• [版本公告] 华为云会议V7.3.6版本新特性:会议新功能来袭,快来了解吧!
    华为云会议V7.3.6版本新特性本月优化内容:1、预约会议通知优化,减少会议通知2、手机扫码邀请大屏版加入会议3、观看共享时叠加发言人视频窗口,并支持下拉关闭(移动端)4、视频画面上增加暂停云录制快捷入口(移动端)一、预约会议通知优化,减少会议通知场景一:当您预约了一个会议,会议开始前你需要添加新的与会者• 重新编辑,新追加与会者会单独进行通知,其余与会者不做额外通知。场景二:当您预约的会议重新编辑涉及到会议主题、时间、密码和直播地址时• 当你修改了会议主题、会议时间、会议密码、直播地址时会再次发送会议通知,其余修改不再发送会议修改通知。二、手机扫码邀请大屏版加入会议适用场景:当您需要用MAXHUB加入会议时• 将MAXHUB更新到最新版(V7.3.6),您可以用手机扫码入会,快速邀请大屏加入会议三、观看共享时叠加发言人视频窗口,并支持下拉关闭(移动端)适用场景:会中小画面不想显示想做隐藏时四、视频画面上增加暂停云录制快捷入口(移动端)适用场景:您可以在移动端操作云录制进度,选择暂停或者继续录制
  • [FAQ] 200dk设置同步网络时间
    查看时区:timedatectl 设置时区:timedatectl set-timezone Asia/Shanghai 
  • [技术干货] 树莓派从入门到精通——(一)入门篇
    **目录:** 一、什么是树莓派? - 1.树莓派基础介绍 - 2.树莓派应用场景 - 3.基础准备 二、基础环境搭建 - 1.和电脑通信 - 2.连接树莓派命令行桌面# 一、什么是树莓派? ## 1.树莓派基础介绍 树莓派可不是一个可以吃的派哦~树莓派(Raspberry Pi)是为学习计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于Linux。其售价便宜,一台为35美元左右。 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/205324jiz01lqxzl2ojbeu.png) ## 2.树莓派应用场景 就像其他任何一台运行Linux 系统的台式计算机或者便携式计算机那样,利用Raspberry Pi 可以做很多事情。当然,也难免有一点点不同。普通的计算机主板都是依靠硬盘来存储数据,但是Raspberry Pi 来说使用SD 卡作为“硬盘”,你也可以外接USB 硬盘。利用Raspberry Pi 可以编辑Office 文档、浏览网页、玩游戏—如《雷神之锤》(Quake )。 和我们常见的单片机(如STM32)相比,树莓派的性能强大,可以跑许多深度学习代码,比如现在很火的人脸识别、口罩佩戴识别等等,都可以看见树莓派的身影。 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/205933bkcyfscpc3ns16np.png) ## 3.基础准备 想要玩转树莓派,仅有一台树莓派可不行呢!我们还需要给他丰富一下。如下图(当然还有背面插入的MicroSD卡):因为树莓派CPU基础温度很高,简单的跑一个桌面就会达到50℃,因此在必要时需要打开风扇降温。当然后期根据需求,我们还可能需要读卡器、鼠标键盘、4G模块等等 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/2104078wqlbahzgkzqqkau.png) # 二、基础环境搭建 ## 1.和电脑通信 树莓派和单片机不一样,单片机采用串口简单的和电脑进行通信;而树莓派运行的是一个类似于linux的操作系统,我们可以使用SSH方式,像连接云服务一样使用电脑连接我们的树莓派。 但需要注意,因为树莓派没有连接网络(或者说没有和我们的电脑处于同一局域网),因此我们通过网线连接,使得树莓派联网,步骤如下: - 1) 电脑使用wifi(采用无线网),使用一跟网线(直通线)连接树莓派和电脑的RJ45接口。 - 2) 网络共享 打开网络->WLAN->属性->共享->允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接->选择家庭网络连接方式 “以太网” 如下图: ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/211620v60aycsmzw54o29b.png) ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/211650ccttdizrg6hbwax1.png) - 3) 查看树莓派IP 此时如果设置成功,我们可以查看到树莓派IP.方法为:打开cmd,输入arp -a,就可以找到树莓派ip(一般是在192.168.137.1下的第一个ip地址),如果找不到,可以拔出网线,然后插上观察多了哪一个IP,如下: ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/101809dxq89bti2ikucrfh.png) - 4) 通过SSH,连接树莓派 其操作和我们连接云服务器的操作相同。树莓派默认的账号为pi,密码为raspberry 我树莓派的IP为192.168.137.15 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/101933pch0eezechzhngam.png) 并执行以下命令: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install tightvncserver tightvncserver ``` 功能分别为 ``` 更新命令 安装vnc服务器 启动VNC ``` ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/1023464i7gmd4akdz8opzo.png) ## 2.连接树莓派桌面 1)在VNC Viewer官网下载VNC Viewer(https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/) ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/11/212937wn9u5s5thax1nsjg.png) 2)VNC远程连接树莓派图形桌面 - 安装并打开VNCViewer - 输入树莓派的IP地址并加上端口号。(端口号为树莓派启动VNC(tightvncserver)时显示的数字,刚刚我的是1) - 输入VNC密码(一般为raspberry) - VNC密码输入无效时,可以选择更改VNC密码,指令为“vncpasswd”,重新设置密码 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/104546t74zcwvuu7lkj3co.png) ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/104516btjw3sjehaqs0g5p.png) 3) 此时我们已经连接到树莓派的桌面,来试一试上网吧 通过树莓派,来看一看我们的华为云论坛IoT板块 ![image.png](https://bbs-img-cbc-cn.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/data/forums/attachment/forum/202103/12/105009dr06fmfnulhhbl7n.png)
  • [网络安全] F5 BIG-IP/BIG-IQ多个严重漏洞预警
    一、概要近日华为云监测到美国F5 公司官方发布安全公告,披露F5 BIG-IP/BIG-IQ存在多处严重漏洞,攻击者利用漏洞可实现远程代码执行。CVE-2021-22986, CVSS 9.8: BIG-IP/BIG-IQ iControl REST未经身份验证的远程命令执行漏洞;CVE-2021-22987, CVSS 9.9: BIG-IP设备模式TMUI身份验证的远程命令执行漏洞;CVE-2021-22988, CVSS 8.8: BIG-IP TMUI身份验证的远程命令执行漏洞;CVE-2021-22989, CVSS 8.0: BIG-IP设备模式高级WAF / ASM TMUI身份验证的远程命令执行漏洞;CVE-2021-22990, CVSS 6.6: BIG-IP高级WAF / ASM TMUI身份验证的远程命令执行漏洞;CVE-2021-22991, CVSS 9.0: BIG-IP TMM缓冲区溢出漏洞;CVE-2021-22992, CVSS 9.0: BIG-IP高级WAF / ASM缓冲区溢出漏洞。华为云提醒使用F5 BIG-IP/BIG-IQ的用户及时安排自检并做好安全加固。