摩登3平台登录_基于自适应模糊PID控制的太阳光跟踪伺服系统

引 言 太阳能以其不竭性和环保优势已成为当今国内外最具有发展前景的新能源之一。高效采集太阳能是太阳能光伏发电的关键技术之一,本文以其广泛利用的基于步进电机的双轴跟踪伺服系统为研究对象,在传统 PID 控制器的基础上,结合模糊控制理论,设计一种自适应模糊 PID 控制器,并在Simulink 环境中建立了方位角跟踪传动机构仿真模型并完成了仿真。 1 自适应模糊 PID 控制策略分析 在工业生产过程中,由于操作者经验不易精确描述,传统 PID 方法受到局限。运用模糊数学的基本理论和方法,把规则的条件、操作用模糊集表示,从而运用模糊推理即可自动实现对 PID 参数的最佳调整,并以此实现自适应模糊 PID 控制。 PID 控制器能够在保证基本不影响系统稳定精度的前提下提高系统的相对稳定性,从而很好地改善系统的动态性能。其基本控制规律可描述为 : 模糊控制实质上是一种非线性控制。模糊控制系统的鲁棒性强,干扰和参数变化对控制效果的影响被大大减弱,尤其适合于非线性、时变及纯滞后系统的控制。 结合 PID 与模糊控制两种算法的特征与优势,自适应模糊 PID 典型控制系统主要包括参数可调 PID 和模糊控制系统两部分,其中 PID 控制部分实现对系统的控制,自适应模糊控制部分以误差 e 和误差变化率作为输入。它根据不同时刻的输入,利用模糊控制规则在线对 PID 参数 KP、KI 和 KD 进行修改,以满足控制器参数的不同要求,使被控对象具有良好的动态与静态性能,从而提高对被控对象的控制效果。 2 被控对象模型 目前,关于太阳能的伺服系统模型大多是对直流电机建模,并没有考虑到系统参数对跟踪系统的影响。本文采用的被控对象为基于步进电机的双轴跟踪伺服系统,其基本功能是使光伏阵列快速、平稳且准确地跟踪定位太阳光源。利用天文知识可以精确地获得太阳高度角和方位角。太阳光源跟踪伺服系统时刻检测光伏阵列和太阳光源的位置并将其输入到驱动运算单元,同时产生输出信号驱动两部电机,分别在水平面和铅垂面内运动,使太阳光时刻垂直入射到光伏阵列的表面上,从而达到准确和快速跟踪太阳光源的目的。图 1 所示是太阳能光源跟踪伺服系统的结构框图。 由于高度角跟踪传动机构与方位角传动机构工作时互不影响,下面以方位角跟踪传动机构为例进行建模和仿真研究。由文献可知,方位角跟踪传动机构的传递函数为 : 3 自适应模糊 PID 控制器的设计 本控制系统设计的关键是要先找出三个参数与误差 e 和误差变化率之间的模糊关系,要求在系统运行中不断检测 e和误差变化率,根据模糊控制原理对三个参数进行在线修正以满足不同情况下对参数的不同要求,最终获得良好的动态和静态控制性能。 3.1 确定模糊控制器的结构 基于对系统的上述分析,模糊控制器采用两输入、三输出的控制器,将误差 e 和误差的变化率作为输入,将 PID 控制器的三个参数的修正值作为输出。其 KP,KI,KD 参数调整的算式如下: 式中,KP′,KI′,KD′分别是参数前值 ;ΔKP,ΔKI,ΔKD 分别为参数修正值。 3.2 确定语言变量和语言值的隶属度函数 设定输入误差 e 的语言变量为 E,误差变化率的语言变量为 EC,两者的论域都为 {-3,-2,-1,0,1,2,3},相应的语言值为 { 负大 (NB),负中 (NM),负小 (NS),零 (ZO),正小 (PS),正中 (PM),正大 (PB)};输出 KP 的语言变量为ΔKP,KI 的语言变量为ΔKI,KD 的语言变量为ΔKD,三者的论域都为 {0,1,2,3},相应的语言值为 { 零 (ZO),正小 (PS),正中 (PM),正大 (PB)}。输入输出变量的隶属度函数采用三角函数。图 2 所示是输入变量 e 的隶属度函数,输出变量 KP 的隶属度函数如图 3 所示。 3.3 建立模糊控制规则 PID 参数的适应必须考虑到在不同时刻三个参数的作用以及相互之间的互联关系。对于不同的误差 e 和误差变化率,控制器参数的自整定原则可归纳如下: (1) 当误差较大时,为使系统具有较好的快速跟踪性能,应取较大的 KP 和较小的 KD 参数 ;同时为避免系统响应出现较大的超调,应对积分作用加以限制,并取较小的 KI。 (2) 当误差处于中等大小时,为使系统响应具有较小的超调,KP 应取小一些…

