Где применяется интернет вещей: 10 примеров

Где применяется IoT

IoT и IIoT – два разных направления, так как предназначены для разных аудиторий и решают разные задачи.

Главная цель интернета вещей – это, в первую очередь, личный комфорт конечного пользователя, а на втором месте – контроль за расходами его домохозяйства.

IoT предполагает исключительно бытовое применение. На его основе функционируют:

  • Свет и отопление
  • Электронные замки дверей
  • Камеры наблюдения
  • Заказ товаров холодильником
  • Системы распознавания речи для управления проигрываемой музыкой
  • Полив приусадебного участка

IoT также отвечает за оптимизацию электроэнергии за счет автоматизированной работы счетчиков. Они могут быть объединены в одну общую сеть, анализирующую расходы как на энергию, так и на воду и газ, и предлагающую варианты экономии хозяину. Система автоматически выключает свет, перекрывает воду, а также контролирует другие бытовые вопросы.

I6 Недостаточная защита приватности

Персональные данные пользователей хранятся на устройстве или в экосистеме, которые используются небезопасным или ненадлежащим образом, или без соответствующих на то прав.

Тип устройства Название CWE Недостаток безопасности
Gator 2 smartwatch CWE-359: Exposure of Private Information (‘Privacy Violation’) Злоумышленник может получить доступ к информации о версии прошивки, IMEI, времени, методе определения локации (GPS/Wi-Fi), координатах и уровне заряда батареи.
Routers D-Link DIR-600 and DIR-300 CWE-200: Information Exposure Злоумышленник может получить доступ к чувствительной информации об устройстве или сделать его частью ботнета.
Samsung Smart TV CWE-200: Information Exposure Злоумышленник может получить доступ к бинарным файлам или аудиозаписям, хранящимся в системе телевизора.
Home security camera CWE-359: Exposure of Private Information (‘Privacy Violation’) Фотографии пользователя могут быть украдены злоумышленником и опубликованы в сети.
Smart sex toys We-Vibe CWE-359: Exposure of Private Information (‘Privacy Violation’) Злоумышленник может получить информацию о температуре устройства и интенсивности его вибрации.
iBaby M6 baby monitor CWE-359: Exposure of Private Information (‘Privacy Violation’) Злоумышленник может просмотреть информацию, включая детали видеозаписи.

Протоколы передачи данных

На сегодняшний день существует несколько протоколов прикладного уровня (Application layer) используемых при создании IoT-сервисов:

  • CoAP,
  • DTLS,
  • Eddystone,
  • HTTP,
  • iBeacon,
  • MQTT,
  • PJON,
  • STOMP,
  • Websocket,
  • XMPP.

Несмотря на их разнообразие на практике разработчики чаще применяют протоколы MQTT и HTTP. Кроме того, их поддерживают основные провайдеры облачных сервисов в своих решениях (Amazon, Microsoft, IBM, Google).***

Статистика использования протоколов подтверждается исследованием IoT Developer Survey 2018, проведенным Eclipse IoT Working Group (подразделение Eclipse Foundation) совместно с AGILE IoT, IEEE и Open Mobile Alliance.****

Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Из графиков видно, что последние три года MQTT и HTTP удерживают абсолютное лидерство среди всех протоколов, опережая ближайших конкурентов более чем в два раза.

В прошлом году сформировался новый тренд на применение протокола Websockets. Протокол был включен в веб-стандарт, и все самые популярные браузеры внедрили его в свое ядро. Websockets используется для непрерывной передачи данных между устройствами или между веб-страницами и серверами.

Тем не менее, самый оптимальный протокол для общения с IoT-устройствами — MQTT. Он разработан специально для этого направления, минимален по количеству передаваемых данных (в отличии от AMQP и HTTP), и не требует постоянного и стабильного соединения с интернетом (как HTTP и Websocket).

Разработчику также имеет смысл обратить внимание на протоколы iBeacon и Eddystone. Их можно использовать для определения местоположения пользователя (или объекта) внутри помещения

Протоколы поддерживаются в устройствах на базе iOS и Android.

Остальные протоколы сегодня менее популярны.