详情请参考链接:https://support.f5.com/csp/article/K02566623二、威胁级别威胁级别:【严重】(说明:威胁级别共四级:一般、重要、严重、紧急)三、漏洞影响范围漏洞受影响版本安全版本CVE-2021-22986F5 BIG-IP   16.0.0-16.0.1F5 BIG-IP   15.1.0-15.1.2F5 BIG-IP   14.1.0-14.1.3.1F5 BIG-IP   13.1.0-13.1.3.5F5 BIG-IP   12.1.0-12.1.5.2F5 BIG-IQ   7.1.0-7.1.0.2F5 BIG-IQ   7.0.0-7.0.0.1F5 BIG-IQ 6.0.0-6.1.0F5 BIG-IP 16.0.1.1F5 BIG-IP 15.1.2.1F5 BIG-IP 14.1.4F5 BIG-IP 13.1.3.6F5 BIG-IP 12.1.5.3F5 BIG-IQ 8.0.0F5 BIG-IQ 7.1.0.3F5 BIG-IQ 7.0.0.2CVE-2021-22987CVE-2021-22988CVE-2021-22989CVE-2021-22990CVE-2021-22992F5 BIG-IP   16.0.0-16.0.1F5 BIG-IP   15.1.0-15.1.2F5 BIG-IP   14.1.0-14.1.3.1F5 BIG-IP   13.1.0-13.1.3.5F5 BIG-IP   12.1.0-12.1.5.2F5 BIG-IP   11.6.1-11.6.5.2F5 BIG-IP 16.0.1.1F5 BIG-IP 15.1.2.1F5 BIG-IP 14.1.4F5 BIG-IP 13.1.3.6F5 BIG-IP 12.1.5.3F5 BIG-IP 11.6.5.3CVE-2021-22991F5 BIG-IP   16.0.0-16.0.1F5 BIG-IP   15.1.0-15.1.2F5 BIG-IP   14.1.0-14.1.3.1F5 BIG-IP   13.1.0-13.1.3.5F5 BIG-IP   12.1.0-12.1.5.2F5 BIG-IP 16.0.1.1F5 BIG-IP 15.1.2.1F5 BIG-IP 14.1.4F5 BIG-IP 13.1.3.6F5 BIG-IP 12.1.5.3四、漏洞处置目前,官方已在相应的分支中提供了安全版本,请受影响的用户升级到安全版本。若无法及时升级,可参考官方公告中针对各漏洞提供的规避措施进行风险规避:CVE-2021-22986,CVE-2021-22987,CVE-2021-22988,CVE-2021-22989,CVE-2021-22990,CVE-2021-22991,CVE-2021-22992注:修复漏洞前请将资料备份,并进行充分测试。
  • [交流分享] 4G&5G;学习过程中整理的专业名词的符号简称
    - 专业名词符号1.GSM:全球移动通信系统主要包括MS(移动用户),BSS(基站子系统),NSS(网络与交换子系统)以及OSS(操作维护子系统)MS:用户所有信息都储存在SIM卡上BSS:包括了发信机(BTC)以及基站控制器(BSC)。基站主要负责移动终端与交换子系统直接的连接,起到了一个桥梁作用,几乎包括了GSM数字移动通信中无线通信部分的所有基础设施。一个基站子系统是指GSC以及由它管辖的所有BTC。NSS:主要实现GMS的交换功能的交换中心以及用户数据和移动性的所需的所有数据库。OSS(操作维护子系统),是操作员与设备之间的中介2.UMTS:通用移动通信系统3.LTE:通用全球移动通信技术长期演进4.SAE:系统架构演进(LTE的核心网),又称为EPC:演进型分组核心5.EPS:演进的分组系统,EPS=E-UTRAN+EPC6.SAE-GW:系统架构演进网关7.ITU:国际电信联盟8.TSS:电信标准化部门9.3GPP:第三代合作伙伴计划10.CCSA:中国通信标准化协会11.HSS:归属用户服务器12.gNB:5G基站13.eNB:4G基站14.en-gNB:就是把5G基站接入到4G核心网中15.ng-eNB:就是把4G基站接入到5G核心网中16.NSA:非独立组网17.SA:独立组网18.NodeB:3G移动基站的称呼19.eNodeB:LTE网络中的无线基站20.BSC/BTS:2G21.OMC:操作维护中心22.OCS:在线计费系统23.SMC:短消息中心24.DRA:Diameter路由代理25.LSTP:低级信令转接点26.HSTP:高级信令转接点27.BOSS:业务运营支撑系统28.AMPS:高级移动电话系统29.TACS:全接入移动通信系统30.WCDMA:宽带码分多址,载波带宽5MHz,支持384kbps~2Mbps31.TD-SCDMA:时分同步码分多址接入32.TDD:时分双工,载波带宽1.6MHz33.FDD:频分双工,34.DS-CDMA:宽带直扩码分多址35.GPRS:通用无线分组系统36.AMC:编码37.UTRA:通用地面无线接入38.TD-LTE:是TDD版本的LTE技术,采用的是不对称频率39.HSPA:高速分组接入,速率14.4Mbit/s40.HSDPA:高速下行分组接入41.AGW:接入网关42.MME:移动性管理实体,LTE网络的网元43.Gateway:用户面实体44.RNC:无线网络控制器45.RRC:无限资源控制层,负责连接配置、策略相关的信令或控制面,不负责在用户面上处理数据包46.RRC:遥控射频单元–通常习惯’遥控单元’ ,将基带单元和发射单元(远程)分开。47.SC-FDMA:单载波频分多址48.PDN-GW:公共数据网关49.PCRF:策略与计费规则功能50.PCF:策略控制功能51.IMS:IP多媒体系统52.SGW:服务网关53.PDCP:分组数据汇聚协议层,负责对数据包压缩和解压缩IP报头,加密和完整性保护等54.RLC:无线链路控制层,负责对数据包进行分段/重组、ARQ纠错、重复包检测等55.MAC:媒体访问控制层,负责实施资源调度决策、复用/解复用、缓冲等功能,也负责载波聚合调度。56.PHY:物理层,负责编码、调制、FEC等57.NAS:非接入层58.SDAP:业务数据适配协议59.AMF:接入和移动性管理功能60.UPF:用户平面功能61.UDM:统一数据管理62.SMF:会话管理功能63.MEC:移动边缘计算64.NFV:网元功能虚拟化65.AUSF:认证服务器功能66.NEF:网络能力开放67.NSSF:网络切片选择功能68.NRF:网络注册功能69.SBA:基于服务的架构70.NGCN/NGC:5G核心网71.NG接口:5G核心网和无线接入网之间的接口72.Xn接口:NG-RAN节点(gNB或ng-eNBs)之间的网络接口73.F1接口:NG-RAN内部的gNB的CU和DU功能实体之间互联的接口,或者与E-UTRAN内的en-gNB之间的CU和DU部分的互联接口CU:集中单元,主要包括RRC、SDAP和PDCP协议层,主要负责非实时的RRC、PDCP协议栈功能DU:分布单元,主要包括RLC、MAC和PHY层的节点,主要负责处理实时性需求的MAC层功能和部分物理层功能CU与DU之间通过F1接口连接一个CU可以管理一个或多个DU一个DU可连接多个分布式的AAU75.ATN设备:可以理解为接入层设备76.CX设备:可以理解为汇聚层设备77.MSA:多流聚合;终端可以使用多个相同或者不同制式的基站进行数据传输78.OSS:运营支撑系统79.MAE:城域交换80.CGI:全球小区识别5261码81.BSC:基站控制器82.BCCH:广播控制信道、用于广播基于每个小区的通信信息83.MCC:移动国家码84.MNC:移动网络码85.LAC:位置区号码86.ECIES:非对称密码算法87.PLMN:公共陆地移动网88.SEPP:安全代理89.SLA:基于服务级别协议90.NRF:网络功能库91.SSC:扩频通信技术92.RAN:无线接入网93.GERAN:GSM边缘无线接入网94.E-UTRAN:演进的通用陆地无线接入网络,LTE的接入网95.SDN:软件定义网络96.NMS:网络管理服务器97.MBB:移动无线带宽98.CUPS:控制承载分离99.APN:接入站点名称100.SNR:信噪比,信噪比越大,噪声越小101.FQAM:频率正交幅度调制102.SM:空间调制103.QAM:正交振幅调制104.QPSK:正交相移键控105.PNMA:功率域非正交多址接入106.SCMA:稀疏码本多址接入技术107.RSMA:资源扩展多址接入108.MUSA:多用户共享接入技术109.NOMA:非正交频分多址110.FDM:频分析图OFDMA:正交频分多址,每个用户占用在时域/频域上不同的资源OFDM:正交频分复用FDMA:频分多址,每个用户占用一个子频段/信道TDMA:时分多址,每个用户占用不同的时段/信道CDMA:码分多址,每个用户在信道上使用不同的码SDMA:空分多址,又称为多波束频率服用111.FBMC:滤波器组多载波112.CCFD:同频同时全双工113.UDN:超密集组网部署114.NFV:网络功能虚拟化115.RLF:无线链路失败116.PDSCH:LTE物理下行信道中的一种,是LTE承载主要用户数据的下行链路通道,所有的用户数据都可以使用。PCI:周边零件连接界面,用于定义局部总线的标准,不同的PCI决定了小区特定参考信号(CRS)的位置PCI:物理小区标识,在LTE网络中,终端以此区分不同小区的无线信号。