时间:2022-09-04 08:10:39

关键词:马歇尔试验模型;计算机;物联网络;安全控制
1基于马歇尔试验模型的计算机网络安全控制设计
1.1计算机物联网络安全控制总体架构
马歇尔试验主要是确定沥青混合料最佳油石比的试验,目的是进行沥青路面施工质量检验。马歇尔试验模型便是测试某一方案设计的可行性方法。计算机物联网络安全控制方法是指保护计算机网络方法中储存、传输和处理的信息免于未经授权的泄露、修改以及由于各种原因造成的信息无法使用,维护计算机物联网络正常运行的方法,即通常所说的信息的保密性、完整性、真实性和可用性[1]。基于马歇尔试验模型的计算机物联网络安全控制方法主要由三部分组成:计算机主机访问控制、入侵检测、安全审计与监控。其中计算机主机访问控制主要是限定主体是否有权访问计算机物联网络,确保网络资源在合法用户范围内使用。入侵检测主要是检测计算机物联网络中存在的违犯网络安全控制的行为和被攻击的迹象。安全审计与监控是对计算机物联网络进行实时有效的审计与监控,及时评估计算机物联网络的安全性,提高计算机物联网络运行的可靠性、数据资源的可利用性[2]。
1.2计算机主机访问控制
计算机主机访问控制是保证网络安全的第一关卡,是限定主体是否以及能否有权访问计算机物联网络,对计算机物联网络允许执行什么样的操作,进而有效防止破坏计算机物联网络安全运行的行为,确保计算机物联网络中的信息在合法用户范围内的使用。未授权的访问包括非法用户进行计算机物联网络方法,合法用户对网络方法资源的非法使用以及没有授权的情况下使用、泄露、篡改、销毁信息等[3]。计算机主机访问控制规定了访问主体对网络客体访问的权限,而且可以通过身份及身份权限识别,对提出的网络资源访问请求加以控制。
1.3入侵检测
入侵检测主要是从计算机物联网络内部和各种网络资源中主动收集信息,从采集到的信息中分析潜存的网络入侵或者网络安全攻击,是一种主动的计算机物联网络安全防护技术[4]。当入侵检测技术发现入侵后,能够及时采取相应的措施,例如切断网络连接、阻断、追踪、反击以及报警等。与此同时,还能够记录网络安全受攻击的过程,为计算机物联网络安全的恢复和追击入侵来源提供有效的数据信息。入侵检测的具体实现首先是收集包括计算机物联网络系统、数据以及用户活动的状态和行为在内的相关信息。然后通过模型匹配、统计分析以及完整性分析对收集到的数据进行检测。当检测到某种不匹配的模型时,便会发出警告并传输到网络控制台。接着分析过滤掉的信息,从中分析判断出潜存的攻击。最后根据入侵检测的情况随时调整或者终止网络运行,以便实现计算机物联网络的安全隔离[5]。
1.4安全审计与监控
计算机物联网络安全审计是记录和追踪网络方法状态的变化,例如用户的活动、对网络资源使用情况的监控、记录对网络资源使用以及处理的过程。安全审计能够监控和捕捉各种网络安全事件,实现对安全事件的识别、定位以及做出相应地反应。监控则是对计算机物联网络的运行状态和用户行为进行实时监视,对出现的破坏网络安全的违规行为或者非法行为采取必要的控制措施[6]。通过安全审计与监控,计算机物联网络相关的管理人员能及时发现被监控计算机物联网络可能的网络资源泄露问题,以及一些正在破坏网络安全的特殊行为,自动采取控制措施阻止这些行为的发生。
2实验结果与分析
上述采用提出的基于马歇尔试验模型的计算机物联网络安全控制方法有效保证了对计算机物物联网络的安全运行,充分地证明了基于马歇尔试验模型的计算机物联网络安全控制方法的可行性,但是其有效性还有待进一步研究。因此,采用对比实验对提出的计算机物联网络安全控制方法的有效性进行实验。
2.1实验数据准备
实验数据的准备主要包括计算机物联网络运行环境,模拟提出的计算机物联网络安全控制方法对计算机安全运行的保障。根据模拟不同复杂的实验环境,分析传统的计算机物联网络安全控制方法与机遇马歇尔试验模型的计算机物联网络安全控制方法的有效性。模拟计算机物联网络运行环境的指令具体如下:Calc:Interfacevlancliconfgsqlsereverifaccess-groupvlan_aclininterfacevlancompmgmentifaccess-groupvlan_aclininterfacevlanlusrmgr.mscipaccess-groupvlan_aclinExitLogoff
2.2实验数据分析
以上述执行指令模拟计算机物联网络运行环境,对提出的计算机物联网络安全控制方法进行实验。对传统的计算机物联网络安全控制方法与传统的安全控制方法在测试后的效果进行对比,实验数据如下:从上表中可以看出,提出的计算机物联网络安全控制系统在测试后其效果还是比较明显的,由于病毒攻击造成的网络崩溃相比传统的安全控制方法次数大大降低,其对网络安全性和稳定性的改善还是显而易见的。
关键词:网络管理与安全课程群;综合课程设计;项目角色划分;协同设计
中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2013)29-0094-03
作者简介:徐慧,女,博士,讲师,研究方向为网络与服务管理;邵雄凯,男,博士,教授,硕士生导师,教学副院长,研究方向为计算机网络、移动数据库技术和Web信息服务;陈卓,女,博士,教授,硕士生导师,研究方向为信息安全;阮鸥,男,博士,讲师,研究方向为网络安全。
作为一所地方工科院校,湖北工业大学(以下简称“我校”)目前面向本科生稳步推进“721”梯级、分类、多元人才培养模式改革:针对70%左右的本科生,以就业为导向,实施以培养实践动手能力为主体、创新创业精神为两翼的高素质应用型人才培养模式;针对20%左右的本科生,培养具有一专多能、湖北工业经济发展急需的复合型中坚人才;针对10%左右的本科生,扎实推进卓越工程师项目计划,培养高素质创新型的、未来湖北工业经济发展的领军人物。在这一背景下,网络工程专业与物联网工程专业在培养方案设置和修订的过程中,考虑利用科研平台、培训、竞赛等方式,切实加强实践环节的设计,进一步推进我校“721”人才培养模式改革,并以此为契机,进行培养和提高学生的创新精神和实践动手能力的教学改革与实践。本文旨在讨论网络工程专业与物联网工程专业的网络管理与安全综合课程设计的改革实践。
一、网络管理与安全综合课程设计的定位
按照“721”梯级、分类、多元人才培养模式改革思路,我校依据学科专业特点探索实施“实验教学――实习实训――毕业设计(论文)――创新教育――课外科技活动――社会实践”六元结合的实践教学体系。在这一实践教学体系的规划下,网络工程专业与物联网工程专业的人才培养方案都明确规定六大内容的基本要求和学分,并分为基础层次(基础课程实验、生产劳动、认知实习等)、提高层次(学科基础实验、课程设计、专业实习或生产实习、学年论文等)、综合层次(设计性实验及科研训练、学科竞赛、毕业实习、毕业设计或论文等)三个层次,从低年级到高年级前后衔接,循序渐进,贯穿整个本科生培养过程,旨在增强本科生的创新意识,提高他们的实践能力。
面向网络工程专业本科生的网络管理与安全课程群,主要包括“信息安全概论”、“应用密码学”、“计算机网络管理”、“网络防御技术”、“网络性能分析”和“网络安全编程与实践”这六门专业课程。在课程安排上,“信息安全概论”课程首先引入信息安全的基本概念和基本原理,包括消息鉴别与数字签名、身份认证、操作系统安全、数据库安全技术以及数据的备份与恢复等知识点;而“应用密码学”课程则介绍密码学基本概念、基本理论以及主要密码体制的算法与应用;更进一步,“计算机网络管理”课程以协议分析为导向讲授网络管理的相关理论,包括功能域、体系结构、协议规范、信息表示等知识点;“网络防御技术”课程以统一网络安全管理能力作为培养目标,阐述网络攻击的手段和方法以及网络防御的基本原理;在此基础上,“网络性能分析”课程着重讨论网络性能管理的理论与应用;“网络安全编程与实践”课程讨论网络安全编程实现的基本技术。值得注意的是,网络工程专业的网络管理与安全课程群建设成果,目前正在为面向物联网工程专业的相关课程体系设置与教学方法改革所借鉴。
网络管理与安全综合课程设计介于实践教学体系中提高层次到综合层次的过渡阶段,作为网络工程专业与物联网工程专业本科生第四学年实践能力培养的一个重要环节,有利于深入培养相关专业本科生的网络管理与安全综合实践能力。
二、基于项目角色划分的实施方案
为了培养网络工程专业与物联网工程专业本科生的工程实践能力,网络管理与安全综合课程设计实施过程的改革思路是:采用自主团队方式,选择并完成一个网络管理与安全项目。对于相关专业本科生而言,因为是自由组成团队,项目角色划分显得尤为重要。在这一背景下,提出基于项目角色划分的网络管理与安全综合课程设计实施方案。
网络管理与安全综合课程设计并不是要求本科生在短时间内便可以完成一个很大的网络管理与安全项目,主要是希望他们能够利用已有网络管理与安全课程群的知识基础,按照软件工程的思路合作完成一个规模适中的网络管理与安全项目,提高网络管理与安全综合实践能力。基于不太大的项目规模,网络管理与安全综合课程设计的项目角色划分与相应职责见表1。
三、网络工程专业与物联网工程专业的协同设计
作为一所地方工科院校,我校自2008年开始面向本科生开设网络工程专业,并于2012年面向本科生开设物联网工程专业,同时已获批“湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目”。网络工程专业与物联网工程专业虽然是两个不同的专业,却具有一定的关联性,如何保证网络管理与安全综合课程设计的实施方案对于这两个专业的协同设计,是专业改革实践过程中需要考虑的问题。图1给出网络管理与安全综合课程设计在实施过程中网络工程专业与物联网工程专业的协同设计方案:
如图1所示,网络工程专业的网络管理与安全综合课程设计的选题主要包括四个方向,即“信息安全与密码学”、“网络防御技术”、“计算机网络管理”与“统一网络安全管理”。其基本的选题思路在于帮助本科生熟悉常用的网络管理与安全编程开发包,并掌握网络管理与安全项目实践的基本技术,为将来从事网络管理与安全方面的研发工作打下一定的基础,各方向的参考选题见表2。
更进一步,较之网络工程专业,物联网工程专业具有更强的整合性与自身的特色,见图1,物联网工程专业的网络管理与安全综合课程设计的选题主要包括两个方向,即“物联网安全”与“物联网管理”,各方向的参考选题如表3所示。[1,2]
按照我校“721”梯级、分类、多元人才培养模式改革思路,作为实践教学体系中提高层次到综合层次过渡阶段的一个重要环节,网络管理与安全综合课程设计在改革实践过程中,考虑采用基于项目角色划分的实施方案,并尝试实现该方案在网络工程专业与物联网工程专业的协同设计,同时给出这两个专业不同方向的参考选题。
参考文献:
关键词:物联网安全威胁; 危害度; 指标; 权重
1.引言
物联网(IoT,Internet of Things)
重要程度
不重要
一般重要
重要
很重要
极其重要
1.3危害性指标的定义
定义第一层危害性指标,它表示应用层影响、传输层影响、感知层影响和无形影响指标的值,i表示该指标是第一层指标的第几类影响,这几种影响的指标分别为F11、F12、F13和F14,其中,Harm表示危害值,如表2所示,Weight表示权重值,如表3所示。
定义第二层危害性指标,其中,i表示该指标属于第一层指标的第几类影响,j表示第i类影响指标下的第j个子指标,例如,服务对象影响的危害性指标为 F213,该层指标的取值含义与上述相同。
1.4安全威胁危害度计算
物联网安全威胁危害度计算的方法就是根据安全威胁危害性指标体系进行评分和逐层计算的过程,下面介绍该过程的三个步骤。
