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基于物联网的实际应用,物联网终端操作系统需要具备以下功能:
计算能力
运算能力是物联网终端操作系统所必须提供的基本能力,数据的准确性和计算结果的准确性是物联网数据价值的保证。
IoT终端操作系统需要能提供丰富的计算模型,方便开i发者开发,并提供计算模型插件支持第三方技术模型。
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系统规模的可扩展性
智能终端设备与计算机、移动终端zui大的不同在于,物联网终端设备的外观、大小都是不固定的。外型和尺寸不固定,操作系统在空间大小上会有多种要求,从百 K到 M都要适配。因此,对物联网i操作系统终端的要求是:内核要小,功能可以裁剪。
核心很小,这不仅仅是指操作系统内核部分小,对操作系统zui小功能集的要求也要小;这些特性是可以调整的,需要物联网终端操作系统提供丰富的功能模块以供选择。
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智能网主要是通过终端传感器形成用户之间、用户与电网公司之间即时连接的网络交互,实现数据读取的实时、高速、双向效果,从而提高电网的综合效率。以电i网公司坚强智能电网为基础,实现电力流、信息流、业务流的高度整合,信息的无损采集、流畅传输、有序使用。通信支持系统的各个层次是强健智能电网信息运行的有效载体。它可以充分利用坚强智能电网多、海量信息的潜在价值,为坚强智能电网生产过程的精细化管理和标准化管理提供服务,提高电网调度的智能化和科学决策水平,提高电力系统运行的安全性和经济性。
电i网公司于2009年5月发布了智能电网规划,在以特高压电网为骨干网架、坚强电网各级协调发展的坚强电网为基础,具有信息化、自动化、互动特点的自主、国际领i先的坚强智能电网。同时,电i网公司提出了物联网发展的三个阶段:信息汇聚阶段、协同感知阶段和泛在聚合阶段。
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物联网作为新一代信息通信技术,引起了广泛关注。物联网及其产业发展已被纳入战略,科技部、工业与信息化部先后在多项重大科技专项中设立课题支持物联网技术研究及产业化。电i网公司提出了“面向应用、立足、形成标准、建立”的研究指导思想,在物联网的芯片、应用系统开发、标准体系、信息安全、无线宽带通信、软件平台、测试技术、实验技术等方面进行了部署,力争在未来3年内实现物联网技术在电力系统应用多项核心技术的突破,形成若干项有重大影响的性科研成果,成为在国内外有重要影响的从事智能电网物联网技术研究和应用的研发中心和产业化基地。
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许多传统的“软性”科学方法正在成为我们生活的复合空间中的“硬”方法,与此同时,许多“硬”技术也在“软”化,以适应对其日益增长的多样性、复杂性和智能性的要求。举例来说,在 Cyberspace应用程序中,人工智能、机器智能、计算智能已经成为虚拟空间的智能“土著”主体,不再是“人工”、“机器”或“计算”;而那些被认可以“硬”技术立身的汽车制造业,现在已经不再是“软”的复杂科学了,因为一种典型的生产、经营和管理方式已经不能有效地应对 Cyberspace应用中的人工智能、机器、计算智能等;除了 IBM外,许多传统的大型企业都已经意识到将会发生的变化,近通用电器公司 GE也推出了“智能平台”(IntelligentPlatform)的业务部门,来迎接即将到来的智能产业。
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经过30多年的改革开放,我们在各方面取得了显著的成就。科学和技术上,变化更大。“863”高技术研究开发项目的目标是世界水平,“973”基础研究开发计划的目标是多学科综合前沿基础研究,培养相关人才、团队和基地。
“863”计划20多年,“973”计划研究已有10多年,硕果累累,成就非凡,但尚未从根本上改变目前科技状况仍落后于世界水平的格局,也未能通过自主提升我国的产业水平。
趋向特征:
一、智能化:一是多种传感器功能集成于数据处理、存储、双向无线通信等方面;软传感技术,即智能传感器与人工智能相结合。
二、微型化: MEMS传感器研发异军突起。伴随着微电子集成加工技术的日益成熟, MEMS传感器将半导体加工工艺(如氧化、光刻、扩散、沉积和蚀刻)引入到传感器的生产制造中,从而实现了大规模生产,并为传感器微型化发展提供了重要的技术支持。
三、集成化:多功能集成式传感器受到广泛关注。传感集成包括两大类:一是同类型多传感器集成;二是多功能集成,这是目前传感器集成发展的主流方向。
四、多元化:新材料技术的突破促进了各种新型传感器的出现。新材料是传感器的技术基础,新材料的研究开发是提高产品性能、降低成本和技术升级的重要手段。有机物敏感材料、陶瓷材料、超导材料、纳米材料、生物材料等成为研究热点,液位传感器、生物传感器、光纤传感器、气敏传感器、数字传感器等新的传感器迅速涌现。

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