
11月6日 工信部公示“2012年物聯網發展資金擬支持項目”名單。
11月6日 以“物聯網技術與產業發展新機遇”為主題的2012中國(成都)國際物聯網峰會在成都開幕。
11月6日 商務部《十六大以來商務成就綜述之九:推動肉菜流通追溯體系建設 提高流通環節食品安全保障能力》。
11月7日 銀聯商務有限公司與華存數據信息技術有限公司在上海簽署戰略合作協議,雙方聯合成立“上海電子支付云計算工程中心”,打造第三方支付行業的云計算示范平臺。
11月8日 福建小區智能化管理地方標準《小區數字化智能家居管理系統》(DB35/T 1294-2012)和《小區智能化管理系統》(DB35/T 1295-2012)。
11月13日 西安市政府召開專題會議,研究《西安市加快培育和發展戰略性新興產業實施方案(草案)》,將重點培育發展移動互聯網、物聯網等戰略性新興產業。
11月14日 工業和信息化部印發了《電子認證服務業“十二五”發展規劃》。
11月15日 在西班牙巴塞羅那世界智慧城市獎頒獎典禮上,廣州獲得了1項城市獎和1項創新獎。
11月16日 以“推進科技創新,提升發展質量”為主題的第十四屆中國國際高新技術成果交易會(高交會)在深圳開幕。
11月18日 哈爾濱市開始設立云計算產業發展專項資金,連續3年將總共投入3億元推進云計算應用項目建設。
11月23日 重慶智能電網輸配電工程技術研究中心通過由重慶市科委組織的專家驗收,標志著該中心成為智能電網省級研發中心。
11月25日 西安市政府與國云科技簽署協議,國云科技將投資8億元建設云計算物聯網科技產業園。
物聯網發展綜述范文5
>> RFID標簽天線技術發展綜述 容器清洗中標簽去除專利技術發展綜述 煤制油技術發展綜述 DNA技術發展綜述 SONOS技術發展綜述 新型天線技術發展趨勢分析 RFID技術發展趨勢預測研究 RFID標簽天線的研究及熱點分析 適用于多種環境的RFID標簽天線研究 基于UHF RFID物流標簽的圓極化天線 車輛檢測技術發展綜述 基礎工程技術發展綜述 綠色建筑節水技術發展綜述 Web技術發展綜述與展望 國內近年選煤技術發展綜述 物聯網技術發展綜述 桌面虛擬化技術發展綜述 FPGA器件設計技術發展綜述 汽車電子控制技術發展綜述 風力發電及其技術發展綜述 常見問題解答 當前所在位置:.
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【作者簡介】
物聯網發展綜述范文6
關鍵詞:物聯網 關鍵技術 發展現狀
一、 前言
物聯網 (Internet of Things) 顧名思義,是實現物物相連的互聯網。IoT在信息產業領域是繼計算機、互聯網、移動通信之后的又一次重大變革。物聯網是在互聯網的基礎之上的一種延伸和拓展,本質上就是互聯網的一部分,通過信息傳感設備,如射頻識別系統、紅外感應系統、GPS、智能掃描儀、氣體感應器等,按照一定的網絡協議,賦予物體感知能力,并通過接口將互聯網與大量物體連接起來,從而進行信息交換和通信,實現智能化物體識別、定位、跟蹤以及監控和管理,甚至實現人類與自然環境的融合。
早在1999年物聯網的概念就已經被提出,到2012年中國第一個物聯網五年規劃――《物聯網“十二五”發展規劃》頒布,物聯網已經被貼上“中國式”標簽。
隨著物聯網應用的快速發展,其關鍵技術已經被深入研究并取得重大成果,但缺乏總結分析。本文主要分析了物聯網系統架構的關鍵技術的發展現狀,對現有的技術進行分析和總結,論述了物聯網的發展前景和挑戰,最后對全文進行了總結。
二、物聯網的關鍵技術
物聯網作為當今計算機網絡和信息科學技術的研究熱點,具有海量信息,多種接入設備,智能化物物交互的特點。物聯網的成功依賴于多種技術的融合,主要包括物聯網的系統架構技術,統一識別與識別技術,網絡通信技術以及安全隱私保護技術。
1、系統架構技術
物聯網的系統架構技術主要包括感知層,網絡層和應用層,它要求用戶網絡服務器具有可擴展性,可靠性,自組織性和用戶公平性。感知層即利用射頻識別(RFID),無線傳感器網絡等技術識別物體并讀取該物體的相關信息,讀取的相關信息反映物體自身的特點。網絡層是物聯網實現信息傳輸,信息處理和服務質量優化的重要環節,并通過與移動通信網,互聯網或其它專網相結合,將物體的信息準確地實時傳遞出去。應用層直接為用戶終端提供服務,把感知層得到的信息進行處理,從而實現智能化物體識別,定位,跟蹤,監控和管理。