第一步,由专家按照危害性指标体系对物联网安全威胁的第二层危害性指标的危害值和权重值进行评分,并对第二层危害性指标的权重值进行评分,专家评分完成后,即可进行危害度数值计算。
第二步,根据第二层(最底层)指标的指标值计算第一层指标(四大类影响)的危害值,第一层指标的危害值取决于其下属第二层指标的危害值及其权重百分比。式(1)表示根据第二层指标值计算第一层指标危害值的计算方法,概括地讲,第一层指标F1i的危害值等于其下属第二层指标的危害值及其权重百分比的乘积之和。
(1)
其中,F1i表示第一层指标的第i类影响指标,n表示第一层指标中第i类影响下面的第二层指标的数量,j表示第i类影响指标下的第二层指标中的第j个危害性指标,例如,对于应用层影响指标,其危害值为服务范围、服务类型和服务对象三个危害性指标的危害值和权重百分比的乘积之和。
第三步,根据第一层指标中四大类影响的指标值计算物联网安全威胁的危害度,其中,第一层指标的危害值已由第二步计算得出,权重值已在第一步由专家评分得出。设物联网安全威胁的危害度为H,其计算方法如式(2)所示。
(2)
其中,F1i表示第一层指标的第i类影响指标。与第二步计算方法类似,概括地讲,危害度H等于第一层指标的危害值及其权重百分比的乘积之和。
2.讨论
本文提出的物联网安全威胁危害度计算方法,综合考虑了影响安全威胁危害度的各个指标。同时,在计算过程中,不但考虑了直接影响安全威胁危害度的指标危害值,而且考虑了同类指标之间的相对危害性(权重值),这使得计算出的危害度更接近于实际情况。相比现有的安全威胁危害度计算方法,本文提出的计算方法具有以下两个特性:
(1)针对性。目前,针对物联网安全威胁危害度的具体计算方法鲜有文献进行报道,本方法根据物联网的具体特征,建立了一种物联网安全威胁的危害性指标体系,对物联网安全威胁的危害度计算具有很强的针对性。
(2)可操作性。本方法依据具体的物联网安全威胁危害性指标体系,列出了影响安全威胁危害度的实际因素,并可以根据这些因素进行评分,从而为安全威胁危害度的计算提供数据来源,相对于其它理论计算方法,本方法具有更强的可操作性。
3.结束语
本文提出了一种针对物联网安全威胁危害度进行定量计算的理论方法,该方法综合考虑了应用层影响、传输层影响、感知层影响和无形影响,建立了物联网安全威胁危害性指标体系,逐层计算安全威胁的危害性指标值,并最终根据指标值计算出安全威胁的危害度值。本方法对基于主动策略的物联网安全技术具有重要的理论意义,通过该方法计算出的安全威胁危害度可用于物联网安全风险评估和入侵检测等物联网安全系统。
参考文献:
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关键词:物联网;高等学校;安全策略;信息化平台
中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2014)10-00-03
0 引 言
随着高校信息化平台建设的快速展开和日益完善,物联网技术逐渐融入到校园的信息化建设中。物联网软硬件平台在高校中的合理构建,不仅可以优化校园配置、提高教学质量、管理效率而且可以提供丰富多样的教学模式。然而物联网技术在高校的广泛应用提供更丰富信息的同时,也增加了暴露信息的危险。本文从信息安全和隐私保护等方面探讨高校物联网建设中的安全策略。
1 物联网技术的特点及在高校信息化平台的运用
1.1 物联网特征
物联网以感知识别为基础,通过射频识别、激光扫描、红外感应等传感设备,按规范协议,通过网络使得物品和物品相连,共享数据信息资源,实现定位跟踪、智能识别、管理监控[1]。物联网的信息包含了数据采集、汇聚、融合、传输、决策与控制等过程。根据信息生成、处理和应用过程,可以把物联网分为4层:感知识别层、网络构建层、管理服务层和综合应用层[2]。
(1) 感知识别层。感知识别是联系物理世界和信息世界的纽带,作为物联网的核心技术,感知识别层主要负责是数据采集,信息生成方式多样性。感知识别层通过射频识别(RFID)、无线传感器、红外、蓝牙等信息自动生成设备和各种智能电子产品,对环境状态、物质性质、行为模式等信息展开长期、大规模、实时的获取。
(2) 网络构建层。物联网由双绞线、同轴电缆、光纤等传输媒体构成的有线网络和以电磁波为传导媒体的无线网络组成。主要负责将下行(感知识别层)数据接入互联网,为上层提供服务。网络构建层以IPV6下一代互联网为核心网络,以WiMax、WiFi、WLAN等无线网络作为边缘网络提供随时随地的网络接入服务,是实现物品与物品互联的重要基础设施[3]。
(3) 管理服务层。在数据管理上,管理服务层运用数据中心管理、数据挖掘等技术实现数据过滤、剔除冗余数据、丢失数据定位、高性能计算和网络存储。在安全上,面临的重大挑战是如何实现数据不被破坏、不被泄露、不被滥用。
(4) 综合运用层。物联网继承了早期互联网功能:电子邮件、文件传输,又实现了以用户为中心的应用:万维网、视频点播、在线游戏、社交网络、电子商务,再发展到物品追踪、智能交通、智能家居、智能办公、智能物流、智能电网。物联网为满足用户需求提供了一系列多样化、行业化、规模化的解决方案[4,5]。
1.2 物联网技术在高校中的运用
物联网技术已逐步在高校日常工作大规模集成化应用,使高校管理融合了网络化、集成化、智能化、可视化等先进技术。物联网技术在高校信息化建设过程中有着重要的作用。
(1) RFID在高校园区中的建设
RFID通常由阅读器、天线和标签构成。阅读器中包含传送器、接收器和微处理器。阅读器一方面利用询问器主动向标签询问信息,另一方面通过天线同RFID标签通信。天线负责传递射频信号[6]。标签附在物体上,利用内部唯一的电子编码识别目标对象。学生校园卡、学生证中的RFID 标签,体积小且形状多样,里面可以记载学生主要个人信息。RFID有着耐环境性和穿透性强的特点,所以在教室、实验室、运动馆、宿舍区、食堂、会议厅等地方部署天线和RFID阅读器,收集活动信息,实现平安校园建设。图书馆中的书籍含有记录图书信息的RFID标签,可经济快速识别输入数据,并利用阅读器读取存储在RFID的数据信息,将数据传送到图书馆管理服务器上。借书时根据标签快速定位,查找到所需书籍。另一方面,图书管理人员可获得图书的借还信息及相应读者资料。
(2) 传感器的应用
传感技术与计算机技术、通信技术共同构成了信息技术的三大支柱,现代传感器有着微型化、智能化、网络化的特征,传感节点不仅包括了传感器部件,而且集成了微型处理器和无线通信芯片等,能够对感知的信息进行分析、处理和网络传输。在校园中实验室、教室、宿舍楼、图书馆的门禁处部署传感器,当感知得有人员访问时,传感器自动扫描访问者的虹膜、指纹、脸等生物信息,并通过模式识别系统将采集的数据进行处理、特征提取和特征比较,从而确定是否为合法用户。在实验室内、图书馆内、或是教室内建设感知照明度、温度、气体浓度的传感器,当感知数据达到一定的范围时,采取相应的自动控制过程。例如:运用LED“感知”照明,当感知教室无人时自动关闭照明,当有人员进入时根据光照强度自动调照明功率,提供自然柔和的光线。另外,在教学楼顶、地下室、游泳池、湖边等校园角落配置感应线,给接近者进行安全提示,并开启监控录像。另外,传感器和定位系统结合,将GPS、GSM等多种定位技术与RFID标签结合,可以对校园的一切物体进行定位。
(3) 校园内智能信息设备的应用
物联网包含了WiFi、WiMax、和3G的无线宽带网络,又包含了蓝牙、红外等无线低速网络。这些异构网络融合合力为物联网提供服务。校园内的智能信息设备以异构网络为基础,互联互通。物联网打破传统校园课堂时间和空间受限的特点,将课堂内容、教学资料构成具有声音、图像的网络媒体,以共享个性化服务模式开放给用户。同学们和老师都可以利用计算机、手机、PAD等多种移动智能终端随时随地进行信息检索、资讯浏览、资源下载、留言讨论等多元化的互动学习。
(4) 校园云的运用
校园云包括了教育信息化所必须的一切硬件计算资源,这些资源经虚拟化之后,向学校、老师和学生提供一个云服务平台。将校园内的存储资源、计算资源、和网络资源通过物联网相互连接形成资源池,根据用户需求调度硬件资源。通过云中间件架构和数据库平台为应用层提供服务。应用系统提供统一的门户,配合浏览器或云桌面系统供用户使用[7]。
2 校园中物联网的安全策略
2.1 校园中物联网面临的安全隐患
RFID、传感器、智能信息设备广泛引入高校校园,给我们提供了更丰富的信息的同时,也增加了暴露这些信息的危险,存在着新的安全隐忧。这些安全隐患主要包含:
(1) 窃听:基于物联网的校园中,通常会广泛使用的RFID、传感器、智能信息设备等。这些设备相对结构简单、成本低、体积小、电池受限,在内部数据存储和处理上没有特殊数据保护和安全算法。另外在传输数据时,主要以电磁波作为传输媒体,通过无线广播方式传输数据。这样攻击者有可能通过信道窃听,截获传输内容获取明文信息或简单的加密密文。即使超高频RFID通信距离短,不容易直接窃听,也可以利用中间人攻击窃听信息。
(2) 伪装、重放、复制:攻击者获取在学生卡上的标签信息,然后伪装用户与阅读器交互,欺骗阅读器。有时将标签内存储的回复记录下来,然后播放给阅读器,对信息重放。复制主要是记录下合法的标签内容然后再写入到另一个标签中。
(3) 篡改信息:非授权的修改或擦除RFID标签上的数据内容,破坏数据的真实性、完整性或有序性。
(4) 物理破解:标签通常没有防破解机制,容易被攻击者破解,并且获得内部秘密。也可能导致两种更复杂的攻击,如:利用现有破解的秘密推断之前所使用的秘密,以及破译出该标签之前所发送的信息。或是通过获得的部分信息推断其他还没破解的信息,从而发起更广泛的攻击。
(5) 拒绝服务攻击:通过连续发送不完整的交互请求,消耗带宽、存储、阅读器等系统资源,使得网络或服务无法提供正常服务。如:让系统多个标签发生冲突、或是频繁与服务器交付信息,以至于阅读器或服务器一直处于繁忙状态,因而无法为发起请求的客户端提供服务。
(6) 恶意程序的主动攻击,主要包含:计算机病毒、RFID病毒、计算机蠕虫、特洛伊木马、逻辑炸弹等。
(7) 隐私信息泄露:由于在服务器上存储着每位同学的个人信息以及学校的数据信息,所以一旦服务器受到攻击,则隐私信息就会随之泄露。
(8) 跟踪:由于RFID标签上的信息,则可以通过标注标签携带人或者物体,跟踪标签携带者[2,8,9]。
2.2 安全策略
加密技术是信息安全基础,防御技术为信息安全提供保障。可靠的安全策略应该贯穿在整个校园物联网的构建过程。物联网整体结构由四层构成,可以每层结构中加入安全控制策略,降低物联网的安全隐患。
感知识别层主要采用物理安全机制与加密技术结合保障信息安全性。物理安全机制主要有:灭活标签、屏蔽电磁波的法拉第网罩、广播干扰信号的主动干扰、锁定标签。在学校里主要的感知设备有二维码、RFID、传感器、红外传感等,实现设备内数据信息安全可以通过对称性秘钥机制、公钥密码机制,如哈希锁,每个标签不使用真实的ID,而是使用一个metaID代替。标签内都有一个哈希函数和一个用来临时存储metaID的内存,在锁定状态下,感知设备使用metaID响应查询,在非锁定状态下,感知设备可以交互信息[9]。
网络构建层融合了多种异构网络,以电磁波为主要传输介质。实现网络构建层的信息安全,可运用加密技术、数字签名、鉴别、密钥管理、安全路由算法机制、防火墙创建等。在访问控制中登录口令、传送信息内容都需要运用加密技术。数字签名实现网络中传送的文电盖章使得接受者可核实发送者的签名,传送的数据没有被篡改过报文完整,发送者也不可抵赖对报文的签名。鉴别主要由报文鉴别与实体鉴别构成。秘钥管理主要由秘钥的产生、分配、注入、验证和使用所组成[10]。