В IoT-проектах компании Axmor мы чаще всего применяем MQTT. Он прост в использовании, способен работать в условиях постоянной потери связи, легко встраивается в любую систему и не нагружает канал связи. В итоге проекты с MQTT снижают конечную стоимость решения и позволяют сэкономить заказчику как на процессе разработки, так и на дальнейшей эксплуатации системы.

Здоровье и фитнес

Фитнес-трекеры и носимые устройства не являются совершенно новыми устройствами. Мы можем даже думать, что они подключены к Интернету, поскольку они могут общаться с нашими смартфонами.

Но подходящий браслет, связанный с IoT, может сделать гораздо больше. Наиболее очевидным преимуществом этих устройств является возможность передавать данные о вашем сердцебиении врачам в случае крайней необходимости. Как насчет интеллектуальных устройств, которые передают информацию о ваших тренировках на ваш смартфон (для этого вам может понадобиться фитнес-приложение)? Или подсчитать, какое питание нужно есть?

Затем эти устройства синхронизируются с вашим интеллектуальным холодильником, и холодильник отправляет информацию о продуктах «в наличии».

Когда дело доходит до здравоохранения, прикладные возможности еще шире. Если в больницу поступают более современные устройства, они могут сократить среднее время, которое пациент проводит в посещении. Прямо от записи на прием (что можно сделать с помощью смартфона) до получения лечения и выписки из больницы.

Будущее концепции интернета вещей

Этому в огромной мере способствует создание и быстрое совершенствование нескольких технологий:

  • Беспроводной передачи данных. Современное состояние позволяет оснастить такими модулями практически любое устройство, а доступность узловых устройств (точек доступа, роутеров и пр.) дает возможность использовать их практически без ограничений.
  • Радиочастотной идентификации (RFID). Применение соответствующих считывателей и транспондеров (RFID-меток) упрощает получение сведений о перемещениях объекта и считывание незначительных объемах данных. Такая система установлена во многих супермаркетах самообслуживания, где RFID-метки помогают контролировать движение товаров. Вполне работоспособной оказалась бы она и в современном холодильнике.
  • Получения энергии из альтернативных источников. Устройства становятся по-настоящему энергонезависимыми, что позволяет расширить их функции и охватываемые датчиками области.

AWS IoT платформа

  • (1) Есть устройства, которые взаимодействуют с IoT платформой с помощью SDK.
  • (2) Устройства посылают сообщения, которые проверяются службой аутентификации и авторизации.
  • (3) Сообщения приходят на Device Gateway, используя разные протоколы и далее попадают в обработчик правил (4.1) и копируются (4.2) на тени устройств (Device Shadows).
  • (4.2) Device Shadows – это такие цифровые двойники, которые хранят текущие состояния устройств, которые всегда доступны приложениям. С другой стороны, при отсутствии связи с устройством Device Shadow выполняет управляющие команды от приложений и при восстановлении коннективности синхронизирует актуальное состояние с устройством.
  • (4.1) Обработчик правил в зависимости от поступивших данных выполняет заранее определенные действия (5.1), например, сохраняет данные в DB, посылает SMS или e-mail нотификацию, вызывает HTTP API, отправляет данные в систему аналитики и т.п.
  • (5.2) Приложения используют эти данные для контроля и управления устройствами с помощью AWS API (6)
  • Информация о всех устройствах хранится на AWS IoT платформе (7).

JobsTopicsIAM Roles Правила

  • Filter — фильтр сообщений для обработки. Задается в виде SQL запроса.
  • Action — действие, которое надо выполнить.
  • Role — одна или несколько IAM ролей.

Certificate

  • Cертификат устройства X.509
  • Private key
  • Корневой сертификат AWS платформы

PolicyAWS сервисы

Преимущества Интернета вещей для организаций

IoT предлагает организациям несколько преимуществ. Одни из них зависят от отрасли, а некоторые применимы во многих областях и позволяют предприятиям:

  • контролировать их общие бизнес-процессы,
  • улучшать качество сервиса для клиентов,
  • экономить время и деньги,
  • повышать производительность труда сотрудников,
  • интегрировать и адаптировать бизнес-модели,
  • принимать лучшие бизнес-решения.

