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物联网网络层的拓扑结构一般有星型、树型、总线型和环型等。
各种拓扑结构的特点: (1)星型结构 星型结构的特点是结构简单。 这种拓扑结构的互联可靠性差,中央站的故障可能导致系统瘫痪,通信线路不能共用,线路的利用率较低。
(2)树型拓扑结构的优点是,简单、维护方便。缺点是共享能力差。
(3)总线型拓扑结构的主要优点是:它属于分布式控制;节点的增删和位置的变动比较容易,变动时不用停止网络的正常运行,就像闭路电视增加新用户一样方便;节点的接口采用无源线路,可靠性高。其主要缺点是:每一节点必须能接收任何节点发来的信息;信号在网络上有碰撞问题;信息延迟不确定;电气信号通路多,干扰较大;对信号的质量要求较高。
(4)环型结构 环型拓扑结构形成一个简单的闭合环路, 环型网络的特点是分布式控制,即每个节点在环路中的作用是相同的,控制传送过程可以从一个节点转移到另一个节点,而不是集中于一个节点。如果环路中断,整个系统不能工作,因而可靠性较差。
一、智能物联网的主要特点:
1.自动感觉。
2.提供可靠的资料。
3.智能信号处理。
二、智能物联网结构:
1.感知的识别层次。
一般指设备端,即应用端,包括各种可感知的位置.耗电量.计数.动作.生物数据.红外线感应等装置。知觉层负责物联网信息的收集与获取,是整个物联网体系结构的基础。感知层是传感器感知对象自身和周围环境的信息,因而对象也具有“说话和传递信息”的能力。
2.网络建设层面。
一般指通信数据传输结构,通过什么样的网络传送通讯指令,尤其是下位机与上位机、上位机与因特网的通讯链路、通讯协议规范等。在网络层,它把感知层收集到的信息传递给物联网云平台,同时也负责向应用层发送指令,并产生链接效应。互联网的层次上主要是通过物联网、因特网和移动通信网来传送信息。
3.平台的管理。
一般指负责设备运行的运行平台,如业务信息和数据收集,存储,指令发布,设备响应机制等,管理主要处理数据存储的问题,如:检索、使用、数据安全隐私保护等。
4.综合应用层面。
把各种设备和人们的日常需求联系起来,从而生产出更多符合实际需求的应用(如智能表、水表等自动缴款)。而物联网的最终目标就是应用于各种场景,在物联网云平台上对物体所传递的信息进行处理之后,所挖掘出来的宝贵信息,将应用于现实生活和工作中,如智慧医疗、食品安全等。
1、感知层。是物联网发展和应用的基础,包括传感器或读卡器等数据采集设备、数据接入到网关之前的传感器网络。
2、网络层。是建立在现有通信网络和互联网基础之上的融合网络,网络层通过各种接入设备与移动通信网和互联网相连,其主要任务是通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现信息的传输、初步处理、分类、聚合等,用于沟通感知层和应用层。
3、应用层。是将物联网技术与专业技术相互融合,利用分析处理的感知数据为用户提供丰富的特定服务。
物联网大致可以分为以下四个层面,即:感知层、网络层、平台层以及应用层。
一、感知识别层
感知层是物联网整体架构的基础,是物理世界和信息世界融合的重要一环。在感知层,我们可以通过传感器感知物体本身以及周围的信息,让物体也具备了“开口说话,发布信息”的能力,比如声音传感器、压力传感器、光强传感器等。感知层负责为物联网采集和获取信息。
二、网络构建层
感知到的信息如何传递出去呢?这就要提到网络层了,网络层在整个物联网架构中起到承上启下的作用,它负责向上层传输感知信息和向下层传输命令。网络层把感知层采集而来的信息传输给物联云平台,也负责把物联云平台下达的指令传输给应用层,具有纽带作用。网络层主要是通过物联网、互联网以及移动通信网络等传输海量信息。
三、平台管理层
平台层是物联网整体架构的核心,它主要解决数据如何存储、如何检索、如何使用以及数据安全与隐私保护等问题。平台管理层负责把感知层收集到的信息通过大数据、云计算等技术进行有效地整合和利用,为我们应用到具体领域提供科学有效的指导。
四、综合应用层
物联网最终是要应用到各个行业中去,物体传输的信息在物联云平台处理后,我们会把挖掘出来的有价值的信息应用到实际生活和工作中,比如智慧物流、智慧医疗、食品安全、智慧园区等。物联网应用现阶段正处在快速增长期,随着技术的突破和需求的增加,物联网应用的领域会越来越多。
从物联网的整体架构我们可以看出物物相连是基于感知层收集到的、网络层传输的、平台层挖掘利用的信息,然后再把特定信息反馈给基层物体完成指定命令以此实现智能化。
这是个很清晰、有针对性的问题。根据我的物联网项目经验来谈谈我的认识。这三层呢我分三部分说下,应用层呢既然你比较关系我就多说几句。
1、感知层,即物联感知的一些硬件,比如监测温度、湿度、瓦斯浓度、大海潮位、风速、风向等等的一些设备。举个最简单的例子,我们量体温的电子体温枪,这是种非接触式的感知,只不过他不需要传输体温到某个软件。
2、传输层,感知设备中一般会内置一个4G手机卡,其实我们用的普通手机卡没有太大差别(这个卡不能打电话,主要用流量,有专门的物联网卡套餐),主要靠这个手机卡将监测的结果通过网络传输给上位机的接收软件,这些软件对监测的数据进行接收及显示。
3、应用层,利用第二层上传上来的数据进行业务应用。举个例子,比如风速传感器监测的风速、风向数据传输给天气预报中心,天气预报中心的软件对这些数据进行接收及存储,经过气象业务的分析及历史气象数据的推演可预报未来几天的天气(风速、风向等);再比如,感知层监测的气温、雨量数据结合历史数据推演未来是否有高温、大雨等恶劣天气,进而将数据通过天气预报软件呈现给大家,这些都属于上层应用。
总之,三层应用的案例很多,具体也会用到很多技术,下面以一个技术架构图来说明。欢迎关注我、欢迎吐槽哦。
互联网位于物联网三层结构中的第二层网络层,其功能为“传送”,即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。