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物联网技术运用汇编(三篇)

发布时间:2023-10-12 17:42:48

绪论:一篇引人入胜的物联网技术运用,需要建立在充分的资料搜集和文献研究之上。搜杂志网为您汇编了三篇范文,供您参考和学习。

物联网技术运用

篇1

关键词:

联网技术;环境检测;应用;三层架构

随着经济的突飞猛进,我国在水质、大气、生态环境等各方面都受到了不同程度的污染,为了改善和保护我们的生活环境,就要借助各种技术来加强对生活环境的检测,从而制定更好的保护措施。物联网技术是一种信息收集、监控的网络技术,在环境检测中有着重要的作用,因此环境检测工作人员应该加强物联网技术在检测中的运用

1物联网技术在环境检测中的实际应用

1.1在水质检测中的应用

物联网技术在环境检测中的应用有很多,其中在水质检测中的应用最为广泛,借助物联网技术,可以为我国的水资源保护和利用提供可靠的数据,从而帮助我们更好地保护水资源。比如,借助物联网技术来对饮用水水质检测的时候,只需要将物联传感器安放在饮用水的水源上,然后就可以对饮用水的水源地水质进行检测,从而更好地掌握饮用水的水质情况。在借助物联网技术对工业污水检测的时候,特别是对工厂的废水排放检测中,需要在废水排放的河流中建立自动的水质监测站,时刻对废水的排放进行检测,然后再将废水的排放情况及时地上报,从而更好地起到检测的作用。传统的水质检测是通过取样然后进行化验,在此过程中不仅耗时较长,还要花费较多的人力物力,因此水质检测的效率降低。在借助物联网技术的帮助后,可以通过建立水质自动监测站以及相应的预警监测设备,一旦发现水质污染的情况就可以及时上报,及时解决水质污染的问题,保证我们的饮用水质量。

1.2在大气检测中的应用

物联网技术也可以应用在大气检测中,通过物联网传感器来对大气中的污染物进行检测,然后再将检测数据及时地传递上报,从而帮助环境检测员及时地掌握大气污染的情况,保护我们的环境。在借助物联网技术来对大气进行检测时,主要是对大气中的二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等气体的含量进行检测,一旦发现某些气体的含量超过相关的指数,就要对当地的环境进行改善,提高当地的大气质量。因此,物联网的传感器应该安装在人流较为密集的地区,这样才能准确地检测出人们生活中的大气质量。通过加强物联网技术在大气检测中的运用,不仅可以有效地加强我们对大气质量的掌握,还能帮助我们更好地结合大气检测结果来制定和开展大气环境保护措施,保护好我们的生存环境。

1.3在海洋检测中的应用

海洋面积占到地球面积的百分之七十,因此海洋的环境质量对于我们的生活有着重要的影响,所以我们要加强对海洋环境的检测,保护好海洋环境,从而更好地保护地球环境。在进行海洋环境检测的时候,也可以借助物联网技术的帮助,通过结合互联网技术以及物联网传感器来对海洋的组成物质进行分析。比如,我们可以借助海洋区域的无线传感器的帮助来对海洋中的营养盐含量进行信息收集,然后通过互联网技术来对所采集到的信息进行传输,及时地将海洋环境检测数据进行上报。借助物联网技术进行海洋环境检测,主要是加强不同海洋区域的传感器之间的连接,还要掌握好传感器安装的高度,更好地保证检测数据的可靠性,为环境检测员提供更加精准的海洋环境数据。

1.4在重金属污染检测中的应用

随着我国工业的发展,我国的重金属污染问题越来越突出,对我们生活的影响也越来越明显,因此为了加强对重金属污染问题的控制,我们可以加强物联网技术在重金属污染检测中的应用。重金属污染与其他环境污染最大的区别就是重金属污染持续的时间较长,一旦发生了重金属污染就很难进行根本上的消除,因此一定要做好对重金属污染检测的工作,避免重金属污染的发生。环境检测工作人员可以借助物联网技术的帮助来对重金属污染地区记性样本的采集和化验,并且及时地将化验结果传输到污染地区,进而及时地制定解决措施,降低重金属污染对我们的影响。