LTE系统提供了504个PCI,从0-503118.CRS:下行参考信号,用于下行物理信道解调和信道质量检测,119.VSWR/SWR:驻波比,可以理解为电压驻波比,通常少于1.5 为正常,范围是0-1.5120.CIO:切换迟滞,范围-20~20,越大越好121.MIFI:便携式宽带无线装置122.SCTP:流控制传输协议123.AAS:自适应天线系统,有源天线系统124.CANBUS:串行总线系统125.MBMS:多媒体广播与组播业务126.BITS:后台智能传送服务127.CA:载波聚合128.RF:射频识别技术129.SUL:5G补充的上行链路技术,属于5G上行解耦技术范畴130.NUL:正常上行链路131.SISO:单输入单输出132.AAU:有源天线单元,是5G基站的主要设备 (可以看成是RRU与天线的组合)133.RRU:射频拉远单元,主要完成射频信号调制解调,射频模拟信号功率放大,传送给天馈134.RFU:射频板135.MU:光端主机136.BBU:基带处理单元,主要完成信道编解码、基带信号的调制解调、协议处理等功能137.CPRI:公共通用无线接口138.UP:用户面139.CP:控制面140.DA:数模转换141.AD:模数转换142.OMCH:运维管理通道143.LTE-X2接口:是eNB与eNB之间的通讯接口,支持数据和信令的直接传输。144.S1接口:是LTE ENODEB与EPC之间的通讯接口145.ANR:自动邻区关系146.BCCH:广播控制信道,用于广播基于每个小区的通用信息的信道147.BF:波束赋形148.PUCCH:物理上行链路控制信道149.PDCCH:物理下行控制信道。150.承载调度以及其他控制信息,具体包含传输格式、资源分配、上行调度许可、功率控制以及上行重传信息等。151.PDSCH:物理下行共享信道,用于承载来自传输信道DSCH的数据。152.DSCH:下行共享信道153.USCH:上行共享信道154.PHICH:物理混合自动重传信道,用于对pusch传输的数据回应HARQ ACK/NACK155.DRX:非连续接收156.DSS:动态频谱共享157.QCI:服务质量等级158.MLB:移动性负载均衡159.SRS:探测参考信号160.PRB:物理资源块161.RACH:随机接入信道,是一种上行传输信道,在整个小区内进行接收,常用于PAGING回答和MS主叫/登录的接入等162.SIB:系统信息块163.CoMP:协同多点传输164.ICIC:小区干扰协调165.CFM:连接性故障管理协议,一种二层以太网OAM协议166.E-RAB:演进的无线接入承载,指用户平面的承载167.CSFB:电路域回落168.OAM:根据运营商网络运营的实际需要,通常将网络的管理工作划分为3大类:操作(Operation)、管理(Administration)、维护(Maintenance),简称OAM。OAM:主要是解决最后一公里Ethernet设备的OAM问题,包括链路性能检测、故障侦测和告警、环路测试、远程MIB变量请求169.OAM 3AH:是指802.3ah以太网OAM主要功能主要有三个方面:链路性能监测:可以对链路故障(丢包)进行检测故障侦测和告警:可以在链路出现故障(中断)时及时通知网络管理员环路测试:通过将非OAMPDU环回来检测链路故障170.MOCN:即一套无线网络可以同时连接到多个运营商的核心网节点,实现多家运营商共享同一套无线网络。171.TAC:跟踪区域号172.RSRP:参考信号接收功率173.SectorID:扇区编号拉远站:一般使用在话务量比较小的地方,是将基站的一个扇区基带部分通过光纤等方式传输到另外一个地方,相当于把基站的一个扇区挪到另一个地方,可以降低建站成本。直放站:是将一个基站的射频信号接收、放大后再发射出去,尽管能增加覆盖范围,但不能增加系统容量,并且会造成信噪比下降。175.功分:将一路信号分为两路或多路相同或不相同的信号发出去,也可以将多路信号合成一路信号发出去176.FSL接口:FSL总线在输出FIFO和输入FIFO之间提供点对点的通信通道177.CFT:过渡馈线178.SINR:信号与干扰加噪声比179.DL Throughput:下行吞吐量180.UL Throughput:上行吞吐量181.TxPower:手机发射功率182.NB-IoT:窄带物联网183.LPWAN:低功耗广域网184.ODM:光配线架连接模块185.VDF:音频配线单元186.ODF:光纤配线架187.FTTx:光纤接入188.NGN:下一代网络,从字面上理解,应该是以当前网络为基点的下一代网络。189.DCN:数据通信网络190.DRX:不连续接收191.eDRX:扩展不连续接收模式192.PSM:(power saving mode)省电模式193.CQI:信道质量指示194.MCS:调制与编码策略195.BLER:块错误率196.MR:传输数据业务的通信网197.MMDS:微波多路分配系统198.SRLTE:单待LTE,即通话就断开数据199.SVLTE:双待手机方式,同时工作在LTE和CS方式,前者传输数据业务,后者传输语音业务200.OTT:即互联网公司越过运营商,发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务,强调服务与物理网络的无关性201.VOLTE:基于IMS网络的LTE语音解决方案,通过IMS网络,移动运营商不仅可以无缝的继承传统的语音、短消息业务,还可以将语音与丰富的增强功能相整合,提供多样化的服务。202.CSFB:快速语音回落,则是一种单卡单待的方案,终端只能工作在一个网络下203.CS:电路交换204.PS:包交换205.License:硬件或某种软件功能的授权文件,相当于一个密匙的作用206.SPS:半永久性调度,又称为半静态调度207.ROHC:健壮性报头压缩208.NRDU:该参数表示NR DU小区的标识,在gNodeB范围内唯一标识一个小区209.手机伴侣:是一种信号放大器,能有针对性的对信号进行放大,从而达到增强覆盖的目的,用户使用最直观的感觉就是手机信号变强,通话流畅210.RSSI:(基站侧指标)接收信号强度指示,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。一般为负值,越接近零说明信号强度越高RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱正常范围:-93~-113RSSI主集:一个扇区两根天线,一根天线发送和接受信号RSSI分集:一个天线只接受信息211.ESFP光模块:增强型SFP,支持对光功率的监测光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。有光纤的地方就有光模块212.方位角:可以理解为正北方向的平面顺时针旋转到和天线所在平面重合所经历的角度在实际的天线放置中,方位角通常有0度,120度和240度。分别对应于A小区、B小区、C小区213.空口软同步:将通过软件功能,调整基站的帧号和偏移,使每个基站使用相同的帧号和偏移值214.CANbus:即CAN总线技术,全称为控制局域网总线技术215.CB:市民波段的个人通信216.RHUB:室分系统217.pRRU:射频拉远单元,实现射频信号处理功能218.GERAN是GSM/EDGE无线接入网。采用了EDCG的无线传输技术,网络组成与GPRS相同219.IKE:因特网密钥交换协议,IKE SA:负责IPSec SA的建立和维护IPSec SA:负责具体的数据加密220.LLDP:链路层发现协议,允许网络设备在本地子网中通告自己的设备标识和性能221.近端:指基站那端远端:需要改善覆盖的那片区域222.NTP:网络时间协议,用来同步网络中各个计算机的时间协议223.PMTU:路径MTU,一种动态发现因特网上任意一条路径的最大传输单元的技术224.ACPR:邻信道功率比,225.ACLR:相临频道泄露比(ACPR/ACLR 是同一个东西,不过一个是在终端测试中的叫法,一个是在基站测试中的叫法)226.SEM:光谱发射掩码227.EVM:误差矢量,衡量的是“实际信号与理想信号的误差”,可以有效的表达发射信号的“质量”实际信号的点距离理想信号越远,误差就越大,EVM的模值就越大228.TWAMP:双向主动测量协议229.Uu接口:LTE用户和网络之间的接口RB:数据传输资源(物理层)分配最小单位。20M带宽有100个RB,RB越少,速率越低RE:上行传输使用的最小资源单位叫资源粒子,也是承载用户信息的最小单位。一个RB有若干个REREG:资源粒子组。一个REG包含4个连续未被占用的RE。主要针对PCFICH(物理控制格式指示)和PHICH(物理HARQ指示)CCE:每个CCE由9个REG组成。为了用于数量相对较大的PDCCH(物理下行控制)资源分配231.EMS:网元管理系统232.GTP:GPRS隧道协议,是一个高层协议,位于TCP/UDP协议书,提供主机间端到端通信GTP-C控制面:逻辑上与GTP-U关联,是隧道建立、使用、管理和释放的手段CTP-U用户面:封装的T-PDU在GTP-U隧道间传送233.A接口:MSC和BSC之间的接口;GSM 用户侧信令的接入及语音通道承载的建立;该接口 传送有关移动呼叫处理、基站管理、移动台管理、信道管理等信息。B接口:MSC和VLR之间的接口。MSC通过该接口向VLR传送漫游用户位置信息。