管理服务层采用入侵检测与容错技术,当恶意入侵时,网络仍然可以正常运行,海量信息被智能化的处理,为物联网应用提供应用。另外,管理服务层运用用户身份认证、信息口令加密实现用户安全访问控制,以及身份匿名、数据混淆对隐私数据进行保护,防止攻击者利用用户访问信息推测出大量用户个人隐私。
综合运用层主要面向用户终端,安全策略上主要以制定相关的制度约束、用户控制为主。
3 结 语
物联网融合了多种异构网络,在高校信息化建设中发挥着重要作用。高校的物联网与移动通信网络、因特网和传感网络一样为学生、老师们提供丰富的信息同时,也存在同样的安全问题。另外,在异构网络认证、信息管理存储、访问控制、隐私保护上还具有其特殊性。物联网在高校的规模和服务应用不断增大,安全问题日益显著,合理的安全策略在优化校园信息化平台建设和科学管理上发挥着巨大作用。
参考文献
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关键词:物联网技术;安全管理;巡检管理
1 概述
信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势,是推动经济社会发展和变革的重要力量,是当今企业提高核心竞争力,实现可持续发展的必由之路。而在一个企业中,安全是保证秩序稳定的重要因素,任何企业安全工作的好坏直接影响到企业的秩序和效益。
近年来,随着物联网技术的飞速发展,将物联网技术融入企业管理,助推安全管理提升,大幅降低企业的安全隐患,进一步提高企业安全管理效率尤为重要。
2 物联网的概念
物联网(Internet of things,简称IoT)是新一代信息技术的重要组成部分。顾名思义,物联网就是物与物互联的互联网。其核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络,将任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网通过智能感知、识别技术等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,使人类的生产和生活达到智能化状态,提高资源利用率。
3 物联网应用于企业管理的可行性
企业安全管理工作大都是由基础资料部分和现场管理部分组成的。如果工作场所多,距离又相对较远的话,会给现场管理带来很多不便。虽然,安全管理人员定期到各个场所进行检查,但现场的安全管理是否严格按照要求进行,设备设施是否存在超期服役现象,现场人员是否按照规定动作进行巡查、现场隐患是否及时整改等等问题都不能时时、动态的掌握,给安全管理带来一些“空档”,管理相对被动。
根据企业生产现状,建立一套安全生产管理平台,利用物联网技术将各个现场的设备设施完整性、现场人员巡检路线、隐患问题情况等关联起来,就可以实现安全工作由静态管理变为动态管理,可以对全部的重点场所进行远程监控,时时掌握现场情况,避免管理“空档”;实现安全监督的及时性和有效性,监督人员可以不用去现场,通过视频、图片等资料就能够了解隐患的监控或整改情况;实现安全检查的针对性和有效性,通过远程监控,可以直接针对有疑问的现场进行检查,大大提高工作效率;实现安全工作的有效提醒,对消防器材、生产设备、应急设备、车辆检查、压力仪表等到期检测提示,保障设备设施的按期检测,确保了设备设施的完好性,从而避免事故的发生。
4 物联网在企业安全管理中的应用
安全生产管理平台可由资料管理和现场管理两大部分组成,利用物联网技术将数据信息、图片信息、证据性信息等通过物联网技术上传至管理平台,安全管理人员在远端可实时进行监控和检查,所有数据信息还可作为大数据进行存储,作为安全经验进行分享,也可以为下一步安全生产重点工作提供参考依据,为管理考核提供数据支撑。
4.1 智能化管理
物联网的应用拉近了安全管理人员与现场工作人员的距离,有利于进行现场设备、现场人员的管理,有效地掌握现场安全状况及工作真性情况,使设备的安全可靠性和人员的工作及时性得到提高,最终达到本质安全。企业安全管理利用物联网技术,对远端无人值守的现场数据,可以准确的监控,更好的满足企业安全管理的需求。信息化的安全管理改变了传统安全管理模式,利用远程采集模块,监控各个现场数据,为生产方案的调整提供数据依据。
4.2 有效监控
企业通过物联网技术可以提高生产现场设备设施的感知程度。与通信网络联合,及时对设备设施数据进行采集和监测,能够动态的得到终端设备、中转设备、连接链路、运行状况等内容,一旦出现状况,可以及时预警诊断,使得企业可以做到及时发现及时维修,使其损失降至最低。及时对操作人员进行监督和控制,发现违章及时制止,避免由于违章操作带来的安全问题,最终达到安全生产和保障安全生产效率的目的。
4.3 技术提升促进安全管理提升
利用物联网技术,对企业所属区域绘制安全信息图,在平台中对所有的危险点源要害部位进行标注,对重点监控场所一目了然。同时可以把现场的情况,检查结果通过互联网技术及时上传到管理平台。所有数据在管理平台中都可进行分类检索,例如车辆位置、车辆管理情况、巡检路线规范情况、设备设施完整性、隐患整改情况、设备设施检查频次等,方便安全管理人员掌握企业全面的安全概况。利用物联网技术,把生产信息通过移动办公设备随时读取和检查,对生产情况进行全面了解。这样既提高效率,又健全资料,还可有工作提醒功能。物联网技术在生产中的应用,创新了安全生产的管理模式,提高了现场人员的执行力,保障了设备设施的完整性,缩短了隐患发现的时间,最大程度的降低企业生产损失,实现安全管理目标。
5 结束语
安全信息管理系统,利用物联网技术、互联网技术、移动智能技术、云技术等新技术,把安全设备设施,通过物联网、内部互联网的模式实现联接,实现了孤立信息的集成,同时可以随时查阅相关资料;任务安排随时推送到检查人员手中,现场可以利用移动办公工具,检查的问题能拍照上传,管理人员可远程查看现场的安全状况、整改情况等,实现由软件推动执行、实现安全管理的标准化、规范化、信息化,最终推动企业安全管理提升,确保企业安全生产。
参考文献:
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[2]牛娜.物联网及其在石油行业的应用[J].信息与电脑(理论版),2010(9).
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摘要:物联网作为新兴技术将会给人类社会带来全新的变革。物联网具有智能化、泛在化、自动化等特点,在给人类带来许多便捷的同时也带来了新的伦理问题,如安全性、隐私权、道德风险等,需要采取相关措施加以应对。文章对该问题进行了探讨。
关键词:物联网;伦理问题;道德规范;RFID
中图分类号:TP391文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)22-0007-03物联网作为新兴技术将给人类社会带来新的变革。物联网相较于传统的互联网和传感网具有更透彻的感知。物联网一方面导致社会系统中人与人、人与物、物与物之间关系的调整;另一方面也由于物联网中信息的海量性、复杂性、时空异构性等导致技术的革新。物联网将带来价值观的变革、生态观的变革、时空观的变革,物联网使社会模式由以人为中心变为物-物、物-人、人-物等多元中心。
1物联网的特点
物联网通俗来说就是物物相连的网络,是利用传感器、射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)、二维码等作为感知元件,需要通过基础网络来实现物与物、人与物的互联。物联网具有智能化、泛在化、自动化等特点。
1.1智能化
物联网的智能化指“它利用云计算、模糊识别等智能计算技术,对海量的跨地域、跨行业和跨部门的数据和信息进行分析处理,提升对物理世界、经济社会各项活动和变化的洞察力,实现智能化的决策和控制”。物联网的智能化是基于感知和接收信息的思考和判断技术而建立的自发通信,这在很大程度上代替了人脑的信息筛选和应策决定的能力,既节省了人的时间,又改善了人的生活。
1.2泛在化
物联网的泛在化是指其能够将海量信息进行聚合,产生出新的有应用价值的信息。物联网广泛应用于各个领域,实现任何人、任何物体、任何时间、任何地点的互联互通。既有传感器网络部署和移动通信网络覆盖的泛在化,也有各类物联网业务与应用的泛在化,“将范围延伸至物体与物体、人和物体之间的联系”。
1.3自动化
物联网的自动化即感知自动化,通过超高频和微波RFID标签、智能传感器、嵌入式软件技术、位置感知技术以及基于MEMS的传感器等关键设备,在各种物体上插入感应芯片,物品具有“知觉”并可与人进行“对话”和“交流”。例如,空调可以通过物联网感知器知道房间的温度是偏高还是偏低并提醒人们。当我们出门时,物联网会提示我们是否带上手机等。这种物联网服务不仅可以在各行各业建立起智能的世界,也可以在家庭、办公室等任何地方建立起智能的世界。
2物联网带来的伦理困境
物联网作为一个架构在网络上的一种联网应用和通信的能力,实现真实的物理世界、数字世界和虚拟的控制世界的最终联网。在这个全新的网络中,传统道德的社会基础发生了改变,人的价值观和伦理观也会发生相应的变化。在物联网时代,物品将具有与人平等的状态,人与物的界限将更加模糊,这将引发对物品伦理地位的思考。物联网带来了新的伦理问题。
2.1安全性
物联网通过无处不在的数据感知、以无线为主的信息传输、智能化的信息处理,以及可以延伸和扩展到任何物品与物品之间的用户端,来进行信息交换和通讯。高度发达和集成的系统在给人类提供了强大的控制力的同时,也使得系统的安全性变得极为重要。物联网的应用能提供安全保障,但信息泄漏可能增加更多的不安全感。
物联网的智能化特点使得机器依靠相应的指令进行必要的操作,这就使得一些危险、复杂的工作不再需要人的控制,因此,很多物联网机器或感知的节点都处在无人监控的情况下,这就给攻击者提供了机会,使得他们可以轻易的破坏或是监视这些机器或感知节点,造成信息的传输错误或是信息丢失、损毁。另一方面,由于物联网的无处不在、无所不包,要求其有无数个节点和终端来连接不同的世界和系统,这将导致大量的数据信息被某些人或机构所捕获,造成信息泄露而引起安全恐慌。
2.2隐私权
射频识别技术是物联网中重要的技术,在该系统中,标签可能预先被嵌入到物品中,从而使得自身在不知情的情况下被扫描、定位与追踪,这将使隐私受到侵犯。物联网背景下隐私的保护不仅仅是一个技术问题,还涉及到政治和法律问题。物联网基于信息技术,在信息的识别中不仅需要确保国家机密、商业机密的安全,防范黑客的攻击和病毒的侵入,更需要确保人的隐私不受侵犯。个人隐私不仅是是深处信息化时代的人们时刻担忧的问题,也是一直困扰着人们的一种网络伦理问题。
物联网是一个比互联网更加开放、范围更广的网络系统,“物联网在很多的场合都需要无线传输,这种暴露在公共场合之中的信号很容易被窃取和干扰”,任何人或组织都可以凭借技术接入任何网络的终端,随意或是恶意的散播或是攻击导致信息的泄露和传播,从而造成个人隐私被侵犯,给人们的生活和心理带来巨大的压力。
2.3道德风险
物联网使得人与人的沟通频率相对减少。物联网将互联网的人与人之间的交流扩展到人与物、物与物以及人与人之间的交往。虽然交往的对象和范围因为物联网而得到了最大程度的扩展,人与物之间的信息交流也得到了加强,但是人与人之间的交往频率却相对的减少。人们在交往中不再是面对面的交流,而是以机器或是物品为交流的中介,甚至是直接对机器或是物品的指令进行回应。这种情况会使得人与人之间的交流产生一定的障碍,造成人们之间感情的疏离与淡漠。
