物联网概述(课件).ppt

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1、第一章,物联网概述,情景展示,太阳渐渐升起,房间里的光传感器和温度传感器感受到世界的微妙变化.,7点窗帘自动打开。床头的电子提示器告诉你作文的睡眠质量和各项身体指标,并将这些信息发送给你的私人医生。 衣柜前的显示屏以及根据今天的天气情况给出了三套服装搭配方案。在你穿衣服的时候,洗漱间的水已经调节到你设定的温度。你出门锻炼时,选择了离开模式,家门自动运行“主人离家状态”。带有智能传感器的手表一路跟踪显示你运动消耗的热量,跑步速度,脉搏等信息。30分钟后自动提示你运动任务完成。回到家依靠指纹识别系统开门,启动回家模式。 打开冰箱,按照智能冰箱提高的健康绿色食谱做好早饭。饭后,走到车库门口,车库自动

2、感应到主人,打开库门。在确认你的目的地后,汽车提高了一天参考行车路线,行车过程中不断与道路对话,感知拥堵病不断变化最佳行车路线;汽车同事通过与其他车辆进行对话,感知车距以免发生事故。当你到达办公室时,今天的工作日程早已经发生到了你的手机中,秘书送来温度适宜的咖啡,美好的一天就这样拉开了序幕.,1 物联网概述,1.1 物联网相关的概念1.2 物联网的发展与特点1.3 物联网体系架构 1.4 物联网的技术体系框架,1.1 物联网相关的概念,1.1.1物联网1.1.2无线传感器网络1.1.3泛在网络1.1.4物联网、传感网与泛在网之间的关系,物联网的发展概况,概念起源 麻省理工学院Ashton教授于

3、1999年最早提出,其理念是基于射频识别技术(RFID)、电子代码(EPC)等技术,在互联网的基础上,构造一个实现全球物品信息实时共享的实物互联网,即物联网。,计算机和互联网技术的迅速发展,深刻的改变着人们的生活方式。1965戈登摩尔提出摩尔定律,认为芯片发展18个月就要翻一番。神话?根据IBM前首席执行官郭士纳的观点,计算模式每隔15年发生一次变革。“十五年周期定律,十五年周期定律,1965 1980 1995 2010,2004年,物联网就曾被美国商业周刊评为全球十大热门技术物联网技术通过对物理世界信息化、网络化,对传统上分离的物理世界和信息世界实现了互联和整合。,物联网的发展概况,物联网

4、的发展概况,互联网是指将两台计算机或者是两台以上的计算机终端、客户端、服务端通过计算机信息技术的手段互相联系起来的结果,人们可以与远在千里之外的朋友相互发送邮件、共同完成一项工作、共同娱乐。移动互联网是人依靠移动终端实现移动终端与移动终端、固定终端两两互联,实现人与人的通信;物联网是依靠固定和移动网络实现物与物之间的两两互联,不需要人的参与就可以智能运转。应该说,移动互联网和物联网都是互联网的延伸,只是一个向自由发展,一个向自然发展,一个是由静及动,一个是由人及物。,物联网的发展概况,智慧地球智能地球,智慧地球智能地球。就是把感应器嵌入、装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝

5、、油气管道等物体中,物体之间普遍连接,并与互联网整合起来,实现人类社会与物理世界的整合。在这个整合的网络中,存在超级计算机对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实时的管理和控制。在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,提高资源利用率和生产力水平,改善人和自然间的关系。http:/,智慧尘埃森林防火系统,在森林中布满无数只微小的电子传感器,它们构成一个网络,时刻监视整个森林的每一个角落;发现火情,自动告警。这些微小的传感器,就是加州大学伯克利分校的Kristofer Pister教授和他的助手们研发的“智慧尘埃”(Smart Dust)。 名字一目了然。这些

6、被称为“尘埃”的装置极其微小,只相当于几颗沙粒那么大(不到5毫米见方),然而却极具智慧,能够同时测量温度、湿度、光照度等诸多环境参数。每一粒“尘埃”本身就是一个微处理器,能够独立收集、处理和收发信息;“尘埃”之间能够相互通信。 Accenture实验室高级研究员Chad Burkey表示:“其实这个系统基本原理非常简单。”用飞机或其他什么方式将“尘埃”(微型传感器)喷撒到森林中,如漫天大雪,纷纷扬扬。一旦“着陆”,在树上,在花丛、灌木丛中,在地面上,每一粒“尘埃”便自动确定自己的位置坐标,同时与周围“尘埃”建立通信联络,一个巨大的、覆盖了整个森林的无线监视、通信网即刻形成。接下来,“尘埃”立即