并在建立 呼叫时,向VLR查询漫游用户的有关用户数据。C接口:MSC和HLR之间的接口。MSC通过该接口向HLR查询被叫移动台的选路信息,以 确定接续路由,并在呼叫结束时,向HLR发送计费信息。D接口:VLR和HLR之间的接口。该接口用于两个登记器之间传送有关移动用户数据,以及 更新移动台的位置信息和选路信息。MSC:移动交换中心,控制所有BSC的业务,提供交换功能和系统内其他功能的连接SGSN:通用分组无线系统业务支撑节点HLR:保存的是用户的基本信息VLR:保存的是用户的动态信息和状态信息,以及从HLR下载的用户的签约信息234.Abis接口:是指移动通信基站(BTS)和基站控制器(BSC)之间的接口235.PCH:寻呼信道236.BCC:基站色码237.SDCCH:独立专用的控制信道,用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。TCH:业务信道,传输语音和数据238.天线类型全向天线:水平方向图上表现为360度都均匀辐射,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。一般应用于郊县大区制的站型,覆盖范围大。定向天线:水平方向图上表现为一定角度范围辐射;一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。239.AP信号覆盖重叠区域PC为-75,PAD为-60,手机为-55240.PTN:分组传送网241.OTN:光传送网242.CE:用户边缘243.TACS:全接入通信系统244.MTS:移动电话系统245.NMT:北欧移动电话246.DAMPS:先进数字移动通信系统247.PDC:个人数字蜂窝系统248.ISDN:综合业务数字网249.WiMAX:微波存取全球互通,又称为802.16无线城域网250.宏站:大的基站微站:小的基站直放站:更低成本的解决信号覆盖问题,用来放大上下行射频信号251.NODE:结点,网络连接的端点;结点可以是处理器、控制器或工作站252.BRU:基本资源单元,一个时隙内由一个16位扩频码划分的信道是最基本的资源单位,即BRU。253.DPI:深度包检测,基于应用层的流量检测和控制技术254.CDR:承诺数据速率255.UMPT:通用主处理传输单元256.IP RAN:综合业务接入网IP RAN A设备:综合业务接入网接入层设备,指用于业务接入并且是网络边缘的综合业务接入网设备IP RAN B设备:综合业务接入网汇聚层设备,指用于A类接入设备流量汇聚的综合业务接入网设备257.ESN:电子序列号,是用来唯一标识一个网络的标志,将在基站调测时被使用258.MDPC:数字处理板,完成CPRI数据交换处理、HDLC链路汇聚、MRFC板的管理259.MRFC:射频板,主要完成带宽射频信号数字化、数字信号模拟化、监控单板状态以及与MDPC主控板通信等功能260.FFT:快速傅立叶变换261.DSP:数字信号处理
  • [交流分享] 5G关键技术
    1.SDN(软件定义网络)SDN(Software Defined Network),即软件定义网络。其核心思想就是就是转发和控制分离,从而实现网络流量的灵活控制。其中有个关键角色叫控制器,控制器对上层应用提供网络编程的接口,对下提供对实际物理网络单元的管理。(如图)SDN我个人的理解是他不是具体的东西,凡是可以用软件定义的东西,由你自己的思想去编程从而形成的产物,可以被主观思想左右的,同时其灵活性也是极高的。是你为了达成某个需求而诞生的,我把他称之为SDN。与传统不一样的是,SDN就像新时代的年轻人一样,充满活力和变数,抛弃了固化的形式,成为潮流是必然。2.NFV(网络功能虚拟化)NFV(Network Function Virtualization),即网络功能虚拟化。网络功能虚拟化主要目标是实现软硬件的分离。通俗的讲就是使用虚拟化的技术,在比较廉价的通用性强的硬件设备上来实现那些昂贵的专有网络设备的功能,这无疑是一场网络革命。
  • [交流分享] 5G与相关应用
    5G定义5G即第五代移动通信技术(英语:5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,简称5G或5G技术)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。移动通信发展历程1G时代:“大哥大”横行的年代:第一代移动通讯系统(1G)在美国芝加哥诞生,采用模拟讯号传输。即将电磁波进行频率调制后,将语音信号转换到载波电磁波上,载有信息的电磁波发布到空间后,由接收设备接收,并从载波电磁波上还原语音信息,完成一次通话。2G时代:诺基亚崛起时代:和1G不同的是,2G采用的是数字调制技术。因此,第二代移动通信系统的容量也在增加,随着系统容量的增加,2G时代的手机可以上网了,虽然数据传输的速度很慢(每秒9.6–14.4kbit),但文字信息的传输由此开始了,这成为当今移动互联网发展的基础。3G时代:移动多媒体时代的到来:相比于2G,3G依然采用数字数据传输,但通过开辟新的电磁波频谱、制定新的通信标准,使得3G的传输速度可达每秒384kbit,在室内稳定环境下甚至有每秒2 Mbit的水准,是2G时代的140倍。由于采用更宽的频带,传输的稳定性也大大提高。速度的大幅提升和稳定性的提高,使大数据的传送更为普遍,移动通讯有更多样化的应用,因此3G被视为是开启移动通讯新纪元的重要关键。4G时代:移动互联网时代来临:2013年12月,工信部在其官网上宣布向中国移动、中国电信、中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可,也就是4G牌照。至此,移动互联网进入了一个新的时代。5G时代:万物互联的时代:5G将不同于传统的几代移动通信,5G不再由某项业务能力或者某个典型技术特征所定义,它不仅是更高速率、更大带宽、更强能力的技术,而且是一个多业务多技术融合的网络,更是面向业务应用和用户体验的智能网络,最终打造以用户为中心的信息生态系统。5G技术指标与应用1. 5G技术指标流量密度:单位面积内的总流量数链接数密度:之单位面积内可支持的的在线设备总数时延:发送端到接收端接收到数据之间的间隔移动性:支持用户终端的最大移动速度能效:每消耗单位能量能能发送的数据量用户体验速率:单位时间内用户获得MAC层用户面数据传送量频谱效率:每单位面积内,单位频谱资源提供的吞吐量峰值速率:用户可获得的最大业务速率5G对比4G关键性能指标有了相当大的提升,即5G具有高速率,低时延,大容量,高可靠,海量链接等特点2. 5G技术应用1.增强的移动宽带(eMBB):具备超大带宽和超高速率,实现用户体验速率100Mbps,移动性500Km/h;2.海量机器通信(mMTC):即低功耗大连接,支持连接数密度100万/平方公里;3.超高可靠性和低延时(uRLLC):即高可靠低延时,支持单向空口时延最低1ms;3. 5G应用场景概述(一)VR/ARVR/AR是近眼现实、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息技术相互融合的产物,新形势下高质量VR/AR业务对带宽、时延要求逐渐提升,而5G的高速率,低时延,能更好推动VR/AR 的发展。(二)超高清视频作为继数字化、高清化媒体之后的新一代革新技术,超高清视频被业界认为将是5G网络最早实现商用的核心场景之一。超高清视频的典型特征就是大数据、高速率,当前4G已不能完全满足网络流量、存储空间和回传时延等技术指标要求,5G网络良好的承载力成为解决该场景需求的有效手段。(三)车联网车联网是智慧交通中最具代表性的应用之一,通过5G等通信技术实现“人—车—路—云”一体化协同,使其成为低时延、高可靠场景中最为典型的应用之一。融入5G元素的车联网体系将更加灵活,实现车内、车际、车载互联网之间的信息互通,推动与低时延、高可靠密切相关的远控驾驶、编队行驶、自动驾驶具体场景的应用。(四)联网无人机5G网络将赋予网联无人机超高清图视频传输(50~150Mbps)、低时延控制(10~20ms)、远程联网协作和自主飞行(100kbps,500ms)等重要能力,可以实现对联网无人机设备的监视管理、航线规范、效率提升。(五)远程医疗通过5G和物联网技术可承载医疗设备和移动用户的全连接网络,对无线监护、移动护理和患者实时位置等数据进行采集与监测,并在医院内业务服务器上进行分析处理,提升医护效率。(六)智慧电力5G技术将在智慧电力的多个环节得到应用。在发电领域特别是在可再生能源发电领域需实现高效的分布式电源接入调控,5G可满足其实时数据采集和传输、远程调度与协调控制、多系统高速互联等功能。(七)智能工厂在工业互联网领域,5G独立网络切片支持企业实现多用户和多业务的隔离和保护,大连接的特性满足工厂内信息采集以及大规模机器间通信的需求,5G工厂外通信可以实现远程问题定位以及跨工厂、跨地域远程遥控和设备维护。(八)智能安防视频监控是智能安防最重要的一个组成部分,5G超过10Gbit/s的高速传输速率和毫秒级低时延将有效提升现有监控视频的传输速度和反馈处理速递,将使智能安防实现远程实时控制和提前预警,做出更有效的安全防范措施。