1.5在生态环境检测中的应用

物联网技术在环境检测中除了可以应用在水质检测、大气检测、海洋检测、重金属检测,还可以运用在生态环境检测中。特别是随着物联网技术在环境检测中的应用,针对于生态环境检测的物联网技术也逐渐成熟。针对于生态环境的物联网检测技术主要有视频监控技术,通过视频监控技术可以帮助工作人员及时准确地掌握动物的生产情况,从而更好地制定相应的环境保护措施。除此之外,工作人员还可以借助物联网技术来对沙漠的绿色植物的种植情况进行研究和分析,从而更好地制定沙漠植被保护措施。

2物联网技术在环境检测中的三层架构分析

2.1感知层

物联网技术三层架构包括有感知层、网络层和应用层。感知层是物联网技术的最基本架构,是物联网技术的基础,因为物联网是通过感知层来获取相应的信息。感知层中的关键技术有很多,比如有二维码、识读器等,要实现智能化的感知层,就要加强智能卡、RFID等技术在感知层中的应用,通过这些技术,让环境检测传感器在收集到数据的同时能够将数据进行处理以及输送,从而大大地提高环境检测信息处理和传输的效率。由于各种原因,感知层的技术在使用过程中会出现较大的功能损耗,因此为了更好地提高物联网技术在环境检测中的运用,工作人员就要努力研究和解决感知层中的功能损耗问题,降低物联网技术在环境检测中的投入成本。

2.2网络层

网络层是物联网技术最为重要的架构,因为网络层在物联网技术中起着信息传递的作用,也被比喻成物联网技术的神经中枢。网络层的主要作用是进行信息的传递,包括信息中心、智能处理中心、网络管理中心等等。通过网络层中的各种技术之间的协作,可以让人与人、人与物以及物与物之间的沟通更加简单和智能化。网络层中的信息传输方式有很多,用户可以结合自己的需求来选择不同的传输方式,从而更好地提高传输效率。网络层中主要的信息传输方式有WIFI、CDMA、GPRS、3G、ADSL等等。随着物联网技术在环境检测中的应用,工作人员应该加强对网络层技术的研究,降低技术的复杂性,提高信息传递的效率。

2.3应用层

应用层是物联网技术的第三个架构,主要是对信息进行处理和应用,应用层借助各种技术的帮助对收集的数据进行分析处理,然后为用户提供其所需的数据,降低筛选信息的时间。通过物联网技术,工作人员可以收集到海量的环境检测信息,借助应用层技术的帮助,筛选出自己想要的内容,进一步对环境进行检测,提高环境检测结果的可靠性。在应用层中,可以分成四个组成部分,分别是数据中心、支撑平台、环保业务以及门户应用。不同组成部分的功能作用是不一样的,比如数据中心是对数据体系进行设计,支撑平台主要是为数据的运行提供相关的技术支撑,保证环境检测数据的传输,环保业务主要在数据中心和支撑平台的基础上建立相应的环境检测系统,对发生的环境污染事件及时地做出相应的对策。

3结语

综上所述,文章分别从物联网技术在环境检测中的实际运用以及物联网的检测技术进行了分析,由此可见物联网技术对我国的环境保护有着重要的作用,我们应该加强物联网技术在环境检测中的运用,加强对我国环境的监测,保护好我们的生活环境。

参考文献:

[1]吴丹娜,江洪,张金梦,等.环境监测中物联网技术的应用[J].安徽农业科学,2014,10:3076-3079.

[2]黄宇.物联网技术在环境监测中的应用[J].计算机光盘软件与应用,2014,07:62-63.