7、投入工作,依据各自的软件程序,测量特定环境参数。 倘若环境温度和光照度急剧升高,或湿度急剧下降,便意味着“可能有什么东西着火了!”。但是,一粒“尘埃”“发现情况”或许不足为信,它还要与周围“尘埃”沟通,相互核实真伪。要知道,一个区域众多“尘埃”同时进行此项工作,多方求证,多重求证,具有很高的准确性和可靠性。 火情一经确认,“尘埃”便经由监视通信网自动向森林管理者发出火警。,绿野千传(GreenOrbs)用于森林生态监测的长期大规模无线传感器网络系统,森林作为陆地生态系统主体,在调节全球碳平衡、减缓大气CO2浓度上升,以及调节全球气候方面具有不可替代的作用。胡锦涛总书记在2009年9月 22日联

8、合国气候变化峰会开幕式上的要大力增加森林碳汇讲话也指出了林业生态对于控制全球气候变化起到的重要作用。通过发挥森林生态系统的独特功能 是应对全球气候变化最有效途径。对森林中CO2浓度的持续的测定,有利于为森林吸收CO2提供科学依据。同时,森林其他生态指标的持续性监测对维护森林 生态系统也具有极其重要的意义。 为了给林业生态监测提供可靠的原型系统,绿野千传应运而生。该系统能够为实现大规模林业监控提供技术支持和实践经验。系统的主要任务包括: 一方面,绿野千传用于森林生态环境的全年监测,通过传感器收集包括温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等多种数据。采集的信息为多种重要应用提供支持,如森林监测、森林观测和

9、研究、火灾风险评估、野外救援等。 另一方面,绿野千传是无线传感器网络研究领域就建立长期大规模无线传感器网络系统而进行的前瞻研究与探索。通过绿野千传的真实经历,我们希 望能够探索潜在的研究空间,提供可能的科学解决方案,特别是针对在原始森林中部署1000多个节点且需要持续工作一年以上的无线传感器网络系统所面临的研 究和工程挑战,展开探索。http:/,1.1.1物联网,不同研究机构对于物联网的起点和侧重点不同,目前还没有一个权威的物联网定义,只存在几个具有代表性的被普遍认可的定义。 定义1:把所有物品通过射频识别(RFID)和条码等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。(美国)定义2

10、:任何时刻,任何地点,任意物体之间的互联,无所不在的网络和无所不在计算的发展愿景,除RFID技术外,传感器技术,纳米技术,智能终端等技术将得到更加广泛的应用。(ITU国际电信联盟),1.1.1物联网,定义3:由具有标识、虚拟个性的物体/对象所组成的网络,这些标识和个性运行在智能空间,使用智慧的接口与用户、社会的和环境的上下文进行连接和通信。(EPoSS欧洲智能系统集成技术平台) 定义4:物联网是未来Internet的一个组成部分,可以被定义为基于标准的和可互操作的通信协议且具有自配置能力的动态的全球网络基础架构。物联网中的“物”都具有标识、物理属性和实质上的个性,使用智能接口,实现与信息网络的

11、无缝整合。 (欧洲),1.1.2无线传感器网络,定义5:无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN),由若干具有无线通信能力的传感器节点自组织构成的网络。(美军)定义6:泛在传感器网络(Ubiquitous Sensor Network,USN)由智能传感器节点组成的网络,可以以“任何地点、任何时间、任何人、任何物”的形式被部署。该技术具有巨大的潜力,因为它可以在广泛的领域中推动新的应用和服务,从安全保卫和环境监控到推动个人生产力和增强国家竞争力。(ITU-T ),1.1.2无线传感器网络,定义7:传感器网络(Sensor Network)以对物理世界的数据采集和信

12、息处理为主要任务,以网络为信息传递载体,实现物与物、物与人、人与物之间信息交互,提供信息服务的智能网络信息系统。,1.1.2无线传感器网络,定义8:传感网(Sensing Network),是以感知为目的,实现人与人、人与物、物与物全面互联的网络。其突出特征是通过传感器等方式获取物理世界的各种信息,结合互联网、移动通信网等网络进行信息的传送与交互,采用智能计算技术对信息进行分析处理,从而提升对物质世界的感知能力,实现智能化的决策和控制。,1.1.3泛在网络,定义9:指无所不在的网络,又称泛在网络。 最早提出U战略的日韩给出的定义是:无所不在的网络社会将是由智能网络、最先进的计算技术以及其他领先