(九)个人AI设备5G时代将有更多的可穿戴设备加入虚拟AI助理功能,个人AI设备可借助5G大带宽、高速率和低延时的优势,充分利用云端人工智能和大数据的力量,实现更快速精准的检索信息、预订机票、购买商品、预约医生等基础功能。(十)智慧园区智慧园区是指运用信息和通信技术感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。4. 5G 关键技术1.动态自组织网络(SON)指可协调相邻区域,自动配置和优化网络,一减少网络干扰,提升网络运行效率。在传统网络架构下,终端必须通过基站和蜂窝网网关才能与目标进行通信。在这种架构下,终端在获得数据传输服务前必须首先选择一个服务基站,与服务基站建立并保持连接。在动态自组网络中,任何接入网节点,都具备数据存储和转发功能,自组网中的每个节点,都具备无线信号收发能力并且每个节点都可以与一个或多个相邻节点进行无线通信,整个自组网呈网状结构。在动态自组网络中,任何节点(终端与终端,终端与基站,基站与基站等)均通过无线通信,无需任何布线,并具备分布式网络的冗余机制和重新路由功能。任何新节点的添加,只需要简单接上电源即可,节点可自动配置,并确定最佳多条传输路径。2.设备到设备通信(D2D)指数据传输不通过基站,而是允许一个移动终端设备与另一个移动终端设备直接通信。是一种基于3GPP通信系统的近距离通信技术,主要包含两大功能:Direct discovery 直连发现功能,终端发现周围有可以直连的终端;Direct communication 直连通信,与周围的终端进行数据交互。3.超密组网(UDN)超密集组网技术就是以宏基站为‘面’,在其覆盖范围内,在室内外热点区域,密集部署低功率的小基站,将这些小基站作为一个个‘节点’,打破传统的扁平、单层宏网络覆盖模式,形成‘宏—微’密集立体化组网方案,以消除信号盲点、改善网络覆盖环境。使用超密集组网技术,可获得更高的频率复用效率,在局部热点区域,还可实现百倍量级的系统容量提升,该技术能被广泛应用在办公室、住宅区、街区、学校、大型集会现场、体育场、地铁站等场景中。超密组网的关键技术:1.多连接技术 2.无线回传技术4.软件定义网络SDN和网络功能虚拟化技术NFVSDN:软件定义网络技术因控制平面和数据平面分离,逻辑上集中控制的主要思想成为解决未来5G网络性能和运营商问题的关键技术之一。SDN本质上是一种全新的设计理念,SDN的设计理念是将网络的控制平面与数据转发平面进行分离,从而通过集中的控制器中软件平台来实现可编程化控制底层硬件,进而实现对网络资源灵活地按需调度。SDN网络架构具有以下三个基本特征:①控制面与转发面分离,转发面由受控转发的设备组成,转发方式以及业务逻辑由运行在分离出去的控制面上的控制应用所控制;②控制面与转发面之间的开放接口,SDN为控制面提供开放可编程接口。通过这种方式,控制应用只需关注自身逻辑,不需要关注底层更多的实现细节;③逻辑上的集中控制,逻辑上集中的控制面可以控制多个转发面设备,也就是控制整个物理网络,因此,可以获得全局的网络状态视图,并根据全局网络状态视图实现对网络的优化控制。NFV:NFV技术架构NFV网络具有以下3个明显的特征:①基础硬件平台的可编程化。为实现与业务无关的资源池化能力,计算,存储及转发设备应当在保证性能的前提下,提供可编程的逻辑内核和易于调用的应用接口。可编程硬件设备将逐步替代传统专用硬件,实施过程则依赖于网元节点的功能属性,性能要求,成本等多种因素的综合影响。②基础硬件之上将加载虚拟化和云计算平台软件。云平台软件既对计算,存储和网络设备等资源进行调度和管理,又为上层业务显示提供一个开放的运行环境。因此,这就要求云平台软件具备高度的开放性,不仅能够支持多种共存的异构网络环境,而且可提供健康的生态系统。③NFV架构将硬件,中间件与软件实现解耦,因此,各类上层业务和功能作为软件模块能够进行灵活地集成与部署。
  • [交流分享] 5G网络结构核心网侧接口介绍
    与AMF有关的接口是N1/2/8/11与UPF有关的接口是N3/6/9/4与SMF有关的接口是N4/7/10/11其他零星的如N5、N12等职能强行记忆(如与切片有关的接口是N22)。协议有几点特别标识的注意事项:注1:N9、N14未在所有其他图中显示,但也可能适用于其他情况。注2:为了点对点图的清晰性,未描述UDSF、NEF和NRF。然而,所有描述的网络功能都可以根据需要与UDSF、UDR、NEF和NRF交互。注3:UDM使用订阅数据和身份验证数据,PCF使用可能存储在UDR中的策略数据。注4:为了清楚起见,UDR及其与其他NFs(例如PCF)的连接没有在点到点和基于服务的体系结构图中描述。有关数据存储体系结构的更多信息。注5:为清楚起见,NWDAF及其与其他NFs(如PCF)的连接未在点到点和基于服务的体系结构图中描述。有关网络数据分析架构的更多信息。下面再理解下各个网元的功能。要理解功能,首先需理解英文缩写由哪些单词简写的。(来自23.501)Authentication Server Function (AUSF)认证服务功能Access and Mobility Management Function (AMF)接入和移动管理功能Data Network (DN), e.g. operator services, Internet access or 3rd party services 数据网络(运营商服务、互联网接入或第三方服务)Unstructured Data Storage Function (UDSF) 非结构化数据存储功能Network Exposure Function (NEF) 网络曝光功能Network Repository Function (NRF) 网络存储功能Network Slice Selection Function (NSSF) 网络切片选择功能Policy Control Function (PCF) 策略控制功能Session Management Function (SMF) 会话管理功能Unified Data Management (UDM) 统一数据管理Unified Data Repository (UDR) 统一数据存储User Plane Function (UPF) 用户面功能Application Function (AF) 应用功能User Equipment (UE)(Radio) Access Network (®AN)5GEquipment Identity Register (5GEIR) 5G设备标识寄存器Security Edge Protection Proxy (SEPP) 安全边缘保护代理Network Data Analytics Function (NWDAF) 网络数据分析功能CHarging Function (CHF) 计费一个UE可能同时激活多个PDU会话,所以就有同时存在多个UPF和SMF,架构如下:Applying nonroaming 5G System architecture for multiple PDU Session in reference point representation另一种情况是,一个PDU会话需要接入多个数据网络,比如本地数据和中央数据,涉及到的架构如下:Applying nonroaming 5G System architecture for concurrent access to two (e.g. local and central) data networks (single PDU Session option) in reference point representation好,下面介绍几个重点网元的功能。AMF接入和移动性管理功能(AMF)包括以下功能。AMF的一个实例中可能支持部分或全部AMF功能:l 终止RAN 控制面接口(N2)。l 终止NAS(N1)、NAS加密和完整性保护。l 注册管理。l 连接管理。l 可达性管理。l 移动管理。l 合法拦截(用于AMF事件和与LI系统的接口)。l 提供UE和SMF之间的短消息传输。l 用于路由SM消息的透明代理。l 访问身份验证。l 访问授权。l SMUE和SF之间提供短信传输。l TS 33.501中规定的安全锚功能(SEAF)。l 监管服务的位置服务管理。l 为UE和LMF之间以及RAN和LMF之间的定位服务消息提供传输。l 与EPS互通的EPS承载ID分配。l UE移动事件通知。SMF会话管理功能(SMF)包括以下功能。SMF的一个实例中可能支持部分或全部SMF功能:会话管理,例如会话建立、修改和释放,包括UPF和节点之间的隧道维护。UE IP地址分配和管理(包括可选授权)。DHCPv4(服务器和客户端)和DHCPv6(服务器和客户端)功能。基于以太网PDU的本地缓存信息响应地址解析协议(ARP)请求或IPv6 Neighbour Solicitation请求的功能。SMF通过提供与请求中发送的IP地址相对应的MAC地址来响应ARP和/或IPv6 Neighbour Solicitation请求。为以太网PDU会话选择和控制用户面功能,包括控制UPF到代理ARP或IPv6 Neighbour Discovery,或将所有ARP/IPv6 Neighbour Solicitation流量转发给SMF。在UPF配置流量控制以将流量路由到正确的目标。终止与策略控制功能的接口。