Обмен технологиями

[Итоговый обзор полных знаний для введения в проектирование Интернета вещей] Глава 4 «Интернет вещей» Интеллектуальное аппаратное и встроенное оборудование

2024-07-11

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Глава 4. Интеллектуальное и встраиваемое оборудование Интернета вещей

Основные понятия встроенных технологий

Процесс разработки встроенной системы
  • Первый этап: этап исследования с использованием системы программируемого контроллера в качестве ядра.
  • Второй этап: этап, основанный на встроенном центральном процессоре ЦП и простой операционной системе в качестве ядра.
  • Третий этап: этап, отмеченный встроенной операционной системой.
  • Четвертый этап: этап разработки встраиваемых систем на основе работы в сети.
Встроенная системная архитектура

Вставьте сюда описание изображения

Характеристики встраиваемых систем

Специализированные компьютерные системы для конкретных приложений

Адаптируйте компьютерное оборудование и программное обеспечение к конкретным потребностям приложения.

Адаптация к требованиям к функциям компьютера, надежности, стоимости, размеру и энергопотреблению.

Интеллектуальное оборудование Интернета вещей

Основные понятия интеллектуального оборудования

Он воплощает в себе интеграцию нескольких технологий, таких как «интернет-сенсорные вычисления, связь, интеллектуальное управление, облачные вычисления больших данных», и его ядром являетсяИнтеллектуальные технологии

Это отмечает тенденцию к тому, что аппаратные технологии становятся более интеллектуальными, более удобными для пользователя методами взаимодействия и интегрируются в «облако». Это указывает на то, что интеллектуальное оборудование станет новой горячей точкой в ​​развитии индустрии Интернета вещей.

«Специальные меры по инновациям и развитию индустрии интеллектуального оборудования (2016-2018 годы)» уточняют пять категорий интеллектуальных аппаратных продуктов, ориентированных на развитие: интеллектуальные носимые устройства, интеллектуальное автомобильное оборудование, интеллектуальное медицинское и медицинское оборудование, интеллектуальное обслуживание. роботы и интеллектуальное аппаратное оборудование промышленного уровня.

ИИ

Искусственный интеллект — это наука, которая изучает и разрабатывает теории, методы и технические прикладные системы для моделирования, расширения и расширения человеческого интеллекта.

Цель исследований искусственного интеллекта — дать машинам возможность думать, идентифицировать и обрабатывать вещи, как люди.

Основное содержание исследований искусственного интеллекта:

  1. Интеллектуальное зондирование
  2. Интеллектуальное рассуждение
  3. Интеллектуальное рассуждение
  4. Умное действие
взаимодействие человека с компьютером

Шесть технологий, поддерживающих интеллектуальное оборудование:Взаимодействие человека и компьютера, аппаратная структура, программное обеспечение, совместная работа оборудования, информационная безопасность и контроль энергопотребления.

«Инновации приложений» являются основой развития Интернета вещей, а «пользовательский опыт» — это душа дизайна приложений Интернета вещей. Разнообразие методов доступа пользователей и различия в средах приложений Интернета вещей определяют. Особенности режима взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования Интернета вещей.

Успешная конструкция интеллектуального оборудования IoT должна добросовестно решать проблемы взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования IoT на основе различных требований к системе приложений IoT и методов доступа пользователей; многие замечательные идеи взаимодействия человека и компьютера могут даже стать приложением Интернета вещей. определенное поле

Основные методы взаимодействия человека и компьютера

Вставьте сюда описание изображения

Характеристики взаимодействия человека и компьютера с интеллектуальным оборудованием Интернета вещей

Традиционные методы ввода с клавиатуры и мыши, а также методы экранного текста и графического взаимодействия больше не подходят для нужд приложений мобильных сред и портативных терминальных устройств IoT. Необходимо отказаться от традиционных методов взаимодействия человека с компьютером и необходимо использовать новые методы взаимодействия человека с компьютером. разрабатываться.

Носимые компьютерные устройства используются в исследованиях взаимодействия человека и компьютера.Виртуальное взаимодействие, распознавание лиц, виртуальная реальность и дополненная реальность, ЭЭГ-контроль, гибкий дисплей и гибкая батарея и т. д.Новая технология может адаптироваться к особым потребностям интеллектуального оборудования Интернета вещей и играет важную справочную и демонстрационную роль в исследовании технологии взаимодействия человека и компьютера интеллектуального оборудования Интернета вещей.