13、的数字技术基础设施武装而成的技术社会形态。根据这样的构想,U网络将以“无所不在”、“无所不包”、“无所不能”为基本特征,帮助人类实现“4A”化通信,即在任何时间(anytime)、任何地点(any-where)、任何人(anyone)、任何物(anything)都能顺畅地通信。,1.1.4物联网、传感网与泛在网之间的关系,传感网是物联网的组成部分,物联网是互联网的延伸,泛在网是物联网发展的愿景。传感器网络、物联网和泛在网之间的关系如图所示。,1.2 物联网的发展与特点,1.2.1 物联网的特点1.2.2 物联网的发展,1.2.1 物联网的特点,1)各种感知技术的广泛应用。 物联网上部署了海量的

14、多种类型传感器,每个传感器都是一个信息源,不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同。传感器获得的数据具有实时性,按一定的频率周期性的采集环境信息,不断更新数据。 2)建立在互联网上的泛在网络。 通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。在传输过程中,为了保障数据的正确性和及时性,必须适应各种异构网络和协议。 3)不仅提供了传感器的连接,其本身也具有智能处理的能力,能够对物体实施智能控制。,1.2.2 物联网的发展,物联网的出现应该归功于物流系统的现代化需要。现代物流系统希望利用信息生成设备,如无线射频识别(Radio Frequency Identificati

15、on, RFID)、传感器,及全球定位系统等种种装置与互联网结合起来,方便货物的查询、跟踪等。类似于条形码的自动识别技术(Auto-ID)就是物联网的最初应用。除了物流领域,物联网还可以广泛应用在道路、交通、医疗、能源、家电监控等各个领域。具体,把传感器、RFID标签等信息化设备嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、公路、油气管道、商品、货物等各种物理物体和基础设施中,甚至是人体中!将它们普遍互联,并与互联网连接起来,形成“物联”。下面简单回顾一下物联网的发展历程.,1.2.2 物联网的发展,1995年,比尔盖茨在未来之路一书中就已经提及物联网(Internet of Things, IOT)概念。1

16、998年,美国麻省理工学院(MIT)创造性地提出了当时被称为EPC系统的物联网构想。1999年,建立在物品编码、RFID技术和互联网基础上,美国MIT成立的Auto-ID Center中心首先提出物联网概念。2003年11月1日,国际物品编码组织出资正式接管EPC系统,并组成EPC Global进行全球推广与维护。2005年,国际电信联盟发布了ITU互联网报告2005:物联网。,1.2.2 物联网的发展,2009年初,IBM提出了“智慧地球”的概念。 认为:信息产业下一阶段的任务是把新一代信息技术充分运用在各行各业之中,具体就是把传感器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、

17、大坝、油气管道等各种物体中,并且被普遍连接,形成物联网2009年6月,欧盟委员会向欧盟议会、理事会、欧洲经济和社会委员会及地区委员会递交了欧盟物联网行动计划。2009年8月,日本提出“智慧泛在”构想,将传感网列为国家重要战略。,1.2.2 物联网的发展,2009年8月,国务院总理温家宝来到中科院无锡研发中心考察,指出关于物联网可以尽快去做三件事情:一是把传感系统和3G中的TD技术结合起来;二是在国家重大科技专项中,加快推进传感网发展;三是尽快建立中国的传感信息中心,或者叫“感知中国”中心2010年2月,国务院总理温家宝在政府工作报告中,将“加快物联网的研发应用”明确纳入重点产业振兴。表明物联网

18、已经被提升为国家战略,中国开启物联网元年。,1.2.2 物联网的发展,物联网的发展主要经历三个阶段。 初级阶段:已存在的一些各行业基于各种行业数据交换和传输标准的连网监测监控,两化融合引等MAI应用系统; 中级阶段:在物联网理念推动下,基于局部统一的数据交换标准实现的跨行业、跨业务综合管理大集成系统,包括一些基于SaaS模式和“私有云”的M2M营运系统; 高级阶段:基于物联网统一数据标准,SOA,Web Service,云计算虚拟服务的on Demand系统, 最终实现基于“公有云”TaaS: “Thing as a Service”。,1.2.3物联网的标准化,物联网实现了传感网、移动通信网

