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三层结构类型的物联网不包括“会话层”。尽管在物联网体系结构上尚未形成全球统一规范,但目前大多数文献将物联网体系结构分为三层,即感知层、网络层和应用层。
本教程操作环境:windows7系统、Dell G3电脑。
三层结构类型的物联网不包括“会话层”。
物联网系统尽管结构复杂,不同物联网应用系统的功能、规模差异很大,但是它们必然存在着很多内在的共性特征、借鉴成熟的计算机网络体系结构模型的研究方法,将物联网分为感知层、网络层与应用层。
感知层或感知执行层是物联网的基础,是联系物理世界与虚拟信息世界的纽带。
感知层设备的分类:
自动感知设备:能够自动感知外部物理物体与物理环境信息的设备,包括 RFID、传感器、GPS、智能家用电器、智能测控设备。
人工生成信息设备: 人工生成信息的智能电子设备,包括智能手机、个人数字助理(PDA)、计算机、它们是自动感知的辅助手段。
感知层与感知执行层之间重要区别在于智能物体是否需要同时具备感知能力和控制、执行能力,以及需要什么样的控制、执行能力。
对感知层技术发展的讨论:
目前讨论的主要是关于大规模与造价低的RFID标签、各种传感器应用问题,在物联网第一阶段是非常自然和必要的, 就像扩展接口一样,要构建与物理世界对应的信息世界,首先要做的就是扩展信息世界的结点,之后再将结点与物理世界的智能物体一一对应。之后单一传感器的感知将逐渐走向身份感知、状态感知、位置感知、过程感知、环境感知的多传感手段协同感知、智能感知的方向发展。
新型传感器的发展依赖于新型材料、新机理、新工艺, 这些都是新型技术发展的驱动力。无论在任何时期都具有颠覆的作用。
无线传感器与执行器网络的出现, 标志着智能机器人、可穿戴计算设备作为“感知器与执行器”合二为一的发展趋势,使得物联网具有更强的综合感知能力,自适应、协同与智慧的处理能力。
1.认识接入层、汇聚层与核心交换层:
(1)网络层次结构模型与体系结构研究的基本方法
讨论计算机网络层次结构模型有两种基本方法。
采用开放系统互连(OSI)参考模型,将计算机网络分为从物理层到应用层的七层结构。
将为应用层计算机进程通信提供数据传输服务的部分都叫做“传输网” 或 ‘’承载网” , 那么,互联的广域网、城域网、局域网与个人区域网,以及电信的移动通信网、电话交换网都属于传输网的范畴。
第一种方法适合于网络理论与分层协议的研究。 第二种方法适用于网络应用系统设计与实现的研究。物联网的侧重点应该放在网络应用上,第二种抽象方法更适合。
2.应用系统体系结构的基本概念:
最初研究互联网层次结构模型时,互联网结构是非常复杂的,研究人员在经过大量实践和理论研究,遵循“自顶向下“的设计方法,提出了应用系统体系结构(Application Architecture)的概念。即讲一个大型的互联网应用系统分为网络应用与传输网两部分。将为互连的计算机进行进程通信提供数据传输服务的部分叫做“传输网”。
根据这样的思路, 设计人员在设计一个大型互联网应用系统时,第一步将注意力集中在应用层功能规划、工作模型与协议设计,以及计算模型与应用软件开发上;第二步再根据应用系统对数据传输服务质量的需求,选择适当的传输网技术与网络结构。 将复杂问题“分而治之”。“ 先确定应用,再选择传输网 ”
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