Использование IoT побуждает компании переосмыслить подходы к своему бизнесу — дает им инструменты для улучшения своих бизнес-стратегий.

IoT в состоянии принести пользу фермерам в агропромышленном комплексе, облегчая их работу. Датчики могут собирать данные об осадках, влажности, температуре, а также о других факторах, которые помогут автоматизировать методы ведения сельского хозяйства.

В здравоохранении Интернет вещей предлагает целый ряд преимуществ, в том числе возможность более внимательно следить за пациентами с помощью анализа генерируемых данных. Больницы часто используют системы IoT для выполнения таких задач, как управление запасами фармацевтических препаратов или медицинских инструментов.

Возможность мониторинга операций, связанных с инфраструктурой, также является фактором, в котором может помочь технология. Датчики, например, можно использовать для отслеживания событий или изменений в зданиях, мостах и ​т.п. Это дает такие преимущества, как:

  • экономия затрат,
  • увеличение прибыли,
  • экономия времени,
  • повышение качества работы,
  • безбумажный трудовой процесс.

В более широком плане умные города помогут гражданам сократить отходы и потребление энергии.

Что такое интернет вещей и чем он полезен

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это система взаимосвязанных устройств (вещей), которые имеют высокотехнологичные функции и работают как один организм. Они «знают» об общем состоянии системы, «разговаривают» друг с другом, «подсказывают» необходимые изменения в работе без участия человека. Под устройствами подразумевается практически всё что угодно: кофеварки, утюги, автомобили, лампы. Любой «умный» прибор, от шторы до стиральной машины, становится частью интернета вещей.

По задумке такая структура, на основе данных, должна выполнять и предугадывать цели человека самостоятельно и менять их в зависимости от его состояния и настроения. Но пока это не так. Сейчас это скорее автоматизация. Представьте, что чайник знает во сколько вы просыпаетесь и автоматически готовит чай. Но что произойдёт, если вы встанете позже? — горячий напиток будет сделан в то же время как и обычно. Умные вещи ещё не настолько умные, чтобы учитывать нюансы поведения человека и работать без его команд.

1. X-turion Икстурион»)

Команда под руководством Сергея Колюбина и Ильи Григорьева создают мобильного робота X-Turion, который мониторит дома, квартиры и офисы. Он интегрируется в систему управления «умного дома» и самостоятельно объезжает помещения. С помощью собственных датчиков он формирует карты влажности, температуры, загрязнённости, шума.

X-Turion может выступать в роли роботизированного дворецкого и управлять лампами, розетками, приборами, жалюзи. Крутые фишки интерфейса вроде распознавания лиц, управления голосом или жестами прилагаются.

2. Jalousier

Проект призван создавать в квартире оптимальное освещение и температуру. Это система, встраивается в концепцию «умного дома». Она регулирует положение жалюзи в зависимости от времени суток, наружного или внутреннего освещения, что оптимизирует расходы на электроэнергию, отопление или, наоборот, охлаждение помещений.

3. InwiON

Новосибирская компания Wellink Technologies создала систему для интеллектуального контроля и управления жилыми и нежилыми помещениями.

Функционал InwiON:

• Защита от затопления или пожара.
• Анализ на базе данных видеонаблюдения: журналы посещений, график прихода-ухода, запись по движению. Временные метки на видео.
• Управление осветительными, бытовыми приборами, датчиками безопасности.

Как работает интернет вещей?

О том, что IoT прочно входит в нашу повседневную жизнь можно признать состоявшимся фактом. Как показывает статистика, на текущий момент объем рынка услуг IoT составляет 600 млрд. долларов. Количество подключенных к  сети Интернета  различных устройств, сопряженных с ИВ составляет 8.4 млрд. единиц, превысив население Земли.

Но эти цифры хоть и дают представление о рынке IoT, все же не объясняют как работает IoT.В качестве наглядного примера того, как в действительности работает ИВ, в чем смысл его существования, можно привести несложную сеть. Например, в рамках концепции проекта «Умный дом». В эту небольшую сеть объединены три устройства – холодильник, микроволновая печь и кофеварка. Теперь посмотрим, как все это работает в действительности.