19、及互联网的融合,牵涉多种终端之间的相互通信,由此产生的标准化呼声也越来越强烈。3GPP组织发表了关于M2M在全球移动通信系统(GSM)和通用移动通信系统(UMTS)下的通信机制以及M2M设备上USIM应用的远程管理可行性研究报告,欧洲电信标准化协会ETSI也于2008年开始进行M2M未来标准化的需求讨论。,泛在网/物联网的网络架构,28,传感器网络,RFID,二维码,物联网网关,物联网网关,应用集成,云计算,解析服务,网络管理,Web服务,物联网应用,专用网络,互联网/通信网,中间件,应用层,网络层,感知层,嵌入式系统,手机/电话,上网卡等,29,M2M相关标准化组织和工业组织,应用,业务平台

20、,IP网络,远距离传输网,网关y,无线,有线,IPSOIPV6Hardware and Protocols,ZigBee Alliance.ZB Application Profiles,3GPPsSA1, SA3, ,,IETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6,OMA,GSMASCAG,,IETF ROLLRouting over Low Power Lossy Networks,IUT-TNGN,CENELECSmart Metering,CENSmart Metering,ISO/IEC JTC1UWSN,IEEE802.15.4,ESMIGMetering,WOSA,

21、KNX,ZCL,HGIHome GatewayInitiative,EPCGlobalGS1,UtilitiesMetering,OASIS,W3C,W-Mbus,ETSIM2M TC,来源:ETSI,30,物联网国际标准化组织,整体框架,智能电网/计量,WSN/RFID,电信网,ITU-T SG13USN网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M需求和功能架构ISO/IEC JTC1 WG7SN研究报告,FCC:美国智能电网标准IEEE P2030:智能电网Guide802.15.4g:智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量标准,IEEE802.15 低速近

22、距离无线通信技术标准IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6,低功耗有损网络路由EPC Global GS1RFID标识和解析,3GPP SA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入的M2M优化技术GSMA SCAG:智能SIM卡OMA DM,主要工业组织和联盟,互联网:W3C: World Wide Web Consortium ,万维网联盟 ,制定HTML,HTTP,URIs,XML 等标准OASIS:电子商务标准感知层相关工业组织和联盟:行业应用IPSO:IPv6智能物体硬件和协议ESMIG:欧洲智能电表工业组WOSA:Windows Open

23、System Architecture,微软公司提出的一种在Windows操作系统下的软件架构KNX:ISO/IEC 14543,基于 OSI的智能建筑网络通信协议W-MBUS:Wireless MBUS 标准 (EN 13757-4:2005)规定了水,气,热,电表之间的通信,在欧洲智能仪表应用较广Utilities:公用基础设施-电表HGI:家庭网关,M2M标准化进展,For Network Improvement to 3GPP network for Machine Type Communication,SA1 NIMTC (TS 22.368): 60%Completed,SA3 U

24、SIM M2M (TR 33.812 ) 70% Completed,SA1 M2M (TR 22.868): Completed,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009,M2M service requirements,USN related projects,IEEE 802.15.4-2003 IEEE 802.15.4-2006 IEEE 802.15.4-2009,ZigBee V1.0 ZigBee 2006 ZigBee 2007ZigBee RF4CE ZigBee IP Stack,IETF 6Lowpan (IPv6 for

25、 Low power WPAN)RFC4919 RFC4944,IETF ROLL (Routing Over Low power and Lossy networks ),M2M functional architecture,Smart Metering Use Cases,M2M definitions,General service requirementsand network architecture,SA2 NIMTC (TR 23.xyz) Just created,RAN2 NIMTC to start,M2M国际标准进展,M2M,SA1:MTC需求和特性,已经完成,定义了1

26、6种业务特性SA2:支持MTC对核心网络的增强要求SA3:MTC的安全特征RAN2/GERAN:UMTS/LTE/GSM/EDGE无线网络优化,3GPP 网络增强,术语、需求和功能架构完成智能计量、电子医疗应用场景完成启动用户互联、城市自动化、汽车应用的应用场景研究,M2M 总体框架,TSG-S:启动M2M需求以及对网络的增强要求研究SC Ad Hoc:启动M2M对编码的要求,3GPP2网络增强,确定M2M增强为802.16m之后系统演进的高优先级功能2010年4月开始启动M2M需求、应用场景和架构前期研究,准备802.16p立项,IEEE 802.16网络增强,优先解决大量终端接入带来的网络

27、拥塞和地址分配问题,初步讨论支持M2M终端、多模异构网关、终端直连(可选),ETSI TC M2M进展,在ETSI 2008年11月成立M2M 技术委员会其主要职责:收集和定义M2M需求;M2M overall high level架构主要工作领域:M2M 设备标识、名址体系; QoS; 安全隐私、计费、管理、应用接口、硬件接口、互操作等,3GPP定义的M2M业务需求,B2B,地址和编号: 地址空间受限,受限的编号涉及到IMSI, MSISDN和IPv4地址;编号要能够唯一标识一个MTC设备,能够唯一标识一个MTC设备组;计费: 能够对一个MTC组进行计费,能够对特定的时间段执行特殊费率、能够