篇2

信息化、智能化时代背景下,我国农业发展同时面临着机遇和挑战。以全面感知、可靠传输和智能处理为核心的物联网技术的应用,推动了传统农业向现代农业的变革,其前景不可估量。种子行业作为农业生产的根本,必须要重视物联网技术应用,逐步整合有效资源,并实现优化配置,为广大企业及农户提供更加全面、智能的信息服务。

1物联网技术概述

所谓的物联网,是指人与物或物与物之间的信息交换和互联,需要传感器、二维码以及RFID等多种信息技术的支撑。其中,传感技术主要应用于自然信源信息的采集、识别和处理,是物联网技术的核心部分。而RFID是对通信嵌入技术的突破,能够自动识别人和存储物件信息的电子标签。目前,物联网以极大的技术优势,改变了现代农业的生产经营模式,促进了其数字化、智能化的发展。从宏观的角度讲,物联网的核心理念是“感知世界、服务人类”,它创新了经济增长点,大大提升了资源的利用率,符合可持续发展观的要求。同时,从微观的角度看,物联网技术在农业领域的应用,有利于降低生产成本和提升生产效率,为广大农户及相关企业提供更加智能的信息服务平台,是现代农业发展的根基。

2物联网技术在种子行业的运用

作者基于对物联网技术的认识,主要从生产与营销两个方面,探究了其在种子行业的运用,并提出了一些相关建议,以供参考和借鉴。

2.1生产

种子物联网技术在生产阶段的应用,体现为信息监测、智能灌水、苗情控制以及智能驱虫等系统的构建,这样既可以保障种子培植的效率,还大大提升了种子培植的质量。该服务平台主要分为信息感知层、网络传输层和处理应用层3个构架,其中,信息感知层通过传感器搜集农田土壤、生态、气象、灌溉及作物生长等信息,之后由网络进行传输,最终到达处理应用系统,从而实现对整个种子生产过程的控制。基于种子物联网平台的智能控制系统,使得整个生产过程更具科学性、实效性,同时还在一定程度上节约了人力资源,是现代农业的重要标识,也是我国大力提倡的。具体而言,该服务平台可远程监测种子农田的生态环境,如空气湿度、土壤温度及含水量等,可以直观地演示其数据动态变化,经过科学合理的处置,能够使种子达到最佳生长状态。此外,智能灌水系统可以根据种子的生长规律和信息反馈,自动调节灌水量及灌水时间,同时满足了种子生长及节水示范的双重功能。因此,种子物联网是绿色农业发展的主要途径之一。

2.2营销

种子营销是整个种子行业关注的焦点,影响其他环节的发展。我国是一个农业生产大国,对不同类型种子的需求量很大,为种子行业的发展创造了有利时机。事实上,种子行业的发展还相对滞后,其根本因素在于营销模式存在缺陷。在信息化时代背景下,人们逐渐形成了对互联网的依赖,也更倾向于新的信息服务方式。而物联网技术在种子营销阶段的应用,扩大了营销信息的传播范围,有助于整个资源平台的配置优化。以物联网技术为基础的种子营销链条,既可以向农户及采购企业直接展示种子生产全过程,以增强他们的品牌信心,还可以通过信息共享平台,实现资源的优化配置,有利于供应链条的核心竞争力提升。在此过程中,营销中心与物流平台进行信息共享,整合种子供应链条相关信息,并结合经济市场的动态变化,及时调整营销方案。而在运输阶段,仓储中心要根据物联网数据库的备案,合理地安排仓储、出货及运输等时间,并与车载传感器和GPS进行连接,以充分了解种子运输途中的存放环境或地理位置,在保证质量的前提下快速送达农户手中,以免错过种植良机。

篇3

引言

物联网这一概念最早出现于2005年的信息社会世界峰会,对其的应用被称为第三次信息技术革命,经过多年的发展,其对应技术已趋近成熟,并在当前发展中的各个领域取得了良好的运用。而这一技术的成熟也为现代物流包装业的发展提供了良好契机,对于促进其供应链系统的高效化和智能化意义重大,更能加强其信息的敏锐性与透明度,将整个包装工业的发展过程梳理得秩序井然,基于此不难看出,将当前的物理网技术良好应用于包装工业,对于此行业的发展具有很重要的现实意义。

1 物联网关键技术分析

1.1 二维码识别技术

新时期科技发展中,所谓的二维码,即运用物联网实施交换中,所特有的一个与交换物对应的识别代码。当然,也可能是某一特定范围的唯一代码,另一方面,其也可能是永久性特定的代码,抑或是一个物有几个不同识别代码,但公用一个IP或ID,也可能是临时性特定的。在运用物联网物物交换中,对于这些不同的识别码,显然要用固定的设备对其进行识别,另一种情况下,也许是由多个小物体构成了一个物体,针对此,就要求对大物体安装一个设备,使其能实现对这些小物体的代码进行识别,在其前提下,要使其与互联网建立共享数据规则架构装置,促使其运用的完整性得到体现[1]。