摩登3官网注册_物联网技术在装备维修备件管理中的应用

引言 物联网是网络及网络技术快速发展的必然产物。然而,对物联网最早提出者的认定,却存在着一定的分歧。许多文献中认为,物联网概念最早是由美国麻省理工学院的Auto-IDCenter(自动识别研究中心)在1999年提出来的;而在有些文献中,物联网的概念早在1995年比尔-盖茨的《未来之路》一书中已经提到。到憔是由谁先提出来的,已经并不重要,重要的是物联网的应用及发展会给人们的生活带来很多方便,而且其发展前景也备受瞩目。2009年,随着温总理的一句“感知中国”,有关物联网概念模型、关键技术及应用的研究如雨后春笋般出现在人们的视野中,物联网的应用及发展也越来越受到各行业领域专家的关注。 1传统备件管理方法存在的缺陷分析 传统的粗放型备件管理方法,一般都过于依赖人为因素,自动化、智能化程度低,人员一旦变动,将不利于维修备件管理工作的继续展开,影响维修工作的进程,延误装备的正常使用;而且传统的备件管理方法过于依赖纸质文件,不符合低碳环保理念。 传统维修备件申请通常都是人为根据以往经验进行申请,缺乏科学的统计和分析,同一种备件反复申请,造成库存积压,而有的备件则在维修时才发现库存不足,需要即时补充,因而可能造成维修工作的延误。 备件识别和出入库是维修备件管理的基础,传统出入库操作需要人工识别、人工反复清点和人工登记入库单,人工记录产品信息,这种方式不仅工作量大,而且容易出错,造成信息记录不全等问题。虽然已经有许多单位为此开发了基于一维条码识别的自动出入库系统,但由于一维条码信息存储量低,所以仍存在自动化程度低、人工干预较多的问题。 传统的管理系统都采取各自开发的方法,因而造成了管理系统较多却又各自为政,信息共享困难,同一装备的维修备件在不同单位的库存重复,资源浪费严重,不能达到资源共享、快速调配、统一管理的目的。 传统备件管理方法对维修备件的管理缺乏跟踪定位手段,即备件一旦出库就无法进行跟踪监控,无法进行数据的记录跟踪和统计分析,难以做出装备维修预测和分析。 本文的文献中对常用的基于维修方式的备件管理方法做了深入的分析。传统的维修通常采用修复性维修(即事后维修)的方式,这种方式是被动的、最简单的,也恰恰是当前最普遍使用的维修方式。这种维修方式缺乏对故障的预测、对维修备件需求的分析,维修的组织形式和对维修备板、备件的准备都处于被动的地位。 2需求分析 互联网实现了人-人相联,在此基础上,物联网不仅实现了最初的物-物相联的目标,而且实现了人-物相联。在文中,提出物联网把现代社会的人和物都包罗在系统中。文献给出物联网的定义为:物联网是指通过各种信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。从该定义可以看出:物联网的最终目的是实现智能识别、定位、跟踪、监控和管理。这一理念为我们在装备维修备件管理中应用物联网技术奠定了基础,物联网技术的逐步成熟为我们在装备维修备件管理中实现“装备感知,智能管理”提供了可能。 文献给装备维修备件的定义是:为了保证装备在使用期内正常使用而储备的备件。装备维修备件管理是指在保证品种、质量、数量及经济合理的原则下,按照原定计划进行装备检修或尽量缩短故障停机时间,对备件计划、生产、采购、储备、供应而进行的一系列管理工作吐这是设备维修工作的重要组成部分,同时也是维修管理工作的基础。 对备品备件管理人员而言,备品备件是实现维修的基础物质条件,因此,必须掌握每一种备品备件的数量和质量情况、所配属的设备使用情况以及所在地点等信息,并能给出管理人员存储的建议,尽量减少空损耗,减少经费开支。通过物联网的各种信息采集技术,全方位感知备品备件信息已经成为可能。 对维修人员而言,以何种方式进行维修取决于所获取的装备信息、备件信息以及以往的故障信息和专家知识信息,文献 指出:物联网的第二个要素是传送网,这使得维修人员获取上述信息得以实现。同时,通过对装备信息及备品备件信息的智能化处理,对设备维修部位乃至维修部件等做出预测,能够得到及时的预警提示信息,提前制订维修计划,做好维修准备,采取预防为主的维修方式,真正达到智能化管理的目的。 3主要功能设计 装备信息的精确感知是对装备精确管理的前提和基础。在现代信息化技术条件下,信息就是指挥控制权,信息就是装备效能发挥的倍增器,信息就是装备精确管理的基础回。对于装备管理人员而言,掌握所有管辖范围内的测控装备信息,无疑是一项非常巨大的工程。文献中指出:物联网的第一个要素是信息感知,全面的信息采集是实现物联网的基础。现代装备管理贯穿于整个装备寿命周期,采用物联网技术,从设备研制开始就对装备进行装备信息的全面感知,将促使管理人员对装备信息的全面掌握,在装备维修中达到“资源共享,统一管理”。将物联网技术应用于装备维修备件管理中的功能设计图如图1所示。 图1功能结构 3.1装备维修备件入库信息感知 采用物联网的二维条码技术、电子代码等信息采集技术手段,对维修备件进行设备信息唯一标识,信息内容包括备件名称、生产单位、生产日期、数量情况、质量情况、所适用的装备及使用时限等信息。将维修备件放入仓库中,通过射频识别技术感知维修备件的存在,自动登记存放地点,并自动生成备件入库清单,将人从繁琐的标识、登记工作中解放出来。可采用普通的二维条码进行标识,也可采用高密度条码或在条码标识时加入特定的加密信息。这样不仅可以增加信息容量,而且对于相对保密的单位可以防止失泄密问题。其功能解析如图2所示。 图2备件入库信息感知功能图 3.2装备维修备件出库信息的感知 当装备出现故障需要维修时,通过对故障诊断系统、其他维修管理系统或人工分析得出需要更换的备件,利用射频识别技术检测出需要的备件所在的位置及当前质量状况,并给出使用建议和出库指引,帮助备件管理人员完成出库提取工作和出库清单登记及打印。运用射频识别技术跟踪备件的使用部位、使用情况及使用地点,做出备件使用情况的统计数据记录。图3所示是其功能解析图。 图3备件出库信息感知功能 3.3维修备件管理预警 备件存储的基本要求是:在保障供给的前提下,尽量减少存储备件的种类和数量,从而降低存储费用,提高经济效益和军事效益。根据备件的使用情况记录、出库记录、备件报废记录等信息数据,进行数据统计分析、信息融合等智能化处理,得出每一备件最佳库存数量,当发现库存小于该数量时,给出备件需要补充的预警信息。对于超过使用时限的备件,给出出库报废的预警信息。对于长期不使用的备件,给出检测质量状况的预警信息。根据数据分析处理结果做出使用、维修及故障预测,制订最优申请计划、最优存储策略及最优维修方式组合。其功能解析如图4所示。 图4维修备件管理预警功能 3.4备件资源共享 在同一网络内,所有维修备件管理系统均可以互相访问,达到系统互联,备件信息互通。不同单位或维修点的备件缺货,均可以通过权限控制进行网络申请,由最近备件仓库及时调配并给出补充,达到就近备件支持、资源共享的目的。图5所示是其功能解析图。 图5备件资源共享功能解析图 4结语 虽然对物联网的研究还处于起步阶段,还存在许多问题(比如安全问题、标准问题、政策法规问题等),但其应用前景已经势不可挡。本文在充分分析备件管理需求和传统备件管理方法的缺点的基础上,探讨了基于物联网的信息感知技术和智能化信息处理技术,将同一网络内所有维修备件信息连接起来,并对物联网技术在维修备件管理中的应用做了简要的设计。

