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物联网应用

物联网应用

物联网应用范文第1篇

联网脚环被用于跟踪非洲东部和中部濒临灭绝的黑犀牛。脚环提供每个犀牛的地理位置和移动数据并进行加密,以确保偷猎者不会获得这些数据,然后把这些数据发送到云中。如果出现偷猎者,反偷猎团队会获得警报,通过直升机、无人驾驶机和汽车狙击偷猎者。

第9名:智能马桶

智能马桶系统可以自动感应冲水次数和人流量,预知潜在维修需求,分析高峰期设备故障风险,避免乘客登机前排长队,眼巴巴看着两个空空的马桶上挂着“故障中”。

第8名:物联网售水机

售水机内置英特尔传感器进行通信,以生态友好的方式,为公众场所的水站提供经过净化的冷水,并通过网关联网,分析水质、检测泄露、空气污染等。联网售水机拥有太阳能供电的Wi-Fi热点和充电站,还可以帮助清洁你的水杯。

第7名:百事可乐Spire

餐厅老板不仅了解员工,还得熟知用户的购买习惯。百事可乐Spire拥有8个品牌的苏打水和6种额外风味,顾客随意混合。它内置连接到云的4G调制解调器,采用英特尔架构和英特尔客户管理系统,帮助百事可乐了解风味组合和供应比例,跟踪消费者的决策以调整新品研发计划。

第6名:智能健康秤

使用蓝牙连接的智能健康秤通过家庭网关通信,并将收集到的身体数据发送给相关医疗机构,把患者与医疗机构连接起来。这款健康秤里的传感器与基于英特尔Quark系统芯片(SoC)的网关相连。

第5名:物业检测Di-BOSS

Di-BOSS是一项数字建筑运营软件解决方案。纽约市的大型物业管理公司Rudin Management把英特尔物联网网关解决方案集成到几个所属物业中。在几周内,它们就开始在全面集成的控制环境内远程监测供电、供暖和供水设备。

第4名:Sprinkles纸杯蛋糕售货机

在纽约、达拉斯、亚利桑那州斯科茨代尔、拉斯维加斯、洛杉矶等地区,Sprinkles的纸杯蛋糕ATM会及时向公司发出补货提醒以及配送通知。内置英特尔酷睿i5处理器,用户还能远程管理各地的ATM机器,一天24小时都可以吃到美味的蛋糕。对于破产姐妹Max与Caroline来说,Sprinkles纸杯蛋糕售货机会是强劲的对手吗?

第3名:SteadyServ iKeg系统

基于英特尔技术的steadyserv ikeg系统,使用RFID和传感器技术收集啤酒桶数据,为酒吧主人提供有关库存状况的反馈信息,同时汇集市场数据,帮助分销商和酿酒商根据客户的口味推出量身定制的产品,从而更好地服务终端客户。

第2名:车队管理解决方案

英特尔和Vnomics正在为交通和物流行业开发定制解决方案,用于管理和检测车队数据。依托英特尔的集成技术,Vnomics整合了传感器、智能设备和实时数据分析,以提高货车的运行效率。Sala公司是一家领先的跨地区散货拼车运输公司,通过把所有车辆连接到Vnomics网关,使车队油耗降低了6%,每年节约大约400万加仑的燃料。

物联网应用范文第2篇

关键词:物联网;智能技术;云计算

随着计算机水平的不喾⒄梗人们的生活水平得到了进一步的提高,与此同时,改造物质世界的能力得到了进一步提升,在这种情况下,物联网的概念诞生了。所谓物联网主要是指网络技术和通信技术以及传感技术的有机叠加,并在此基础上融合了更多人性化的设计。近年来,物联网技术逐步应用到建筑消防和军事等领域,给各行各业的人们带来了巨大的方便。

一、物联网技术的应用

在社会高度发展的今天,物联网技术在我们日常生产生活中的应用,可以有效满足广大人民群众对生产过程以及家居生活的监控,甚至还可以实现远程数据采集和测量,并在此基础上进行指挥调动,一方面节省了人力和物力,另一方面也进一步提高了工作效率。然而随着物联网技术水平的进一步提升,物联网在这些领域的应用范围,也得到了进一步深化和拓展。