Холодильник собирает, агрегирует и обрабатывает всю информацию, относящуюся к продуктам питания обитателей  дома. Сюда относится отслеживание времени пополнения запасов, вплоть до производства соответствующих заказов в интернет магазинах или супермаркетах. Смарт –холодильник выполняет последовательно функции:

  • сканирование информации по поступающим продуктам – вес, качество, сроки годности, цены, которые есть на маркированных упаковках.
  • следит за расходованием продуктов, исходя из количества членов семьи, объема, периодичности потребления тех ли иных продуктов. Он может принимать в расчет физиологические нормы – жирность, калорийность, наличие белков, сахара и т.п.
  • по мере снижения уровня запасов продуктов, сигнализирует через приложение на смартфон владельцу о том, что необходимо закупить продукты, в каком количестве и где это лучше всего сделать.
  • вполне возможна опция, что холодильник сам через интернет осуществляет заказы в супермаркете по выгодным ценам, Например, он отслеживает конъектуру цен по специальным приложениям или сайтам — агрегаторам типа «Агро 24», где происходит мониторинг цен по всем торговым сетям страны.
  • получая от кофеварки и микроволновой печи данные о том, как часто варится кофе, какого сорта, что разогревается в микроволновке на завтраки, холодильник производит обработку этой информации. Затем он включает в свой пакет заказов и продукты, которые готовятся на этих двух домашних приборах.

Это самый простой алгоритм работы IoT в домашних условиях. Если его расширить дальше, то сформированная смарт —  холодильником информация в виде заказа продуктов, может быть передана в службу курьерской доставки. Продукты будут доставлены по адресу, либо дроном, либо беспилотным автомобилем.

И еще один немаловажный момент. Для того чтобы вся эта система полноценно работала, кроме датчиков, сенсоров, соответствующих приложений и ПО, необходима система оплаты услуг, которые предоставляются через IoT. Это может быть обычный формат электронных денег, списываемых с банковских карточек. Но все большее распространение в IoT приобретают расчеты, основанные на использовании криптовалют. С их помощью платежи делаются быстро, надежно, в любое время суток, в любой точке мира.

Кому нужен интернет вещей

Концепция беспроводной передачи данных от объекта не нова. От околоземных спутников мы получаем информацию уже почти 60 лет, а в промышленности технологии M2M используются уже более 20 лет. Но для широкого внедрения IoT в коммерческом сегменте на тот момент существовал ряд ограничений, например, затраты на сбор больших объемов данных и высокая стоимость их хранения.

Сейчас стоимость сбора, хранения и обработки данных стремительно падает благодаря дешевеющим технологиям – можно использовать недорогие датчики, облачные технологии хранения данных и open source инструменты для их анализа. Решения стали экономически доступны даже небольшим компаниям.

В ритейл-логистике, к примеру, IoT используется для отслеживания поставок, управления складскими и логистическими процессами. Уже созданы и анонсированы беспилотные грузовики: не за горами серьезные изменения в отрасли логистики. Массивы данных генерируются бортовой электроникой автомобилей, кораблей и самолетов, системами «умных домов», а теперь уже — и «умных городов», счетчиками потребления коммунальных услуг, бесконтактными методами идентификации и системами мониторинга состояния здоровья человека.

Подходы IoT помогут экономить энергию, предотвращать транспортные происшествия, управлять движением и даже улучшать экологию: уже созданы и применяются системы мониторинга окружающей среды.

Кому принадлежат данные?

Данные занимают центральное место в Интернете вещей, но кому они принадлежат? Ответ заключается в том, что никто не владеет данными, хотя фактический сбор данных может принадлежать частному лицу или компании

Понимание того, кто может использовать такие данные, важно, хотя на самом деле сбором данных могут заниматься несколько организаций, в том числе разработчики приложений, проектировщики баз данных или производители оборудования

Права базы данных определяют, кто может использовать данные и управлять хранением и обработкой данных. Права базы данных зависят от трех критериев:

1. Определение базы данных

База данных должна быть определена и собрана организованным образом, чтобы обеспечить возможность поиска. Однако в случае большей части данных в реальном времени, связанных с IoT, сбор данных в базе данных маловероятен.