摩登3咨询:_魏德米勒自动端子装配机优化机柜建设

魏德米勒自动端子装配机可实现端子条自动装配,操作简单可靠,可直接导入eCAD数据,保持数据的一致性,实现机柜建设的数字化和自动化。 更快速、更精确、更具成本效益,这一口号在日常业务中愈发重要,并且,持续增值过程至关重要。魏德米勒自动端子装配机可实现接线端子条的自动装配。魏德米勒配置软件(WMC)可直接导入eCAD系统中规划数据,从而保持数据的一致性,构成了数字化和自动化过程的基础。WMC软件可生成与eCAD系统中数据一致的端子条数据,该数据直接发送到魏德米勒端子装配机,并控制组装过程。借助自动化系统,不再需要挑选、分配和定位各个端子,如此一来可节省多达60%的装配时间。 在经济波动的时期,机柜制造尤其需要易于管理的、灵活的和可扩展的增值过程。新的数字化和自动化方法可以在其中发挥重要作用。魏德米勒认为机柜制造是一个集成过程,包含规划、安装和操作三个阶段。将魏德米勒自动端子装配机实现端子导轨的全自动装配是将数字化和自动化应用到机柜制造的其中一个案例。 连续的过程 魏德米勒WMC配置软件负责确保过程的数据的连续性。WMC软件可导入eCAD软件中的规划数据,并确保数据的一致性。魏德米勒自动端子装配使用接收到的数据来控制整个端子条的装配过程。 如今不再需要手动分拣、分配、定位、安装和检查各个接线端子。通过消除手动操作,不仅可以将潜在错误降低,并可节省多达60%的时间。所有工作步骤皆配有软件支持,以帮助用户,并且确保订单状态的透明度。 较大的灵活性和优化的处理 魏德米勒自动端子装配机配备灵活的夹钳,可以稳健地处理复杂几何形状的组件,确保端子条的精准安装,并使自动化系统的应用范围实现较大化。各种形状的接线端子都被精确夹住并安装在端子导轨上。通用端子料仓可以适配不同的组件,从而提供了较大的灵活性。自动化系统总共可配40个端子料仓,以及18个导轨料仓。由于料仓具有足够的容纳能力,因此可以较大程度地缩短装填过程,并减少了部分工程量。通过降低设置成本并减少仓储,节省了用户时间和成本。此外,由于良好设计,这些料仓可在装填过程中牢牢固定各个电子元件,以防止单个零件(意外)滑落或掉落。 协调范围 魏德米勒将机柜制造作为一个集成过程,并且在机柜制造的各个阶段都秉持这一理念,例如Klippon®Connect A系列接线端子。为了进一步改善并加快装配和标记过程,魏德米勒长期以来一直专注于机器人友好的组件设计,这一决定极大地推动了自动化。为了在标准产品系列的基础上设计出更有效的过程,魏德米勒在Klippon®Connect A系列接线端子产品系列上预装配了标记号。 凭借在机柜制造方面多年的实践经验,魏德米勒为提供全面的产品、服务和设备的最佳协调组合,有效地加快机柜制造过程并提高质量。当与魏德米勒自动激光标识机结合使用以实现全自动标记时,魏德米勒自动端子装配机可以较大程度地发挥自动化潜力。 魏德米勒自动端子装配机——可实现端子条自动装配 借助夹钳,魏德米勒自动端子装配机可稳健地处理复杂几何形状的组件。 借助魏德米勒自动端子装配机,如今不再需要手动拾取、分配、定位、安装和检查各个接线端子。

摩登3测速登录地址_思特威推出三款全新SmartGS-2技术的工业应用CMOS图像传感器

— 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),正式推出三款全新SmartGS®-2系列图像传感器——SC350HGS / SC650HGS / SC950HGS,以高帧率无形变的清晰影像赋能3MP~9MP智能化应用工业相机。 随着工业数字化与智能化转型逐渐深入,机器视觉已然成为了与工业应用结合最为紧密的人工智能技术。据知名调研机构Yole预测,CIS工业机器视觉市场预计将从2020年的36亿美元增长到2026年的55亿美元,并有望在未来迎来持续增长。

摩登3注册平台官网_物联网演义(四)——欧洲物联网行动计划

物联网有三方面特性:第一,不能简单地将物联网看做互联网的延伸,物联网是建立在特有的基础设施基础上的一系列新的独立系统,当然,部分基础设施还是要依靠已有的互联网;第二,物联网将与新的业务共生;第三,物联网包括物与人通信、物与物通信的不同通信模式。 物联网的发展取决于信息和通信发展中的几个重要因素。其“规模”就是其中之一,意思是所连接设备的数量正在增加,而它们的大小超出了人眼的可视程度;“移动”是另一要素,表示对象更多地通过无线连接;“异质性和复杂性”是第三个趋势,因为现在的信息和通信应用已经是数量众多,从而产生了大量的互操作性问题,而物联网将在这种环境下发展。 2已有的物联网应用 物联网不应该被视为一个乌托邦的概念,事实上,一些物联网的雏形应用已经部署。 现在,消费者越来越多地使用能上网的手机,比如有的手机配置了照相功能,有的配置了近距离通信模块。这些手机可以让用户获得更多的信息。 成员国家越来越多使用(由条形码支持)药品唯一的序列号,使每个产品验证后才让病人使用。这将减少假冒、欺诈和配药错误。对消费类产品进行物品跟踪,将使欧洲更有能力对付假冒和不安全产品。 能源行业也已开始部署智能电力系统,它能向消费者实时提供消费数据,并让电力供应商远程监控电力设备。 在传统行业,例如物流、制造和零售等等,“智能物品”将促进信息交换,加快生产周期的循环。 