1.物联网技术在建筑消防领域的应用。众所周知,消防安全系统主要组成部分包括感知层、网络层以及应用层。感知层为最底层,它能够对各种物质进行感知,具有一定的感知能力,在建筑消防领域中,它可以识别物体,将那些与火灾场景产生的相关信息采集和补货到,并接受人们的各项执行命令。网络层是连接感知层和应用层的桥梁和纽带,在具体应用过程中,通过有线和无线网络将感知层搜集到的险情通过网络、无线网络传达到应用层,这是一种险情的传递。除此之外,它还会将应用层的消防指令传达给感知层,实现消防指令的传递。应用层则包含消防部门和防火重点部门,这里是消防决策产生的地点。

2.物联网技术在军事领域的应用。近些年来,美国的军事领域正在进行一项研究计划,该计划就是将无线传感器网络应用到未来的战争,笔者认为,这将进一步提高物联网技术使用方的军事作战能力,避免人员伤亡,具有非常重要的积极意义。美国国防部高级研究计划局甚至还建立了相应的项目,通过在战场上应用不同类型传感器来实现传感器网络的建立,帮助士兵迅速了解战场的实际情况,辅助相关人员做好决策。在具体的应用中,相关人员必须在物联网技术的基础上采用协同感知的方法,融合不同传感器数据分析应用场景和不同位置的分析结果,来进一步提高结论的科学性。

3.互联网技术在电网中的应用。将物联网技术同电网有机结合在一起,可以实现电网的智能化。这种方式可以及时迅速地掌握整个电网的信息。电网信息的掌握必须建立在良好通行线路的基础上,实现终端信息的采集应用,使数据实现安全稳定的传输,进一步提高智能电网的可靠性,将全面和及时以及准确的信息传达给工作人员。笔者通过长期的研究与实践发现,智能电网将会实现更多设备的有机联系,这其中就包括智能传感器、控制元件以及地理设备设施等。

4.物联网技术在农业领域中的应用。随着社会的发展,我们的自然环境也暴露出了一些问题,例如水土资源流失严重,生态环境恶化等,这些问题与可持续发展理念相违背,也会对我们人类的生命健康带来威胁。在这种情况下有必要实现对水土资源的有效监督,对环境的有效监测,并实现农业的精细化管理,而物联网技术在这些领域的应用,极大地提高了这些领域的应用效果。以农业领域为例,在进行种植和养殖业的同时,也会遇到一些问题,其中就包括各种病虫害等。物联网技术在现代农业领域的应用,就可以及时监控灾情的发展,并监视农作物灌溉情况,土壤气候变更情况等,还可以收集温度和风力等因素的发展变化情况,从而对农业进行科学合理的预测,切实帮助广大农民群众预防灾害,维护广大人民群众的利益。

二、物联网技术应用过程中存在的问题

虽然物联网技术的广泛应用给我们带来了极大的方便,但随之,也带来了一些社会问题,这些社会问题随着互联网应用范围的拓展也会更加严重。首先,物联网技术可以运用无线数据通信技术,实现对商品所有信息的及时获取,方便了我们的同时也给信息窃取人带来了方便,使他们能够隐蔽的获取信息。这样就会使相关人员的信息在不知不觉中泄露出去,给当事人带来巨大的安全隐患。其次,物联网技术的应用主要目的在于实现全球商品供应链的整合,使经济主体的经济关系更加密切,因此,一旦经济出现问题,所造成的经济损失更为巨大,更难以想象。最后,由于物联网技术涵盖范围非常广泛,这也使得其信息窃取手段更为方便快捷,给国家安全威胁带来巨大的隐患。

三、建议和展望

虽然物联网技术在我们日常生活生产中的应用为我们带来了方便和快捷,给我们构建了一个美好的蓝图,我国无论是在政府层面,还是相关企业研究层面,对物联网的研究和发展都取得了巨大的成果,但值得注意的是,物联网技术的实现还面临着很多问题。例如资金和成本的问题,这是物联网技术发展最直接的决定性因素,它制约着物联网技术水平的进一步提高。又如通信的距离和外部环境指标对物联网技术发展的阻碍,这些问题都是亟待解决的问题。如果不能够解决,物联网技术的发展很有可能会停滞不前。在解决上述问题之后,物联网技术还应当着重考虑物联网使用者的隐私保护问题,使广大人民群众在使用物联网时能够更加安全,更加放心。

