物联网工程意义范例6篇

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物联网工程意义

物联网工程意义范文1

【关键词】物流运输 异常报警 功能设计

现阶段在物联网技术的应用中,较为常见的技术是GIS、GPS以及RFID等,应用这些技术能完成运输中货物信息的查询、路径追踪以及车辆定位导航等功能,还可以在其基础上设计出一些实用功能,比如失窃、货损、延迟、线路异常以及紧急救援等。

1 运输中存在的问题

(1)车辆位置不能定位导航。如果车辆位置不能进行实时导航,那么如果遇到一些突发事件[1],比如雪灾及医疗求助等,车辆就会被迫停在途中,而公司也不能在最快时间内了解到车辆位置;而长途运输的车辆如果不能在遇到突发事件时临时改道,就不能找准方向。

(2)运输过程有安全隐患。因为无法对司机进行监管,所以就不能清楚地了解到司机在驾驶途中出现的一些疲劳驾驶等现象,对物流公司以及交通安全来说存在有极大的隐患[2]。而且在运输途中还会有盗货等情况出现,而如果司机有危险就无法就当前所处的位置描述清楚。

2 物流运输中物联网技术的应用

(1)车辆定位导航。应用GPS能将车辆的速度以及纬度等相关信息有效地显示出来,而这些信息如果在GIS电子地图中展现,就能以此实现车辆定位导航。如果司机对当前路线不够熟悉,那么实时导航就能最大程度上降低盲目行驶等情况出现。如果有灾祸发生,还能将事故地点及时进行定位;当车辆行驶的车速过快时,就会马上出现语音提示信息。

(2)实时查询货物信息。应用传感器以及RFID所获取到的货物信息,经过3G通讯的技术上传之后再对比数据库中的详细信息,能以此来确定货物有无出现货损及失窃等问题。

3 运输过程中的异常报警功能实施策略

(1)路径异常报警。路径异常报警主要是应用GPS将车辆的运行信息及时的采集,再将其上传至物流监管中心,再与GIS所绘制的车辆路径图相结合,对比计划路线后,如发现路径不相同,就会以此出现警告立即通知车辆驾驶员。

(2)失窃报警。一般来说失窃报警功能指的是如果货物运输中出现盗窃及货物丢失等情况会进行自动报警。因为机械锁如果被开启后再将其锁上不能进行鉴别,因此在货柜门处将电子锁进行安装。而电子锁能将电子锁开启时的人、时间以及地点等进行记录,还会自动反馈至运输中心对命令进行对比,要是没有准确的开启命令,货柜被开启就会启动失窃报警的功能。

(3)延迟报警。延迟报警说的是如果车辆没有依照运输商所要求的时间准时送到消费者的时候就会出现自动报警,应用GPS将车辆的实际位置有效获取再将其在GIS的电子地图中标注出来,同时还能非常清楚地了解到车辆的真实位置再对物品抵达时间进行估算。如果到了预计时间还没有达到规定的地点时[4],系统就会自动开启延迟报警,然后以最快速度通知管理人员思考其措施来确保货物能准时准点的抵达。

(4)货损报警功能。货损报警功能是利用物联网的传感设备感知货物的温度、压力等信息,超出预设值就自动报警。如冷链物流运输过程中,传感器采集的货物温度大于设定的温度会自动发出温度过高报警,通知相关人员立即采取降温措施,防止货物品质下降。当运输非耐压货物时,传感器采集货物所受的压力大于货物能够承受的压力上限时,自动发出报警信息通知相关人员降低货物堆砌高度,减少货物所受压力,防止货物变形损坏。

(5)紧急救援报警。因为一般物流运输的时间都比较长且路程遥远,而在运输的过程当中还可能会碰到一些抢劫、车祸等异常问题,同时也有一些不可抗因素,比如冰雹、泥石流及地震等,如果驾驶员处在一个昏迷不醒的情况下不能与外界进行联系时,运输管理中心就能应用GPS将车辆的具置进行定位,以此及时进行救援工作,以此确保驾驶员及公司财产能有效保障。

结语

综上所述,现阶段我国在物流运输中还有一些问题存在,也真是这些问题对运输安全有一定影响,而应用物联网技术,能在最大程度上将安全系数降低,使物流运输的安全性能大幅度增加,同时也能以此设计出最佳报警功能,使驾驶员及货物的安全得以保障。

参考文献

[1]邓超强.基于物联网的物流运输过程中异常报警功能的设计[J].中外企业家,2013,14(02):226-227.