上述例子采用的RFID、NFC技术、二维条码、无线传感器/执行器、IPv6协议、超高频或3G/4G等技术,都将在未来的大规模应用中发挥重要作用。 3对物联网的管理 这部分提到了公共管理部门的责任问题,对于政府在信息化过程中的职责,在部分中得到了很好的描述,并提出了一些关键问题,而这些问题都是需要站在政府管理的角度上必须管理的。 为什么需要有一个公共当局的角色? 虽然物联网将有助于解决某些问题,但是它仍然将迎来挑战,它将直接影响到个人。例如,某些应用可能有密切关联的重要基础设施,如电力供应,而某些应用将涉及个人的隐私。 因为物联网会带来巨大的社会变革,所以,简单地把发展物联网的任务交给私人行业或某些地区的做法是不可取的。欧洲政策制定者和政府当局必须应对物联网带来的这些社会变化,才可以确保物联网技术和应用将刺激经济增长、提高个人福祉和解决当今社会的一些问题。 信息社会世界峰会也承认政府的公共管理责任:公共部门不能推卸其对公民的责任。特别是,在物联网的管理中必须设计与所有有关互联网公共政策管理相一致的方式。 那么,公共管理部门需要管理什么呢? 通常情况下,物品需要分配标识符和名字去连接到其他对象或者网络。物品上的信息通常是有限的,信息的其余部分在网络中的其他地方存放。换句话说:访问一个对象有关的信息,意味着建立一个网络通信。现在出现的问题是: -这是如何识别构成的?(对象命名) -谁分配的标识符?(权利的分配) -如何以及在哪里可以对其他事情的其他信息进行检索,包括它的历史?(寻址机制和信息库) -如何确保信息安全? -哪些利益相关者为上述每个问题负责,问责机制是什么? -哪些伦理和法律框架适用于不同的利益相关者? 一般情况下,物联网没有妥善处理这些问题,就可能会产生严重的负面影响,比如: -信息处理不当,可能会显示一个人的个人资料或保密的业务数据。 -不当分配的权利和私营部门的职责可能会扼杀创新。 -问责制的缺乏可能危及系统本身的物联网运作。 4消除障碍发展物联网 除了管理需要解决的问题,如互联互通成为现实还有很多问题有待解决,其中每一部分都潜在影响我们接纳物联网。本节将突出委员会主要的和详细的行动以解决这些问题。这些行动主要包括几个方面:一是隐私和个人数据保护;二是信托、验收和安全;三是标准化问题;四是研究与发展问题;五是开放性创新问题。 信息安全是必须的,是物联网主要利益相关者最关注的。 在私人领域,信息安全和上述的隐私是密切相关的信任问题。信息通信技术发展的历史经验表明,在设计阶段,它们有时会被忽视,而在之后进行整合时,则产生了巨大困难,而且代价高昂,往往大大降低了系统的质量。因此,在设计阶段就应全面包括用户的要求,而隐私权和安全设计是至关重要的物联网组件。 在商业领域,信息安全转化成可用性、可靠性和业务数据的保密性。对于一个公司,问题是谁有权访问他们的数据或向第三者提供这些数据。这些问题,看似简单,但是正在深刻地影响着当今商业的流程复杂性。 标准化在物联网发展过程中将发挥以下重要作用:降低业务的进入壁垒和用户使用成本;是物联网互操作性和规模经济的前提;使得整个行业可在国际水平上进行竞争和发展。物联网标准化可以合理利用已有的标准或制订新标准。 物联网也可以大大受益于IPv6的快速部署,IPv6可以解决通过互联网连接的对象的数目问题。 欧盟物联网委员会雄心勃勃地在信息通信领域发展以加强欧洲的竞争力,并制订了一揽子计划。物联网是这些计划中很有希望的部分,因为它涉及广泛的社会问题,而且欧盟和各会员国已经取得不错的成绩。当然,物联网的最终实现还有赖于更深入的研究。 在开放性创新方面,物联网系统设计和管理过程将涉及到多方利益相关者、种类繁多的业务模式和各方不同利益。要成为经济增长和创新的催化剂,物联网系统应当在新的应用中建立现有系统(或新系统),以避免市场的进入障碍或增加运营成本,如过多的授权/费用,或者不适当的知识产权;同时应当有充分的互操作性,以便开发创新和有竞争力的跨领域系统和应用。 5欧盟的14项物联网行动计划 欧盟的14项物联网行动计划如下: (1)管理:定义一系列物联网管理原则,并设计具有足够级别的无中心管理的架构; (2)隐私及数据保护:严格执行对物联网的数据保护立法; (3)“芯片沉默”的权利:开展是否允许个人在任何时候从网络分离的辩论。公民应该能够读取基本的RFID(射频识别设备)标签,并且可以销毁它们以保护他们的隐私。当RFID及其它无线通信技术使设备小到不易觉察时,这些权利将变得更加重要; (4)潜在危险:采取有效措施使物联网能够应对信用、承诺及安全方面的问题; (5)关键资源:为了保护关键的信息基础设施,把物联网发展成为欧洲的关键资源; (6)标准化:在必要的情况下,发布专门的物联网标准化强制条例; (7)研究:通过第七研究框架继续资助在物联网领域的研究合作项目; (8)公私合作:在正在筹备的四个公私研发合作项目中整合物联网; (9)创新:启动试点项目,以促进欧盟有效地部署市场化的、互操作性的、安全的、具有隐私意识的物联网应用; (10)管理机制:定期向欧洲议会和理事会汇报物联网的进展情况; (11)国际对话:加强国际合作,共享信息和成功经验,并在相关的联合行动中达成一致; (12)环境问题:评估回收RFID标签的难度,以及这些标签对回收物品带来的好处; (13)统计数据:欧盟统计局在2009年12月开始发布了RFID技术统计数据; (14)进展监督:组建欧洲利益相关者代表团,监督物联网的最新进展。

