物聯網架構花的分類方法有以下這些:
電池電源或連接中取電:這種分類方式根據對象是自帶電源,還是通過外部電源不間斷供電來進行判斷。電池供電的智能物比通過電線供電的對象移動起來更加方便。但電池供電限制了設備每次可以使用的時長,以及對象可以消耗的總能源,因此這類對象的傳輸范圍和移動頻率也會受到限制。
移動還是靜態:這種分類方式是根據“物”是移動的還是長期處于同一位置來進行判斷的。傳感器可能是移動的,因為它會從一個對象移動到另一個對象,或者因為傳感器本身是附著在一個移動物上的。“物”的移動頻率也各不相同。移動的范圍往往可以決定這個“物”的供電方式。
報告頻率是低是高:這種分類方式是根據對象報告被監測參數的頻率來判斷的。一個銹蝕傳感器可能每個月才會報告一次數值,而移動傳感器則可能會每秒報告數百次速度參數。高頻傳感器消耗的能量也更高,這也會限制它們的供電方式和傳輸范圍。
數據是簡單還是豐富:這種分類方式是根據每次報告時,傳感器提供的數據量是大是小來判斷的。某個環境中的濕度傳感器每次只需要報告一個當日指數,而一個引擎傳感器則可能需要報告上百個參數,從溫度到壓力、氣流速度、壓縮速度、碳指數等。數據量越大,消耗的能量也越高。這種分類方式往往需要和前面的分類方式相結合,判斷對象的數據吞吐量。即吞吐量是一個復合參數,中等吞吐量的對象既有可能是那種以較高頻率發送簡單數據的對象,也有可能是那種以較低頻率發送復雜數據的對象。
報告范圍:這種分類方式是根據網關的距離來判斷的。比如,健康手環與手機的通信過程中,健康手環最多距離手機也只有幾米的距離。我們在這里假設用戶的手機需要在視線范圍之內,以便查看屏幕上的報告數據。如果手機距離很遠,說明用戶沒有在使用手機,那么手環報告給手機的那些數據也就沒有什么價值了。
每單元的對象密度:這種分類方式是根據給定區域內連接在相同網關上的智能對象數量來進行判斷的。一條石油管線可能需要每幾公里才在重要位置上安裝一個傳感器。但是像惠普天文臺的SETI巨型望遠鏡這樣的天文望遠鏡可能需要在很小的一片區域中安裝成百上千個鏡片,其中每個鏡片上都帶有多個陀螺儀、重力傳感器和震動傳感器。
回答所涉及的環境:聯想天逸510S、Windows 10。
物聯網架構花的分類方法有以下這些:
電池電源或連接中取電:這種分類方式根據對象是自帶電源,還是通過外部電源不間斷供電來進行判斷。電池供電的智能物比通過電線供電的對象移動起來更加方便。但電池供電限制了設備每次可以使用的時長,以及對象可以消耗的總能源,因此這類對象的傳輸范圍和移動頻率也會受到限制。
移動還是靜態:這種分類方式是根據“物”是移動的還是長期處于同一位置來進行判斷的。傳感器可能是移動的,因為它會從一個對象移動到另一個對象,或者因為傳感器本身是附著在一個移動物上的。“物”的移動頻率也各不相同。移動的范圍往往可以決定這個“物”的供電方式。
報告頻率是低是高:這種分類方式是根據對象報告被監測參數的頻率來判斷的。一個銹蝕傳感器可能每個月才會報告一次數值,而移動傳感器則可能會每秒報告數百次速度參數。高頻傳感器消耗的能量也更高,這也會限制它們的供電方式和傳輸范圍。
數據是簡單還是豐富:這種分類方式是根據每次報告時,傳感器提供的數據量是大是小來判斷的。某個環境中的濕度傳感器每次只需要報告一個當日指數,而一個引擎傳感器則可能需要報告上百個參數,從溫度到壓力、氣流速度、壓縮速度、碳指數等。數據量越大,消耗的能量也越高。這種分類方式往往需要和前面的分類方式相結合,判斷對象的數據吞吐量。即吞吐量是一個復合參數,中等吞吐量的對象既有可能是那種以較高頻率發送簡單數據的對象,也有可能是那種以較低頻率發送復雜數據的對象。
報告范圍:這種分類方式是根據網關的距離來判斷的。比如,健康手環與手機的通信過程中,健康手環最多距離手機也只有幾米的距離。我們在這里假設用戶的手機需要在視線范圍之內,以便查看屏幕上的報告數據。如果手機距離很遠,說明用戶沒有在使用手機,那么手環報告給手機的那些數據也就沒有什么價值了。
每單元的對象密度:這種分類方式是根據給定區域內連接在相同網關上的智能對象數量來進行判斷的。一條石油管線可能需要每幾公里才在重要位置上安裝一個傳感器。但是像惠普天文臺的SETI巨型望遠鏡這樣的天文望遠鏡可能需要在很小的一片區域中安裝成百上千個鏡片,其中每個鏡片上都帶有多個陀螺儀、重力傳感器和震動傳感器。
回答所涉及的環境:聯想天逸510S、Windows 10。