[2]黄凌.Y集团冷链物流运输远程监控系统的设计与实施研究[D].南京理工大学,2012,14(05):147-178.

物联网工程意义范文2

【关键词】物联网;市场的需求;就业前景;重要意义

一、引言

物联网将人类生存的物理世界网络化、信息化,将分离的物理世界和信息空间有效互连,是现代信息技术发展到一定阶段后出现的一种聚合性应用与技术提升,为新一代信息技术的发展提供了新的机遇和平台。在这样一个具有战略性重要作用的物联网领域中,我国目前已居于世界领先行列。无论是在政策、技术还是产业链上,我国的物联网发展都拥有显著优势,具备难得的发展机遇。

二、物联网的定义

1.英文名:Internet of Things(IOT),也称为Web of Things。

2.物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。

三、技师学院开设物联网专业的可行性

物联网虽说是新兴高科技产业,但主要以高中毕业生为起点的技师学院开设物联网专业,培养物联网技能人才并非遥不可及、高不可攀。物联网是实实在在的,既不要把物联网神秘化,更不能把物联网虚拟化。任何新专业的开发,都是由浅入深、逐步建立的;急功近利的做法不可取,简单否定的做法也不可取。我们只要认识物联网的真实属性和本质,就能大力推进物联网专业的发展。

作为连续9年位居中国软件百强之首的华为有46%的人力集中在研发,33%的人力集中在市场,生产、管理和行政合计只占21%。生产主要是作业员、品管员、物料员等市场主要是销售工程师、渠道经理等,管理主要是总经理、副总经理、人力资源经理等行政主要是文员、行政经理、食堂宿舍管理员等

由此可见专业技能型人才是物联网的建立与发展产业链中的一支不可忽视的重要力量。当下技师学院应面向大型企业培养应用型、实用型人才的办学思路,为物联网专业培养不同层次人才给出了一条新的思路,即以大型企业需求为导向,培养初、中级实用型专业人才。

四、物联网专业建立的重要意义

加快发展物联网是构建现代产业体系、走新型工业化道路的内在要求。作为信息技术新的突破方向,物联网成长潜力大、带动力强、综合效益好,不仅本身蕴含着巨大的战略增长潜能,而且能够有力地推进信息化和工业化深度融合,带动传统产业转型升级,催生新的经济增长点。加快发展物联网,将为我国建设结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。

五、物联网专业开设的现状

1.2010年,教育部批准40所高校办学2011年初,第二批批准27所高校2012年2月,教育部批准80所高校办学。目前,共有147所学校开办物联网工程专业,还有在其他专业下开设(物联网方向)的办学模式,约200所高职高专办《物联网应用技术》专业,估计近500所高校已办或准备开办物联网专业。

2.当前我国物联网发展总体与世界同步。我国环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区四大物联网产业集聚区基本成型,西部的贵州、甘肃、四川、重庆等省市积极布局物联网产业。截至2012年6月底,三大运营商已在全国320多个城市和当地政府合作建设智慧城。

3.目前物联网开设的主要课程:

《RFID技术》、《WSN无线传感器网络》、《M2M技术》、《物联感知与终端(嵌入式)技术》、《物联网组成原理》、《物联网综合实训》、《短距无线与异构组网技术》、《物联网安全》、《云计算》、《物联网工程与平台综合技术》、《大数据技术》和《物联网系统调控方法》

六、市场需求大,就业前景广阔

工业和信息化部杨学山表示,以云计算、物联网、移动互联网和大数据为代表的新一代信息技术,正在对软件产业带来一系列深刻变化,开放式创新、产业链垂直整合、产业生态体系的竞争、技术与业务深度融合成为新时期软件发展的重要特点。

1.2012年07月-12月深圳物联网预定人才需求数量

2.深圳IT企业招聘研发岗位的领域和方向

(1)华为中兴及其外包系列(华为技术、中兴通讯、易思博、华胜天成、文思创新、软通动力、东南融通等);

(2)对日软件外包系列(鹏开信息、东洋网篮等);

(3)嵌入式类软件企业(凯立德、元证科技、茁壮网络等);

(4)对香港软件外包系列(大展信息、香港永泰、香港志鸿、新华南方、中联信息等);

(5)应用软件开发企业(联软科技、金蝶软件、腾讯等);

(6)民营电子产品企业的自主研发―为制造型大国走向创造性大国而努力!