摩登3登录_基于物联网的空调温度智能控制装置的设计

引言 建筑节能已成为“十二五”节能减排的重要一环,而空调 系统的能耗占建筑总能耗的50%以上,由此可以看出,空调 系统的节能对于整个建筑的节能以及经济性具有十分重要的 意义。据美国国家标准局统计资料显示,如果在夏季将空调温 度下调1 °C,将会增加9%的能耗,在冬季将空调温度上调1 °C,将增加12%的能耗。因此,将室内温度控制在设定值精 度范围内是空调节能的有效措施。室内温度为22~27 C,相对 湿度为30%〜70%,被普遍认为是舒适区。目前,人们在使 用空调时过于追求舒适度,夏天制冷时将温度设得过低,冬 天制热时将温度设得过高,从而造成大量没必要的能耗。根据有关文献中的实验表明:夏天制冷时,设定温度为26~28 C;冬天制热时,设定温度为20~24 C;则人体感觉较为舒适, 而且有利于节能。 针对这种情况,本文提出了一种基于嵌入式的空调温度远 程智能控制装置,以对空调温度进行实时监控。如果温度超出 设定的范围(制冷时不能低于26 C,制热时不能高于24 C ), 就自动发出指令通过ZigBee模块传送到现场,而系统中的温 度控制器在接收到指令后,将模仿空调遥控器发出指令,并将 空调温度强制设定到规定的范围内。 1系统硬件设计 嵌入式空调温度远程智能控制装置的主芯片采用三星公司型 号为S3C2440A的芯片 该芯片采用ARM920T内核,0.13呻的 CMOS标准宏单元和存储单元,具有独立的16 KB指令Cache和 16 KB数据Cache,并拥有130个通用I/O 口和60个中断源,其 中包括24通道的外部中断源以及8通道多路利用的ADC。主处 理器采用三星公司的32位RISC微处理器,系统总线采用AMBA 总线,而且外围扩展有RS 232串行接口网络接口键盘以及 LCD触摸屏等。其硬件设计结构图如图1所示。 图1嵌入式空调温度远程智能控制装置硬件结构图 1.1温度传感器 温度传感器采用Dallas公司生产的数字温度传感器,型 号为DS18B20。该温度传感器体积小,适用电压宽且价格比 较便宜。工作电压为3~5.5 V,支持单总线接口,测温范围 为-55~+125笆,精确度达±0.5莒。芯片有电源线、地线及 数据线共三根引脚线,在与微处理器连接时,仅需要一条口线 即可实现与微处理器的双向通讯,并支持多点组网功能,多 个DS18B20可以并联在同一个三线总线上实现多点测温[2]„ DS18B20内部结构中的光刻ROM中有64位序列号是出 厂前就被刻录好的,它是DS18B20的地址序列号,就如同居 民身份证一样,每一个DS18B20温度传感器都各不相同,这 样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20,从而可以很方 便地对现场温度进行多点测控,提高温度监控的准确性。 DS18B20可通过三根线与外部相连,这三根线分别为 GND电源地、I/O数字信号输入/输出端、VDD外接电源输 入端。 1.2温度控制模块 该装置的温度控制模块主要由两部分组成:单片机和红 外遥控发射器。本系统采用的STC11/10xx系列单片机抗干扰 能力强,同时还具有抗静电的能力,其拥有的40个I/O 口 足以满足本装置的需求。系统由红外遥控发射器模仿空调遥 控器发射指令来控制空调温度。下面以某常用品牌空调的红外 遥控器编码方式为例来说明红外遥控的编码方式叫 系统的载波波形使用455 kHz晶体,经内部分频电路, 信号被调制在37.91 kHz,占空比为1/3,调制频率为: 数据格式包括引导码、用户码、数据码和数据码反码, 编码总共占32位。数据反码是数据码反相后的编码,编码时 可用于对数据的纠错。编码格式如图2所示。 位定义:用户码或数据码中的每一个位可以是位“1”, 也可以是位“0”。区分“0”或“ 1”是用脉冲的时间间隔,图 3所示就是其位定义图。 按键输出波形:按键输出有两种方式。一种是每次键下 都有完整的一帧数据;另一种是按下相同的按键后每发送完 整的一帧数据后,再发送重复码,直到按键被松开,其按键 波形如图4所示。 1.3 ZigBee 模块 ZigBee是IEE0.E 802.15.4协议的代名词。这个协议规定的 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是传输距 离较近、复杂度低、自组织、低功耗、数据传输速率不高,主要 适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备叫采用型 号为DRF1605H的ZigBee模块时,其传输距离为1.6 km。用 ZigBee作为无线传输工具的最大优点是可以自动组网,所有 的模块上电后可以自动完成组网,还具有自动修复功能,即使 网络内有模块掉电,也不会影响整个网络的通讯。该型号还 可以配合RS 232底板使用,只需将DRF1605H的UART 口转 换成标准的半双工RS 232接口,就可以与串口直接通讯,使 用方便且效率高。 2系统软件设计 本系统是基于Red Hat Linux5.0的操作系统,并可在此 基础上构建嵌入式开发环境。本系统的内核采用Linux 2.6.29 版本,根文件系统采用YAFFS。采用arm-linux-gcc交叉编译 工具可对程序进行交叉编译,图形界面程序开发采用QT3嵌 入式图形界面开发工具,宿主机与开发板之间的通信可通过串 口或USB接口来完成;本系统的软件开发主要包括Linux系 统的移植、驱动程序及图形界面应用程序三个部分。 2.1 Linux 移植 Linux系统移植主要包括三个部分:Bootloader的编写 和移植、Linux的配置与构建及Linux文件创建叫在进行系 统移植之前要建立交叉编译环境及准备必要的工具包(arm- linux-gcc、busybox及mkyaffs2image工具包)并进行正确安装。 本次移植的Bootloader采用三星公司生产的bootloader(vivi), 在存放vivi的目录下执行命令#make menuconfig。为了按照…