2. Сбор данных

Чтобы заявить права на базу данных, необходимы инвестиции в сбор, проверку и представление наборов данных

Поскольку подключенные устройства собирают вместе большие данные, сбор и систематизация данных является важной частью определения прав

3. Экономические и деловые связи

В Европе, например, владельцы баз данных должны иметь экономические и деловые связи с государством ЕЭЗ, чтобы получить соответствующие права на базы данных.

При соблюдении этих критериев владелец базы данных обычно проявляет инициативу и берет на себя связанные риски для получения, проверки и представления данных. Исключениями могут быть случаи, когда сбором данных занимается субподрядчик от имени другой организации.

Права на базу данных также могут быть указаны в контракте, что может помочь предотвратить последующие споры о праве собственности.

Приложения Интернета вещей

Существует множество реальных приложений Интернета вещей, от потребительского и корпоративного уровня до промышленного (IIoT). Приложения IoT охватывают большое число вертикалей, включая автомобилестроение, телекоммуникации и энергетику.

В потребительском сегменте, например, умные дома, оснащенные умными термостатами, умными приборами и подключенными системами отопления, освещения и электронными устройствами, могут управляться удаленно с помощью компьютеров или смартфонов.

Носимые IoT с датчиками и программным обеспечением могут собирать и анализировать пользовательские данные, отправляя сообщения другим технологиям о пользователях с целью сделать их жизнь проще и удобнее. Также они используются для обеспечения общественной безопасности, например, для сокращения времени реагирования чрезвычайных служб во время ЧП путем предоставления оптимизированных маршрутов к месту или отслеживания жизненных показателей строителей или пожарных на опасных для жизни объектах.

Умные здания могут снизить затраты на электроэнергию с помощью датчиков, которые определяют, сколько людей находится в комнате. Температура может регулироваться автоматически — включать кондиционер, если датчики обнаруживают, что конференц-зал заполнен, или выключать обогрев, если все в офисе разошлись по домам.

В умном городе датчики и устройства, такие как умные уличные фонари или умные счетчики, могут помочь уменьшить трафик, сэкономить энергию, контролировать и решать экологические проблемы, а также улучшить санитарию.

В агросекторе системы интеллектуального земледелия могут помочь контролировать, в частности, температуру, свет, влажность почвы на полях.

За чем дело стало?

Сегодня микроэлектронные технологии переживают бурный рост, датчики и сенсоры постепенно дешевеют, а новинки на рынке умных устройств появляются едва ли не еженедельно. Так почему же мы все еще не живем в домах будущего, оборудованных по последнему слову техники?

Причина 1. Мы не можем договориться

Чтобы связать тысячи и миллионы устройств, окружающие нас, требуется выработать единые стандарты и протоколы связи, по которым они будут обмениваться данными. На сегодняшний день таких стандартов нет, хотя работа над ними ведется. Крупнейшие компании рынка — General Electric, Intel, IBM, AT&T и Cisco — объединили усилия и создали Консорциум индустриального интернета (IIC). С 2014 года в консорциум вошли сотни компаний по всему миру: Boeing, Hitachi, Microsoft, Huawei, Bosch, Mitsubishi, Nokia, Siemens и многие другие. В задачи этой организации входит в том числе выработка единых протоколов интернета вещей, но эта работа все еще очень далека от завершения. Производители устройств, создавая новые гаджеты для наших домов и офисов, вынуждены изобретать собственные протоколы и интерфейсы, что затрудняет взаимодействие между электроникой разных компаний. 

Причина 2. Безопасно ли это?

Интернет вещей будет ежеминутно пересылать и обрабатывать колоссальное количество информации с бесчисленного количества источников. И увы, на данный момент не так просто обеспечить безопасность этих данных. Любой из домашних девайсов, к которому получит доступ злоумышленник, может стать источником угрозы — и не только нашему комфорту, но и здоровью, и даже жизни.