四、结语

总而言之,物联网技术的应用范围正在不断拓展,在这种情况下,相关研究者应当采取有效措施,切实解决物联网技术在应用过程中存在的问题,实现物联网技术水平的进一步提高。当然这一过程也非一蹴而就的,他是一个系统的过程,需要广大人民群众共同努力才能够实现。

参考文献:

[1]熊本海,杨振刚,杨亮,潘晓花.中国畜牧业物联网技术应用研究进展[J].农业工程学报,2015,S1:237-246.

[2]欧文.物联网技术及其在农业生产中的应用研究[D].昆明理工大学,2015.

物联网应用范文第3篇

物联网应用驱动力美国《START-IT》杂志和《M2M》杂志编辑总监Peggy Smedley曾将物联网/M2M市场分为六大支柱应用(功能),分别为遥感监测、远程通信与信息处理、智能服务、传感器网络、RFID和远程控制。这个描述正好包含了前期专栏文章中提到的M2M、RFID、传感网三类从业人群的划分,再具体一点,就是将终端设备或子系统信息汇总到一个统一的管理系统,实现远程监视、自动报警、控制、诊断、维护,以及数据挖掘和决策分析,进而实现对设备的全局化管理和服务。以上这些物联网/M2M共覆盖的行业应用可谓包罗万象,难以做完整的表述。

“机器”(所有智能物件)通信,也就是(远程)机器和(后台)中央服务系统之间的数据交换; 这种数据交换可以是双向的,上行通道主要收集设备和其使用信息,下行通道主要是发送指令(含软件升级); 从而实现对设备状况的监管和控制以及运营,也就是“管、控、营一体化”。

相关统计数据表明,中国的城市化水平已经从以前的不足19%,发展到目前的超过30%,2010年将接近50%; 污染治理方面,到2010年,全国城市污水处理率预计将达到70%,重点流域和东部地区要达到80%(含重点镇以上的城镇); 到2010年,环保市场需求将达10000亿元人民币,占世界的1.6%~2.6%。这些趋势都成为物联网应用的驱动力。

“水平”和“垂直”产业分工

物联网的应用和互联网一样,包罗万象,与其说物联网是一个新兴产业,还不如说它是一个因技术和产业发展到一定阶段而必然出现的理念,它将引导技术和产业新一轮的规范和整合、重新洗牌和布局,如何把包罗万象、千头万绪的应用规范梳理清楚,对产业的发展至关重要。

在美国《M2M》杂志2004年创刊时,就曾预言物联网“产业”的发展将在技术上形成(或整合)一批通用的水平(Horizontal)共性技术,来支撑一批垂直(Vertical)的“行业”应用。这也是上一期DCM分层理念的基础,尤其在软件层面,物联网(水平通用的)中间件技术和产品的发展和成熟将推动其在各(垂直)行业的广泛应用。物联网产业链庞大,有形形的应用场景,充满想象空间的各式各样的商业模式,DCM三层划分中,“水平”和“垂直”的严格分工将有助于产业链各个环节做大做强,一个企业“包打天下”,从软件到硬件都做的业务模式是制约中国物联网产业发展的瓶颈之一。

在物联网理念出现之前,DCM三个层面的技术和应用都在按各自的轨迹和行业特点发展,有的已发展了很多年。笔者认为,物联网产业发展的核心是建立行业规范和资源整合,这可能比一些关键技术的突破更为重要,关键技术是“点”的问题,而规范和整合是“面”的问题,不能以点盖面。“点”属于“垂直”技术,而“面”属于“水平”技术,也就是我们常说的“平台”技术。

目前物联网的一些关键技术主要集中在DCM划分的感知层面,也就是传感器技术,这些技术多半已超出了信息技术层面,属于物理、化学以及材料科学的范畴,也属于“垂直”应用关注的范围。传感网络是把传感器连网的技术,它的目标应该是把感知层的“点”汇总到“面”。在DCM的传输层,相关的有线和无线网络技术已基本发展成熟(“面”的问题已基本解决),尤其是3G技术的发展,作为物联网的重要基础设施,已经基本可以满足物联网产业的需求,关键是网络资源的整合和规范问题(也包括标准化)。