摩登3平台首页_Luxexcel 和Optiswiss合作生产高品质 3D 打印智能眼镜

– 业界领先的瑞士镜片制造商Optiswiss在欧洲各地销售镜片产品,公司现与 Luxexcel合作将商用 3D 打印镜片推向市场,这些镜片产品同时用于普通眼镜和智能眼镜。根据双方的合作关系,Luxexcel 将提供具有突破性的3D 打印镜片技术,而Optiswiss 则为智能眼镜市场提供 3D 打印处方镜片产品。 Optiswiss首席执行官 Samuel Frei 表示:“我们很高兴与 Luxexcel合作,共同为智能眼镜提供处方镜片。我们已与 Luxexcel公司合作数年,现在正是将全新 VisionPlatform 7平台带到我们生产工厂的良好时机。如今,我们拥有了一个可以结合处方镜片与当今智能技术的数字制造平台,包含了迈向大批量生产处方智能眼镜的明确路径。Optiswiss是眼镜业界领先的创新者,一直走在技术的最前沿。我们将与 Luxexcel 共同开发先锋产品并迅速将其推向市场。通过采用 VisionPlatform 7 等创新技术,我们能够为客户提供处方智能眼镜解决方案,帮助他们在竞争中脱颖而出。” Optiswiss 将在其位于瑞士巴塞尔的工业设施中安装最新发布的 Luxexcel VisionPlatform™ 7。这项合作战略将会加快“瑞士制造”处方镜片产品的交付速度,而这些镜片正是智能眼镜设备的理想选择。这款平台 以3D 方式打印与传统眼镜尺寸相若的各种处方智能镜片产品,适用于增强现实 (AR) 智能眼镜和可切换太阳镜。 Optiswiss选择 VisionPlatform 7生产平台有两个考虑因素,其一是该平台可以生产出高品质的眼镜片;其二是该平台具有操作的简便性,使用单一步骤过程取代了传统镜片生产的多个制造步骤。此外,这款平台还具有更高的制造效率,例如使用3D 打印硬涂层作为打印过程的一部分。 Luxexcel在全球范围,包括亚洲区,特别是在拥有庞大智能眼镜市场的中国,包括注重时尚的消费眼镜领域,为客户提供用于3D 打印镜片的创新型 VisionPlatform™平台的全部优势。 Luxexcel首席战略官Guido Groet评论道:“对于全球眼镜行业而言,这项合作公告是一个明确的认可,表明 Optiswiss 有信心使用 VisionPlatform™平台包含的 3D 打印技术、工具和材料提供高质量的镜片产品。我们在世界各地提供突破性创新技术,而且,我们预计中国的设计师和制造商将能够使用这种方法作为原型构建的第一步,以进行大批量生产,因为智能眼镜有望成为世界范围持续高增长的市场。” 作为 3D 打印镜片技术的先驱企业,Luxexcel 专门开发了 VisionPlatform 7生产平台,以满足智能眼镜行业对大规模制造处方智能镜片的数字技术解决方案的需求。VisionPlatform 7由获得专利的硬件、软件、材料、流程和支持组成,包含了确保批量生产和分销处方智能镜片所需的全部组件。 鉴于 VisionPlatform 7 提供了完整的或“整体”解决方案,这为中国3D打印处方智能眼镜领域的OEM厂商和合约制造商提供了很好的发展机会,涵盖多个细分行业,以及范围广泛的消费眼镜领域。“智能”眼镜必须具备传统精心设计之眼镜的所有美感,同时增添具有吸引力的特性和功能。 VisionPlatform 7生产平台可以打印具有从低到高的一系列处方度数的镜片产品,镜片符合 ANSI、ISO 和 FDA标准 对处方眼镜的要求。