3.深圳软件名企

(1)华为技术――中国软件百强之首、世界通讯行业亚军;

(2)中兴通讯――世界专利申请冠军、中国软件百强亚军;

(3)腾讯科技――世界第一互联网公司;

(4)迅雷科技――中国最大的下载软件平台;

(5)金证科技――中国证券行业软件冠军;

(6)长城股份――中国软件企业百强、上市公司;

(7)创维数码――中国软件企业百强、香港上市公司;

(8)长亮科技――中国小型商业银行软件冠军、创业板上市公司;

(9)宇龙科技――中国国产智能手机之冠(酷派);

(10)金蝶软件――中国中间件第一名、香港上市公司、

4.物联网朝阳产业

2011年中国实现软件产值18500亿元。增长32.4%,国家GDP增长9.2%,按照中国软件从业人员产值80万元计算,现有软件从业人员231万人。2015年中国将实现软件产值4万亿元。到2015年物联网相关产值将达到1万亿,平均年增长29.1%,是中国GDP增长速度的4倍。

七、深圳软件园订单定岗高端就业

就业案例:

1.毕业生2010年11月入职:深圳融创天下公司毕业前薪资:3900元,工作地址:深圳市南山高新区国家软件园。

2.姓名:宋亚楠,性别:女,培训毕业时间:2011年6月,培训专业:深圳软件园J2EE开发,就业时间:2011年3月入职深圳融创天下,毕业前薪资:3500元。

3.姓名:王杰,性别:男,学历:专科,专业:计算机应用,毕业时间:应该于2011年6月,培训专业:深圳软件园J2EE/Android开发,就业时间:2011年4月入职深圳鹏开信息,毕业前薪资:3400元+(注:该披露,该生挂科17课,目前仍未拿到证书)。

总之,物联网的发展对学校来说,是一次难得的发展机遇。广东省南方技师学院深圳分校应充分发挥身处深圳的特殊地域优势,就业市场广阔,人才需求量大等特点开设物联网并积极开展校企联合办学,以灵活的办学机制、有效的教学手段、可行的实训计划来开设新型专业教学。

参考文献

[1]2012年7月22-23日,《全国物联网教学与专业建设研讨会》会议纪要.

物联网工程意义范文3

摘要:进行基于物联网环境的工业工程实验系统意义显著,将物联网技术、工业工程理论知识与方法二者有机融合,根据高校工业工程相关专业的课程设置及阶段实验要求,可以搭建从结合各种传感器技术的“数据采集层”,到整合Zigbee网络、无线局域网乃至互联网的“网络层”,以及PC、手机等终端设备上的“用户层”,其中涉及到物联网方方面面技术的、全功能的物联网综合实验,提高了工业工程专业学生实践能力。

关键词:物联网;工业工程;综合实验;Zigbee

中图分类号:G642.423 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)18-0267-02

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,是继计算机互联网之后又一次信息浪潮,将物和传感网、网关、互联网智能连成一体,形成网络形态,在物联网领域,运用范围非常广泛,像智能电网、智能家居、智能医药、智能物流等,成为未来发展的重点方向。全国高校工业工程实验室能满足工业工程基础、人因工程、设施规划与物流、生产计划与控制等专业课程基本实验要求。但目前普遍存在技术先进性不够、实验内容内在关联性及系统性不够、综合创新性实验不多等问题。因此,如何紧随现代信息技术的发展要求,突出工业工程专业特色,系统有效整合工业工程实验室资源,设计面向工业工程的智能物联综合实验显得尤为必要。

一、智能物联综合实验框架

物网环境下的工业工程实验系统的具体实施过程如下:基于物联网环境的工业工程实验系统总体规划、基于物联网环境的工业工程实验内容设计、面向工业工程专业的物联网实验平台构建、基于物联网实验平台的实验项目组织,其框架和培养目标如图1所示:

二、实验内容设计

结合工业工程已有的课程、培养目标及其实验项目,可以进一步设计开发出智能家居、智能能源、智能环境、智能农业、智能交通等基于智能物联的综合工业工程实验内容,对学生规划能力、设计能力、分析能力、优化能力、组织能力、控制能力、决策能力、信息技术能力的具体提升如图2所示。