2、統一識別和識別技術
物聯網的一大特點是實現物體與物體之間的信息交換,即每個物體都應該是獨立的,因此物聯網的關鍵技術應該能夠反映每個物體自身的特點。統一識別和識別技術應該包括射頻識別(RFID),無線傳感器網絡。射頻識別技術類似于條碼掃描,RFID的主要功能是非接觸式識別,即不需通過機械或光學在識別系統和識別物體之間建立接觸,就可以通過無線電技術識別物體并讀取其靜態信息。對于物聯網的發展,了解特定物體的動態信息也很關鍵,因此依賴于無線傳感器網絡來探測物體的動態改變,也縮小了生活實際與網絡虛擬之間的差距。在物聯網快速發展的今天,微型化技術和納米技術也將快速融入物聯網的關鍵技術,這意味著越來越小的物體將與互聯網實現連接。
3、網絡通信技術
物聯網的網絡通信具有通信量大和范圍廣的特點,它為各種硬件技術包括射頻識別,無線傳感器系統的控制提供操作平臺,并通過移動通信網絡,衛星通信等方式實現識別系統和需識別物體端到端的連接。在網絡通信的基礎上,方便用戶對物聯網進行有效的管理,降低用戶操作物聯網的復雜度,且實現了物聯網服務質量的最優化,滿足了海量通信的需求。現代網絡通信技術還引入了云計算技術和自組織組網管理技術,在網絡層協調各個部分的任務管理和分配,提高網絡傳輸數據的速度和質量。
4、安全隱私保護技術
安全隱私保護技術可以為物置信息或數據提供安全性和保密性,阻止用戶未經授權信息的訪問,保護個人隱私和商業機密等內容。安全隱私保護技術的實現還需要其他技術的支持,如云計算保護技術,數據加密和保護技術,用戶身份驗證技術等。
三、我國物聯網發展現狀和存在的問題
自2010年我國將物聯網寫入發展戰略和第十二和五年規劃,物聯網產業得到了很快的發展。到2012年第一個關于物聯網的五年計劃《物聯網“十二五”發展規劃》頒布,物聯網的發展得到了高度的重視和完善。
物聯網的發展為我們的生活帶來了很大的便利,但依然存在一些問題。為了讓物聯網真正地實現在物與物,人與物之間暢通無阻的交流,目前應用在物聯網的技術仍然需要不斷地完善。主要存在以下幾個問題:
1.物聯網缺少物聯網的統一技術標準。我國各行各業都積極加入到物聯網的發展中,但各領域發展產業分散,不能實現互聯,這都是國家沒有統一物聯網技術標準的結果,且物聯網想要實現海量信息的處理和物物相連,也需要統一的編碼和統一的尋址。
2.物聯網的發展技術問題。物聯網的發展需要多技術融合和多學科交叉,因此容易遇到技術瓶頸。物聯網的技術核心是異構網絡,如何實現異構網絡的協調和融合,以及如何處理和儲存海量的信息,都是物聯網發展中存在的問題。
3.物聯網的安全性問題。物聯網涉及范圍無處不在,個人隱私,商業機密,甚至于國家政治軍事等信息,如果被泄露后果不堪設想。因此如何保證信息安全問題也是我國物聯網發展要面臨的挑戰。
4.物聯網的商業可行性。物聯網的建設需要大量的資金投入,而用戶的接受度和投Y回報等問題都是無法估算的,且如何使用戶自覺維護物聯網的問題也是亟待解決的。
四 、物聯網的未來發展理念
我國物聯網的發展應該在物與物互聯互通的共性上及時制定統一的標準,采取開放的態度,完善國內物聯網與國際物聯網的互聯,實現快速與國際物聯網對接。循環物聯網經濟產業鏈,循環經濟可以把握物體和資源在配置上的合理性,從而實現物聯網的可持續發展。綠色低碳經濟發展理念,物聯網的智能化很大程度上避免了資源的浪費,“綠色,環保,節能,低碳經濟”是現代經濟發展的大趨勢,隨著物聯網的深入,各個行業可以節省人力物力,實現環境資源的高效利用。
五、 結束語
本文分析了物聯網的關鍵技術,我國物聯網發展存在的問題與挑戰,并且提出了物聯網的未來發展理念。物聯網實現了物與物,人與物的信息傳遞方式,實現了海量數據的處理,信息傳遞的高效性和便捷性。我國物聯網技術的研究也處于世界物聯網研究的前列,因此我國物聯網技術研究人員應該抓住此時的機遇,爭取突破物聯網目前發展遇到的問題,從而帶動我國信息產業和經濟的快速發展。
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