物联网是现实世界和虚拟世界的链接,人们依靠标准的操作程序就可以进行行动指令,逐渐丧失自身的主观判断,无需为自身行为所产生的任何影响而负责。这使得人们以游戏的心态在虚拟世界中进行交际,无真实性的交往将会造成人们多疑的性格,人们不再信任任何人。这种信任危机也会被扩大到现实的世界中。人们在虚拟世界中形成的随意言论与行为的态度也被呈现到现实世界中,这将导致人们的交往缺乏真实与真诚,导致社会生活中人际交往的信任危机。物联网会引发人的不信任感与担忧,影响人们正常的选择与决策。人们在网络上的行为缺少规范与制约,容易产生道德失范风险,道德伦理也面临严重挑战。
3物联网发展的对策建议
物联网作为一场新时代的技术革命,给社会和人类生活带来的影响是不可估量的。物联网的发展势不可挡,需要采取相关政策措施来积极应对物联网带来的挑战。
3.1加强物联网安全技术研究
安全问题是物联网发展中的重要问题,根据不同的安全隐患,因地制宜采取相应的措施,以便能保证物联网的安全。由于机器和感知节点容易被损毁以及感知节点数量的巨大而造成物联网的安全隐患,一方面要在物联网系统中设置预备的机器和节点,这样即使在原有设备损毁的情况下也可以启动预备装置而避免整个系统的瘫痪;另一方面要在众多的节点之间设置认证,这样可以防止节点被非法访问,将安全隐患降至最低。
对于物联网技术上安全性的加强是至关重要的措施。数据加密技术是现今社会最为普遍的技术,而口令设置等加密技术用于物联网中将是一项重要的举措。加密技术利用其特有的技术特点,可以有效地防止一些重要信息被篡改、复制、污染等。同时,针对射频识别技术(FIRD)对于身份的认证和追踪,可以采用数字认证证书的方式来进行身份的识别,这样可以保证用户身份的合法性和合理性。除了防止信息被非法使用和滥用,还应该建立虚拟安全网来保护系统的数据,这样既可以降低个人信息泄露的概率,也可以对使用者的隐私起到双重的技术保障。
3.2加强非技术策略研究
面对物联网的安全问题,既要从物联网的关键技术着手,又不能忽略对物联网有重要影响的非技术因素。物联网安全问题的非技术策略主要针对使用者和操作者而言。使用者要提高自身的安全隐患意识,理顺物联网的体系结构、明确物联网中的特殊安全需求以及如何用现有机制和技术手段来解决物联网面临的安全问题。依靠科学的管理方法,针对物联网不同的层面和人员采取不同的管理方法,以求将物联网存在的安全隐患最小化。
个人隐私问题是物联网发展中所产生的一个社会热点问题。因此,面对这一困境,应采取各种有效的手段来避免物联网所造成的社会不安和心理恐慌,保证物联网信息传播过程中的流畅性和保密性。要加强物联网政策和法律法规的完善。针对政策和法律上对于个人隐私被侵犯问题的改善,首先是要在政策上引导人们对于他人隐私尊重和对自身隐私的重视,从主观意识上建立一个良好的道德认知。而在法律上,则是要根据物联网在我国发展的新特点,据此产生的新情况、新问题而制定相应的法律法规体系,运用法律的手段对物联网的技术应用进行引导和约束,调节因物联网所产生的各种社会矛盾,使物联网可以成为一个开放、安全和可信任的网络。
3.3加强道德规范建设
人们在物联网背景下的行为与其他的行为一样,都需要一定的道德规范来进行约束和维护。伴随着物联网的快速发展,针对物联网的内在规律而对物联网的任何环境和层面进行伦理规范,从而建构适应物联网发展的基础。虽然物联网给人们带来了便捷和舒适,但是人们对物联网的依赖性也日渐较强,主体意识较低,主体间的信息交流较少,使得日渐疏离的人际关系无法充分地利用物联网的资源,无论是信息的合理分配还是和谐的关系网,都会因为人们无法相互坦诚的不信任行为而破坏。因此,建立起道德规范才可以建立起和谐的关系网和友好的交际互动,使得物联网信息共享优势和开放性互动方式得到合理的发挥和发展。
物联网给人类生活带来许多便捷的同时,也给人类的生活带来了不可避免的负面影响。人们在物联网背景下秉承一种什么样的态度和观念是解决物联网伦理困境的关键。人们应当自觉、自发地重视自身在道德意识和道德行为方面的教育与塑造。要解决物联网的伦理困境,就必须加强物联网伦理道德观建设,大力宣扬正确的物联网伦理道德观念,使网络主体树立正确的物联网伦理道德意识,形成良好的物联网环境。道德宣传教育作为社会有组织、自觉的道德活动,要求人们培养强烈的社会责任感,把自己的行为与社会义务结合起来,要理性地从事物联网相关活动,维护基本的物联网活动秩序,制止不道德的行为。增强人们对物联网文化的识别能力、自律能力,内在地培养出自觉的物联网道德观念。物联网作为一个融合各种先进技术的应用体系,良好安全的技术空间和生态伦理环境是物联网健康发展不可或缺的必要条件。完善的物联网技术和健全的伦理道德体系建设对于物联网深远发展具有重要意义。
参考文献
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前言
随着物联网、大数据越发普及,智慧化已成为时代的宠儿,传统的图书馆受到先进理念和智慧的冲击,也体现了智慧化元素。2003年奥卢大学图书馆的艾托拉首次提出了“智慧图书馆”的概念,智慧图书馆是可以被人类感知的,不局限于空间限制的图书馆。智慧图书馆是传统图书馆与物联网相结合的新兴产业。智慧图书馆是将传统图书馆管理融入进现代科技领域中,利用互联网先进管理技术手段,提高管理效率,方便读者借阅,为读者提供一个更舒适的阅读环境。智慧图书馆成为读者生活中必不可少的阅读方式,能够实现随手翻阅、随时查找,随地登录。通过智慧图书馆的建设,减低了服务成本,提高了工作效率,也完全颠覆了传统图书馆的管理模式。
一、大数据和智慧图书馆概念
1.大数据
自从2012年金融转型开始,全世界开启了物联网“大数据”时代,社会发展整体迈向一个新的台阶,大数据概念至今没有一个明确的定义。大数据与数据量大并不是同一概念。大数据必须是能够提供给人类使用资源的,再大的数据量如果不能够被人们利用,也不能称之为大数据。换言之,大数据不是数据的整合数量。百科全书中对大数据的定义是,大数据:指的是因资料量太多,用现有统计工具或者软件无法统计的一种资讯信息[1]。美国将大数据时代、智能化生产、无线网络称为开启未来的三大科技革命。
2.智慧图书馆
随着大数据一词被公众的关注度越来越高,智慧校园、智慧城市成为学者关注的焦点,国内在这一领域的研究侧重点逐渐加大。目前,智慧图书馆的定义并不明确,从不同的角度定义智慧图书馆会产生不同的概念。笔者根据对不同定义的分析发现,《国家十二五时期文化改革发展规划纲要》的观点相对来讲更加全面的诠释了智慧图书馆这一概念。即智慧图书馆是在传统图书馆基础上,运用物联网、元计算、智慧化设备等融合而成的系统。
二、大数据时代下智慧图书馆的实践
智慧图书馆和大数据理论是在近些年信息时代背景下衍生出来的。因此,这两个概念的内涵会随着时代的变化而变化。在技术、管理和实践三个方面,国外的智慧图书馆领域已经有所成就,早在2004年,加拿大渥太华部分高校及公共图书馆等已引入了电子图书馆[2]。发达国家已经在智慧图书馆领域迈出了实践性的一大步。我国智慧图书馆的起步较晚,最早引进智慧图书馆的是台北市图书馆、随后,中国国家图书馆、北京图书馆、杭州市余杭区图书馆、各个省、市地区图书馆以及北京大学、香港大学等高等学府也纷纷加入了智慧图书馆建设阵营。本文中仅以北京大学以及杭州市余杭区图书馆为例进行探索。
作为中国第一所大学的北京大学,在2012年也引进了高科技技术,将传统图书馆管理技术与云计算、物联网、语义检索等功能相互融合,当读者需要查询相关资料时,不仅能查询到原始文件,还能查询到与之相关的信息、实事,还可将其导出成任何格式或形成报告,供人们使用。经过改造后的图书馆,不需要专人看管,无论读者在馆内的哪一个地方,都可以轻松通过随手操作屏幕,进行查询和阅读、欣赏字画等。完全沉浸在智慧化图书馆编制的科技神话中。智慧图书馆再不仅仅是一个学习、阅读的场所,还可以提供给公众一个会面的艺术氛围。浙江杭州市余杭区图书馆通过建设数字图书馆和手机图书馆,轻易访问海外电子文件。通过手机APP平台,公众可以轻易登录,自行借阅馆内图书,避免路途奔波到图书馆才能借阅图书的传统借阅方式。借助手机就可以轻松阅读,实现借阅“零门槛”的个性化服务。
三、大数据时代智慧图书馆的发展
大数据时代下智慧图书馆已得到了国内外的高度重视,为此美国的乔治敦法律图书馆在2013年还举行了一次研讨会,就大数据进行讨论。212年,我??教育部也组织了一次专题报告会关于大数据背景下的图书馆建设。由此可见,大数据对喜爱你在图书馆建设的冲击。
未来图书馆的新模式就是智慧图书馆。智慧图书馆是图书馆行业的创新、可持续发展,是图书馆推行的新理念和实践。智慧图书馆从形式上看,智慧化已实现。第一,智慧化的图书馆建设。图书馆每天都有很多的信息需要处理,所以智慧图书馆的带宽和接口必须要足够多。互联网对智慧图书馆的发展非常重要。智慧图书馆要实现绿色、高效、安全、环保,就要建设足够的互联网设施。互联网的运用还可以实现能源消耗的降低,可以充分感应安全环卫信息、车流信息、人流信息等。第二,智慧化的馆藏资料。图书馆的基础就是藏书,传统的图书馆藏书很多,不方便管理,而且书籍极容易破损。书籍的分类、管理和保存都要占据很大的空间,还要花费工作人员较长时间的进行摆放,对于图书的查找也不方便。而智慧图书馆中,实体图书占得比重较小,多以电子形式存储。这样虽然方便了管理和查找,但这就对智慧图书馆有了更高的要求:其一,就是快速输出数据检索,数据的输出一定要快这就要有强大的网络支撑;其二,就是数据安全,数据安全是重中之重,智慧图书馆可以和外部沟通,但也要注意自身数据的保密;其三,就是数据的存储,智慧图书馆的数据非常多,就需要很多的存储设备。第三。智慧化的服务形式。传统的图书馆因为时间和空间的限制,读者只能在特定的环境、特定的时间才能得到服务。而智慧图书馆突破了实践、空间的限制,所以我们不仅可以在实体环境中提供服务,在网络上也可以接受图书服务。这就极大的丰富了读者的阅读,更读者提供了更多的获得图书的途径。
现在已经建设智慧图书馆的有三大特征。第一,规模性。现代的智慧图书馆数据量可到TB,更甚者可达PB。第二,多样性。现代的智慧图书馆可实现你对数据的任意要求。第三,高速性。现代的智慧图书馆的书籍建立,整理收集和处理分析速度还在
四、大数据时代智慧图书馆建设的背景
1.智慧图书馆理论体系
随着智慧图书馆给人们提供了方便的阅读方式,智慧图书馆的普及率越来越高。虽然国内智慧图书馆建设已经取得了一定的进步,但仍然存在着一些问题,还需改进。首先,在理论研究方面仍处在智能阶段,部分学者将智慧图书馆误认为智能化图书馆,对于二者之间概念的区分不明确,简单的认为智能化图书馆就是智慧图书馆,将传统的物联网检索应用看成是智慧图书馆;其次,一部分学者认为智慧图书馆只是简单的物联网技术上的延伸,部分学者认为智慧图书馆是物联网和智能化的结合,对于大数据、物联网、智慧图书馆之间的关系和相关概念认识不清;再次,智慧图书馆的研究人才技术水平仍需提高,现阶段的智慧图书馆的工作人员发表的建设性的文献较少,其他的技术人员的没有发表过文献或没有发表文献的能力。
2.智慧图书馆的建设宏观的全局的顶层设计
目前,国内的智慧图书馆仍处在萌芽阶段,虽然,智慧图书馆的发展迅速,但缺少国家宏观指导和高端设计,大多数人并没有真正的了解到智慧图书馆的精髓,没有对智慧图书馆的更广泛应用进行挖掘,呈现智慧图书馆乱象丛生的状态[3]。有些地方政府为了拱托业绩、好大喜功、形象工程、面子工程,将智慧图书馆建设作为一种标志性政绩来建设,偏离了推广智慧图书馆的初衷。因为建设部门和设计者大多对于智慧图书馆没有一个深层次的认识,盲目开发建设,在建设过程中,没有全局意识,独立设计建造,无法满足大数据的信息检索需要。大大降低了智慧图书馆的使用率,无法做到资源共享。
3.网络安全