合法拦截(用于SM事件和与LI系统的接口)。计费数据采集及充计费口支持。UPF计费数据采集的控制与协调。终止NAS消息的SM部分。下行数据通知。特定SM信息的发起人,通过AMF通过N2发送到。确定会话的SSC模式。漫游功能:处理本地强制以应用QoS SLAs(VPLMN)。计费数据采集和计费接口(VPLMN)。合法截获(在VPLMN中用于SM事件和与LI系统的接口)。支持与外部DN的交互,以便通过外部DN传输PDU会话身份验证/授权的信令。UPF用户平面功能(UPF)包括以下功能。UPF的一个实例中可能支持部分或全部UPF功能:系统内和系统间移动的锚点。连接到数据网络的外部PDU会话点。分组路由和转发(例如,支持上行链路分类器将业务流路由到数据网络的实例,支持分支点以支持多宿主PDU会话)。分组包检查(例如,基于业务数据流模板的应用程序检测,以及从SMF接收的可选PFD)。用户平面策略规则实施的一部分(例如选通、重定向、流量控制)。合法拦截(用户面收集)。流量使用报告。用户平面的QoS处理,如UL/DL速率强制,DL中的反射QoS标记。上行链路流量验证(SDF到QoS流映射)。上行和下行的传输级分组标记。下行分组包缓冲和下行数据通知触发。向源NGRAN节点发送和转发一个或多个“结束标记”。基于以太网PDU的本地缓存信息响应地址解析协议(ARP)请求和/或IPv6邻居请求请求的功能。UPF通过提供与请求中发送的IP地址相对应的MAC地址来响应ARP和/或IPv6邻居请求请求。
  • [技术干货] 供应链分析中的物联网将重建供应链网络
    工业4.0和众多显著进步的崛起现在正在改变传统的生产运营方式。此外,世界各地的趋势和客户需求是组织无法忽视的。对尖端技术解决方案的需求要求将供应链发展到全新的水平,这就是组织本身向数字化供应链的转变。根据Transparency Market Research公司发布的报告,到2023年,全球供应链和物流市场将超过15万亿美元。尽管供应链行业快速发展,但在供应链行业中并没有很多前沿的进步。领域和组织仍然面临效率问题。根据ZenCargo的报告,供应链效率低下仅在英国就使组织损失近20亿美元。整个供应链管理过程非常复杂。它包括大量的点对点通信,这些周期具有过时的周期,因此大力地受到电子邮件和电话通信的影响。当前,供应链领导者正在梳理长期的创新决策,即使他们面临着颠覆的业务模型和流程的快速挑战。例如,具有AI功能的机器学习工具有望带来供应链收益,包括实时资产管理,预防性维护计划,决策支持和库存优化。许多公司没有足够的机器学习能力,尽管事实上他们可能有足够的能力来满足单个用例。同样,虽然商家在整体上提升了机器学习和AI的优势,但该技术是用例明确的。物联网正在朝着重建供应链运作的整个周期的方向发展。物联网的力量在于通过设备和传感器将个人,流程,信息和事物巧妙地连接起来,从而使物联网网络不断地估计,收集和交换实时数据。供应商的可靠性和可信赖性是影响有效供应链管理的关键因素之一。在一个以所提供的零件和原材料的质量为准的企业中,供应商分析不仅可以保证高质量的最终结果,而且还可以帮助公司大幅减少年度支出。波音商用飞机集团(BCAG)正在有效地应用供应链分析来应对其由3000多个组织组成的庞大供应链。为了通过明确的标准范围评估提供者的数量,BCAG需要使用现代数据分析。此外,由于数字双胞胎是供应链领域中的一项新兴技术,因此部署数字双胞胎首先要认识到问题,然后挑选候选人首先解决。处理已知的业务问题是一个不错的起点。可以小规模启动数字供应链双子项目,以验证创新和用例。受流媒体物联网设备信息的影响,供应链管理人员可以被告诫一条装配线将要关闭,需要零件以保持生产线正常运行,或者可以将生产移动以增强生产线创建的所有熟悉的生产线最近的场面。供应链分析中的物联网还有助于根据供应链中不断变化的条件和挑战调整销售和运营。例如,著名的轮胎生产商米其林集团成立了一家子公司,米其林解决方案(公司提供基于物联网的工具来跟踪油,无论特定车辆需要换油还是更换轮胎。根据这些信息,组织可以在运营和销售以及预见成本方面实现更高的精度。完全透明的供应链允许组织以极高的准确性检测并应对供应链中的干扰。它揭示了使物流和供应链专家能够通过标注安全和理想的路线来升级运输路线,根据基准评估承运人的绩效水平,增强货物的安全性并降低业务风险的见解。综上所述,物联网创新以及大数据已经可以很好地推动供应链分析的发展。可以立即利用这些优势的组织将节省资金,提高效率并增加满意的客户群。原文链接:https://www.xianjichina.com/special/detail_472335.html来源:贤集网 
  • [行业资讯] 成都基本实现对四环路内室外以及大运会场馆5G网络覆盖
    来源:四川日报  本报讯(四川日报全媒体记者 王国平)3月11日下午,省经信厅相关负责人在第三届物联网产业创新发展大会(中国·成都)致辞中表示,“十三五”期间,全省超1500家物联网企业的营收规模近两千亿元,平均增长率保持15%左右。全省物联网产业已初步形成从上游物联网芯片、智能传感器到下游系统集成及应用服务较为完整的产业链,呈现出“一核心两支撑六园区”的产业空间分布,其中核心区就是成都。  据了解,成都在物联网产业发展方面优势明显。在5G领域,截至2020年底,成都已累计建成基站30119个,基本实现对四环路内室外5G网络连续覆盖,其余区(市)县城区、重点景区(商圈)和部分产业功能区、大运会场馆实现5G网络功能性覆盖。  在人工智能领域,基本形成从基础支撑、核心技术到上层应用的产业集群,在智能视觉、语音识别、智能制造等细分领域形成比较优势,中国网安、纵横股份、深思创芯等8家企业入选工信部人工智能创新重点任务揭榜目录,成功获批创建国家新一代人工智能创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区。  早在2010年,成都就出台了物联网产业发展规划,明确将物联网作为战略新兴产业进行培育。经过十余年发展,聚集了光纤传感与通信、可信云计算与大数据等部省级重点实验室以及华为双流物联网云创新中心、成都智慧系统创新中心等创新平台共100余个,初步形成在仪器仪表、通信设备、数据挖掘、解决方案及信息系统集成、物联网安全服务等领域具备相对优势的较为完整的产业链,“十三五”期间物联网相关企业营收年平均增长率保持在20%左右。  成都市经信局相关负责人表示,物联网产业是成都“十四五”工业和信息化15个细分产业攻坚领域之一,将聚焦智能制造、医疗健康、智能网联汽车、航空航天等主要应用领域需求。同时,成都还将编制智能物联网产业发展规划、成都市传感器产业推进实施方案(2021-2025年)及专项支持政策,力争把智能物联网打造成又一新的增长极和动力源。
  • [其他] 分享机器学习趋势论文—— 神经马尔可夫逻辑网络
    论文 10:Neural Markov Logic Networks链接:https://kr2ml.github.io/2019/papers/KR2ML_2019_paper_18.pdf        论文 10 介绍了一个神经马尔科夫逻辑网络的超类,它不需要显式的一阶逻辑规则,但它带有一个神经势能函数,可以在向量空间中编码固有的规则。作者还用最大最小熵方法来优化模型,这招很聪明(但是很少见到有人用)。但缺点就是拓展性不好,作者只在很小的数据集上做了实验,然后他表示后续研究要解决的一大挑战就是拓展性问题。               转自,杨晓凡,https://www.leiphone.com/news/201912/GsRSElsUReef0z7o.html
  • [其他] 全盘解密物联新科技——智能家居
    图片来源:https://pxhere.com/en/photo/644391 智能家居梦想成真~IoT物联网打造的居家监控、安全防灾、老人照护、懒人大爷生活模式宣告启航,无限惬意想象生活、已然来临~ 万物皆联网,应用无限广! 被视为未来5-10年智能家居Smart Home最重大革命,足以翻天覆地改变你我生活习惯的IoT(Internet of Things)物联网,在经过两三个年头萌芽期阶段后,现已加快步伐吹响号角,朝普通家庭进军,展开一场科技互联互懂惊奇之旅! 或许大家都听过这IoT物联网,也大致知道它是未来重要新趋势,但究竟对它了解多少?居家想架构出IoT物联网各项情境,需要那些软硬件装置配备与技术?网来网去的物联新科技,到底对未来生活起何帮助?今年各无线大厂门,迎合这智能家居又端出什么样新菜色?针对这么多疑问,不啰唆,我们立马全盘式帮大伙儿解密!万物联网不稀奇 情境应用真关键 什么是IoT物联网?照字面翻IoT(Internet of Things)解释为万物皆连网。然而,万物皆联网这概念基本上是死的,若仅是一对一“单向”沟通,毫无稀奇可言。IoT物联网的真谛与价值,在于背后赋予的“无限应用”,各设备间能“双向”相互沟通,依设好指令做“连动触发”,并通过云端手机APP软硬件系统整合,满足“Smart Home智能家居”或未来生活上所需的各项情境! 举例来说,居家最重要的生命财产安全。在IoT物联网架构应用下,外出或上班时,不幸有小偷闯入,撬开门锁或门窗一刻,传感器侦测到异常立即触发警报器,并连动IP CAM摄影机,这时家中鸣声大作进行吓阻,摄影机启动录下第一手现场画面,同时间手机上App立即收到示警,显示有人闯入状态,按下后实况播放家中影像,让主人能从容做相关后续处理与报警。 