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物联网导论回顾提纲1.什么是物联网?物联网Theinternetofthings是一个基于互联网、传统电信网等信息载体,让所有能被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。2.物联网的两层含义第一,物联网与计算机网络有关,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础之上的延伸和扩展的一种网络;第二,物联网中的信息终端已不再局限于人或电脑,而是延伸到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。3.物联网的主要特点①感知识别普适化无所不在的感知和识别将传统上分离的物理世界和信息世界高度融合。②异构设备互联化各种异构设备利用无线通信模块和协议自组成网,异构网络通过“网关”互通互联。③联网终端规模化物联网时代每一件物品均具通信功能成为网络终端,5-10年内联网终端规模有望突破百亿。④管理调控智能化物联网高效可靠组织大规模数据,与此同时,运筹学,机器学习,数据挖掘,专家系统等决策手段将广泛应用于各行各业。⑤应用服务链条化以工业生产为例,物联网技术覆盖从原材料引进,生产调度,节能减排,仓储物流到产品销售,售后服务等各个环节。⑥经济发展跨越化物联网技术有望成为从劳动密集型向知识密集型,从资源浪费型向环境友好型国民经济发展过程中的重要动力。4物联网的三大推动力第一大推动力:政府第二大推动力:企业第三大推动力:教育界与科技界5.物联网的总体架构根据信息生成、传输、处理和应用将物联网分为感知层、网络层、管理层和应用层。(按照逻辑结构划分)6.物联网的感知相关技术自动识别与RFID技术、无线传感器技术、智能设备与嵌入式技术、定位技术7.自动识别技术是应用一定的识别装置,自动获取被识别物品的相关信息,并提供给后台系统来完成相关处理与控制的一种技术。光学字符识别语音识别生物计量识别条形码8.光学字符识别(OpticalCharacterRecognition,OCR),是模式识别(PatternRecognition,PR)的一种技术,是指对文本资料进行扫描,然后对图像文件进行分析处理,获取文字及版面信息的过程·优点:信息密度高·缺点:系统价格昂贵、复杂9.语音识别研究如何采用数字信号处理技术自动提取及决定语言信号中最基本有意义的信息,让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的技术。语音识别技术的应用:语音拨号、语音导航、室内设备控制、语音文档检索等。10.生物计量识别技术是通过生物特征的比较来识别不同生物个体的方法。包括人脸识别、指纹识别、虹膜识别、视网膜识别、语音识别、体形识别、键盘敲击识别、签字识别等。11.生物计量识别技术之指纹识别技术每个人的指纹不尽相同,就算同一个人的十个指头,指纹也存在明显的区别,因此可以将指纹作为识别生物的技术之一。十个手指就会产生至少4900个独立可测量的特征。应用:刑事侦破,指纹门锁,指纹考勤机12.条形码技术是在计算机应用发展过程中,为消除数据录入的“瓶颈”问题而产生的,可以说是最“古老”的自动识别技术。条形码由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记,“条”指光线反射率较低的部分,“空”指光线反射率较高的部分。如果使用专门的条形码识别设备,比如手持式条码扫描器扫描这些条码,条码中包含的信息就可以转换成计算机可以识别的数据。13.条形码技术的优点:①条形码提高了输入速度。条形码的输入速度是键盘输入的5倍。②条形码的可靠性高,键盘输入的数据出错率一般为1/300,而条形码技术误码率低于百万分之一。有的条形码有一定的纠错能力。③制作简单。可以打印成各种形式的标签,对设备和材料没有特殊要求14.二维条形码的码制一维条形码是在一个方向(一般是水平方向)表达信息,在垂直方向不表达信息;如在水平和垂直方向皆能存储信息的条形码,就称为二维条形码(2-dimensionalbarcode),简称二维码。15.根据编码原理,二维码可以分为三种类型①线性堆叠式二维码②矩阵式二维码③邮政码16.一维条形码与二维条形码的比较一维条形码特点:①可直接显示内容为英文、数字、简单符号;②贮存数据不多,主要依靠计算机中的关联数据库:③保密性能不高;④损污后可读性差。二维条形码特点:①可直接显示英文、中文、数字、符号、图型;②贮存数据量大,可存放1K字符,可用扫描仪直接读取内容,无需另接数据库;③保密性高(可加密),④安全级别最高时,损污50%仍可读取完整信息。17.RFID是射频识别技术(RadioFrequencyIdentification)的英文缩写,利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。它是上世纪90年代兴起的自动识别技术,首先在欧洲市场上得以使用,随后在世界范围内普及。RFID较其它技术明显的优点是电子标签和阅读器无需接触便可完成识别。射频识别技术改变了