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三層結構類型的物聯網不包括“會話層”。盡管在物聯網體系結構上尚未形成全球統一規范,但目前大多數文獻將物聯網體系結構分為三層,即感知層、網絡層和應用層。
本教程操作環境:windows7系統、Dell G3電腦。
三層結構類型的物聯網不包括“會話層”。
物聯網系統盡管結構復雜,不同物聯網應用系統的功能、規模差異很大,但是它們必然存在著很多內在的共性特征、借鑒成熟的計算機網絡體系結構模型的研究方法,將物聯網分為感知層、網絡層與應用層。
感知層或感知執行層是物聯網的基礎,是聯系物理世界與虛擬信息世界的紐帶。
感知層設備的分類:
自動感知設備:能夠自動感知外部物理物體與物理環境信息的設備,包括 RFID、傳感器、GPS、智能家用電器、智能測控設備。
人工生成信息設備: 人工生成信息的智能電子設備,包括智能手機、個人數字助理(PDA)、計算機、它們是自動感知的輔助手段。
感知層與感知執行層之間重要區別在于智能物體是否需要同時具備感知能力和控制、執行能力,以及需要什么樣的控制、執行能力。
對感知層技術發展的討論:
目前討論的主要是關于大規模與造價低的RFID標簽、各種傳感器應用問題,在物聯網第一階段是非常自然和必要的, 就像擴展接口一樣,要構建與物理世界對應的信息世界,首先要做的就是擴展信息世界的結點,之后再將結點與物理世界的智能物體一一對應。之后單一傳感器的感知將逐漸走向身份感知、狀態感知、位置感知、過程感知、環境感知的多傳感手段協同感知、智能感知的方向發展。
新型傳感器的發展依賴于新型材料、新機理、新工藝, 這些都是新型技術發展的驅動力。無論在任何時期都具有顛覆的作用。
無線傳感器與執行器網絡的出現, 標志著智能機器人、可穿戴計算設備作為“感知器與執行器”合二為一的發展趨勢,使得物聯網具有更強的綜合感知能力,自適應、協同與智慧的處理能力。
1.認識接入層、匯聚層與核心交換層:
(1)網絡層次結構模型與體系結構研究的基本方法
討論計算機網絡層次結構模型有兩種基本方法。
采用開放系統互連(OSI)參考模型,將計算機網絡分為從物理層到應用層的七層結構。
將為應用層計算機進程通信提供數據傳輸服務的部分都叫做“傳輸網” 或 ‘’承載網” , 那么,互聯的廣域網、城域網、局域網與個人區域網,以及電信的移動通信網、電話交換網都屬于傳輸網的范疇。
第一種方法適合于網絡理論與分層協議的研究。 第二種方法適用于網絡應用系統設計與實現的研究。物聯網的側重點應該放在網絡應用上,第二種抽象方法更適合。
2.應用系統體系結構的基本概念:
最初研究互聯網層次結構模型時,互聯網結構是非常復雜的,研究人員在經過大量實踐和理論研究,遵循“自頂向下“的設計方法,提出了應用系統體系結構(Application Architecture)的概念。即講一個大型的互聯網應用系統分為網絡應用與傳輸網兩部分。將為互連的計算機進行進程通信提供數據傳輸服務的部分叫做“傳輸網”。
根據這樣的思路, 設計人員在設計一個大型互聯網應用系統時,第一步將注意力集中在應用層功能規劃、工作模型與協議設計,以及計算模型與應用軟件開發上;第二步再根據應用系統對數據傳輸服務質量的需求,選擇適當的傳輸網技術與網絡結構。 將復雜問題“分而治之”。“ 先確定應用,再選擇傳輸網 ”
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