物联网的应用是智慧图书馆的建设基础,在大数据时代,智慧图书馆的网络安全成为保护资料的核心技术问题。智慧图书馆涉及到文献资料的机要性,也涉及到个人财产安全和隐私保密性[4]。网络安全是保证智慧图书馆信息安全的最大难题。无论政府、企事业单位、个人将加强网络安全提高到了一个新的防护高度。2012年通过了《加强网络安全的决定》,这一决定为政府、单位、个人的网络安全使用提供了法律保?o。
4.智慧图书馆项目牵扯部门的协调
智慧图书馆牵涉到部门众多,不同地方的高效、图书馆分别隶属于不同的行政机构,给数据资源共享带来了巨大的困难,若想让信息数据贡献出来作为公共资源进行共享,需要不同的政府职能部门统一起来,但信息毕竟涉及到政府政策法规、企业管理经验等保密性的资源,能否让企业有意愿的贡献出信息资源,还需要政府的协调。智慧图书馆是一个综合的、立体的项目工程,涉及到计算机技术、信息工程、通信技术、电子技术等领域的高端技术应用,需要将不同领域进行资源整合,合理分配供应平台将系统组建而成。
五、大数据时代建设智慧图书馆的完善
1.深化智慧图书馆理论研究
智慧图书馆是在社会经济发展不断加快和信息科技革命的飞速发展的背景下衍生的,与其它发达国家相比,我国智慧图书馆在时间和发展空间上仍有恨到的发展空间。大数据智慧图书馆建设发展必须要依托我国国情和科技发展的趋势。智慧图书馆建设进程基于理念的进步、科学技术的发展[5]。完全照搬外国的实际案例是不符合中国国情的,无法适应我国经济发展需要。依靠社会力量,争取社会科学组织、各高校、团工委等机构资助智慧图书馆建设相关技术的理论研究,鼓励专家侧重研究智慧图书馆的概念、内涵、技术、创新、结合实际情况将智慧图书馆深入挖掘,建设具有中国特色的智慧图书馆理论架构,用于指导智慧图书馆未来发展之路。
2.争取政府支持,搞好顶层设计
面对仍处在萌芽阶段的智慧图书馆,政府作为智能部门,是唯一可以进行宏观调控的组织。智慧图书馆的发展迅速,应从人才建设、资源共享、管理职能等方面,对智慧图书馆进行国家宏观指导和高端设计,让大多数人真正的了解到智慧图书馆的精髓,对智慧图书馆的更广泛应用进行挖掘,从根本上杜绝呈现智慧图书馆乱象丛生的状态。从地方政府的关注点在拱托业绩、好大喜功、形象工程、面子工程转移到,将智慧图书馆真正建设成为提供信息查询服务的平台,不忘初心。提高建设部门和设计者对于智慧图书馆深层次的认识,在建设过程中,提高全局意识,使智慧图书馆满足大数据的信息检索需要。大大提高智慧图书馆的使用率,真正做到资源共享。
3.加强支撑平台建设,推进大数据在图书馆的应用
利用云计算、物联网、传感器等先进技术,将传感器放置在智慧图书馆内,结合管内现有的智能化设备、卫星导航网,建立物联网终端平台,提高管内感知水平。在提高业务处理能力,了解读者需求,利用数据发现新的软件,推进智慧图书馆不断发展,拓展信息化应用,提高图书馆信息化的支撑能力,创建决策型阅读平台。
4.吸取国外经验,加大软件建设力度
智慧图书馆的建设核心在软件开发上,无论是智慧校园还是智慧图书馆亦或是智慧医院,都是以网络为支持,数据为基础。我国智慧图书馆近年来注重硬件建设,忽视软件开发,然而,智慧图书馆的核心技术就在软件开发上。通过快速馆藏清点功能、读者自助借还书功能、安全防盗功能、快速查找功能、统计功能、自助借还、安全防盗、预借取书、信息查询、数字资源推送、24小时开放等等都需要软件技术建设,才能在智慧图书馆上建设道路上更加平稳。
5.完善法规制度,建立安全机制
在法律上明确物联网智慧图书馆的责任和义务,保护读者权益是立法根本宗旨和监管的主要服务对象,规范资物联网公司的营运资格和营运方式。立法监督体系主要分为一是在现有物联网法律法规基础上,针对物联网的特点和风险制定、修改法律,二是对于物联网信息中发现的漏洞,作出法律上的补充和完善,打击不法分子利用法律盲区进行违法活动,损害人民财产安全。创建物联网公平、合理、稳定的交易环境,维护读者的合法权益不受侵害[6]。所以物联网信息安全问题的解决就成为目前智慧图书馆建设所要完成的首要任务,要确保物联网信息使用运行程序的安全,严防个人信息的泄露,资金的流失,给物联网读者带来巨大的损失。
目前,对于物联网的使用已?得到了广泛的普及,无论是学生还是成人,甚至是老人,都对物联网信息的使用有所涉猎,但与此同时就存在了很多读者的个人信息和财产信息被盗取,并用这些个人信息进行违法的行为,给广大读者不仅带来了财产上的损失,还对读者的日常工作学习造成了严重的影响。物联网信息处理量大,无法做到毫无差错,为了提高智慧图书馆的安全性[7]。一方面,防止黑客入侵,由于物联网中存在大量登录人员身份证号、银行卡号等具有高私密的个人信息,所以读者账户安全问题的解决就成为提高技术安全的首要任务。另一方面建立读者与图书馆的信用评估体系,降低道德风险。最后,完善操作流程与安全管理办法,监管部门不定期监测。
【关键词】物联网 高校安全管理 安全教育 智慧化
高校安全管理和教育好坏是衡量高校安全环境的重要标准,对于日益多元复杂的高校安全环境来说,发展和应用物联网技术是一个值得深入研究的课题。
一、物联网以及智慧化趋势、物联网的概念
中国物联网校企联盟将物联网的定义为当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合,实现物体与物体之间:环境以及状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。广义上说,当下涉及到信息技术的应用,都可以纳入物联网的范畴。通过互联网实现物品的自动识别和信息的互联与共享,以及中心计算机群也能对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施进行实时的管理和控制。通过这样一种技术手段,人类就能以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,从而提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。
二、物联网在高校安全管理与教育中应用的前提条件
物联网时代到来,给高校安全管理与教育带来了千载难逢的机遇,物联网可以将各种事物处于其智能状态下,实现智慧互联,本文讨论的就是高校安全管理和教育如何更好的基于物联网技术紧跟时代,实现智慧化管理和教育工作。
客观方面,首先,高校规模的扩大给安全带来新的压力,校区规模不管扩大,贵重器材、财务增多;社会考生及其培训课程的增多;新建校区位置偏远,周边环境复杂。其次,高校内部改革、后勤社会化,校内人员成分复杂,矛盾激增。再次高校学生的心理健康教育缺失,独生子女自我意识比较严重,抗挫能力欠佳;社会负面网络传播给学生的人生观、价值观带来冲击。
主观方面,大学作为年轻人密集的地方,高级知识人才聚集,在高校安全管理和教育中运用物联网技术,能迅速被师生广泛接受和运用。且目前很多高校都拥有多年的校园安全管理和教育网络建设,已拥有校园网及校园无线网络。这些都为物联网在高校安全管理和教育中的运用提供了前提条件。
三、基于物联网的高校安全管理与教育中应用
(一)应用于校园治安管理方面
可以借助物联网技术对高校校园的安全管理实时进行监控,突破时间和空间的限制,实现全天候、全地域智能保卫。在校园安全预防措施方面,引进物联网技术带来了安防方法的改变,通过射频识别、图像识别、GPS、无线传导网络、遥感技术,结合日常视频监控的系统,全面的校园环境感知、人与物的变化,计算机系统将总结这些感觉信息,处理和及时的提示或报警。例如:将分散在整个校园独立的图像收集点网络,实时远程监控,尤其学生安全全方位监管,实现统一的校园安全监控、存储和管理;在一些特殊校园区域,如湖边、楼顶、校园施工工地等或者校园的一些治安防范盲区设RFID阅读器,当学生进入这些特殊地区时对学生身份进行识别并及时自动发出声音警报,并反应在校园监控系统通知安保人员及时处理;在高校的教学区、学生公寓等限制外来人员进出的地区安装多个感应器,当不能识别人员进入时会实时语音报警并通知校园保卫活公寓管理人员及时处理;这将使得高校的安防管理轻松不少,提高校园安全管理水平,加快突发事故的反应和处理速度。
(二)校园交通管理方面
在学校内部的机动车上安装RFID阅读器,在校园的门口进行识别并控制车辆的进出,将停靠时间、准确停靠地点等信息与管理平台及个人手机绑定;可以通过物联网技术实现校区内车位利用率及车位使用状态的动态管理,对进出学校的所有车辆信息进行综合调度管理。整个校园的车辆进出管理系统实行中央电脑集中监控,并采用红外检测器检测车辆的进出,使用无线发射器和接收器识别登记过车辆的进出信号,使停车管理建成方便,安全,高效的控制体系,还可以通过主机实行联网控制多个门口的车辆统一进出管理情况。
(三)应用于消防安全方面
物联网技术能够全面了解使用单位消防系统的运行状况,实时反馈火灾报警信息,它为消防管理、器材监督工作提供了有力的技术保障。高校里大量的教学仪器和设备存在着分布离散、管理难度大、无专人管理和保养等情况。通过给各类设备粘贴RFID标签或安装传感器,分配专人管理,可以进行统一管理和调度,有效防止仪器设备的丢失及使用率低下等问题。当仪器出现高温、断电等问题时,传感器可以自动报警通知专人处理。在学校人员比较集中的区域安装密集的传感器节点,监测自身周围温度和烟雾浓度等参数变化,通过状态感知模块,采集火灾报警系统运行状况、火灾报警信息及建筑消防设施运行状态等,经传输模块,将信号上传至数据中心,数据服务器对所采集的信息进行归类和处理。一旦出现异常,即可启动喷淋系统,并将所处位置的信息和火势等相关参数传送到管理控制中心,实现火灾的实时报警、准确定位和及时控制。
(四)应用在安全教育方面
改变过去被动、灌输形式的安全教育方式,建立一种智能化、宽松、个性化的学习环境,即泛在学习。这种方式与以前的传统授课不同,通过物联网技术可以根据自己的个性需要,根据自己时间、空间的需要,用不同的方式进行学习,学生通过自己手持或者电脑终端设备,在任何时间、空间范围内学习下载安全知识,与高校安全管理人员互动等。
四、结束语
以上是阐述物联网在高校安全管理和教育中的应用,实际上物联网在高校安全的应用还有很多。笔者认为,物联网技术与高校的安全管理和教育的应用场景及需求不谋而合。应用基于物联网技术的集成信息系统,可以帮助高校建立起无线巡防预警体系,实现对校园 “智能、高效、精确、安全”的一体化管理和控制。可以预见,物联网技术将会在高校安全管理和教育中发挥越来越显著的作用。
参考文献:
[1]变电站综合自动化系统运行分析《科技与企业》,2013年 韦一凡
【关键词】万物互联 物联网 NB-IoT eMTC LPWA
[Abstract] In order to promote the development of IoT industry, look for the IoT business opportunities for the telecom operators, the technical scope, key theoretical and technical issues of the IoT were discussed in view of analysis of the IoT architecture study domestic and abroad. The paper focused on the technology application of IoT from the perspective of the communications industry, addressing serious challenges in embracing the IoT development, and giving suggestions of concerned problems to catch the opportunity IOE development.