28、对特定的事件进行计费。安全: 能够提供与H2H相同的安全级别远端MTC设备管理: 由现有的机制完成,例如OMA DM,16个MTC的业务特性 低移动性、时间控制接入、 特定事件监视、时间容忍度、只使用分组交换、在线少量数据传输、离线少量数据传输、只有MTC发起、很少有移动接收、离线指示、拥塞指示、优先告警、特别低的功耗、安全连接、特定位置触发器、基于组的特性等,MTC设备与一个或者多个MTC服务器进行通信3GPP网络作为MTC设备与服务器之间传递信息的承载通道,支持M2M对移动网传送的优化,处理小的数据包更加有效建立/管理专用信道、减少开销处理频繁的使用状态管理、网络触发终端上报、IP地址的管

29、理处理海量用户MACID、IP地址去掉传统语音的管理地址号码(MSISDN/MDN)增强设备的电池寿命实施低移动性减少登记、寻呼等移动性管理程序,物联网国内标准进展,中国通信标准化协会成立泛在网技术委员会,全面推动泛在物联阶段网络架构、技术和应用标准化研究总体需求、架构、标识和解析、安全研究无线传感器网络与电信网络结合、低功耗松散网络(LLN)环境下的轻量级IPv6协议基于泛在网的智能物流、汽车信息化、智能家居、绿色社区、医疗健康监测等传感器网络标准工作组启动传感器网络的架构、通信、安全、标识、传感器接口研究电子标签(RFID)标准工作组,已经完成多项国标行标制定,物联网标准化关键,面向公众应

30、用标准统一如移动支付业务等面向行业和企业的标准共性标准+行业个性标准;共性标准体系架构业务需求/分类及特征标识/编号寻址:RFID、智能物体标识、通信标识等网络:网络优化接口:各层及层间开放接口频谱:统筹协调、干扰协调传感器网络、RFID等安全,1.3 物联网体系架构,1.3.1感知层1.3.2 网络层1.3.3 应用层,1.3 物联网体系架构,物联网通常被公认为有3个层次,从下到上依次是感知层、网络层和应用层,如图所示。,1.3.1感知层,功能:物联网的感知层主要完成信息的采集、转换和收集。 组成:传感器(或控制器)、短距离传输网络。 传感器(或控制器)用来进行数据采集及实现控制; 短距离传

31、输网络将传感器收集的数据发送到网关或将应用平台控制指令发送到控制器。 关键技术:主要为传感器技术和短距离传输网络技术。,1.3.2 网络层,功能:主要完成信息传递和处理。组成:两个部分:接入单元、接入网络。 接入单元是连接感知层的网桥,它汇聚从感知层获得的数据,并将数据发送到接入网络。 接入网络即现有的通信网络,包括移动通信网、有线电话网、有线宽带网等。通过接入网络,人们将数据最终传入互联网。关键技术:包含了现有的通信技术,如移动通信技术、有线宽带技术、公共交换电话网(PSTN)技术、Wi-Fi通信技术等,也包含了终端技术,如实现传感网与通信网结合的网桥设备、为各种行业终端提供通信能力的通信模

32、块等。,1.3.3 应用层,功能:主要完成数据的管理和数据的处理,并将这些数据与各行业应用的结合。组成:包括两部分:物联网中间件、物联网应用。 物联网中间件是一种独立的系统软件或服务程序。 中间件将许多可以公用的能力进行统一封装,提供给丰富多样的物联网应用。应用:物联网应用是用户直接使用的各种应用。主要包括 家庭物联网应用,如家电智能控制、家庭安防等; 企业和行业应用,如石油监控应用、电力抄表、车载应用、远程医疗等。关键技术:主要是基于软件的各种数据处理技术,此外云计算技术作为海量数据的存储、分析平台,也将是物联网应用层的重要组成部分。,物联网,硬件,软件,感知层,网络层,应用层,1.从整体上