  1. технология виртуального взаимодействия
  2. Технология распознавания лиц
  3. Виртуальная реальность и технологии дополненной реальности
    1. Характеристики виртуальной реальности: погружение, интерактивность и воображение.
    2. Настольная система виртуальной реальности, система иммерсивной виртуальной реальности, система распределенной виртуальной реальности и система дополненной реальности
  4. Гибкая технология отображения
  5. Гибкая аккумуляторная технология

Исследования носимых компьютеров и их применение в Интернете вещей

Основные понятия носимых компьютеров (носимых компьютеров)

С развитием приложений Интернета вещей приложения для носимых компьютеров в настоящее время расширяются и развиваются в области умного медицинского обслуживания, умных домов, умного транспорта, умной промышленности и интеллектуальных сетей.

Носимые компьютеры воплощают в себе характеристики «ориентированности на человека» и «интеграции человека и машины», а также предоставляют пользователю «эксклюзивные» и «персонализированные» услуги.

Носимые компьютерные устройства работают в «облачном» режиме, и интеграция носимых компьютеров и технологий больших данных окажет огромное влияние на исследования и разработки носимых компьютерных устройств и применение Интернета вещей.

Классификация
  1. гарнитуры
  2. Стиль ношения
  3. носимое вручную
  4. Обувь для ног

Исследования интеллектуальных роботов и их применения в Интернете вещей

Основными характеристиками роботов первого поколения являются: фиксированные, непрограммируемые, бездатчиковые электромеханические устройства, которые могут работать только в заданной последовательности работы.

Основными особенностями роботов второго поколения являются: применение датчиков повышает удобство работы роботов.Исследователи устанавливают на роботов различные датчики, такие как тактильные датчики, датчики давления и системы визуального восприятия, для развития в направлении искусственного интеллекта.

Основные характеристики робота третьего поколения: оснащен множеством датчиков, способных к сложным логическим рассуждениям, суждениям и принятию решений, с элементарным восприятием и возможностями автоматического генерирования программ, а также способностью автоматически избегать препятствий.

Основными характеристиками роботов четвертого поколения являются: развитый искусственный интеллект, самовоспроизведение и автоматическая сборка, а также эволюция от роботизированных сетей к «облачным роботам».

Перспективы применения

Интеллектуальные роботы, управляемые через сеть, демонстрируют нам свое превосходное восприятие и возможности интеллектуальной обработки окружающего мира.Интеллектуальные роботы могут сыграть важную роль в применении Интернета вещей в защите окружающей среды, предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, безопасности, аэрокосмической, военной, промышленной, сельском хозяйстве, медицине и здравоохранении и других областях и, несомненно, станут важным членом Интернет вещей

Конечная цель развития Интернета вещей состоит не в том, чтобы просто соединить одни вещи с другими, а в том, чтобы создать множество интеллектуальных устройств с возможностями вычислений, связи, управления, сотрудничества и автономности для достижения восприятия в реальном времени, динамического управления и информационных услуг; Цель исследования интеллектуальных роботов. На данный момент также преследуются возможности роботов в поведении, обучении и восприятии знаний. Интеллектуальные роботы имеют много общего с исследовательскими целями Интернета вещей.

Интеграция облачных вычислений, больших данных и технологий интеллектуальной робототехники привела к появлению «облачных роботов» благодаря мощным вычислительным возможностям и возможностям хранения данных облачных вычислений, на которых можно сконцентрировать большое количество вычислительных и складских задач интеллектуальных роботов; облако, позволяя одному роботу получить доступ к облачным вычислениям и ресурсам хранения, что требует меньше встроенных вычислений и памяти для роботов, снижает затраты на производство роботов и увеличивает высоту и глубину приложений интеллектуальных роботов в Интернете вещей.

Классификация
  1. Промышленный робот
  2. сельскохозяйственный робот
  3. сервисный робот
  4. медицинский робот
  5. микроробот
  6. микроманипуляционный робот
  7. гуманоидный робот
  8. игрушечный робот
  9. Специальный робот
  10. космический робот
  11. военный робот