[Key words]IoE IoT NB-IoT eMTC LPWA
1 引言
信息领域正发生着由互联网到物联网的新一轮技术革命,电信业也开始步入物联网阶段,新阶段有望给传统客户群增长放缓的移动运营商带来新的收入来源。然而物联网产业相对复杂,具有领域广泛、主体众多、专业性强等特征,呈现出一个令人困惑的格局,许多一度被认为是不同行业的公司开始争夺相同的客户和资源。本文从电信行业角度出发,分析运营商关注的物联网技术的发展和应用,探讨运营商在物联网发展中的布局。
文章主要关注3个方面的内容:
(1)物联网的定义和技术范畴界定。根据国内外近年大量对于物联网深入系统研究的相关工作分析,较为准确地把握物联网定义和技术范畴,以及其未来发展方向。
(2)物联网技术应用研究。物联网市场和技术研究领域有许多值得深入探讨的问题,万物互联市场应用业务种类繁多,产业界各方协力推动物联网相关技术的商业进程。但同时本文对最新的理论和技术研究进行梳理,着重从电信行业的角度讨论基于移动通信网络的物联网技术应用研究。
(3)电信运营商在物联网发展中创造服务新价值。探讨运营商如何应对物联网发展所带来的挑战,抓住万物互联发展新机遇的一些问题。
2 基于移动通信网络的物联网技术应用
物联网理论和技术研究领域有许多值得深入探讨的问题,这里主要从电信行业的角度,讨论基于移动通信网络的物联网技术应用研究[1-5]。
2.1 技术比较与选择
物联网业务种类繁多,难以以单一技术满足[6-8],按网络性能和覆盖要求,物联网的无线通信技术大致可划分为高/低速率、短/长距离四个象限分布:一类象限是Zigbee、Wi-Fi、Bluetooth、Z-wave等短距离通信技术;二类象限是LPWAN(Low-power Wide-Area Network,低功耗广域网),即广域网通信技术,LPWA又可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术,另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2G/3G/4G蜂窝通信技术,比如EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT等;三类象限是传统的2G/3G/4G蜂窝技术;而4G拓展演进和5G技术发展涉及了四个象限。事实上,四个象限的技术涉及范围相互交织,如图1所示:
面对各种兴起的物联网技术,其中长距离类业务最适合运营商网络承载。LPWA连接规模巨大,同时也存在多个通讯阵营标准的竞争,是运营商掌控入口、争夺市场的主战场,从运营商的角度上更关注3GPP主要的3种标准:LTE-M、EC-GSM和NB-IoT,分别基于LTE演进、GSM演进和Clean Slate技术。
(1)LTE-M(LTE-Machine-to-Machine)
LTE-M是基于LTE演进的物联网技术,初期在R12中被称为“Low-Cost MTC”,在R13中被称为“LTE enhanced MTC(eMTC)”,旨在基于现有的LTE载波满足物联网设备需求。LTE-M覆盖增强15 dB增益,可支持语音、高速移动(
(2)EC-GSM(Extended Coverage-GSM)
EC-GSM,即扩展覆盖GSM技术。随着各种LPWA技术的兴起,传统GPRS应用于物联网的劣势凸显。2014年3月,3GPP GERAN #62会议“Cellular System Support for Ultra Low Complexity and Low Throughput Internet of Things”研究项目提出,将窄带(200 kHz)物联网技术迁移到GSM上,寻求比传统GPRS高20 dB的更广的覆盖范围,并提出了五大目标:提升室内覆盖性能、支持大规模设备连接、减小设备复杂性、减小功耗和时延。2015年,TSG GERAN #67会议报告表示,EC-GSM已满足五大目标。GERAN将继续研究EC-GSM,直到R13 NB-IoT标准冻结。
(3)NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)
2015年8月,3GPP RAN开始立项研究窄带无线接入全新的空口技术,称之为“Clean Slate CIoT”。NB-IoT技术并不基于GSM,而是一种Clean-Slate方案。
NB-IoT是3GPP R13阶段LTE的一项重要增强技术,射频带宽可以低至0.18 MHz。目前基于LTE FDD系统对NB-IoT的支持,标准已完成大部分,预计将于2016年6月冻结;标准上TD-LTE系统暂不支持NB-IoT技术。NB-IoT的物理层设计也大部分沿用LTE系统技术,如上行采用SC-FDMA,下行采用OFDM。高层协议设计沿用LTE协议,针对其小数据包、低功耗和大连接特性进行功能增强。核心网部分基于S1接口连接,支持独立部署升级两种方式。
NB-IoT是NB-CIoT和NB-LTE两种标准的融合。NB-CIoT是由华为、高通和沃达丰联合提出,NB-LTE是由爱立信、诺基亚、中兴、三星、英特尔、MTK等厂家提出。NB-CIoT提出了全新的空口技术,相对来说在现有LTE网络上改动较大,是六大Clean Slate技术中唯一满足TSG GERAN 67#会议中提出的五大目标的蜂窝物联网技术,特别是NB-CIoT的通信模块成本低于GSM模块和NB-LTE模块。而NB-LTE更倾向于与现有LTE兼容,其主要优势在于容易部署。最终,在2015年9月的RAN 69#会议上协商统一形成NB-IoT,平衡了各方利益,并适用于更广泛的部署场景。
传统的蜂窝移动通信技术在物联网应用场景下面临着几大挑战,主要包括:1)网络覆盖范围小;2)终端电池寿命短;3)达不到深度覆盖而影响业务质量;4)模组成本居高不下。而NB-IoT技术具有广覆盖(20 dB增益)、低功耗(10年电池寿命)、大连接(50k连接数每小区)和低成本(模组成本降至5美元以下)的优点,成为运营商低速低功耗物联网建设的技术首选。第三方分析公司Machina预测,NB-IoT未来将覆盖25%的M2M连接。
另外,基于标准的3GPP蜂窝技术并不是物联网的唯一解决方案。低功耗广域(LPWA)领域还有Sigfox和LoRa等专有系统在与蜂窝技术展开竞争。基于标准的解决方案相比专有解决方案的优点在于标准规模和许可的频谱使用:基于标准的解决方案出自3GPP标准,3GPP为GSM、 UMTS和LTE等移动技术设立全球标准;基于标准的解决方案使用获得许可的频谱,而专有系统与Wi-Fi、Bluetooth和ZigBee一样,使用未经授权的频谱。
2.2 应用场景及进展
物联网业务种类繁多,存在多种解决方案[9-12],各种物联网应用要求和技术的选择影响服务质量(QoS)、成本效率和其他指标。而从物联网通信要求看,大概可归纳为如下几点:1)上行链路和下行链路的数据传输速率的要求;2)物联网应用覆盖范围要求;3)物联网应用所需的时延范围要求;4)物联网应用中连接物联网设备的数量要求;5)物联网设备的电池要求;6)内容安全维护的要求。
从物联网连接分类看,大致可分为3类主要应用场景,如表1所示。
万物互联已成为全球运营商积极布局的重要战略方向,主流运营商将IoT产业作为营收增长的新引擎。Vodafone自建并运营了全球第三大M2M平台(GDSP);AT&T推出了一个基于云的数据存储服务M2X,以及一个用来为物联网世界构建应用的开发门户网站“Data Flow”,重点布局车联网、物流跟踪管理等业务;SK Telecom2016年计划在全国范围部署基于LoRa协议的LPWA网络。我国三大运营商也开始发力物联网业务。
3 移动运营商策略建议
物联网的发展给运营商带来了不小的挑战。由于运营商对实体行业的了解不够,缺少相应行业专家,故对需要聚焦的垂直领域、需要发展的物联网核心业务把握不准确。二是技术方面,很多物联网业务有其自身的特性需求,包括对时延、高可靠性的要求或高并发、广覆盖的要求等,运营商作为管道和网络设施提供者,要考虑怎样才能经济有效地支撑各种各样的物联网业务。三是物联网终端方面,物联网终端的集采、渠道铺设都有很大困难,而且工业级物联网要求高,如何衡量数量与成本的关系是个大问题。四是安全方面,需要一个端到端的安全信息设计,能对系统的安全做主动的监测、修复和系统的升级[13-14]。
运营商需借助自身优势,迎接物联网发展的挑战,抓住万物互联发展新机遇,寻求新型商业模式,创造新服务价值。
(1)切入点:电信运营商需要有针对性地选择拥有现有优势的垂直行业或有高收入价值的垂直行业。
物联网的应用市场有无限可能,有针对性地选择和发展垂直行业是最紧迫的问题之一。由于许多企业希望其供应商有特定行业的知识,则电信运营商的初始焦点应该集中在拥有现有优势的垂直行业或有高收入价值的垂直行业。并且对于未有现有优势或类似购买模式经验的垂直行业来说,移动运营商应该与第三方服务和应用提供商合作,构建特定行业的解决方案。
运营商切入物联网的独特优势在于无线网络基于授权频谱,传输更具可靠性和安全性,而且运营商具有丰富的网络运维经验,可以帮助物联网业务提供商解决网络部署和维护问题。
一方面,移动运营商及其服务合作伙伴可先锁定带宽需求较高、电池寿命和模块成本不形成障碍的物联网应用,比如车联网高清视频监控等应用。首先,支持这些应用的网络和模块已经到位。其次,在物联网重点行业领域中,消费电子及汽车行业ARPU最高,占总市场份额56%,以全球生产制造、全球销售、全球部署的产业形态为主,是最有价值的市场。再次,鉴于蜂窝网络带来了低速率网络无法提供的新机会,能满足车联服务等高速安全的价值创造要求,因此运营商在车联服务这些新物联网应用的垂直行业处于有利的发展位置。
另一方面,现有LTE技术不适应带宽需求较低、且在电池寿命和模块成本方面有瓶颈的物联网应用。首先,模块还没有准备好支持相应的应用需求。其次,许多垂直行业可能已经在使用GSM模块,而GSM模块也以较长的更换周期著称,故基本没有时间窗口来取代这些模块。对于这类垂直行业,移动运营商及其服务合作伙伴需要采取更大投入推出NB-IoT等新网络建设,来规划定位于运营商级、基于授权频谱的低速率物联网市场,例如智能停车、智能抄表、智能井盖等,虽然ARPU很低,但规模很大,拥有广阔的应用前景。
特别是针对一些行业壁垒比较高的业务应用,例如在水电气热等公共事业服务和车联网领域等,建议运营商尽早参与,即使早期轻量参与收益较薄,但抢占了行业市场先机后,后期有望规模响应。
目前来看,车联网、智能家居、安防监控和智慧投资等几个垂直领域是较好的切入点。
(2)建网:物联网的发展、窄带物联网的出现促进了运营商的网络重构,运营商需积极发展窄带物联网部署,推动多网络协同。
物联网从一个碎片化市场驱动边缘的应用技术逐渐发展成为了一个互联网+的核心技术。上文介绍的物联网3类主要应用场景中市场占比最大的传感类、控制类连接的连接速率要求很低,但对功耗和成本非常敏感,且分布很广、连接数海量,现有的4G技术速率高、成本高,而2G能力弱且无法长期存在,故都无法满足LPWA业务需求。从技术能力角度看,NB-IoT最匹配LPWA业务需求,是运营商抢占窄带物联网市场的重要手段。
1)面向不同细分市场考虑网络改建或新建。NB-IoT在覆盖、功耗、成本、连接数等方面性能最优,最符合低速物联网领域的业务需求;NB-IoT无法满足对移动性及速率要求较高、数据量大、需要语音业务的应用需求,则可考虑eMTC等候选技术。内容涉及到芯片模组、无线网络、核心网络、平台的新建改造,如核心网即考虑现网升级或叠加组网;如无线网则考虑频点选择、独立新建或基于站点升级组网方案,或采用BBU集中化低成本部署等。
2)大数据分析提升物联网应用的价值。电信运营商既有平台主要还是面对通信和各个分离业务,物联网平台建设策略要考虑构建大数据运营服务基础,建设数据业务云平台,利用云计算技术,把通讯、资费、补贴、定位、上网的信息行为整合后分析,汇聚所有物联网数据,避免在NB-IoT时代被互联网公司通道化。
3)打造开放合作的平台。把物联网定义为一种在全球范围内的信息基础设施或网络,从而可以在物联网这类基础设施之上运行无数的智能应用和服务,因此不管是运营商还是设备商,一定是相互合作的关系,运营商打造物联网生产平台一定是开放的,绝对不是封闭的系统,各方合作研发,实现能力聚合、业务快速开发和部署。
4)做好系统成本评估和效益评估。NB-IoT涉及频点选择,腾频有难度,故需要新建或改造网络,会产生一定的建设风险和投入成本,则需要做好系统成本评估和效益评估。
(3)终端:引导产业研发具有低成本、低功耗、高可靠性技术优势的芯片和终端产品方案。
运营商在终端领域的工作重点主要是产业引导方面,引导研发具备低成本、低功耗、高可靠性技术优势的芯片和终端产品方案,降低应用开发的难度,关注点包括:
1)模组标准化。通过模组的标准化实现规模化,包括芯片集成化、射频前端集成化、硬件接口标准化等,降低物联网应用部署成本。
2)电池寿命长。低功耗类物联网应用要求终端续航时间长,且其应用环境复杂,则需要推动长续航电池产业发展。延长电池寿命可以通过几种不同的方法,比如简化终端(与LTE宽带调制解调器/模块相比)以及改变它们与网络通信的方式,包括只使用一条天线,从而限制终端连接到网络的间隔时间,或以较低(1 Mbps)或更低的速率来运作等。
3)功能集成化。低成本和低复杂性要求是联系在一起的,提高集成度可以降低芯片/模组的功耗和成本,也有助于降低终端和应用的研发门槛。
(4)安全:物联网连接端点无需人工干预是一个本质的变革,故需要有一个端到端的安全信息设计。
预计在未来会有大量的终端连接到互联网,物联网随时连线,并由终端驱动,不需要人工参与。物联网连接端点无需人工干预是一个本质的变革,长期无人值守的运作需要有一个端到端的安全信息设计,能对系统的安全做出主动的监测、修复和系统升级。运营商发展物联网,首先需要考虑这一基础设施可能带来的各种安全威胁,以及安全防护手段。
物联网带来的安全挑战来自多方面,可大致分为:1)规模,即管理的终端数量;2)数据量,即由大量终端传输的数据量,3)隐秘,即一个被攻击的传感器可能不会被人发现,并逐渐开始破坏活动。
因此对于运营商发展物联网在安全防护方面有以下几个关注点:
1)端到端安全传输。运营商可考虑采用网络分段(vLAN)和虚拟专用网络(VPN)等安全传输保护方式实现端到端安全传输。例如向传感器网络分配专用vLAN或多个vLAN,有助于保留住流量,然后将这些流量分配到企业网络其它区域的终端,通过VPN也可实现物联网终端“第一英里”的保护等;或可采用由SP自行完成端到端安全传输保护。
2)边界安全。使用诸如防火墙、入侵检测/预防系统(IDS/IPS)和数据丢失防护(DLP)等边缘安全产品调解物联网和其他网络之间的通信安全。可引入大数据安全管控平台解决网关及开放平台与开放网络中的业务系统间的数据访问传输安全,对数据访问进行认证和授权,检测异常行为,实现敏感数据脱敏、生成数据关联视图等。
3)终端安全加固。窄带物联网终端需考虑无人值守、能力受限等带来的安全新挑战与新需求,如机卡绑定与软件防篡改、数据的安全存储、固件系统的安全更新和特定场景下的隐私保护。
另外,运营商正努力参与标准的制定,帮助定义和推动标准采用,将这些标准融入到公司产品中,增强运营商对物联网的安全防护能力。
4 结束语
本文根据国内外近年大量的对于物联网深入系统研究的相关工作分析,对最新的理论和技术研究进行梳理,着重从电信行业的角度出发,讨论基于移动通信网络的物联网技术应用研究,探讨运营商在物联网发展中遇到的挑战,抓住万物互联发展新机遇的关注问题,提出运营商在物联网发展中的布局建议。未来物联网能否为电信业带来语音或流量级别的收入规模有待关注。
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摘要:物联网技术是智能家居的核心技术支撑,智能家居是物联网技术在智能家庭中的应用体现。当前网络和智能技术高速发展融合的背景下,智能家居作为具有巨大市场潜力的新兴产业,无论是IT终端制造厂商、互联网运营商、服务商和传统家电制造商均把它视为新的增长爆发点。本文通过对物联网技术在智能家居领域的应用来说明物联网的运用对智能家居系统技术进步、功能扩展、服务、达到满足人们对安全、舒适、方便和绿色环保的需求的作用。
关键词 :物联网技术;智能家居;应用
一、物联网概述
物联网的英文描述为“The Internet ofthings”,即“物——物相连的互联网”[1][2]。物联网的基础核心仍旧是互联网,它在传统互联网人与物互通的基础上,实现物与物互通,是互联网发展的应用和业务层面的拓展。其主要特征是全面感知、可靠传递和智能处理。全面感知是指利用RFID、二维码、传感器等随时随地获取和采集物体信息;可靠传递是指通过无线网络和互联网的融合将物体信息准确传递;智能处理是指利用云计算、数据挖掘及智能识别等人工智能技术对海量数据信息进行分析处理,完成对物体的智能化控制。
物联网的概念在1999 年被提出,是在互联网的基础上,利用射频识别技术、无线数据通信技术等构造出的一个实现全球物品信息实时共享的实物互联网。2005 年11 月17 日国际电信联盟发布《ITU 互联网报告2005:物联网》,重新提出了物联网的概念[3],并对其进行了扩展,不仅局限于RFID技术。2009年1月28日,IBM 首次提出“智慧地球”的概念。随后,美国将物联网列为振兴经济的一个重点。此外,欧洲、韩国、日本等国家也把物联网产业作为振兴国家经济的一个核心产业[4]。2009年8月,温总理提出了“感知中国”的概念,自此物联网被列为国家五大新兴战略性产业之一,在中国受到了极大的关注[5]。
物联网是在网络技术、传感技术及通信技术日趋成熟的条件下出现的,它是一种体现物与物之间新型关系,将所有物品通过射频识别、二维码、无线数据通信等智能感知技术与互联网连接起来,的具有智能化识别、控制与管理功能的网络系统,其中可能涉及多种信息传感设备,比如射频识别装置、二维码扫描装置、红外感应装置、各种传感器等。
物联网从产生之初到现在,已经被应用到众多领域,如智能交通、智能消防、工业检测、老人护理、食品溯源和情报搜集等。毫无疑问,物联网也将对智能家居领域产生深远影响。基于物联网的智能家电必将为人们提供未来生活方式的全新解决方案。将物联网技术应用到家用电器中,可以使家电具有智能感知及信息网络功能,能使家庭中的家电设备之间信息交互、家电设备与产品和用户之间也可以进行信息交互,方便人们的日常家居生活,使生活方式更加合理,生活模式更舒适、健康、环保。
关于物联网的概念,目前没有统一的标准。但是综合来看,物联网是一种实现物-物相连的智能网络,它主要依赖于智能感知技术、无线通信技术、遥感技术、智能数据处理技术[5]等,是在互联网的基础上发展起来的。物联网从产生之初到现在已经被应用在越来越多的领域,如物流、交通、产品安全监测、路灯管理、智能电力[6]、医疗[7]等。智能家电与智能家庭的发展,用户新增的需求,使广大厂商和研究人员发现,智能家居也是物联网发展的一个重要领域。[8]IT终端制造厂商、互联网运营商、服务商和传统家电制造商正在进行此方面的研究,也逐渐推出基于物联网技术的产品。物联网技术使得家电在智能化控制的基础上,实现了商品与设备的关联及设备之间的关联,展现出了一种更加智能化的便捷、健康、环保的家居场景。
二、智能家居系统概述
目前,智能家居系统没有一个统一的定义或者概念,百度百科的解释是:“智能家居(英文:smart home, home automation)是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将与家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。能提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。”
2012年4月5日中国室内装饰协会智能化委员会《智能家居系统产品分类指导手册》把智能家居系统产品共分为二十个分类包含了:控制主机(集中控制器)、智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁、智能遮阳(电动窗帘)、暖通空调系统、太阳能与节能设备、自动抄表、智能家居软件、家居布线系统、家庭网络、厨卫电视系统、运动与健康监测、花草自动浇灌、宠物照看与动物管制。
由此可知,智能家居是一个系统的概念,融合了网络信息技术(有线、无线)、智能家电技术、自动控制技术等技术,将家庭平台上与信息相关的信息设备、智能家电和家庭安保装置,通过综合布线技术连接到一个家庭智能化系统上进行集中的或异地的监视、控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调。这些功能都是通过智能家居系统中的家庭网络控制来实现的,通过家庭总线系统提供各种服务功能、并和住宅以外的外部世界相通连。智能家居系统通过网络化的综合管理家中设备,来创造一个优质、高效、舒适、安全、便利、节能、健康、环保的居住生活环境空间。[9]
笔者认为智能家居强调的是整体的环境,包括健康环境、人机互动的环境、安全的环境、经济的环境,以用户体验为核心的整体环境的创造。
健康的环境包含舒适的温度、优质的空气、适宜的水温等;人机互动的环境主要指智能化的体验、便捷的人机互动的界面和高集成度的人工智能应用;安全的环境包括家庭安防监控和网络环境自身的安全;经济的环境主要体现在系统本身的经济合理(如系统价格)及家庭应用的经济合理(如节水、节电、扩展方便)。
三、物联网技术在智能家居领域的应用
物联网技术主要包含三个层面,即感知层面、网络层面和应用层面。物联网常见的感知技术包括RFID 技术、二维码技术、传感器技术、摄像头、gps 等;进行网络传输的技术主要包括3G、Wi-Fi、蓝牙、接入网等;计算技术主要是指进行海量数据处理的技术包括数据挖掘和数据推送。网络层面包含电信运营(移动、有线、卫星通信网络等)、物联网运营(信息中心、管理中心等)、平台、软件、系统设备、系统集成及终端设备。应用层面包含环境监测、智能交通、智能建筑、智能家居、远程医疗、城市管理、公共安全、工业监控、绿色农业、资源管理等。
物联网技术在智能家居的应用包含了家居环境控制、家庭安防、智能家电等多个领域,一个完全的智能家居系统按照前文所述包含了20个子系统。在物联网技术支撑下,用户可以将家用电器之间组成一个物物相连的网络,然后在互联网的基础上,对家庭中的设备、产品进行监控;在家电或者产品发生故障时能够通过网络自动进行短信、电话等智能报警;家用电器能够智能地记录用户的生活习惯和生活方式,利用数据挖掘、情境感知等技术为用户进行合理的信息推送,实现人与家电、环境、产品的自然交互。
物联网技术贯穿智能家居从终端设备的研发、系统集成及运行到用户使用的全过程。从技术角度来看,物联网智能家居技术的核心技术是通讯或控制协议,涉及硬件接口和软件协议两部分,可以简单的划分为无线与有线技术。
有线技术包含了RS485、IEEE802.3(Ethernet)、EIB/KNX、LonWorks、X- 10、PLC-BUS、CresNet,AXLink 等。其中X-10,PLC-BUS 是专门针对智能家居行业制定的通讯技术。X-10电力线载波技术在上世纪70年代产生,在我国2000年前后引入并开始推广,该技术可以在电力线上通讯,免于智能家居系统部署的时候另外布线。该技术对电网运行环境依赖性较高,由于设备成本、技术稳定性及信息安全等问题市场局面一直难于打开。PLC-BUS 提高了一定的通讯稳定性,但是难以保证持续稳定的质量,对电网环境的依赖性仍旧很强,使用成本和信息安全的问题无法根本性解决。尽管电力线载波技术已经有40多年的技术积淀,但是由于成本和技术瓶颈,智能家居产品在有线技术开发方面不断地进行新的尝试,各种技术的优缺点暂时不能满足客户的需求,也许这也是今天多种有线技术并存的原因。
无线技术包含了RFID 智能识别技术、蓝牙(Bluetooth)、WiFi、Zigbee、ZWave、Enocean等。RFID是一种通过无线电波进行数据传输的非接触式的自动识别计技术,它通过无线电信号进行数据读写并识别特定目标,具有无接触、识别速度快、自动化程度高、抗干扰、识别多个物体等优点。RFID 是20 世纪90 年代兴起的,发展至今被认为是自动识别领域中应用最广泛的、识别效果最好、最重要的一项技术。[8] WiFi作为低成本、最易与互联网连接的智能家居技术解决方案被广为应用。ZigBee ZigBee 技术的特点包括:低功耗、成本低、低速率、时延短、高容量、工作可靠、高安全等。ZigBee的设计可用于支持特定应用软件的开发和部署。应用规范和ZigBee 的堆栈相连,让制造商更快、更容易地推出特别针对某些应用的无线产品。可用的应用规范包括家庭自动化、智能能源、通信、医疗、远程控制(RF4CE,或称消费电子射频)、建筑自动化和零售服务。Z-Wave主要针对家庭和小型商用建筑的监控和控制,广泛适用于照明控制、安全和气候控制。其它应用包括烟雾探测器、门锁、安全传感器、家电和远程控制。[10]
物联网智能家居系统从技术和应用的角度来说稳定性、可拓展性(灵活性)、安全性及经济性都是重要衡量指标。目前为止,无论是有线技术还是无线技术都没有一个得到广泛认可的技术标准。有线技术基于专用通讯线缆,某种程度上来说其稳定性较好,但是可拓展性较差(系统扩展、改良需要重新布线)、成本高也是其难以跨越的门槛。与之相比无线技术的高速发展在可拓展性(灵活性)及经济性方面都具有优势。稳定性和安全性方面两者各有千秋,都在不断发展完善。
四、国内智能家居的现状和问题