Однако самой большой проблемой безопасности становится не хакер, успешно «взломавший» электронные замки вашей двери и отключивший сигнализацию, чтобы украсть ваш телевизор, и даже не промышленный шпион, внедрившийся в систему видеонаблюдения завода. Чтобы обеспечить взаимодействие, устройства интернет вещей разных производителей будут обмениваться данными и обрабатывать информацию, полученную друг от друга. И фактически это означает, что множество компаний и корпораций (производителей техники) будут получать доступ к безбрежному морю сведений о вас, вашей семье, работе и личной жизни. Эту информацию можно монетизировать — к примеру, персонализируя рекламу. И это станет непреодолимым искушением для многих корпораций. Кроме того, интернет вещей предоставляет практически неограниченные возможности для тотальной слежки и контроля за людьми. 

Интернет вещей позволяет цифровому миру еще глубже проникнуть и укорениться в мире физическом. Это означает, что любая угроза, возникающая в интернете, будь то вирус, хакерская атака, утечка данных или любая брешь в безопасности, ставит под удар реальных людей и их жизни. Чтобы предотвратить возможные кибератаки, потребуются беспрецедентные превентивные меры. 

Мы стоим на пороге новой эпохи: интернет вещей открывает невероятные возможности, для которых сегодняшняя умная электроника — лишь первая ласточка.

Но эти нововведения несут и угрозы. Производителям предстоит договориться, как соединить миллиарды девайсов с помощью интернета вещей и обеспечить безопасность информации. 

Но если смотреть в будущее с оптимизмом, можно представить, как совсем скоро мы откроем дверь своего дома и скажем: «Привет, дом! Сделай мне чай и набери ванну». И услышим в ответ: «Добрый вечер! Все будет готово через минуту».

Изучить все необходимые технологии с нуля и стать специалистом в сфере интернета вещей вам поможет факультет IoT в GeekUniversity. Ждём вас!

Частотные диапазоны для NB-IoT в РФ

За небольшим исключением:

Похоже, ГКРЧ просто разрешила разворачивать NB-IoT во всех частотных диапазонах, в которых когда-либо было разрешено разворачивание каких-либо сетей сотовой связи…
Но какие из них будут использоваться в первую очередь?

По данным, полученным из разных источников, на начало 2019 г. для NB-IoT (в тестовом режиме) в России используются следующие частотные диапазоны:

  • Мегафон – диапазон B8 (UL: 880-915 МГц, DL: 925-960 МГц)
  • МТС, Билайн, Теле2 – диапазоны B20 (UL: 832-862 МГц, DL: 791-821 МГц) и B3 (UL: 1710-1785 МГц, DL: 1805-1880 МГц)

Таким образом, на начало 2019 г. актуальными диапазонами NB-IoT для РФ можно считать: B20, B8 и B3.

По мнению некоторых участников рынка, NB-IoT будет разворачиваться прежде всего в субгигагерцовых частотных диапазонах (B20, B8), чтобы обеспечить наилучшее покрытие.

Перспективы стандарта в России

Запуск связи в стандарте NB-IoT был разрешен российским операторам в конце 2017 года. Этот стандарт позволяет реализовывать решения, востребованные в десятках областей. В том числе, NB-IoT нужен в таких сферах, как логистика, транспорт, энергетика, ЖКХ, медицина, ритейл, системы безопасности, «умный город» и «умный дом».

Нужно рассказать и о существовании конкурирующих стандартов – это LoRaWAN и Sigfox. Они используют нелицензируемые частотные диапазоны и тоже начинают внедряться российскими компаниями. Развитием сети LoRaWAN занимается компания «ЭР-Телеком Холдинг», которая в сентябре 2018 года рассказала о начале работы в 52 городах страны сети промышленного интернета вещей.

На конец октября 2018 года в нашей стране к сетям мобильной связи подключено более 13 миллионов сим-карт интернета вещей. Количество устройств с таким функционалом будет только увеличиваться, поэтому им обязательно потребуется отдельная сеть для обслуживания. NB-IoT позволяет построить ее на базе существующих сотовых сетей, в результате чего намного снижаются затраты на построение инфраструктуры.

Плюс внедрения стандарта-конкурента LoRa в том, что он фактически разрушает монополию сотовых операторов в сфере обеспечения связи между автоматическими устройствами. NB-IoT, в свою очередь, использует лицензируемый диапазон частот, а это является гарантией надежности, безопасности и непрерывности передачи данных.