33、讲,物联网可以分为属于硬件系统中的感知层和网络层,以及属于软件系统中的应用层三大部分。,1.3 物联网体系架构,2. 从应用服务的角度,物联网可以分为感知、传输、支撑、应用四大部分。,1.3 物联网体系架构,3. 从接入协议的角度,物联网可以笼统地分为核心层、接入层,核心层主要是应用层,接入层包括网络层和感知层。,物联网,接入层,核心层,感知层,网络层,应用层,1.3 物联网体系架构,1.4 物联网的技术体系框架,1.4.1 感知层的技术1.4.2 网络层的技术:1.4.3应用层的技术,1.4 物联网的技术体系框架,物联网技术体系框架包括感知层技术、网络层技术、应用层技术和公共技术。如图所示

34、。,1.4.1 感知层的技术,1)传感器技术 2)射频识别(RFID)技术 3)微机电系统(MEMS) 4)GPS技术 5)二维码技术6) 无线传感器网络(WSN)技术7)蓝牙技术(Bluetooth) 8)ZigBee无线接入技术,1.4.2 网络层的技术,1)Internet,(因特网,又叫做国际互联网)。2)通信网移动电话网络 (GPRS/CDMA/GSM/3G网络) 广电网络NGB广域网络,1.4.3应用层的技术,1)M2M2)云计算 3)人工智能4)数据挖掘5)物联网中间件,1.4.4 关键技术和难点,应用难点,物联网应用领域,知识拓展,物联网管理平台,移动POS,金融,供应链,智能

35、运输,工业自动化,智能建筑,消防,公共安全,环境保护,气象,数字化医疗,遥感勘测,军事,农业,林业,水务,电力,煤炭,石化,物流、零售、自动服务,设备、安全、节能,生产、安全、防灾、水电油气,防火、勘察、报警,污染检测、报警,水质、水量、污染、安全,大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪,抄表、监控、节能,设备、临床、辅助诊断、病程,险情、油井、运输、管线,联动、消防栓、定位、调度,照明、信号、应急、灾害、识别,大地勘测、森林、地震、海洋,侦查、监控、定位、评估,降水、防洪、远程设备,交易、订单、跟踪、识别,通风、瓦斯、救灾定位,库存、车队、监控、导航、识别、货物,电子支付、实时信息,前景:物联网用途广

36、泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。有专家预测,10年内物联网就可能大规模普及。美国咨询研究机构Forrester预测,到2020年,全球物物互联的业务与现有的人人互联业务之比将达到30:1,因此,“物联网”被称为是下一个万亿级的通信业务。根据预测,到2035年前后,我国的传感网终端将达到数千亿个,到2050年,传感器将在生活中无处不在。,十大领域,智慧城市,从技术的角度理解:智慧城市是充分利用数字化及相关计算机技术和手段,对城市基础设施与生活发展相关的各方面内容进行全方面的信息化处理和利用,具有对城市地理、资源、生态、环

37、境、人口、经济、社会等复杂系统的数字网络化管理、服务与决策功能的信息体系。,从城市发展的角度: 智慧城市是一种城市发展理念,一种城市发展模式。智慧城市是通过新技术、新手段、新方法,改善城市公共服务的供给水平,用来满足城市居民的需要。,“智慧北京”是未来十年北京市信息化发展的主题。相比“数字北京”着眼于网络全覆盖、业务全面信息化、应用全覆盖和信息资源数字化,“智慧北京”的基本特征是宽带泛在的基础设施、智能融合的信息应用和创新可持续的发展环境。,为了实现“智慧北京”规划目标,智慧北京行动纲要提出了8大行动计划,简称“4+4”行动计划,包括了城市智能运行、市民数字生活、企业网络运营和政府整合服务4项

38、智慧应用行动计划;以及信息基础设施、智慧共用平台、产业与应用对接、创新发展环境4项智慧支撑行动计划。通过实施8大行动计划,组织全市政府和社会的资源,全面推进应用、产业、基础设施等领域的智慧提升,实现从“数字北京”向“智慧北京”的跃升。,IBM “ 智慧地球 ”,U-Japan,U-Korea,新加坡“下一代i-Hub”,1999年eEurope计划2005年i2010计划。,东京,首尔&松岛,北京,香港,旧金山,纽约,塔林,斯德哥尔摩,阿联酋“零碳城”,马来西来“多媒体超级走廊”,全球有600多个城市正在建设“无线城市”。美国的亚特兰大波士顿、拉斯韦加斯、洛杉矶、旧金山、西雅图、费城、奥斯汀、