三、基于智能物联综合实验平台的项目组织

实验过程中,针对自行车、收音机等各种产线产品,学生开展分组实验,学生间既有分工也有合作,进行装配线设计、程序设计、岗位设计、生产组织与控制、结果分析与优化等各环节,整个过程强调小组成员的“自设计、自组织、自优化”综合能力与创新能力的训练。如图3所示。实验教学的数字化、网络化,训练了学生现代IE(IT+IE)技能,提高了学生规划、设计、分析、优化、组织、控制、决策和信息技术应用能力,提高学生综合应用现代信息技术及工业工程理论方法解决工程实际问题的能力,调动了学生的积极性,实验效果较好。

四、基于物联网环境的工业工程实验系统实施效果与特色

智能综合实验最大的特点就是将RFID、传感器技术、Zigbee、WIFI、TCP/IP与编程技术进行了整合,同时结合工业工程理论与物联网技术,将物联网的RFID标签与传感器的“采集层”、Zigbee与GPRS网络“网络层”及PC与互联网中的“用户层”进行分析,适合高校“工业工程专业”对物联网技术进行全面深入了解。

参考文献:

[1]施建华,等.“理论―实践―创新”三位一体网络课程改革探索[J].高等教育研究学报,2014,(04).

[2]张映锋,等.一种基于物联网技术的制造执行系统实现方法与关键技术[J].计算机集成制造系统,2012,(12).

[3]邵景峰,等.大数据下纺织制造执行系统关键问题研究[J].计算机研究与发展,2014,(S2).

收稿日期:2016-11-26

物联网工程意义范文4

关键词:油田 物联网 建设 数据

一、油田物联网建设的背景

油田物联网是在物联网提出后出现的一个新生事物,它集成了油田数字化管理建设的全部技术与内容,是数字油田新型技术之一。

在1999年提出之后,人们利用数字油田的时代机遇,采用各种方式实现油田的数字化,其中数字化管理建设,就是数字油田的最重要的组成部分。物联网技术的出现使得物联网的理念与技术给数字化管理建设注入了新的思想,从而使二者结合形成了油田物联网技术与油田物联网建设工程。

数字化管理,由长庆油田在2008年首先提出,由此引发了一次不小的轰动,同时也极大地推动了数字油田的建设与发展。长庆油田的贡献在于将原来单一的油田网络工程和静态数据数字化入库建设的数字油田,扩展到油田井场、站、库、集输管网的数字化管理与油田井场、站、库、集输管网全面感知的数据采集与智能控制上,提出了“三端五系统三个辅助”的建设思想,从而把数字油田进行了功能上的扩展,更重要的是把一般概念意义上的数字油田实现了真正意义上的数字油田的实践。

2009年在“感知中国”提出之后,我国油田企业普遍提出了油田物联网理念。实际之前的油井监测监控技术,实质上就是物联网传感器技术在油田中的应用。目前,无论称之为数字化管理建设,还是称之为油田物联网建设,这一新兴的油田现代技术,都得到了广泛的认可,在全国各大油田都有示范建设,并且还在积极推进中。例如,中国石油将油田物联网列为其数字油田建设系统中的子系统,命名为A11,正在实施推广中。这就是油田数字化管理与油田物联网建设的基本背景。

二、油田物联网的建设举例

油田生产是一个点多、线长、面广,高耗能、高成本的过程。油田企业优化生产过程,必须提高组织管理能力,优化生产环节。想要节能降耗,降低成本,就必须从生产过程控制做起,要在每一个环节上精细控制,让油田变成自动化、智能化的绿色油田。

改变油田企业生产的组织方式,就是要对生产过程面临的点多、线长、面广进行优化。主要是针对这个特殊的行业,即野外、海上的生产作业,对一些生产设备远程监测监控。这可以使得生产组织方式发生变化。油田企业在生产过程中利用传感器采集数据后形成功图,使得生产过程中组织方式发生变化的一个模型图。就是在油田生产设备和井口上安装传感器,采集套压、回压、温度等数据,包括在抽油机上实施变频控制,通过变频控制减少用电量。在抽油机上安装位移、荷载传感器采集数据形成功图,工程技术人员在远程根据功图诊断结果,可以及时对有“病灶”的油井及时发现,及时作业,减少抽油机空抽、少抽,解决“大马力,少拉,不拉货”的问题。对一些低产井进行远程控制,采取对应措施,实施间隙采油,可以大大降低耗能。这样,油田的生产组织方式不再是领导下指令,工人干活的方式了。

