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文档简介

第二十单元A篇:物联网物联网是在现代无线通信技术环境下迅速发展起来的一种新鲜事物。这种概念的基本思想是我们周围普遍存在的一系列事物或对象,比如无线射频识别(RFID)标签、传感器、执行器、移动电话等等。通过独特的寻址规则,这些对象能够相互作用,并通过与相邻单元的合作达到共同的目标。毫无疑问,物联网概念的主要优势在于它将会对日常生活的诸多方面以及对潜在用户的行为产生强烈影响。从个人用户的角度来看,引进物联网所带来的最显著的效用体现在工作和居家方面。生活护理、电子医疗、促进学习这几项不过是这种新技术在不久的将来起到主导作用的应用领域中的几个而已。从商业用户的角度来说,(物联网技术的引进)对自动化、工业制造、物流、业务/流程管理以及乘客与货物的智能交通系统这些领域同样能够产生显著影响。要使物联网技术得到更好的推广,有许多具有挑战性的问题亟待解决,有一些技术上和社会上的难点需要攻克。在确保信任、隐私和安全的前提下,通过使互联的设备具有自适应和自主的能力,为它们提供常态的高度智能,使全面交互操作成为可能,这是最主要的问题。同时,物联网思想也给网络的相关方面带来了一些新的问题。事实上,物联网的各个组成部分由于计算和供能的要求,应具备低能耗的特点。因而,除了可扩展性等问题之外,还应特别关注能耗效率的问题。目前,一些行业、标准制定和研究机构都涉足于实现这项新兴技术的发展,寻求解决方案。一项调查描绘了物联网技术当前的发展状况。具体如下:为读者描绘了来自各类科学领域的不同版本的物联网实例;评述了技术实现可行性,阐明了在日常生活中广泛使用该技术的主要益处;分析科学界仍需面对的主要研究问题。主要目标是让读者了解哪些工作已经完成(协议、算法、已提出的解决方案),哪些工作尚待完成,哪些是促进这场技术革命的有效因素,系统存在的弱点与风险有哪些。1.一个示例,多个版本物联网的诸多定义来自于科研机构在研究物联网问题上的强烈兴趣以及针对该问题所展开的激烈讨论。通过浏览文献,每一位感兴趣的读者都会遇到一些在理解IoT上的实际困难,比如IoT的真实含义、该概念背后的基本思想是什么、全面实施IoT时将会遇到哪些有关社会、经济和技术方面的问题。这个术语至今模糊不清的原因出在它自己的名字上,“Internetofthings”从句法上看实际是两项。第一个词给物联网带来网络导向的形象,而第二个词又把焦点转向了将类似“物体”整合到通用的框架中去的意思。股东、业务伙伴、研究和标准定制机构都是基于他们各自的兴趣和专业背景,既从“基于网络”又从“基于物体”的方式来接触物联网问题,所以在物联网的认识上存在着很大的差异。无论如何都不应该忘记,将“互联网”和“物体”这两个词放在一起时,形成了一种对于当今世界有颠覆性创新的意义。事实上,“物联网”在语义上表示“基于标准通信协议的唯一寻址且互联的物体形成的世界范围的网络”。这就意味着这个流程涉及到了大量(异质)的物体。物体的唯一寻址以及交互信息的表达与储存成为了最具挑战性的问题,为物联网直接带来了第三种视角“语义导向”。在图20.1中,主要概念、技术和标准三个方面更加明确地区分开来,它们对物联网的作用也很清楚。这个图像清晰地表达出物联网模式应该是前述三大主要观点的集合体。从不同的视角来分析,物联网最初的定义源于一种“基于物体”的观点;所涉及到的物体都是很简单的东西:射频识别标签。而术语“物联网”事实上是来自于TheAuto-ID实验室,一所世界范围内的学术研究实验室,从事网络化射频识别和新兴传感技术领域。这些机构从成立起就已经瞄准把全球电子产品代码与物联网设计到一起。他们最开始的目标是发展全球电子产品代码来支撑射频识别技术在全球范围的现代商业网络中的推广使用,并为全球电子产品代码网络创造由行业推动的全球标准。毫无疑问,这是拉动物联网发展方式里的一个关键部分,但并不是唯一的方式。