再举例,当早上闹钟响起时,传感器侦测到铃声,自动触发智能插座开关启动床头音响播放音乐,同步连动启发煮咖啡机,同一时间小夜灯自动关闭,窗帘启发缓缓开启,在惬意情境下刷好牙换好衣服,刚好咖啡也煮好了,可带出门一边开车一边喝! 忙了一天要下班时,用App先开启家中电饭锅煮饭,并控制宠物喂食器先掉下饲料,让心爱的热带鱼与宠物饱餐一顿,接着手机调控冰箱温度将鱼肉解冻,空调先开启调至26度温。当到家后一打开智能门锁,电灯连动感应开启,耳边顿时响起纾压音乐,就这样舒服的躺在沙发上,轻松用声控将电视唤醒,此时惬意观看最新新闻与戏剧节目时,机器人小伙伴缓缓趋身,奉上一杯果汁亲切说:“主人请用”。 随心所欲、无所不能、无所不控,能依个人情境设定连动感应触动,让居家安全有保障可时时掌握,让生活开启彷佛科技片的大爷懒人模式。不要怀疑,这样的智能物联网家庭,正实现你我周围生活中! Asus华硕计算机新产品智能家居企划部叶玉莹指出:“无论居家安全、灾害预防、节能应用、生活便利到健康照护、关怀提醒等,都可通过IoT物联网来轻松构筑,重点普罗大众还能以非常经济成本来取得!”今年六月自家正式推出1+7完善IoT智能家居套餐,包含一台“Smart Gateway HG100智能管家中心”主机与电子感应门锁/动作传感器/警报器/智能插座/门窗传感器…等装置,尤其这智能主机支持国际IoT标准协议的低功耗ZigBee技术、WiFi、蓝牙等无线技术,能精准妥善连动所有装置,轻松发号施令,达到各种想要的情境! “我们两三年前就领先业界布局IoT物联网软硬件研发,带来更安全且成熟的居家监控、智能家电、能源管理、环境侦测等四大广泛应用与第三方跨品牌高支持!”D-Link友讯科技产品推广部黄郁翔谈到:“D-Link是网络通讯龙头品牌,去年抢先推出首代中控Gateway主机Smart Gateway DCH-G020与一系列门窗传感器、红外线侦测器、烟雾传感器、警报器、水阀侦测器、智能云插座…IoT产品。近期计划续推二代新中控主机DCH-G022,更将沟通设备提升至150个,并强化安全加密性,配合新一代IP CAM摄影机DCS-8200LH可直接纳入IoT连动系统中特性,带来整体更进阶惬意的智能物联网IoT感受。”甚至自家新款无线摄影机IP CAM也能支持苹果HomeKit平台,成为苹果智能家居的一环,未来还可跟苹果智能表做连动,D-Link黄郁翔透露!为何需中控Gateway主机 剑指低功耗无线串联 刚刚提到的Asus、D-Link物联网连动架构,或是Google、Apple两大重量级系统瞄准IoT物联网趋势,紧锣密鼓各自发展的Brillo、HomeKit平台,通通都少不了专用“中控Smart Gateway主机”踪迹,但明明家中已有无线路由器可接收WiFi,为何需多买一台?且各家主机支持的技术规格呈现多头马车?这…让人雾里看花,越看越花! 这里就先花点篇幅先好好介绍!再次强调,IoT物联网最大价值就是各设备间的互联触发,达到设定的理想应用情境!因此家中各房间的门窗、电灯开关、多元家电产品上,必须装有的智能感应装置。根据国际机构预测,未来每一家庭将有高达500个智能互联装置,我们保守看待绝对超过100个,这时势必需要一台如中枢大脑地位的Smart Gateway主机来控管与下指令“双向”互联讯号做沟通。 之所以无法直接用家家户户都有的无线路由器担纲角色,主因WiFi技术虽最为通用,但缺点就是高耗电,相关装置皆需插电使用,且体积设计也较庞大。试想,若每个门窗上的传感器都要插电,又丑丑一大颗,那绝对会火花去!因此必须利用其他“省电低耗能无线技术”,让各式IoT装置仅靠小小电池即可长时间使用,且相关装置还能做到很袖珍精致,提供家庭情境高弹性搭配使用。   当然不否认,家中的无线路由器WiFi信号,依旧是IoT物联网不可或缺的一环,主要在于衔接Smart Gateway中控主机送来的讯号,对外再转传上云端手机App系统,让用户出门在外可用手机控管与设定;另一用途就是利用WiFi的高画质传输稳定特性,肩负起物联网中IP CAM高清级传输质量。这也意味着物联网Smart Gateway主机势必支持WiFi与另种IoT低功耗无线技术两大规格。 目前比较麻烦是业界物联网IoT装置互联的低功耗无线技术协议纷乱,常见的有ZigBee、Z-Wave、BlueTooth蓝牙、RF红外线、Thread、NFC…等,各有各优点、各有各拥护者。像是D-Link就采用Z-Wave技术来当各装置间的串联桥梁。 D-Link黄郁翔指出,当初自家Smart Gateway主机选用Z-Wave,一来该技术耗能最低,重点芯片规格统一化,只有一家芯片厂在做,因此拥有最高跨品牌产品兼容性高(因同样芯片),彼此指令能精准连动低延迟,带来更稳定、高兼容的第三方整合优势。主机除内搭WiFi、Z-Wave双技术,未来自不排除再导入BlueTooth与新一代低耗能WiFi新规格802.11ah(让装置无须插电),D-Link黄郁翔强调。 “我们超越竞品再IoT中控主机上支持三种无线规格!”Asus叶玉莹笑谈,自家Smart Gateway HG100智能主机采独特中空圆时尚科技工艺,至今屡获IF、BestChoice等国际设计大奖,且接轨国际标准,采用世界最广泛支持性的IoT低耗电ZigBee无线传输,并整合WiFi与BlueTooth蓝牙芯片。这ZigBee技术优点功耗极低,本身还有信号延伸功能,能借助装置将信号接力传递,对于家中空间较大或是复杂格局相对适用。 已知另一物联网新同学Wifly-City,则标榜走RF无线技术,并搭配WiFi与IR红外线技术相辅相成。Wifly-City/ Next Drive台湾总代理埃达康国际总经理吴荣周表示:”新代理的Wifly-City五机一体IPC-9860MA IP CAM/中控主机,应用发展已久的RF技术做串联沟通,优点便宜、技术成熟且传输距离远,透天厝也能控制得宜,并支持万国码IR红外线技术能与居家家电连控沟通,串起多元广泛智能家居应用。” “那到底哪个低功耗物联网IoT无线技术最好呢?”只能说,对智能家居应用,一个萝卜一个坑,采用该技术主机必对应该技术装置,就技术面上没有所谓好不好问题,仅在于你的环境适不适合。因单一技术只要做完整、成熟、耗电低,能稳定连结感应,消费者将不在乎用哪种技术。居家安全监控照护 各家IoT物联网实力见真章 所谓眼见为凭!IoT物联网从趋势面走向家庭应用,各家目前做到的实际“情境应用”为何?提供哪些独家特色与?相信正是大家所关心的。 例如Asus主打“居家安全监控”上,力推自家精心研发的“智能电子门锁DL101”。这电子门锁最大亮点在提供4种智能开锁模式,可用手机App控制开锁、NFC装置(任何RFID芯片卡)感应开锁、触控式密码开锁与实体钥匙开锁等,且特别是近期还导入新研发的“保安模式”! Asus叶玉莹强调,我们优势在于拥有强大研发团队,持续针对智能电子锁导入新技术。这“保安模式”运作上相关简单,在开锁状态下,只要将钥匙稍微拉出转右或转左两秒钟,就会自动启动家中所设定的IoT安全警报系统,如门窗传感器、红外线移动侦测器、智能警报器…等。换句话说,出门时一转动钥匙启动“保安”,回到家转动瞬间解除,让室内警报器或门窗传感器不会被触发乱叫,相较过去需进入“Asus Smart Home App”去设定开与关,方便性大增。物联网价值在于主机,主机价值在于“软件”,虽然看似买锁,但软件背后的加值服务无限,这也是Asus产品赋予用户最大价值! 那…如果人长的太正,若小朋友太可爱被挟持逼迫开锁怎办?别担心,这智能电子锁也帮你设想周到,内建4种密码防护机制,不但按错密码手机App会通知并连动警报器大叫,当遇到被挟持时,可输入紧急子密码,这时门锁依旧会开,避免去激怒歹徒,但同时偷偷发送讯息App给家人或警局求救。若不幸遇到因此“安全”脱困,那绝对物超所值。   同时Asus也推出“温湿度传感器TS101”,可在App上设定温度达40度连动触发警报器与手机讯息通知,将它放在厨房或房间内,当一时烧开水忘记温度飙高时,可因此避免火灾发生,或是熟睡时遇到火场,诚拥有更多逃离或控制时间,同样对于安全带来帮助。 而最早投入云监控系统,系列IP CAM摄影机阵容最齐全的龙头大厂D-Link同不惶多让,在物联网居家安全监控上持续加码进化,9月新推出的“DCS-8200LH超广角11ac无线摄影机”,首度纳入自家成熟的“mydlink Home App”连动与设定,并走干扰少的5G频段让720P画质更顺畅,尤其提供180度超广角镜头让监控无死角。当家中“移动侦测传感器DCH-S220”发现有人闯入,同一时间连动警报器、开灯吓阻与录像,特别是这摄影机可回朔事件前5秒与后25秒,完全不会漏掉宵小闯进或逃脱的影像画面,让报警举证更有力。 D-Link黄郁翔续谈,除建构居家最严密安全监控网,对于能源管理与环境侦测我们同样重视!先前抢先业界推出的“智能云插座DSP-W215”,优点可做时间排程开关,计算耗电量,过热保护自动断电等;近期续推“智能云排插DSP-W245”,提供延长线概念,让4个智能插孔皆可单独设排程开关;同时针对入门者研发出精省版“智能云插座DSP-W110”,体积更小、价格更亲民,便于大众让通过App做各项家电排程开关。甚至年底前将推出特殊可“辨声”的“烟雾侦测警报器DCH-S165”,敬请期待!  