Hoolimata asjaolust, et andurivõrgu, asjade Interneti (IoT) ja üldlevinud võrgu mõistete kohta ühiskonnas on palju erinevaid arvamusi, ollakse üldiselt nõus, et asjade internet viitab nõudmisel teabe hankimisele, edastamisele, salvestamisele, tunnetamisele, analüüsile ja kasutamisele asjade ja asjade, asjade ja inimeste vahel ning inimeste vahel erinevate andurite kaudu.
IoT põhiaspekte võib kokku võtta kui kõikehõlmavat tuvastust, usaldusväärset edastamist ja intelligentset töötlemist. Terviklik tuvastamine viitab raadiosagedustuvastuse (RFID), GPS-i, kaamerate, andurite, andurite võrkude ja muude tehniliste vahendite kasutamisele objektil igal ajal ja igal pool teabe kogumiseks ja hankimiseks. Usaldusväärne edastamine tähendab usaldusväärset teabevahetust ja jagamist erinevate sidevõrkude ja Interneti kaudu igal ajal ja igal pool. Arukas töötlemine viitab ulatuslike sektori---,-tööstuse- ja-geograafiliste andmete ja teabe analüüsile ja töötlemisele, et parandada ülevaadet füüsilisest maailmast, erinevatest majanduslikest ja sotsiaalsetest tegevustest ning teostada arukat otsustus-ja kontrolli. Võrreldes Internetile iseloomuliku globaalse vastastikuse sidumise ja koostalitlusvõimega, on asjade Internetil kohalikud ja tööstuslikud omadused.
Tööstuslikul asjade internetil on lai valik rakendusi. Erinevat tüüpi terminalid, millel on keskkonnatuvastusvõime, üldlevinud tehnoloogial põhinev arvutusrežiim, mobiilside ja nii edasi, integreeritakse pidevalt tööstusliku tootmise kõikidesse aspektidesse, mis võib oluliselt parandada tootmise efektiivsust, parandada toodete kvaliteeti, vähendada toodete maksumust ja ressursitarbimist ning tõsta traditsioonilise tööstuse intelligentse tööstuse uude etappi.
IoT-platvormide tehnoloogiad, rollid ja interaktsioonid võivad tööstusharuti erineda, eriti kui need kasutavad digitaaltehnoloogiaid, näiteks asjade interneti. Sellega seoses annavad IoT platvormid järgmised neli elementi:
1. Tehnoloogia
2. Arengu ökosüsteem
3. Lahenduse loomine
4. Kasutajad
Nende nelja elemendi aluseks on tehnoloogia, alates anduritest kuni sideprotokollide ja analüütikatööriistadeni. Tehnoloogia võimaldamine on asjade Interneti tegevuse tõhususe parandamise ja uute toodete loomise hõlbustamise keskmes. Seejärel saab arendusökosüsteem kasutada neid töötlemata tehnoloogia tööriistu, et luua täiuslik lahendus platvormi kasutajate vajaduste rahuldamiseks.
Platvormi pakkujad peaksid kujundama oma tooted tehingu mõlema poole kasutajate jaoks. Seetõttu on oluline pakkuda kasutajatele erinevaid teid, kust vastavad inimrühmad leiavad asjakohast sisu, teenuseid ja lahendusi. Need teed hõlmavad sisu filtreerimist tööstusharu või kasutaja rollide alusel. Lühidalt öeldes, mida intuitiivsem on platvormi interaktiivne liides, seda tõhusamad on tavaliselt sisu esitamise teed ning seda lihtsam on nii pakkumisel kui ka nõudlusel otsitavat leida. See kasutajate ja andmete suhe on asjade Interneti-platvormide väärtuse loomise keskmes. Tarkvaraarendajaid ja muid lahenduste loojaid meelitades saavad IoT platvormid tuua kasutajateni laiemat valikut lahendusi. Selle tulemusena inspireerib platvorm potentsiaali luua rohkem väärtust.
Funktsionaalsest vaatenurgast koosneb see neljast põhifunktsioonist: CMP (ühenduvushaldus), AEP (rakenduse lubamine), DMP (seadmehaldus) ja BAP (ärianalüüs).
CMP (ühenduvuse haldusplatvorm)on ühenduse haldamise platvorm. Seda kasutatakse tavaliselt operaatori võrgus, eriti IoT SIM-kaardiga ühendamisel. See platvorm suudab realiseerida asjade Interneti-ühenduse konfiguratsiooni ja tõrkehalduse, tagada terminali võrgukanali stabiilsuse, võrguressursside kasutamise haldamise, ühenduse tariifide haldamise, arvelduste haldamise, pakettide muutmise jne.
DMP (seadmehaldusplatvorm)on seadmehaldusplatvorm. See hõlmab peamiselt mitmeid funktsioone, nagu kaugseire, seadistuste reguleerimine, tarkvara uuendamine ja IOT-terminalide tõrkeotsing. Ja tänu avatud API kõneliidese pakkumisele, mis aitab klientidel süsteemi integreerida kogu M2M-i seadmehalduslahenduste otstest{2}}otsteni-otsteni, on pakkumine tasuline. Võib arvata, et DMP on peamiselt suunatud seadme põhioleku (nt sisse-, välja-, seiskamis- või reaalajas IoT-seadme hoiatused ja muu seadmehaldus, mis ei hõlma IoT ülemiste rakenduste stsenaariume) juhtimisele.
AEP (rakenduse lubamise platvorm)on ülemise kihi äritegevuse võimaldamise platvorm. See loogiline kiht on kombineeritud ülemise kihi rakendusstsenaariumidega, et pakkuda arendajatele rakenduste arendustööriistade (SDK), vahevara, andmesalvestuse, äriloogikamootori, kolmanda osapoole API liideste ja muude funktsioonide komplekti. Me võime seda mõista kui süsteemi arendusplatvormi, mis ühendab rakenduse stsenaariume. Seoses tööstusharu ärikogemuste ja tehnoloogia pideva kogunemisega nihkub platvormi konkurentsivõime järk-järgult ühenduvuselt platvormi mitme stsenaariumiga ärivõimalustele.
BAP (ärianalüüsi platvorm)võib nimetada ärianalüütika platvormiks. See loogiline kiht sisaldab kahte põhifunktsiooni: suurandmeteenused ja masinõpe. Pilveplatvormil koondatud andmeid analüüsitakse, töödeldakse ja visualiseeritakse. Ja masinõpe on platvormile salvestatud struktureeritud ja struktureerimata andmete koolitamine, et moodustada ennustav, kognitiivne või keerukas ärianalüüsi loogika. Ja tulevikus läheb masinõpe paratamatult üle tehisintellektile.