长远地看,物联网并不只是一个仅包含射频识别码的全球电子产品代码系统,它只是物联网的一个部分而已。同样的还有独特/通用/普遍存在的识别码设计,其主要思想是为物联网全局可视化提供发展解决方案(基于中间件)。2.支撑技术物联网技术在现实生活中的实现是通过对一些支撑技术进行整合,这部分内容将讨论那些最具相关性的技术。2.1识别、传感和通信技术长期以来,“随时随地,任何媒体”一直是推动通信技术进步的愿景。关于这点,无线设备起到了关键的作用,如今的无线设备的持有率基本上达到了1:1。一个物联网的关键组成部分通常被认为是射频识别系统,该系统由一个或多个识别器和一些射频识别标签组成。这些标签具有独特的识别字符,应用在物体(甚至人和动物)身上。识别器通过发出合适的信号触发标签,表示对周围区域中存在的标签发出一种请求,以及接收它们的识别码。因此,射频识别系统可以用来实时监控物体,而无需让它们出现在视线内就能做到,这样就能把真实世界绘制到虚拟世界中去。传感器网络在物联网中也扮演着重要的角色。实际上,运用射频识别系统,能更好地跟踪物体的状态,例如位置、温度、动向等等。如此,它们就可以扩大一个特定环境的感知范围,更进一步地连接实体世界与数字世界。RFID传感系统允许构建RFID传感器网络,它通常由一些小的基于RFID的传感计算设备、RFID读写器等组成,是感知RFID标签信息的接收器,并为网络运行提供动力。2.2中间件中间件是介于技术层和应用层之间的一个软件层或者一些列的子层。隐藏某些技术细节可使程序设计人员免受一些(非焦点)问题的困扰。他们仅需要开发IoT基础设施的具体应用。物联网中间件的架构通常遵循面向服务的体系结构方法(SOA)。采用SOA法则可以将复杂的单层系统分解成包含有由简单且界面清楚的成分构成的生态系统在内的应用程序。SOA方法可以让软硬件被重复使用,因为它不需要特定的技术来实现服务。中间件结构图在图23.2中展现。图中设法涵盖了过去工作中处理物联网问题时所用到的所有功能。(1)应用程序层应用程序层处在整个架构的顶部,向终端用户导出系统所有的功能。诚然,这一层不属于中间件的范畴,却关系到中间层的所有功能。(2)服务组建层这是一个常规层,处于基于SOA的中间件架构的顶部。它可以把由联网对象提供的单一服务组合成特别的应用程序。为了解服务体系的全貌就需要储存所有的当前联网的服务实体,这些服务是在构建组合服务时完成的。在创造和管理复杂服务时,其后台逻辑可以通过使用流程语言构建业务流程图的方式来表达。本文中采用了常见的标准语言、业务流程执行语言和JavaOrchestrationLanguageInterpreterEngine(JOLIE,一种面向服务的编程语言)。(3)服务管理层本层能为每个对象提供一些主要功能,使它们可以在物联网视图中进行管理。基本的服务功能包括:对象动态探索、状态监控以及服务配置。在本层,一些中间件方案中涉及了与服务质量管理和加密管理相关的功能扩展集以及一些语言函数功能集。(例如,警务管理平台)(4)对象提取层物联网依据的是一个庞大而又复杂的对象集,每个对象集都能通过自身的语言来提供特别的功能。而一个对象提取层需要做的,就是使用通用的语言和程序来协调不同设备的使用。相应地,除非一个设备提供了IP网络中的可见性网络服务,引入一个封装层是非常必要的。该封装层一般有两个主要的子层组成,即接口层和通讯层。接口层通过一个标准的网络服务界面提供设备使用接口,并负责管理与外部世界间所有的信息出入操作。而通讯层执行的却是网络服务方式的后台逻辑语言,它把这些方式转化成一些列的设备专用指令,以联系现实世界中的各种对象。(5)信任、隐私及安全管理生活中自动化通讯设备普及的背后,其实酝酿着未来的一场危机。确实如此,用户们无法看到的嵌入在我们个人设备、服饰和生活用品中的

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