智能家居在中国经历了近6 年的起步阶段,发展速度缓慢,主要是因为没有投入大量的资金,开发技术短期内也不成熟。[9]目前整个智能家居行业发展主要的成果还是反映在智能化的摄像头、电视、电冰箱、传感器、手机、空调、医疗设备、穿戴设备等一系列终端产品,及一些分散的智能家庭控制子系统的研究上,比如,三表抄送系统、门禁系统、可视对讲系统、灯光控制系统、窗帘控制系统等。以“智能家居”系统作为产品目前仍没有在市场上大规模出现,基本停留在概念阶段。
随着物联网技术的日趋成熟,不断融入智能家居,其内容发展越来越丰富,想象空间越来越大。但由于早期开发技术的不成熟,智能家居发展至今仍没有普及,在技术、需求、经济适用性等方面仍有诸多的问题有待解决。
1.技术层面
如上文所述,由于稳定性、经济性、安全性、可拓展性等原因,当前无论有线技术还是无线技术都没有一个得到广泛认可的技术标准,处于百家争鸣的阶段。由于没有开放的协议、统一的接口和数据库,使得技术协调和系统整合比较困难。各设备之间、子系统之间难以实现互联、互通和互操作,使得各个子系统之间形成“信息孤岛”,且兼容性和可拓展性较差,难以实现真正智能化,也给系统集成商、服务运营商和客户使用带来困扰。
笔者认为,当前网络和智能技术高速发展融合背景下,智能家居作为具有巨大市场潜力的新兴产业,互联网相关企业无论IT终端制造厂商、互联网运营商,还是服务商和传统家电制造商均把它视为新的增长爆发点。在巨大的市场利益驱动下,各种技术创新、改良都向着好的方向发展。但相关标准的建立、接口的统一,需要一个适应淘汰的过程。它无法由哪个组织或部门单独完成,需要在市场竞合过程中由相关企业、科研院所、相关协会等组织在用户的认可下共同努力实现。
2.需求和经济适用层面
目前,智能家居产品在满足用户需求和经济适用方面存在的主要问题是,产品较为单一(受技术等原因限制)且价格高昂。笔者认为任何产品成功最核心的原因,是建立在满足客户需求的基础之上。对于智能家居而言,客户的需求具有多样性、时效性、经济合理性等特点。如前文所述,智能家居强调的是整体的环境,包括健康环境、人机互动的环境、安全的环境、经济的环境,以用户体验为核心的整体环境的创造。要满足上述需求,智能家居产品在技术满足的前提下,要能够做到解决方案多样化、系统扩展便利化、用户体验简单化、产品成本最低化。解决方案多样化与系统扩展便利化是指,系统方案灵活多样,既可以提供整体解决方案,也可以分部、分步提供。从客户角度来说,最好能够与不同品牌的系统解决方案兼容。客户经过初步体验后能有更大的选择空间,同时在增加新系统或改良现有系统时不会给客户造成过多不便。用户体验简单化是指产品的控制界面或人机交互界面应想用户所想,尽可能的“傻瓜”与智能,尽最大可能的从用户角度出发。产品成本最低化是指在保证质量和功能完整性的前提下,尽可能降低生产、开发成本,在合理的利润空间下投放市场。否则完美但溢价过高的产品是很难得到用户认同的。
五、结论
本文通过对物联网技术在智能家居领域应用的简要分析认为,智能家居强调的是整体的环境,包括健康环境、人机互动的环境、安全的环境、经济的环境,以用户体验为核心的整体环境的创造。基于物联网技术的智能家居需要从技术层面、满足用户需求和经济适用改善提高着手。技术层面的提高目前主要需要完成标准的建立和接口的统一,在市场竞合的过程中由相关企业、科研院所、相关协会等组织在用户的认可下共同努力实现。需求和经济适用层面,需要企业在以用户体验为核心的基础上不断努力提高。使物联网的运用在智能家居系统技术进步、功能扩展、服务方面,最终达到满足人们对安全、舒适、方便和绿色环保的需求。
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【摘要】高度重视信息安全保障体系建设。要不断加强互联网安全和信息内容安全管理, 推进重点新闻网站建设, 构筑网上正面舆论宣传强势。
【关键词】高度重视信息安全保障体系建设 要不断加强互联网安全和信息内容安全管理
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【正文】
通过用户对互联网最反感的方面及用户对互联网的信任程度的数据分析可以看出: 用户对互联网络上的病毒、弹出式窗口、网络入侵、垃圾邮件和虚假信息比较反感, 这些特征与全国所有的上网用户对互联网的反感方面相同。吉林省上网用户对互联网表示比较信任比例的最高, 所占比例为53. 5%, 还有34. 5%的用户对互联网表示将信将疑。这一点说明, 在吉林省开展电子商务还是有一定的观念基础的。同时我们也要看出了吉林省在信息化发展方面的不足, 加快吉林省互联网络发展和提升信息化水平的对策如下:( 1) 加强Internet 建设统筹规划和管理。政府有关部门在这方面要充分发挥作用, 从宏观上对吉林省互联网络普及与发展进行合理的规划, 最大限度的提高和加快互联网络的应用而相对节约发展成本。( 2) 推进电子政务的深入应用。目前吉林省各级政府部门上网的普及程度还不够, 而且电子政务的应用层次较浅, 亟需向更深层次的应用迈进。( 3) 加快实施企业信息化建设工程。企业是信息化和电子商务的真正主体。吉林省的上网企业与全部企业的比例在全国范围内是较低的, 企业上网的数量不多, 企业信息化水平有待进一步提升。( 4) 积极推进农村信息化建设。农业人口的文化水平和对信息技术的掌握程度都远低于城市人口。一个国家和地区的信息化水平要有大幅度的提升, 必然要将重点放在如何提高家村地区的信息化水平方面。吉林省的总人口中有55% 是农村人口, 这个比例将大大影响吉林省的信息化发展水平。( 5) 加快推进社会公共领域信息化建设。政府应利用现代化信息技术, 计算机网络, 集触摸技术、信息查询技术、自动服务技术、多媒体技术于一体的自助服务终端。整合政府、企业、商务、贸易的信息资源, 使政府、企业、市民互连、互通、互动, 实现信息资源共享, 建设一个以“公众”为中心, 可以实现“ 信息流、资金流、物流”三流合一的综合公共便民服务平台。( 6) 充分发挥信息产业对信息化的支持作用。努力推进信息产业的持续快速增长, 支撑和保障信息化推进。加大信息产业结构调整力度, 加快产品结构优化升级步伐。以电子信息产业的基地和园区为载体, 实施项目带动战略, 加速发展我省有优势的电子信息产品制造业和软件业。( 7) 高度重视信息安全保障体系建设。要不断加强互联网安全和信息内容安全管理, 推进重点新闻网站建设, 构筑网上正面舆论宣传强势。认真贯彻落实《电子签名法》, 加快全省密钥管理中心建设, 加强电子认证服务管理, 加快网络信任体系建设, 推进吉林CA 证书发放和应用, 引导鼓励行业部门和企业广泛应用数字认证。加强无线电频率台站的规范化管理和监督, 保障无线电通信安全。( 8) 加快本省互联网络发展的政策法规建设。解决当前信息化建设管理无法可依、建设单位无章可循问题, 规范信息化建设行为。做好《吉林省信息化条例》、《吉林省信息安全管理办法》等信息化法规的立法调研工作。充分发挥省信息产业发展基金对信息化建设重点领域、重点项目的引导扶持作用
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【关键词】嵌入式系统;物联网;智能监测
嵌入式系统的设计工作中,设计者更多的将精力放在嵌入式系统体系结构上,使系统变得更灵活。笔者认为,通过利用抽象的ADL体系结构描述语言对嵌入式系统进行实验和系统的设计,可以应用于更多的硬件之中。总的来说,对抽象级嵌入式系统设计方法的探讨不仅是为了提高嵌入式系统的设计效率,也为物联网监测系统的实际作用起到了较大的支持效果。
一、嵌入式系统概述
嵌入式系统问世已经有一段时间了,其协议也逐渐变得更加稳定和通用。就目前来看,市场上基于嵌入式系统的产品在逐渐增多,再加上随着几个大型企业的推进和改革让很多芯片和模块的发展逐渐走向稳定的道路。所以嵌入式系统的开发环境主要是依托于执行特定任务的系统芯片之中。由于嵌入式系统在开发中具有相当的难度,所以ADL体系结构和设计语言多应用于抽象级嵌入式系统的开发。
基于ADL体系结构设计的语言和设计方法。ADL体系结构应用在很多软件系统的开发之中,从目前的情况来看,我国对硬件体系结构的研究主要停留在非形式化的基础之上。很大程度上依赖于硬件设计的传统经验。在目前的硬件开发中,很难描述不同组成部件之间的组合关系,导致开发人员对硬件的实际结构难以理解或难以形式化分析。而从经济角度出发,基于结构的硬件研发手段又是目前主要的应用手段,所以在实现实际结构之前应该进行虚拟化的模拟,这也就是抽象级嵌入式系统开发的核心理念。从这个角度来说,抽象级嵌入式系统的开发对物联网的监测管理具有相当重要的作用。
二、物联网的技术与安全性分析
物联网就是物物相连的互联网。所以,物联网的核心仍是互联网。物联网作为新兴的理念来说,主要是为了建立商品之间的信息交换网络。目前来看,这项技术的工程很大,需要逐步研究实现。物联网的建设过程也会逐步扩大,并对安全保护方面采取更先进的技术。下面笔者就从物联网面临的具体安全问题出发,对安全性进行具体的论述。
1.数据遭受攻击的具体影响。
第一,数据伪造是数据攻击的常见情况,攻击者利用伪造的读写器记录标签,让数据被中途拦截,然后攻击者利用伪造的数据发送出去,达到数据攻击的目的。
第二,重传攻击也是物联网RFID技术常遇见的问题之一。攻击者通过中途拦截而将有效信号在RFID系统中进行重传而对系统进行另一种攻击。
第三,对数据的追踪,对数据的追踪一般不同于前两种攻击,追踪一般会对数据的发起地以及接受地进行判断,更多的是进行对数据路径的攻击。
2.物联网RFID技术的安全问题对比。
物联网RFID技术本身对安全性的要求是很高的,但是RFID技术并没有低廉的安全技术方案,RFID技术随安全性能的升高而经济投入越大,也就是物联网发展缓慢的原因之一。如何降低RFID安全成本是物联网RFID技术的主要发展方向。
同时,物联网作为一个设备较多、网络较复杂的综合性网络来说,其发展过程经历着不同层面的技术革新。如果不能让各项技术相互连通,则会造成整个商业模式无法正常运行,因此,推动建立安全性物联网是现代电子商务发展的主要方向之一。
3.物联网中的信息安全意识。
物联网中的物与物和物与人之间的互联,需要大量的信息交换和信息传输。信息的交换与信息传输又离不开信息的存储。所以综合来看,比起传统网络,物联网对信息安全的要求更高,所以物联网中的信息安全意识也就更突出,要将信息安全建设放在物联网建设的首位,利用合适的管理平台,和完善的商业模式构建出新技术下的物联网。并利用新技术型的物联网打开市场,推动电子商务行业的发展。
三、基于嵌入式系统物联网监测系统的设计
由于物联网是通过RFID、红外线、全球定位等技术共同按约定协议将物品与互联网连接的技术手段,所以对物联网监测系统的设计也具有相当的难度。嵌入式系统在物联网检测系统中的应用主要是对检测系统平台结构的管理以及对系统方案的设定。下面笔者就根据这两点对基于嵌入式系统的物联网监测系统进行深入的研究和论述。
1.智能监测系统的系统结构。
本文主要研究的内容是嵌入式监测系统,所以需要基于嵌入式监测系统的管理模式进行外设模块的建立。
首先,对USB摄像头模块的应用,根据图像采集的需要对USB摄像头的芯片以及图片处理器进行选择,嵌入式系统可以自动识别USB摄像头设备并予以应用。
其次,GPRS无线传输模块。无线传输功能的实现对嵌入式监测系统的改善较大,一般选用西门子和摩托罗拉GPRS产品的情况较多。再次,RFID模块,这个系统主要确定物品的具体身份,是物联网建设的核心内容。
最后,LCD显示屏。对显示屏的使用是控制物品各项参数的必要方法。通过对监测系统平台结构加以设计和完善能为嵌入式监测系统的正常使用提供保障。
2.对系统具体方案的设定。
抽象级嵌入式系统由于其技术特点决定,是最适合工业以及工程远程操控。这是因为工业生产设备的远程操控比较简单,传输数据较少,而且对系统的通信技术性价比的要求较高。所以嵌入式系统正是工业设备远程操控的最佳选择。所以在实际过程中,嵌入式系统的监测主要包括:RFID对物品的身份监测、数据库的信号变化、记录时间,重量地点等内容、判断是否正常、控制报警系统、对冗余数据进行清零或存储。
在嵌入式监测系统设计完成后,如果需要对代码层进行修改,则只需要修改顶层的有关参数即可。利用XML代码的灵活,保证了模板文件对应的设计比较正确,也能保证整个设计的正确性和可靠性。
四、结语
总的来说,对嵌入式系统的应用主要是为了避免传统系统的设计方法中存在大规模系统设计适应度不足的问题。也就是说,嵌入式系统能够更方便快捷的管理和监测物联网系统。所以在本文中,笔者通过研究认为,利用嵌入式系统对物联网监测系统进行建立和管理可以在一定程度上减少物联网RFID技术的安全成本,也能增强云计算数据传输时的安全性。
参考文献
[1]刘秀菊.基于嵌入式系统物联网的智能监测系统设计[J].计算机测量与控制,2012,20(9):2375-2377,2388.