39、克利夫兰、马里恩、匹兹堡、密尔沃基等城市都在建设无线网络,Dusseldorf、Gyor、Jerusalem、Monaco、Westminster、新加坡、日本U-Japan、韩国的首尔、仁川、釜山等6个城市U-city以及马来西亚的吉隆坡、澳大利亚的Sydney在积极建设无线数字城市,全球数字城市建设,夜景地球,夜景世界全景,夜景亚洲,夜景华北,国家智慧城市试点工作,中华人民共和国住房和城乡建设部2013.1.28住房城乡建设部办公厅关于做好国家智慧城市试点工作的通知90个城市(区、镇)2013.8.1住房城乡建设部办公厅关于公布2013年度国家智慧城市试点名单的通知103个城市(区、县、镇

40、),物联网支撑未来智能城市,移动支付感知个人健康感知无线城市门户电子票据(cinema, train, ),环境感知;水文感知照明感知城市管网感知,交互式感知跟定位感知远程故障感知智能交通控制,智能的市政管理,智能的城市交通,智能的民生,体感游戏,娱乐,更智能的洞察,更深入的智能洞察,更透彻的感知,更全面的互联,更轻松的娱乐,物联网的发展为智能城市的发展提供了坚实的技术基础;(Technical basis)基于物联网蓬勃兴起的业务与应用逐渐成为智能城市的主流应用;(Main application),智慧城市丰富的应用数字政务篇,围绕贯彻国家信息化战略之电子政务战略行动计划和国家电子政务总体

41、框架,强化资源整合、信息共享和业务协同,推进无线电子政务工程,构建移动政务平台,提高政府的执政能力和服务水平,促进服务型政府的建设。以政务信息资源开发利用与共享为核心,以关键业务应用系统建设为重点,以网络与信息安全体系建设为保障,推进无线电子政务,加强基础数据资源、政务信息资源建设,推动部门间信息共享和业务协同。,数字政务,数字产业,数字民生,数字政务应用概述,在世界各国经历的数字政务潮流中,“灵活、应变的政府”是电子政府发展的一个新阶段。,数字化城市管理系统,数字化城市管理系统是对城市运行情况进行全方位监督和管理的综合管理系统。采用了万米单元网格管理法和城市部件管理法相结合的方式,整合应用了

42、多项数字城市技术。再造了城市管理流程,创建城市管理监督和执行分离协作的管理体制。实现了精确精细、敏捷高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。,实现五大转变,建立三大机制,获取三大成效,第一时间发现问题机制第一时间处置问题机制第一时间解决问题机制,数字政务,数字产业,数字民生,政务热线,政务热线是政府集中联络服务中心。通过政务热线可以将公众对政府各部门的服务请求进行集中统一的受理和回复。可通过语音、视频、WEB、WAP、短/彩信、传真、邮件等多种途径为公众用户提供服务。实现了从窗口式服务向电子化服务的转变,用户创造了良好的服务体验,提升了政府部门的公众形象。,开放的平台环境可以为企业提供外包服务

43、,政府对外接收和发送信息的窗口是各个部门之间的沟通的桥梁,政务热线中心,SMS, ,税务,医疗,法院,民政,邮政,从窗口式服务到电子化服务极大的缩短了沟通成本,提高政务服务水平和行政效率、提高公众满意度;集中服务,降低成本;资源统一调度指挥,加快响应;更加透明的办事流程,取信于民;树立政府的权威形象,提升政府整体形象。,应用价值,数字政务,数字产业,数字民生,应急指挥,政府应急平台综合应用Internet、无线集群、GIS、卫星通信、无线通讯、音/视频、快速网间数据交换、决策支持等多种技术。调用、组织多部门、多行业、多层次的已有系统和信息资源,实现对突发事件处置全过程的跟踪、指挥。保障对相关数

44、据采集、危机判定、决策分析、命令部属、实时沟通、联动指挥、现场支持等各项应急业务的响应,快速、及时、准确地收集到应急信息,为政府的科学决策提供有效的信息支持。,应急指挥预案管理系统应急指挥地理信息系统应急指挥电话会议及监控系统应急指挥决策支持系统应急指挥视频监控系统应急指挥综合通讯系统,应急指挥系统业务功能,数字政务,数字产业,数字民生,电子政务,数字政务,数字产业,数字民生,电子政务是政府机构应用现代信息和通信技术,将管理和服务通过网络技术进行集成,在互联网和无线网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组,超越时间、空间与部门分隔的限制,全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理