1.2 架构技术

综合来看,在一种异构信息系统中,确保其对应的服务双方,也就是需求者与提供者达到可互操作性,我们将这种关系的确立过程,称为对架构技术的运用。当然,有很多种达成这种关系的方法,而在二者之间建立一种资源信息共享模式,进而紧密联系起服务的需求者与提供者,但其是一种非语言环境的共享。这种情况下,欲达到服务双方有开放运作空间的效果,显然要用架构技术实现这一要求。具体说来,所谓“物”与环境间的可操作性、模块化及伸缩性等,共同组成了我们对物联网设计的关键点,对于其在各个领域的运用意义重大。

1.3 射频技术

作为信息载体技术,射频技术可以存储一定容量的数据,以电子标签的方式赋予装备包装上。射频电子标签具有快速批量识读、信息数据可变更等优势,同时也存在着抗干扰能力弱、金属屏蔽效应、使用成本高、寿命周期短等特点。因此电子标签的应用可以针对大宗物资装备、集装箱、转运托盘和高价值装备进行实施。更适宜存储变化的、需要不断补充的状态信息,如履行信息、调拨任务信息、在途位置变化信息等,我们称之状态信息或动态信息。射频标识为实现过程管理、履历追踪、装备等级状态信息、维修状态信息和批量交互数据等方面提供了高效易行的解决方案[2]。

1.4 数据和信号处理技术

当前发展中,即使不同的生产领域,不管是其销售抑或是生产过程,为了实现其高效化等,都可融入物联网的数据和信号处理技术。尤其是当前这个工业自动化时代,物联网的这种技术的运用更为广泛,其分布于销售、生产等众多环节中,将相关的数据借助于网络平台进行分析,实现对对应的数据信息的有效化处理,对企业的自动化发展意义重大。在此过程中,我们应遵循可互操作性,实现对其在各个领域的智能化运用,进而实现对数据和信息进行处理分析等。

2 物理网技术在军事包装工业中的应用

2.1 二维码标识的应用

装备包装采用二维码标识,可以将装备的基本信息、质量信息携带和传递到各级保障系统平台,在装备的运输、储供调拨、库存管理方面提供可靠的数据交互和数据共享的物联信息流,成为装备管理中数质量管理信息化、实力统计精准化、安全质量精确化和快速供应的有力技术保障。同时提升了装备的质量可溯性、可控性和可视化。

装备的成套性管理是实现精确保障的重要课题,二维码标识所存储的装备的适配成套性信息,在装备运输、储存和调拨中提供了技术判定依据,结合储供保障系统,可以轻松实现装备成套性适配调拨,大大提升精确管理的水平[3-4]。

2.2 射频标签的应用

装备包装采用射频标签标识,可以将装备的动态信息、履历信息、不同时期的状态信息传递到各级指挥控制平台,这大大提升了装备全生命周期信息的可追踪、可控制管理,同时支持大批量快速调拨作业技术实现,在装备储存单元信息管理、运输单元信息共享、装备电子履历追踪和集装运输管理信息化建设方面,将会大有作为。

2.3 二维码、射频技术的联合应用

二维码技术和射频技术在装备信息化管理中各自发挥着重要的技术作用,这对于实现装备的单品、批量管理智能化有着重要的意义。而在现实的装备保障体系中,同步实现对装备的静态、动态信息实时化管理已成为军事物联网建设中装备保障智能化的共识。在复杂的战场环境中,这二者又有着很强的技术互补性,即可以通过二维码标识实现对装备单品包装的精确化管理,又可以通过电子标签实现装备批量化作业;即可以通过二维码标识实现对装备的质量和成套性管理,又可以通过电子标签实现对装备的动态信息和履历追踪。当电磁干扰使射频标签失去工作能力时,二维码标识同样可以完成信息的自动识别和精确采集。二者的联合应用,特别是复合技术标识的应用前景广阔。