摩登3注册网站_凌华科技推出市场首款COM-HPC服务器模块 搭载基于Arm系统级芯片的80 核Ampere Altra处理器

摘要: · 凌华科技独家推出基于Arm架构 COM-HPC 服务器模块创下了边缘性能功率比的全新标准。凭借多达 80 个 Arm v8.2版 64 位内核、高达 2.8GHz 的频率、以及 175W TDP 的适度功率需求,用户能够可靠且可预测地处理计算密集型工作负载 · 凌华科技COM-HPC Ampere Altra 嵌入式服务器模块符合Arm SystemReady SR系统架构标准,确保支持多种标准操作系统、管理程序和软件,系统安装免烦恼 · 凌华科技基于COM-HPC Ampere Altra 服务器模块与COM-HPC载板,打造一个超静音液体冷却塔系统,搭配默认的32核系统,称为 “AVA 开发者平台”。此外,COM-HPC Ampere Altra模块支持默认与Arm和Ampere合作开发的80核坚固耐用的 “AVA-AP1” 车辆原型设计平台 · 两大平台皆采用新发布的SOAFEE (Scalable Open Architecture for Embedded Edge)嵌入式边缘开放架构,该架构为嵌入式边缘系统的开发提供软件以及参考设计,建构一个以云端为原生的开发环境。 中国上海 – 2021年9月16日 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出全球首款80核 COM-HPC Ampere Altra服务器模块,突破性能功耗限制。该全新服务器模块针对边缘平台需求,可靠且可预测地处理计算密集型的工作负载,突破以往由边缘设备的内存缓存和系统内存限制引起的瓶颈和限制。COM-HPC Ampere Altra 内核采用 Arm Neoverse N1 架构的 Ampere Altra SoC(系统级芯片),可在相对适中的热封套内提供卓越的性能,比传统 x86 设计的 TCO更低,并能够显著降低功耗。 凌华科技COM-HPC Ampere Altra模块以多达 80 个Arm v8.2 版 64 位内核,提供前所未有的性能功率比,运行频率高达 2.8GHz,功耗仅为 175 瓦。COM-HPC Ampere Altra 以同构架构提供三条 PCIe Gen4 x16 通道,搭配强大的计算能力,适用于要求苛刻的工作负载,例如实时/近实时应用,包括自动驾驶、固定式和移动机器人、医学成像和机器人手术、测试和测量,以及视频广播。此外,它非常适合作为原生 arm64 开发和编译系统,用于低功耗 arm64 设计。 Ampere 首席产品官 Jeff Wittich 表示:“ Ampere Altra 提供了嵌入式开发社群中各种应用所需的可扩展功率和性能,从驱动自驾车到医疗仪器和工业机器人等。透过与凌华科技合作COM-HPC 模组,我们为这些产业提供了节能、高性能 SystemReady 设计的新选择。 无论是在车用还是在过去只有 x86 可控选择的边缘设备中,这些都可以应用。” 凌华科技嵌入式板卡和模块产品经理王俊杰表示:“通过与 Ampere 和 Arm 合作,并采用其基于 Neoverse N1 的 80 核 Ampere Altra系统级芯片,共同开发出高每瓦性能的 COM-HPC Ampere Altra 架构能够助力战略合作伙伴和客户在边缘处理数据密集型工作负载,而无需为大量前期投资、硬件过热或持续的维护成本而担忧。” Ampere Altra 处理器是首批获得 Arm SystemReady…

摩登3平台首页_相信自己,我能行——专访国际大学生物联网创新创业大赛主席 张海霞

由中国发起的国际大学生物联网创新创业大赛(iCAN), 现已发展成有20多个国家参加的全球赛事,涌现出大批的 创新成果,是面向大专院校学生的一项科技创新赛事。这个 比赛的精髓,就是让每一个参与的学生都能够通过自己的创 新和创造找到自身的价值、内心的自信和未来的人生方向, 相信”Yes,丨CAN!”是每一个参赛学生在比赛中的最大收获 和改变。为了把国际大学生物联网创新创业大赛办得更好, 也为了更好地探讨物联网技术的研究热点和发展瓶颈,《物联网技术》杂志记者日前对国际大学生物联网创新创业大赛 主席、北京大学教授张海霞博士进行了专访。 《物联网技术》:您被大众所熟知的两个身份是北京大学 微电子学研究院教授及全球华人微纳米分子系统学会秘书长。 在微电子学领域活跃了这么久,是什么驱使您选择了物联网作 为您推动科研成果向市场转化的窗口? 张海霞:事情很简单,我是做一个新的研究方向一微 机电系统(MEMS)研究,既不是传统的微电子,也不是传统 的机械专业。它是一个非常好的跨学科的前沿领域,所研发 的很多成果,如微型加速度计、磁场传感器、陀螺仪等都在 消费类电子、汽车电子、国防等领域取得了很大成功,可是, 由于器件小,所以大家不知道。物联网的核心也是这些微小 器件作为感知末端去获得信息,只有有了这些信息,才有了 物联网,而物联网作为一个大家很容易接受的概念,所以我们 就选择了物联网作为科研成果推向市场转化的窗口。 《物联网技术〉〉:《物联网技术》杂志跟踪报道iCAN大赛 (国际大学生物联网创新创业大赛)已经很久了,经过一届又 —届的发展与完善,iCAN在展示大学生科研成果的同时,也 拓展了国际化视野,使全世界对微纳米技术和物联网技术感 兴趣的学生和老师,有了一个交流和沟通的舞台。能否向我们 介绍一下,您最初计划这个活动的初衷,iCAN的发展现状是 否如您所愿,它的未来又是怎样的? 张海霞:这个比赛始于2006年暑期学校课程上的一次 学生提问:“老师,我很喜欢MEMS这样的高科技,可是我 学了 MEMS找不到工作,你说怎么办? ! ”从那时起,把类 似MEMS这样的很有价值的高科技推向大众,让更多的学生学习它、热爱它并且能够找到相应的工作并成为他们一生的职业就成了我的工作。2007 年,我们和美新公司正式开始合作做这个比赛时就叫“美新杯”,那时候还没有物联网,我们比赛中出现的智能应用和创新正式揭开了物联网的大幕,后来一步一步发展成了国际比赛和物联网大赛,也就是 iCAN。正是这些青年人无与伦比的创新思路,在国际上掀起了 iCAN 青年创新的热潮。iCAN 是比赛中一个学生的原话,也是这个比赛的精髓 :它让每一个参与的学生都能够通过自己的创新和创造找到自身的价值、内心的自信和未来的人生方向,相信“Yes,ICAN!”是每一个参赛学生在比赛中的最大收获和改变。可以说,这个比赛的发展远远超出了我的预期,从一个朴素的为学生找工作的出发点,到现在成为一个在国际上有 20 多个国家参加的、很有影响力的青年人的创新大赛,我从中一样学习和体会到了iCAN 精神。我相信,iCAN 将来有可能会成为一个国际青年在创新创业方面的奥运会,我们也会为更多的青年人提供更好的舞台和支持,让更多的人参与进来,早日实现自己的梦想,找到自己的人生目标并为之努力,在世界青年中形成 iCAN 风暴! 《物联网技术》:您最近出版了《奇思妙想的物联网》这本书,书中介绍了您的一些想法和感悟,也选取和推荐了一些 iCAN大赛中的作品。参加 iCAN 大赛都有哪些途径?您在书中选取作品的时候,对它们都有怎样的要求?大赛评选过程中最注重的是作品的哪些方面? 张海霞 :参加 iCAN 比赛的途径很简单,大家可以关注iCAN 的网站 www.iCAN-Contest.org,每个国家都有自己的选拔赛,具体联系地址和方式网站上都有。中国的每年 3月份开始报名,有很好的中文网站 China.iCAN-Contest.org,上面资料很全,也很有帮助,2012 年中国有来自 30 个省市的 1200支队伍报名。《奇思妙想的物联网》一书是2011 年中国赛获得一二等奖的作品集锦,结集出版时,我们根据大家的作品特点进行了分类并没有筛选。比赛的评审是非常严谨的,我们每年都邀请几十个企业的评委来进行评审,还接受大众的投票,最注重的就是创新性、实用性,当然要求所有作品都必须是参赛学生团队的原创,而不能是任何导师的研究项目和课题。 《物联网技术》:目前,高校在开设物联网专业和培养物联网产业人才方面有着很高的热情,您怎样看待高校中的物联网热?在推进大学教学、学生科研与产品市场化及学生就业对接时,您有什么样的经验?您对计划报考物联网专业的学生有什么建议? 张海霞:物联网专业作为一个新事物,又是社会发展趋势,因此,受到追捧是正常的,但是物联网专业太新,涵盖的专业比较广泛,大学在物联网专业的课程设置上,应该有所取舍、建立特色,教学和科研都应该建立在已有基础上,否则就容易陷入表面化、形式化的陷阱,就业也是同样。物联网不是空穴来风,每一个公司的物联网产品和市场都是建立在已有的技术和产品的基础上的,与相关特色专业的对接是就业的关键。学生应该根据自己的兴趣和能力来选择适合自己的专业,而不能盲目跟风。 《物联网技术》:如今的物联网已经从一个被神化的概念上逐步褪去光环,但同时也变得更清晰而且靠近我们的生活。在您的眼里,物联网产业目前的发展现状怎样?在推进感知和工业智能化的研究和应用方面,还存在哪些困难或瓶颈?未来的物联网将会以怎样的姿态进入我们的生活? 张海霞 :在前两年的高烧退去之后,物联网目前的发展还是比较正常的,基本参与的产业和厂家都找到了自己的切入点,并开始做一些实际的工作。智能感知是物联网的基础,所以,与微纳传感器、电子技术、网络技术等相关的研究与应用都是热点和难点,最大的瓶颈在于如何实现大规模无线节点的组织,其中包括供电、数据采集与传输、自动组网等技术难题,还需要花大力气来解决。当然,这些都是难不倒我们的,未来的物联网一定会渗透到生产、生活的方方面面,多样化的智能服务将最早进入我们的生活。在推广技术的过程中,其实物联网更要注意推广其新的理念和生活方式,让更多的人自然接受并受益,这才是真正的物联网时代的到来。