45、和服务。,电子政务促进政府职能从管理型向服务型转变,转变政府职能,从“管理主导型”向“服务主导型” 提高效率,精简机构;提高政府透明度及政务公开,加强廉政建设;加强行业管理和规范;科学决策,提高执政的水平;加强政策宣传和民众教育;,应用价值,智慧城市丰富的应用数字产业篇,数字产业应用概述,数字政务,数字产业,数字民生,我们正处在一个大变革的时代,作为推动时代发展动力的数字产业,不仅为我们的世界贡献不断贡献着新奇的技术、产品、观念,而且其产业发展也孕育着暴风骤雨,其产业格局正经历着有史以来最重大的变化。新的技术模式正在开启数字产业的新时代,数字产业的新时代将彻底改变我们的社会和生活模式。数字产业

46、带来的科技的创新对经济的复苏发挥着首要作用,为保增长,保就业,保稳定创造和谐社会发挥关键作用。 推动GDP的增长,数字景区,景区已经从开始的内部信息化走向互联网,从单纯的信息管理走向以服务为本的协同一体化服务,做四上(到手上,桌上,车上,路上)全程服务。游客或用户在任何时间,地点通过咨询平台、手机等便可查看信息或咨询、旅游、商务会议,将景区旅游、历史文化教育、学习、工作、咨询等等融合一体,最终形成以公众服务为核心的一体化景区数字中心。,自助播报导游旅游导航和信息查询团队协作位置查询报警求助,紧急事件上报及处理指挥调度信息上传下达,小区短信短/彩信服务三打一查,经营管理、决策支持各类人员时空上分

47、布管理任务制定,预设运行轨迹/区运行域告警处理,统计管理,游客服务,景区管理,应急/调度,人员定位,工作轨迹考勤管理,自助导游,数字政务,数字产业,数字民生,数字物流,随着电信行业的转型和国家政府对物流信息化的推进,物流信息化行业市场日趋成熟。面对物流企业需求多样化、灵活多变、快速响应等需求,传统的物流行业业务系统对客户关系管理,车辆调度、定位、跟踪等工作很难做到定向有效的客户服务。 随各种信息化技术的成熟与广泛应用,数字物流解决方案基于无线网络、移动终端、PC 终端的应用托管和平台服务,为物流相关企业提供语音、数据与多媒体应用相结合的“一站式”综合信息化服务。,数字政务,数字产业,数字民生,

48、货源信息发布,获取车辆信息,获取货源信息,发布车辆信息,车辆定位与轨迹,车辆调度,物流系统,无论发货还是接货都通过登录网站就可以轻松搞定待运送的货物和空闲车辆的信息,以货架的形式展现给最终用户,使企业的各类需求得到最及时的帮助。对于有定期发货需求的企业,允许物流公司设定固定的排班送货,减少重复操作;企业不再需要为找物流、找货源、找车辆等琐事烦恼,数字物流系统可提供“Stop-here”的一站式服务。,应用价值,数字巡检,数字巡检是针对电信运营商、能源行业等管线巡检的新管理模式,利用数字化、信息化的措施来解决运维部门在运维巡检管理中监督困难的问题,针对施工工程的管理、日常运维巡检的管理、故障发现

49、及上报处理流程等,通过手机现场拍照录像,进展、故障及GPS坐标上报,GIS地图服务,工作流处理等手段,辅助运维人员来进行监督管理,从而提高运维管理的效率。,数字政务,数字产业,数字民生,数字民生概述,数字政务,数字产业,数字民生,智慧城市丰富的应用数字民生篇,随着通信技术,互联网技术,物联网技术的成熟与广泛应用,科技改变生活已经渗透到我们生活中的各个领域。在通信领域已手机为例,目前中国手机用户达到6.49亿,手机通话,短彩信,手机上网,手机客户端软件的各种应用已经彻底改变人们的日常沟通。在互联网领域,目前中国网民已达3.38亿人,其中宽带网民3.2亿人,随着互联网搜索引擎,门户网站,虚拟社区,

50、电子商务等多种应用,人们日常生活习惯已发生巨大变化。智能家电,远程抄表,远程教育,远程医疗,视频监控等应用已深入人们日常生活,使人们的生活更加方便快捷,丰富多彩。科学技术的发展与应用,给人们的生活带来日新月异的变化。,数字医疗,数字医疗解决方案致力于为运营商打造个人健康管理的服务平台,为终端用户和医疗机构之间搭建起沟通的桥梁。平台的一侧整合现有的医疗资源,提供专业医疗健康服务;另一侧是终端用户,他们可灵活地通过无线或有线的方式接入,实时获得各种医疗服务。运营商充分利用其网络资源和社会影响力,支撑该平台的运营。通过信息化手段,该平台将支撑起丰富多样、跨地域、实时的医疗健康服务,如慢病管理、紧急救

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