物联网技术在军事物流领域中具有广泛的用途,军品包装的信息化建设采用二维码、射频技术将是发展的必然趋势,它会为军事物联技术带来一场变革。装备保障能力建设正面临着巨大的挑战和机遇,具体说来,作为现代军事后勤的重要因素,包装成为了后勤保障信息化重要基石。现代武器装备包装技术等将向何等水平迈进,严重影响着军事后勤保障体系和军事物联网建设的进程。加快装备包装信息化、技术标准化的建设,积极采用成熟、先进的物联网感技术对于军事物流现代化建设必将产生重大意义[5]。

2.4 数据挖掘技术的应用

借助于对数据挖掘技术的改进,结合对数以万计信息集合及数据点的应用,使得管理人员能及时有效地梳理其所在业务。在这一方式的运用前提下,其经济规模是相当可观的,并最终为更大的盈利奠定了基础。综合当前的相关发展来看,Cisco2013年白皮书“拥抱互联网”中,将更大数量的数据和信息的积累作为了一种开发目标,这一理念的出现,为其具体的操控绘制出了一个更为清晰的蓝图。这种情况下,使得对应的效率,已经表达的不仅是特定机器的正常运转时间,更重要的是操作中与各国生产阶段的联系,促进了其融会贯通,使其整个运作更加通畅。

对于包装行业,借助于对系统潜在问题的预计,其上线运营商能对实施过程中应用程序的停工现象进行有效避免,诸如贴标以及物料运输等。显然,这种方式的运用,为设备增加了巨大的价值,提高了其效率和盈利能力,并使得长期的忠诚度得以建立。借助于机器负责人在的任意连接,可形成对机器状态的有效检测,并能对其进行随时的修改和更新。此外,在物联网技术的运用中,进行的预测性故障分析可实现在机器停止前的磨损零件更换。这一措施的运用,显然对于机器的运行效率及运用时间意义重大,减少了意外停机现象的发生,最小化了机器的停机时间。这方面的运用,显然有效减少了解决相关问题的成本,利于使用企业的更高效发展。

2.5 远程存储系统及无限系统的应用

当前逐渐兴起了“云服务”这一概念,具体而言,其代表的便是远程存储服务及无线系统。对其的运用,使得用较少硬件收集更多数据具有了现实的可操作性。物联网技术进驻包装行业后,无论用户在何方,借助于自身携带的智能手机,就可以实现访问设备状态方面的的服务,使得便捷访问这种服务成为了可能,为整个操作带来了积极影响。所以,从此方面的应用不难看出,这种远程监控系统在包装行业的使用中,操作人员借助于对移动应用程序的使用,能灵活应对工厂车间的情况变化,及时对其采取针对性的解决措施,使得整个包装工作的效率等得到了有效提高。从而使得盈利的能力得到了有效增强,有利于包装企业的长足发展。通过该系统对机器问题的确定,包装商有效地减少了停机的时间,将对应的经济等损失降到了最低化,使得包装成本等得到了有效控制。此外,在绑定售后市场服务方面,可以实现对其无缝订购替换,这一模式的应用,能促使正常运营时间得到保证。从原始制造商的视角看来,可让机器在包装、罐装时提供给用户更为完善的服务,对于其自身也有诸多的额外好处。

物联网技术的运用,促使运营商对包装等生产线的异常可以实施快速的检测,并能对特定批次的具体产品进行细化的追查,使得包装企业发展中的质量也能得到相应保证,精确的检测及监控,促进了包装工业的更完善发展[6]。

结语

综上所述,在新时期包装工业的发展过程中,物联网技术有着广泛的应用空间,对其行业的发展具有诸多的促进作用。基于此,笔者在分析当前物联网相关的技术的基础上,从数据挖掘技术的应用等多方面探讨了包装工业的发展,以期能为当前的物联网更好应用提供有益的参考。

参考文献

[1]李润,曹乐.物联网技术在现代包装工业中的应用[J].计算机光盘软件与应用,2012,15:128+130.

[2]陈丹辉.基于物联网技术的企业制造执行系统研究[D].河南科技大学,2012.

[3]刘莹,刘兆熙.包装产业智能化研究综述[J].齐鲁艺苑,2014,01:69-73.

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