显然,对于油气生产的组织方式,通过自动化的过程可以优化,减少人工操作缓慢,不到位,风险大这些问题。我们再以记者的报道为证:据报道,长庆年油气当量从1000万吨增长到3000万吨,产量增长了3倍,而员工人数一直保持在7万人。按照发展规划,长庆油田未来要实现油气当量5000万吨,人员仍要保持在7万人左右。传统的管理模式显然已经无法满足“大油田管理、大规模建设”的需要。如何更好地体现以人为本,彻底转变不适应的生产方式,进一步改善员工的工作生活环境,降低工作强度,提高生产管理效率,考验着油田决策层的智慧。毋庸置疑,油田物联网技术是最好的选择。根据这些报道,应该可以很好地证明这一点。

对于节能降耗、绿色油田,这是完全可以实现的。比如安装大量的数字化、智能化的产品,建立良好的生产管理与运行机制,优化生产组织,对于油井及生产设备中问题能够及时地了解与控制,减少抽油机的空耗,降低损失,减少排放和耗能,自然也就实现绿色油田这一目标。

特别是在油田物联网建设后,油田企业的管理中心发生了变化,“前端”和“后端”成为点对点的关系,决策指挥调动中心可以直接对前端的油气井做远程的控制,“前端”以基本生产单元过程控制为核心,“后端”以油气藏研究为中心,可以有更多的精力研究地下地质、油气藏的问题,并辐射到经营管理与决策支持,有效地提升了油田企业的高效管理。

三、油田物联网功能价值分析

油田物联网技术的价值重在数据采集,是油田生产开发动态数据的主要来源由于油藏深埋地下,油井在几千米的地层中,抽油机只要没有坏,就在不停地抽汲着。但是,是否每次都是有效运行,注满泵,满负荷地在工作呢?这就不一定了。人们如何才能以最快的速度知道抽油机在最有效地工作,油井是完好的,油泵是有效的,地层压力是满足要求的等等?我们只有通过自动化、智能化的设备代替人,感知先觉,即只有安装各类传感器。人们利用传感器对被测对象的感知,也就是采集的数据,进行处理、分析,才能知道被测对象的基本状态。所以,油田物联网建设的价值,重在数据采集。

油田物联网的价值重在动态数据,是油田地质研究的重要依据。作为油田生产,就是对每一口油井的经营,做到精心呵护。一般来说,领导和工程技术人员都很想知道每一时刻油气井的生产状况与产量变化,这样就要采集每一时刻的数据,从而动态地观察其变化,这就成了动态数据了。

四、总结

数字油田就是以数据为核心内容建设的系统工程,从数据采集、数据传输、数据存储到数据分析应用,构成一个完整的数字油田数据体系。数字化管理是数字油田的一个重要组成部分,它先于油田物联网建设,开创了数字油田技术的先河,其改变了油田企业的生产运行管理方式和生产组织构架,为油田企业建设与发展发挥了很大的作用。油田物联网技术中包含着很多的功能,如智能化、数字化、信息化等现代高科技的功能在内的远程控制、功图计产、设备管理等等。而它的出现,可以更大范围地集成油田数字化管理技术的内容,从新的角度实现油田内的物物相连。

参考文献

[1]沐峻丞,李志海等.运用物联网技术构建数字化油田[J].中国石油和化工,2010,9:53-55.

[2]关成尧,田春华等.浅谈油气生产物联网的建设模式[J].中国石油和化工,2011,4:54-55.

物联网工程意义范文5

iPhone6 Plus除了大屏、支付之外没有新故事可讲。大屏是向安卓机学习,互联网支付则是十多年前就出现的事物。移动终端创新的时代已经结束了,新的创新竞争,一幕更精彩的大剧开始了。

同一天的两个会,英特尔与苹果都试图解决同一个问题,即公司的未来专注方向在哪里?他们的答案是相同的:是可穿戴设备,未来则是物联网。只不过路径不尽相同:苹果是“软件+硬件+互联网”的“硬件大集成”的方式,英特尔则是“计算+通讯+存储+软件+互联网应用与服务”的“芯片大集成”方式。