物联网应用范文第4篇

关键词:物联网;智慧农业;农业生产

1物联网农业发展情况

目前,以美国为代表的西方发达国家,对物联网农业信息技术研发、物联网农业信息体系构建以及信息的采集利用方面都已走在世界前列,物联网农业技术也已在农业环境、农业耕作、物流加工方面得到一定应用。近年来,我国不断加大对联网信息技术的研发投入,2009年我国出台的“感知中国”发展纲领,提出将物联网作为国家五大新兴战略产业之一。现如今我国农业信息化发展已取得显著成果。东部沿海发达省份在播种、灌溉、耕作、收获、防护及物流加工方面基本实现了农业信息化管理。西部省份近年来也在加强农业基础设施建设,在水电设施、农田规范化改造方面都进展迅速,为进入信息化农业做好了准备。农田种植生产是物联网农业发展的主要部分。在例如农田信息管理、环境监测、作物耕作时间等方面上,信息复杂度高,分析处理较为困难,在对时间的控制上还有较大的进步空间。差分全球定位技术、传感器网络技术的应用可以实现对农田的实时监控,掌握作物生长信息,对农作物进行精准灌溉。同时,可以对作物生长信息进行大数据分析,建立一套农作物的生长诊断信息系统。对于大棚农业,通过采集农田整体环境信息,实现智能化的大棚温室气体调节、光照调节和温湿度控制[1]。

2物联网体系结构理论

一般认为物联网体系由感知层、网络层和应用层三个部分组成。感知层是整个物联网系统与外界直接接触的部分,是保证整个物联网信息准确性的基础。它的工作便是采集物理信息,并将其数字化,再通过稳定的短距离传输途径上传网络层。语音、位置、视频、生物信息等各种物理量都可以是感知层的采集对象。感知层还分两个部分:数据采集部分和传输部分。数据采集部分好比感知层的五官,可以收集各种各样的外部信息。传输部分好比感知层的双手,可以将采集到的信息递交上层处理。网络层是物联网的主要数据传输层。该层要尽可能满足各种外部信息的传输要求,即要具有连入多种信息传输网络的能力。网络层传输不同于感知层,它要求能够大范围、长距离地传输数据,需要移动通信网络、互联网等各种硬件和软件协议的支持。网络层好比让物联网进入了快车道,使得物联网技术不再受空间的制约。应用层是物联网的顶层和管控中心。应用层的灵活性很强,可以对感知层采集到的信息进行统计、分析和研究。应用层具有良好的人机交互功能,可以满足人们对物联网信息的整合和控制要求,有利于构建多层次的农业智能信息平台[2]。

3农业结合物联网技术的发展

物联网与农业生产的结合是物联网农业的根本。传感器技术是感知层和整个物理网系统的立足之本。近年来,农用传感器已从农业生产的诸多角度出发,构建出了完整的传感器系统。气体传感器、水体传感器、土壤传感器、作物生长传感器,以及更为先进的土壤重金属传感器、空气污染传感器、关键矿物元素测量传感器等[3],几乎覆盖了农业生产的方方面面。在无线传输方面,我国研发的“唐芯一号”“渝芯一号”物联网芯片,实现了将无线传感、无线通信、数据处理的统筹结合,并在智慧农业、智慧城市方面有了广泛应用。物联网与农业市场相结合使得农产品经济与市场相呼应,从侧面推动了农业的发展。基于物联网的农业市场智能信息平台,通过分析现行农业生产情况,结合当前农产品市场行情,对未来农产品的市场信息做出科学预测,方便国家政府部门对农业生产做出及时地宏观调控。中国农产品监测预警系统(CAMES),是一个基于物联网、大数据的综合市场平台,每周可以收集并传输近千个农田生产、农业市场的生产和价格信息,有助于农户改善生产结构,进行更加合理、高效、经济的农业生产。物联网农业还关注于农产品的质量安全问题。我国近年来不断发展二维码技术和RFID技术。通过它们,消费者可以方便直接地查询农产品的来源信息,实现了有关部门和消费者对农产品从生产加工到市场流通的一站式监管[4]。