Факты из истории

Рассматривая термин интернет вещей, хочу уточнить, что он не особо новый, но и не такой, чтобы отнести к музейным экспонатам. Основная концепция — удаленный доступ и контроль над решением и выполнением многих задач. IoT позволяет оптимизировать растраты, делая любую сферу более эффективной и налаженной. Интернет вещей применяется в логистике и современном сельском хозяйстве, электрификации и техобслуживании, коммунальном направлении и авиа-сфере.

Пожалуй, представлю самые яркие факты, которые открыли для меня интернет вещей абсолютно с другой стороны:

  1. Максимальное внедрение технологии создаст «сенсорную планету» — это как «умный город» только по всему миру.
  2. С технической точки зрения IoT — беспроводные сети и устройства с радиотехнической идентификацией.
  3. Для управления системой пока не разработан и не внедрен ни один стандарт.
  4. Промышленный интернет вещей широко распространен в европейских странах, а бизнес-направление — в азиатских, программное в США.
  5. С 2009 года в Брюсселе проходит конференция Internet of Things, на которой еврокомиссары и ученные высказываются о дальнейших направлениях развития.

Подводя итог, обозначу, что если вы крупный игрок рынка и думаете, куда инвестировать в 2019 году, то старт-апы, связанные и IOT, помогают получить существенную финансовую выгоду. Помимо бытового использования, это целые спортивные направления, инновации для промышленных комплексов, которые упрощают их работу и делают ее максимально эффективной

Одним из ярких примеров минувшего года стала футболка с датчиками и тканью — сенсорным экраном, которая считывает количество сердечных сокращений и выдает историю болезни человека, что важно, когда ему плохо и он не может детально рассказать медикам о себе

Традиционно желаю вам, чтобы Internet of Things не просто упрощал бытовые задачи, но и приносил выгоду во многом, в том числе, когда вы выбираете максимально подходящие способы заработка в интернете через портативные гаджеты.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Итоги и как строить архитектуру IoT решений.

  • Датчики разделяются на 2 группы:
    • Простые, дешевые, с максимально низким потреблением энергии. Низкой скоростью и высокой дальностью передачи информации. Это фактически разовые устройства, которые не подлежат обслуживанию.
    • Основанные на видеокамере. Устройство интегрировано с периферийным компьютером. Имеет встроенные механизмы распознавания образов и принятия базовых решений.
  • ETL процессы происходят на нескольких уровнях — периферийных устройств, шлюзов и в backend. Пока нет единого подхода, что должно делаться на каждом уровне, но идеология такова — все что можно обработать должно быть обработано на возможно более низком уровне.
  • Основным, универсальным средством передачи информации является беспроводной интернет. Но фактические протоколы отличаются на разных уровнях. Логический уровень связи — протокол LvM2M.
  • Backend в большей степени Cloud. Большинство решений на сегодняшний день используют AWS.
  • В качестве устройства отображения фактической информации используется мобильное приложение, а аналитическая информации представляется WEB приложениями. Экстренное оповещение через мобильный звонок с предустановленным голосовым сообщением. Электронной почтой получаются в основном отчеты.
  1. Определить модель данных, которую мы можем получить от шлюза, т.е. передаваемую в Backend.
  2. Проверить какие именно периферийные устройства могут собрать данные и как их надо обработать для приведение к модели передаваемой шлюзом.
  3. Проверить требования к периферийным устройствам — расстояния, объем информации, энергопотребление и пр.
  4. Выбрать соответствующее периферийное вычислительное устройство, его расположение по отношению к датчикам, протокол их работы.
  5. Решить архитектуру Cloud части, включая:
    • Безопасность
    • Распределение нагрузки
    • Асинхронность передачи данных внутри Cloud
    • Элементы хранение, форму и жизненный цикл данных
    • Построить граф передачи информации по системе
    • Построить аналитические модели, AI/ML компонент
    • Разработать типы и содержание уведомлений
    • Настроить резервирование и авто масштабируемость сервисов
    • Оценить стоимость и провести оптимизацию
  6. Дизайн UI/UX для мобильных клиентов
  7. Построить обратную связь передачи данных в периферийное устройство