谁将赢得未来?硬件大集成的模式已经在移动互联网时代被证明,而芯片大集成的模式却是一次创新,也是一次冒险。

英特尔冒险的理由是:移动互联网没有复制PC时代的模式,即Wintel联盟的模式;未来的可穿戴设备,物联网时代也不会重复移动互联网路径,需要新的尝试。

英特尔的故事

著名物理学家史蒂芬·霍金通过视频亮相英特尔IDF。霍金坐着的轮椅与众不同,这是一个可以联网的智能轮椅,可以与其他智能设备互联,帮助助理残障人士进行交流与沟通。而支撑其联网功能的,是英特尔芯片。

另一款有趣的产品是智能内衣,上面分布着数目众多的传感器,当遇到来自外界的攻击时,内衣通过传感器可以采集温度、力量等数据,根据分析打开对主人的保护装置。

这些应用可以由软件提供商来提供,比如联网轮椅,就是由英特尔实习生设计的概念验证项目,也是英特尔创新协作者(Intel Collaborators)计划的一个成果。开发者通过英特尔Galileo开发工具包,基于英特尔Quark处理器、英特尔物联网网关解决方案风河系统和迈克菲安全产品,就可以开发相关功能。

按照这一架构,英特尔仅提供了一款芯片,轮椅、内衣由品牌厂商提供,本次展出的内衣便由英特尔与时尚品牌Barney's合作推出。在英特尔芯片里,集成了计算、通讯、第三方厂商提供的应用与服务。未来,芯片还可以集成存储、软件、应用,还可以通过网络升级。

英特尔还展示了一些更新奇的产品,比如将这一款芯片置入啤酒桶、马桶、火箭、无人驾驶飞机,这些产品被赋予了计算、存储、联网的功能,以及来自于第三方提供商的软件、应用与服务。

透过这些产品,可以发现英特尔芯片发生了变化:过去的芯片仅有计算能力,现在这一芯片包含了计算、通讯、软件平台、存储、互联网应用与服务。“英特尔做了一件什么事情?”一位英特尔员工告诉笔者:“就是把一台计算机放到一块芯片里。”这一模式被其总结为“芯片大集成”。

英特尔试图透过这些产品讲述这么一个故事:通过一块小小的芯片,标准的物体就能转化为数据驱动的联网机器。

芯片大集成将重塑IT产业的环节。过去软件与应用提供商面向软件操作系统开发应用,操作系统厂商主导着产业内权力的分布,这就是微软windows、苹果iOS、谷歌android成功的秘密。

而“芯片大集成”的模式下,应用开发商将直接面向芯片开发应用。这让英特尔看到了改变格局的可能:芯片将成为整合应用提供商,最终产品制造商和系统提供商、用户的平台。

在“芯片大集成”的模式上,芯片的权力最大。这才是英特尔讲的故事。

物联网新战场

作为苹果新品会最大的看点,AppleWatch可谓毁誉参半。有网友如是调侃:“华强北都已经出山寨二代了,苹果终于推出了山寨一代。苹果与华强北竞争,中国华强北完胜。”

作为一款饱受期待的产品,用户期望看到苹果能解决腕带式设备的三个问题:一是续航问题。一天充一次电,基本宣布这款产品受众仅为发烧友;二是新的人机对话方式。在手表这样的小屏幕上,触控不是体验互联网服务的好方法;三是应用展现方式。PC时代,应用以文件夹的方式展示,互联网时代是以搜索的方式到达用户,而移动互联网时代是以APP的方式。而物联网时代,基于新的人机对话方式,应用也应该以新的方式到达用户。

但令人失望的是,AppleWatch某种意义上不过是智能手机的复制,并没有期待中的突破。在GPS这样的应用启动的情况下,其续航时间不过半天;触控是其最主要的人机对话方式;应用展现也是APP的模式。

过去,苹果这家公司存在的意义在于,基于完美的工程设计、易用性方面的革命性突破,将已经有的实验品、工程品变成时尚品,MAC、iPod、iphone、ipad,无一不是如此。与之对比,联想等公司的意义在于将时尚品变成快销品,性价比产品,因为他们擅长营销、制造。

但显然,AppleWatch既没有完美的工程设计,易用性更无突破,还是一款昂贵的实验品。而且它不过是智能手机的延伸,是“软件+硬件+互联网”模式的复制,这一模式显然没有达到消费者的预期。

与之对比,英特尔“芯片大集成”的方案也没有解决上述问题。前文所述英特尔推出的众多产品,也仍是工程品或实验品。未来谁能解决这个问题,谁就是物联网新时代的赢家。

两厢比较,苹果是产品模式,英特尔是产业链模式。简单地说,英特尔不造车,不做衣服,只做芯片。而苹果则自己做电视、手表、未来可能自己造汽车,甚至是内衣,以及任何可以智能化的东西。