物联网应用范文第5篇

生活物联网

细数杭州交通、医疗、旅游等智慧城市建设工作,不难发现,为老百姓提供更加方便快捷的智能化信息服务,切实让老百姓体会到“智慧城市”以及物联网给生活带来的便捷,是主要工作的出发点。杭州市经信委有关负责人曾表示,所谓杭州在建设智慧城市过程中的物联网技术应用就是要将后台的服务终端与老百姓手中的智能终端设备相结合。比如,市民卡是各地智慧城市建设的先行,杭州市民卡的最大特点是融合公共交通、医疗、刷卡消费等功能于一身。

对于市民出行难这一问题,杭州今年将在“智慧交通”建设方面,推广以“交通·杭州”为代表的各类智慧基础设施、智能应用终端,以智能信息载体对接丰富的交通出行信息、公共服务信息、政务信息,让杭州市民享受到更加便捷、个性化的服务。只要你有一部智能手机,同时能够接入因特网,你就可以通过该应用,查询到相关交通信息,实现公交车、公共自行车、地铁、水上巴士和出租车“五位一体”的无缝换乘,可以免费实现出租车的便捷叫车服务等等。杭州市交通运输局通过将GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置为代表的物联网、地理信息等新技术运用到整个交通系统,建起了一个更大范围的综合交通管理调度体系。通过车载智能终端经定制消息向监控、调度中心发送当前车辆业务或者路况拥堵信息。然而,交通在“智慧杭州”手机门户中只是其中一个附属板块。在研发时,“智慧杭州”客户端采用智能插件、应用容器等先进技术,内容覆盖政务、交通、旅游、公共事业、生活、医疗、教育、金融等多个方面,一方面整合各方面的信息资源,一方面深化对手机应用数据的挖掘,提高服务的智慧化水平。

开拓应用市场

浙江是国内物联网技术研发和应用研究的先行地区,在关键技术攻关、新型传感元器件制造、商业化应用开发以及网络运营服务等方面已形成国内领先优势。随着杭州市物联网技术应用的不断成熟,物联网产业的不断发展和技术应用领域的不断深入,围绕公共管理与服务、不同领域和行业、个人及家庭等应用领域,开展物联网设备和应用系统工程整体解决方案设计、技术产业化与标准化工作,市场应用也从交通、环保、安防、医疗等领域向传统产业领域不断扩大,技术创新力度也在日趋加大。

在应用方面,浙江好络维物联网络技术有限公司投资2700万元,建设“桐庐县生理参数监测惠民关怀项目”,项目惠及桐庐全县110个村级卫生站,收到了很好的社会和经济效益;天马轴承股份有限公司与浙江力太科技公司合作,对车间进行物联网技术改造,提高设备的利用率和产品数量,降低生产成本;杭州荣业家具有限公司,运用RFID技术进行智能化物流仓储应用,产品实现可视化,提高信息准确性,降低人为失误和仓储物流成本。

在高端技术研发领域,杭州聚光科技“重金属污染综合防治成套监测技术装备产业化示范项目”采用国内首创的“大气/烟气重金属在线分析”和国际领先的“新型顺序注射分析”等具有企业自主知识产权的关键技术,获得国家发改委及省配套资金1350万元。浙大网新自主研发了用于高速列车传感控制网专用芯片、小型化低功耗智能列车车载感知网络网元设备、工业用智能阵列传感器,获得13项自主知识产权;东方通信通过自主创新研制出国内首套具备自主知识产权的TETRA数字集群通信系统,具有高可靠性、高安全性、高性价比、易用性强等优势,大幅降低了建网和维护成本,而且提高了行业专网系统的安全性。

高新产业园

今年初,由杭州市经信委牵头编制的涉及先进装备制造、电子信息制造、软件和信息服务、电子商务服务、物联网、生物医药、新能源、节能环保、工业设计、化纤、精细化工、食品饮料、钢结构等13个重点产业的《杭州市物联网产业创新发展三年行动计划(2013-2015)》正式出炉。规划中指出,“到2015年,全市先进装备制造产业规模以上企业实现销售产值将超过6000亿元;电子信息产业主营业务收入超过4000亿元;软件和信息服务业增加值占全市GDP的比重达到10%以上;电子商务服务业总收入全国城市排名第一,年均增长55%以上。”

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