摩登3平台登录_云计算在基于NGB的智慧家庭业务平台上的应用

引言 云计算是一种基于互联网的、大众参与的计算模式,是在互联网对低成本海量数据存储和大规模并行计算需求快速增长的背景下出现的新型IT服务架构。云计算服务不仅包括网络上以应用方式提供的服务,还包括以提供数据中心的硬件或者系统软件为内容的服务,现在我们把数据中心的软件和硬件称为云。所有的服务均放置于服务器端,用户可以通过网络按需使用。 基于NGB(下一代广播电视网)的智慧家庭可以利用NGB的高性能、高带宽、多业务等特点进行家庭联网,构建家庭物联网,实现“智慧家庭”其业务平台是“智慧家庭”的后端管理平台,是连接千家万户的枢纽平台。由于广电网已经拥有广泛的受众基础,所以,基于NGB的智慧家庭业务平台必将承载海量数据,并可对海量数据进行存储、分析、利用,从而使得将云计算弓入此业务平台成为必然。 1云计算 1.1云计算的概念 云计算是由分布式计算、并行处理、网格计算发展而来的一种新兴的商业计算模型。目前,对于云计算的认识还在不断地发展变化,云计算仍没有普遍一致的定义。中国网格计算、云计算专家刘鹏给出如下定义:“云计算就是将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务。”狭义的云计算指的是厂商通过分布式计算和虚拟化技术搭建数据中心或超级计算机,以免费或按租用方式向技术开发者或者企业客户提供数据存储、分析以及科学计算等服务,比如亚马逊数据仓库出租生意。广义的云计算指厂商通过建立网络服务器集群,向各种不同类型客户提供在线软件服务、硬件租借、数据存储、计算分析等不同类型的服务。 1.2云平台的特征 目前,云计算的主要服务形式有IaaS(InfrastructureasaService),PaaS(PlatformasaService),SaaS(SoftwareasaService).它们分别将基础设施、平台及软件作为服务向用户提供。laaS的核心是资源虚拟化,PaaS提供平台可伸缩化,SaaS实现软件服务租赁化。 云计算平台可提供计算能力(包括处理器、内存、存储、网络接口),但是并不关心用户的应用类型。用户可以利用云计算平台所提供的计算能力,并且充分考虑云计算平台所设定的(技术和经济)限制,开发出丰富多彩的应用。 将云计算技术引入业务平台中,可以综合利用云平台的诸多特征。首先整合广电现有计算资源搭建基础云平台,可在业务发展中根据实际需求随时扩容;其次,在云平台上可根据市场调查来开发用户需要的应用,同时可以给不同的用户有针对性地提供应用,让用户自主选择;最后,利用已搭建的云平台,广电系统内部还可以进行更多的复用。下面首先介绍基于NGB的智慧家庭,然后再对云计算的弓I入进行阐述。 2基于NGB的智慧家庭 智慧家庭不仅指家庭生活的自动化,更加涵盖了安全监控、医疗护理、便利舒适及节能环保等四大范围。随着智慧家庭这一概念的兴起,一系列的智能设备蜂拥而至,如传感报警、云电视、物联网吸尘器、智能门禁等,但是,这些孤立的产品对于用户而言,并不如厂商介绍得如此神奇,且它们不菲的价格也让用户望而却步。可见,要打造真正的智慧家庭,绝不仅限于提供孤立的智能设备。在此背景之下,广电网络推出了基于NGB的智慧家庭解决方案,这一方案不再是交给用户一个个孤立的产品,而是让所有的智能产品互联互通,集中控制,给家居设备赋予真正的智慧,让用户体验到真正的未来之家。图1所示是一个基于NGB的智慧家庭的总体结构。 图1智慧家庭的总体架构 如图1所示,智慧家庭可被分成四个层次。 第一层是感知层,该层包含了各种传感设备及智能家庭网关。其中智能家庭网关是这一层的核心部件,基于NGB的智慧家庭把数字机顶盒打造成家庭的智能网关,使之成为家庭网络内部传输与控制的中心,同时也是内网与外网进行通信的主要端口。它可以实现三个方面的功能:首先是实现家庭数据采集、汇聚及上传等功能;其次是实现远程化的控制与页面浏览;第三是作为家庭的多媒体娱乐中心,实现音频和视频信息的传输与处理。 第二层是网络层,其任务是利用广电网络的高安全性,高带宽,可控可管等特性,提供数字化物联网接入,全方位支持信息的采集和传输,并利用通信网向用户提供即时消息。 第三层是平台层,也就是建设基于NGB的智慧家庭业务云平台,使之成为承上启下的业务平台。该平台对下可管理单个智慧家庭内的智慧产品,也可综合管理整个智慧社区乃至整个智慧城市;对上则可支持多种行业应用,同时与第三方功能业务平台进行对接,把各种垂直的物联网应用整合成一个扁平的应用网络体系。 第四层为业务层,包含广电为用户打造的多种应用,为用户的生活提供最贴心的服务。 综合以上四层结构而构筑的智慧家庭将给用户带来一个全新的家,这个全新的家不需要用户重新装修,只需要在原来设备的基础上做很小的改动,仅仅利用智能机顶盒进行管理即可实现,而各种应用可以按照用户的需要任意组合,自由搭配,因而具备相当高的灵活性和扩展性。 3云计算在基于NGB智慧家庭的业务平台上的应用 云计算与业务平台的结合,将为业务平台带来更加强大的存储能力、分析能力,同时也可为业务平台的扩展带来极大的便利,下面将详细阐述这三方面的优势。 3.1云存储 云存储是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念。它是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。 将云存储应用于基于NGB智慧家庭的业务平台,有两方面的优势:一是对于用户而言,加入了云存储的业务平台将为用户提供海量的存储空间,不仅可以满足用户资料的存储需求,同时可以开辟专属空间供用户存储自己喜爱的节目使录播电视节目不再需要外接存储设备。同时,大容量的存储空间也可作为网盘供用户使用,为用户私人资料的存储带来便利。二是对于运营商而言,云存储给广电运营商带来的是丰富的资源,利用这些资源,运营商可以存储更多的历史资料,存储更全面的用户信息,包括用户喜好的节目内容、用户常用的业务、用户投诉等,这样海量的数据资料将为下一步的数据分析,准确查找目标用户打下坚实的基础。同时,对于尚未被使用到的资源,广电运营商还可将其进行复用,比如用于企业内部的开发研究或工作文档的存储备份等。 由此看出,在业务平台中引入云存储,对于用户和运营商都大有裨益,而对于智慧家庭本身而言,海量存储可以存储更多的来自于感知层的数据,为智慧家庭的统一管理和个性化服务提供数据支持。 3.2大数据分析 基于上述云存储所保存的海量数据,必然将引申出对大数据的分析。所谓的“大数据”并不只是数量上的“大”简单套用一下大数据的4V(Volume,Velocity,Variety,Value)定义: (1)Volume。广电用户超千万,每个用户各自定制的业务信息、投诉记录、智能设备采集的数据等都需要保存,同时各种数据还将被保存一定的时长,这些都决定了此平台必将拥有大量的数据。 (2)Velocity。作为智能家庭的管控平台,对于家庭的控制或需求的响应必然要求其反应迅速,实时处理。 (3)Variety。智能设备的不同决定了采集到的数据必然也有各种各样的形式,包括结构化、半结构化和非结构化等多类数据,而且它们的处理和分析方式也都各有区别。 (4)Value。这些数据具有极高的价值。对用户而言,可以帮助系统作出正确的判断,以正确地响应用户的需求;对于广电运营商,可以经过分析总结,找到用户最普遍、最迫切、最真实的需求,为广电行业的发展提供新的业务增长点,还可以为营销人员提供最准确的用户信息,从而帮助他们将产品推荐给最需要的用户等。 近年来,广电网络虽然受众广,但是相对于电信用户来说却远远不及,因此广电必须积极创新,适时推出符合消费者需求的业务,吸引更多的消费者,同时了解现有用户的偏好,加强相关业务功能与推广力度。要实现这一目标,最直接、最准确的方式就是对已有的庞大数据进行数据挖掘和数据分析,从中找出用户的潜在需求。另一方面,在智慧家庭的数据采集中,经过数据分析,可以了解到用户的特殊偏好,由点及面,了解一个区域内用户的偏好,根据这些偏好向相应的商家进行反馈,可以达到双赢的效果。例如,基于现在射频技术的发展,可预见在不久的将来,家中所有的物件都可以拥有自己的射频标签,这样,基于NGB的智慧家庭就可以通过标签收集用户所喜爱的物品的品牌,此类数据经过分析归类,就可以向商家提供,让商家更了解目标客户群,而被所喜爱的品牌商家所关注,同时也将为客户带来便利。 由上所述,数据分析可为广电业务未来的发展寻找新的切入点,是各项业务推送的数据依据,也是智慧家庭业务推广的数据依据,基于云计算的数据分析也必将更快、更准确,从而促进广电及其智慧家庭的快速发展。 3.3云平台特性 云平台是由搭载了云平台服务器端软件的云服务器、搭载了云平台客户端软件的云电脑以及网络组件所构成的。它主要具备如下的特性: (1)按需自助服务。消费者无需同服务提供商交互就可以自动地得到自助的计算资源能力,如服务器的时间、网络存储等(资源的自助服务)。 (2)无所不在的网络访问。可借助于不同的客户端来通过标准的应用对网络进行访问的能力。 (3)划分独立资源池。根据消费者的需求来动态划分或释放不同的物理和虚拟资源,这些池化的供应商计算资源以多租户的模式来提供服务。 (4)快速弹性。这是一种可对资源快速和弹性提供以及同样可对资源快速和弹性释放的能力。对消费者来讲,所提供的这种能力是无限的(随需的、大规模的计算机资源),并且可在任何时间以任何量化方式进行购买。 (5)服务可计量。云系统可对服务类型通过计量的方法自动控制和资源使用优化。例如存储、处理、带宽以及活动用户数。资源的使用可被监测、控制以及对供应商和用户提供透明的报告(即付即用的模式)。 (6)云软件可充分借助于云计算的范式优势来面向服务,聚焦于无状态的、松耦合、模块化以及语义解释的能力。 基于NGB的智慧家庭业务云平台必然具备普通云平台的特性,因此,其具备资源共享,动态分配,按需索取等特点。对于普通用户,当系统容量不足时,由于云平台能快速弹性,可以快速扩容,因而不会影响用户的体验。而按需索取,则可为用户提供个性化的服务,让用户有自己选择的权力。资源共享、动态分配则可使运营商降低运营成本,并使运营商可综合利用现有资源,根据需要动态分配资源,以使其用在最需要的地方。 4结语 综上所述,将云计算技术用于基于NGB的智慧家庭业务平台,能使该平台具有海量存储、大数据分析挖掘以及资源共享、动态分配等优点,在给用户带来更好体验的同时,也为运营商降低了成本,提高了资源的利用率,因此,基于NGB的智慧家庭业务平台是将云计算技术引入广电行业很好的契合点。