苹果产业链上的公司,为苹果产品服务,以外包的方式给苹果打工,苹果留给合作伙伴的空间逼仄;英特尔的方式,则是商业合作的方式,大家有自己的品牌、渠道、设计以及技术上的创新空间。

两种模式比较,英特尔模式更易获得比如服装、汽车等行业伙伴的拥抱,调动产业积极性。

苹果、英特尔之外,微软、谷歌则是另外一种模式,即操作系统模式。在任何物体上预设操作系统,标准的物就能变得智能,可联网,就能变成分享互联网应用与服务的平台与入口。

物联网工程意义范文6

1.1实验室建设

因为物联网工程专业是一门多学科交叉的专业,在实验室建设方面应整合校内校外优质资源,大力推进校企联合实验室、企业实训实习基地等的建设,使实验教学和企业生产紧密结合,进一步丰富实验教学体系,改善实验教学环境,锻炼和提升学生的综合实践能力和工程创新能力,充分利用校内实训基地和校外实训基地的一体化平台建设,形成物联网专业人才从校园至企业的无缝对接;依据物联网及其相关专业的实验教学体系,及培养创新型、应用型人才的目标。物联网实验室应该分成四个层次:基础型实验室、专业型实验室、创新型实验室、岗位实验室。1基础实验室包括软件实验室、数据库实验室、组成原理实验室等.2专业实验室包括RFID实验室、无线网络技术实验室、传感网络实验室、单片机实验室、嵌入式实验室等.3创新实验室主要包括智能家居创新应用和地方行业创新应用两大类。4岗位实训室,岗位实训室旨在培养学生从事相关行业所必备的素质和能力。岗位方向物联网系统设计架构师、物联网系统管理员、网络应用系统管理员、物联网应用系统开发工程师等核心职业岗位以及物联网设备技术支持与营销等相关职业岗位。

1.2实验教学方法与手段

从对学生自主学习和多样化发展的适应性和实践能力培养目标出发,各门实验课程的授课教师对本门实验课程中各个实验项目进行认真研究,对综合性、设计性实验进行准确认定。结合物联网工程类实验教学的特征,针对不同专业的学科特点选择实验项目,仍然保留部分传统的手工操作实验技术,如电路理论、电子技术等传统实验和实训项目,让学生通过传统的操作方式完成,便于教师在教学中以手把手的方式进行辅导。同时积极采用现代化信息技术,更新先进的计算机和网络设备,实现先进的计算机仿真模拟操作和网络化管理的实验环境。目前,实验教学中心大多数专业实验项目通过计算机进行仿真或模拟操作,在Internet网络环境下进行,各专业课程的演示实验也均可以多媒体技术、电子幻灯、电子显示屏系统等现代信息技术进行。

1.3实验队伍建设

队伍建设包括课程梯队建设、教师进修与培养建设、教师科研与教学能力培养建设。教学队伍教学建设措施如下:1加强教学梯队的建设,注重提高青年教师的理论素养和实践能力。2以老带新,老教师指导年轻新教师。改善其教学方法,提高其教学技能。3不断引进高级人才和IT企业工程技术人员,提升专业教学师资。4依托校企同盟,建立引进与派出双向培养机制,快速提升校内专职教师的双师素质。

1.4学生创新体系建设

充分利用物联网工程大学生创新实践基地的资源,通过建立完善大学生科技创新实践培养体系,优化大学生科技创新实践开放和激励机制,促进各专业实验室向学生科技创新活动开放,鼓励老师科学研究与项目开发开放,组织大学生参与教师科研项目的研究和各类学科科技竞赛,构筑“参研、立项、创新”一体化的自主性创新实践新平台;充分利用省国际服务外包人才培训基地等中心资源,主动融入地方经济发展,在承担校内本科培养的工程实践教学和综合创新训练的同时,将实现校内外相关专业人才培养的资源共享,并逐步建设成为地方企事业单位物联网人才的实践培训基地,为开展面向社会的物联网技术培训提供综合性、创新性训练支撑;努力开拓和建设适应大学生综合实践和工程创新的新平台,逐渐形成“中心、企业、社会”共建共享的多元化运行机制。

2结论