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物联网应用技术主要研究信息采集、无线传输、信息处理等方面基本知识和技能,进行联网系统设计、项目管理、终端节点的安装与调试、系统集成、施工等。
例如:物流的运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节的系统感知与信息采集的设备应用,智能电力中配变监控与故障检测等
物联网中的核心关键技术 核心关键技术主要有RFID技术、传感器技术、无线网络技术、人工智能技术、云计算技术等。
1、RFID技术 是物联网中“让物品开口说话”的关键技术,物联网中RFID标签上存着规范而具有互通性的信息,通过无线数据通信网络把他们自动采集到中央信息系统中实现物品的识别。
2、传感器技术 在物联网中传感器主要负责接收物品“讲话”的内容。传感器技术是从自然信源获取信息并对获取的信息进行处理、变换、识别的一门多学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及传感器、信息处理和识别的规划设计、开发、制造、测试、应用及评价改进活动等内容。
3、无线网络技术 物联网中物品要与人无障碍地交流,必然离不开高速、可进行大批量数据传输的无线网络。无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括近距离的蓝牙技术、红外技术和Zigbee技术。
4、人工智能技术 人工智能是研究是计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考和规划等)的技术。在物联网中人工智能技术主要将物品“讲话”的内容进行分析,从而实现计算机自动处理。
5、云计算技术 物联网的发展理离不开云计算技术的支持。物联网中的终端的计算和存储能力有限,云计算平台可以作为物联网的大脑,以实现对海量数据的存储和计算。 物联网中的技术难点 (1)数据安全问题 由于传感器数据采集频繁,基本可以说是随时在采集数据,数据安全必须重点考虑。 (2)终端问题 物联网中的终端除了具有自己的功能外还有传感器和网络接入功能,且不同的行业千差万别,如何满足终端产品的多样化需求,对研究者和运营商都是一个巨大挑战。遇到具体的物联网方面的困难怎么办呢?个人推荐选择物通云,能提供比较好的物联网解决方案
1、射频识别室内定位技术射频识别室内定位技术作用距离很近,但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,由于电磁场非视距等优点,传输范围大,而且标识的体积小,造价比较低。
但其不具有通信能力,抗干扰能力较差,不便于整合到其他系统之中,且用户的安全隐私保障和国际标准化都不够完善。
2、Wi-Fi室内定位技术Wi-Fi定位技术有两种,一是通过移动设备和三个无线网络接入点的无线信号强度,通过差分算法,来比较精准地进行三角定位。
二是事先记录巨量的确定位置点的信号强度,通过用新加入的设备的信号强度对比拥有巨量数据的数据库,来确定位置。
3、地磁定位技术非均匀的磁场环境会因其路径不同产生不同的磁场观测结果。
而这种被称为IndoorAtlas的定位技术,正是利用地磁在室内的这种变化进行室内导航,并且导航精度已经可以达到0.1米到2米。
4、超声波定位技术超声波定位技术通过在室内安装多个超声波扬声器,发出能被终端麦克风检测到的超声信号。
通过不同声波的到达时间差,推测出终端的位置。
5、红外线定位技术红外线室内定位技术定位的原理是,红外线标识发射调制的红外射线,通过安装在室内的光学传感器接收进行定位。
虽然红外线具有相对较高的室内定位精度,但是由于光线不能穿过障碍物,只适合短距离传播,而且容易被其它光线干扰,在精确定位上有局限性。
6、蓝牙定位技术蓝牙技术通过测量信号强度进行定位。
这是一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点,把网络配置成基于多用户的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网接入点始终是这个网络的主设备,就可以获得用户的位置信息。7、北斗卫星定位技术北斗卫星定位是中国自主研发的,利用地球同步卫星为用户提供全天候、区域性的卫星定位系统。
它能快速确定目标或者用户所处地理位置,向用户及主管部门提供导航信息。8、基站定位技术基站定位一般应用于手机用户,手机基站定位服务又叫做移动位置服务(LBS)。
它是通过电信移动运营商的网络获取移动终端用户的位置信息,在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。除了以上提及的,目前来看定位技术的种类有几十甚至上百种,而每种定位技术都有自己的优缺点和适合的应用场景。到底哪种技术会最终胜出,现在还不得而知,有待产业链同仁的努力和时间的检验。
地铁物联网可以通过以下方式提高列车的运行效率和准点率:
1、实时监测列车位置、旅客流量和设备条件,优化列车调度和停靠时间;
2、使用智能传感器和数据分析,进行预测维护和故障检测,提高设备可靠性;
3、利用智能票务系统和乘客分析,优化客流管理和人员调度;
4、通过实时通信和数据共享,提高与乘客的互动和信息传递,提高服务质量和运行反馈。
地铁物联网可以通过以下方式提高乘客的出行体验:
1. 实时信息:提供即时更新的列车时刻表、站点和换乘信息,帮助乘客计划出行。
2. 路线导航:提供最佳乘车路线和换乘指引,减少乘客的迷路和时间浪费。
3. 安全监控:监控车厢内的安全状况,保护乘客的人身安全。
4. 无线网络:提供免费的无线网络连接,方便乘客上网、收发邮件等。
5. 让座服务:通过座位感应器或者手持设备,提供实时的座位信息,方便乘客找到空座位。
6. 互动娱乐:在车厢内安装设备,提供音乐、新闻、游戏等娱乐内容,让乘客旅途更加愉快。
专业物联网应用技术 主要研究信息采集、无线传输、信息处理等方面基本知识和技能,进行联网系统设计、项目管理、终端节点的安装与调试、系统集成、施工等。
例如:物流的运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节的系统感知与信息采集的设备应用,智能电力中配变监控与故障检测等。
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我准备了一趟树莓派之旅,使用jupyter-notebook进行边学边练(受李沐老师《动手学深度学习》课程启发),杜绝树莓派吃灰。
当前使用树莓派3B+配合树莓配瑞士军刀扩展板卡进行树莓派由外而内的学习(即将升级为树莓派4B板卡,后续课程会兼容树莓派3B+和4B),欢迎来围观点赞。
本课程解决树莓派使用2大难题:
(1)树莓派系统软件安装的复杂性(Linux字符界面需要一段时间适应)。
你不用安装其他软件,使用我提供的系统镜像即可开始学习,镜像中同时包含教程和源码。
(2)树莓派只是简单跑跑被人的DEMO,然后就没然后了。
我会带领各位朋友,由外而因的探索树莓派,从PYHON篇开始、历经C语言篇、Linux内核驱动篇、Linux内核核心篇继续树莓派的“动手学”系列课程。同时,会在树莓派上运行深度学习目标检测中的yolo模型,试验树莓派运行和movidius2加速棒的差异,做一个有工程意义的项目。
本套课程包含教程、源码、视频教程全部免费提供。
(1)课程视频:
《树莓派系统安装说明》:
https://www.bilibili.com/video/av71950296
《动手学树莓派——python上篇》:
https://www.bilibili.com/video/av71878718
(2)教程提供的系统镜像:
系统镜像下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1dT-LNp6Sa3IjkhbBxVl52g
(3)课程介绍和课程资源汇总:
gitee托管地址:https://gitee.com/shirf_taste_raspi/shirf_serial_share.git
github托管地址:https://github.com/srf1986/shirf_serial_share.git
(4)课件:
《树莓派系统安装篇》:
gitee托管地址:https://gitee.com/shirf_taste_raspi/raspi_os_setup
github托管地址:https://github.com/srf1986/raspi_os_setup.git
《动手学树莓派——python上篇》:
gitee托管地址:https://gitee.com/shirf_taste_raspi/easy_raspi_python_one.git
github托管地址:https://github.com/srf1986/easy_raspi_python_one.git
属于物联网的感知层。
感知层常见的关键技术如下:
1、传感器技术
传感器是物联网中获得信息的主要设备,它较大作用是帮助人们完成对物品的自动检测和自动控制。
2、射频识别技术
射频识别又称为电子标签技术,该技术是无线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、二维码技术
二维码通过黑白相间的图形记录信息,这些黑白相间的图形是按照特定的规律分布在二维平面上,图形与计算机中的二进制数相对应,人们通过对应的光电识别设备就能将二维码输入计算机进行数据的识别和处理。
4、蓝牙技术
蓝牙技术是典型的短距离无线通讯技术,在物联网感知层得到了广泛应用,是物联网感知层重要的短距离信息传输技术之一。
5、ZigBee技术
ZigBee指的是IEEE802.15.4协议,它与蓝牙技术一样,也是一种短距离无限通信技术。根据这种技术的相关特性来看,它介于蓝牙技术和无线标记技术之间,因此,它与蓝牙技术并不等同。