其实,坊间大楼都有烟雾警报器,当侦测到烟雾、一氧化碳过量时,会发出两种固定T3 、T4的国际定义音频!过去人在外头,警报器响无从得知,这DCH-S165烟雾警报器很厉害是可接收辨识这两种不同音频,当侦测到浓烟或一氧化碳警报声,同步触发智能云插座,开始让抽风机将烟雾抽出,并传送讯息到你手机,让你知道发生火灾或燃气漏气,同步通知家人采取紧急措施。 岂止居家监控、安全防灾,还要帮你做到“老人照护!”Wifly-City自行开发的物联网套餐,由一款720P录像、11n无线规格、App控管、中控主机四合一功能的主机IPC-9860MA IP CAM云摄机,搭配上“**传感器WAR-2592R”、“门磁侦测器WAR-5380MC”、”改良型智能插座CS-501L-US”、”求救手表WAR-1510PB”、”情境遥控器WAR-6500GP”等装置,且标榜整套1万5有找,轻松构成居家实用监防+看护双系统! Wifly-City/ Next Drive台湾总代理吴荣周谈到,这套Wifly-City系统主要涵盖防盗与看护安全,且操作上相当简易,大人小孩都会用。当通过门窗或**传感器装置侦测到异常,会连动触发主机/摄影机拍摄,并连动App发送讯息通知,最特别是它的“求救手表”,若远方或家中长辈有紧急事件发生或跌倒可按下,即能发讯息到子女手机,或能连动摄影机观看影像。尤其系统还赋予一颗“情境遥控器”,供应整套安全警报系统的快速开或关,无需再进入App控制,且上头也有SOS键,功能就跟求救手表一样,CP值高、相当好用!  价格亲民 门坎降低 跨家电惊喜新未来 历史证明,所有的新科技产品,想真正走入普通家庭,从萌芽期往迈向发展期,“价格”绝对是关键。因价格决定销售、销售决定主流!让人惊喜的由Next Drive联齐科技推出,埃达康代理的微型物联网系统“Next Drive Cube小方微管家”,诉求做到聪明防盗、温湿感应、无线监视等物联网功用,整套系统含主机居然可人民币1千元内搞定! Wifly-City/ Next Drive台湾总代理吴荣周笑谈,“小方微管家”Next Drive Cube主机方正袖珍,主采BlueTooth蓝牙技术做装置互联沟通,系统并搭配一台720P高画质“Wide-Angel Webcam广角夜视摄影机”,以及加速度感应型“Motion Pixi动作传感器”、“Thermo Pixi温湿传感器”等。这动作传感器可贴上门窗“震动方式”来侦测防盗,而温湿传感器则能放在衣橱、厨房或房间内,随时将温湿度情报传至手机上,再连动小型广角摄影机实时远程录像与影像监视。如此搭配下将延伸出很多应用,极适合小家庭或单身女子套房,以轻松低门坎来架构个人微型保安系统。  尽管这套微型物联网因采用BlueTooth技术互联,一来传输距离受限,且最多只能同时链接8颗装置,主要锁定套房或小空间,对于空间大的家庭就需以加主机方式,客厅组一套、房间组一套来运作。但带来的最大意义,终结过去物联网系统给人随便破万的遥不可及印象,将吸引消费者勇于体验尝鲜,当用过甲好逗相报下,对于物联网IoI推广与发展带来大利多! 看倌们,惊喜与利多可不仅如此!过去家电与数字产品总是井水不犯河水,若要做到将智能家电“通通”拉进物联网中控管连动、谈何容易!然而Asus透露即将在10月推出“秘密武器”,通过它就可轻松跨品牌、跨家电种类互联控制。 Asus叶玉莹提高分贝聊到,“ZD100家电一点灵”绝对是今年自家物联网重头戏,凌驾业界唯一做到可控制市面上所有家电品牌的智能家电!它本身酷似USB Dongle,简单接上坊间智能家电的USB接头后,即可纳入自家IoT物联网系统,并通过手机App控管。举例接上智能电扇,一进门开启电子锁即可连动风扇转动,并通过App控制风速、模式…同理可自由搭配想要的家电情境,让家电一点就灵! 更棒的是众所期待的Asus”机器人Zenbo”,确定将在12月上市,届时可望纳入IoT物联网系统重要一环,未来通过”云端大数据”知道你习惯,并将这些信息串联到机器人大脑中,就可贴心的陪伴,满足主人日常生活需要,值得期待与想象。 甚至D-Link除已与家电企业东元合作,可通过自家mydlink App搭配东元的智能空调(内建WiFi芯片模块)用手机控制开、关时间排程与温度,并能计算耗电量;今年持续积极扩展跨品牌第三方合作支持,陆续与全球最大YALE智能电子锁、Philips Hub智能情境灯泡、IFTTT App…等合作,通通纳入自家物联网IoT系统中,让应用更灵活。举例当电子锁、门窗传感器被异常撬开会触发Philips Hub智能灯泡系统,让客厅与房间闪烁红灯,或是根据IFTTT App精准的日出日落时间,自动进行开灯与关灯。 只能说,通过跨品牌智能家电、机器人与三方资源整合,未来物联网将超越物联网,应用广度与深度性无可限量,带来的生活便利情境更无法想象,你、是否已蠢蠢欲动,想体验物联网IoT智能家居带来的惊喜与魅力~来源: 物联之家网
  • [技术干货] 【技术长文】技术分享-----无线感测网络
    来源:维基百科(https://zh.wikipedia.org/wiki/Z-Wave)无线感测网络(Wireless sensor network),或译无线感知网络,无线传感器网络,是由许多在空间中分布的自动设备组成的一种无线通信计算机网络,这些设备使用传感器协作地监控不同位置的物理或环境状况(比如温度、声音、振动、压力、运动或污染物)。无线传感器网络的发展最初起源于战场监测等军事应用。而现今无线传感器网络被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护、家居自动化以及交通控制等。无线感测网络的每个节点除配备了一个或多个传感器之外,还装备了一个无线电收发器、一个很小的微控制器和一个能源(通常为电池)。单个传感器节点的尺寸大到一个航天飞机,小到一粒尘埃。传感器节点的成本也是不定的,从几百美元到几美分,这取决于传感器网络的规模以及单个传感器节点所需的复杂度。传感器节点尺寸与复杂度的限制决定了能量、存储、计算速度与带宽的受限。在计算机科学领域,无线感测网络是一个研究热点,每年都会召开很多的研讨会和国际会议。无线感测网络主要包括三个方面:感应,通讯,计算(硬件,软件,算法)。其中的关键技术主要有无线数据库技术,比如使用在无线传感器网络的查询,和用于和其他传感器通讯的网络技术,特别是多次跳跃路由协议。例如摩托罗拉使用在家庭控制系统中的ZigBee无线协议。无线感测网络有着许多不同的应用。在工业界和商业界中,它用于监测数据,而如果使用有线传感器,则成本较高且实现起来困难。无线传感器可以长期放置在荒芜的地区,用于监测环境变量,而不需要将他们重新充电再放回去。无线感测网络的应用包括影像监视,交通监视,航空交通控制,机器人学,汽车,家居健康监测和工业自动化在环境监控中一个典型的应用就是感测网(Sensor Web,或SW)。最近,传感器网络是用来监视有效利用电力。
  • [技术干货] 【技术长文】技术分享-----光照上网技术
    来源:维基百科(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E7%85%A7%E4%B8%8A%E7%BD%91%E6%8A%80%E6%9C%AF) 光照上网技术(又称灯光上网技术,英语:Li-Fi,英文全称:Light Fidelity),是利用可见光通讯技术(VLC)来实现互联网的信息传输。通俗地说,光照上网技术就是以各种可见光源作为信号发射源,通过控制器控制灯光的通断,从而控制光源和终端接收器之间的通讯。它具有高带宽(其带宽是WIFI的1万倍)、高安全性(室内电脑、移动终端信息不会泄露到室外)、节能等特点。尽管Li-Fi灯泡必须保持打开状态才能传输数据,但是灯泡可以调暗至人眼看不到的程度,却仍然能够运行。优势高带宽:Li-Fi所使用的可见光频段、频谱范围非常宽,所以Li-Fi的单个数据信道的带宽就可以很高,也可以容纳更多的信道作并行传输,从而让整个传输速度大幅度的提升。从结果上而言可以达到传统WIFI的100倍速度(WIFI方面的速度以韩国所保持的截止至2011年的世界纪录为准)节能:目前广泛应用的蜂窝网络、WIFI设备都存在着发热量大及能量转化率低的问题。比如蜂窝网络基站内的设备,其频率不高,但其能量转化率不足一成,其余九成多的能量都转化成热量,需要引入冷却设备以保持正常运行。而Li-Fi就没有这个问题,极低的发热量使其不需要冷却设备也能稳定运行,LED相对于传统灯泡非常节能。高安全性:光无法穿墙传输信号,也就意味着它的安全性很强,像WIFI使用中所出现的“蹭网”现象,就可以有效避免。同时Li-Fi的上行和下行信道是独立运行的,黑客必须处在同一个房间之中,并侵入两个信道才能完成一次真正意义上的攻击。容易操作:通过调整灯罩的方向即可调整目标区域,可以直接看到数据发送的路线。劣势由于这种Li-Fi技术也局限性,包括若灯光被阻挡或光源一旦消失,网络信号将被切断。同样,正因为光无法穿墙,相比于一个家庭可以有一个WIFI路由器来供应全家的WIFI,Li-Fi必须要每个家庭成员的附近都有一个正在运行的Li-Fi灯泡。由于Li-Fi的有效范围较小,和电话信号、WIFI等可以借由人造卫星覆盖全球的技术不同,部分地区将会难以使用。另外,这类光通信都是属于单向传送通路,如果实现正式的上网,需要一对通路来构成双向通信。
  • [其他] 攻击者在智能家居中制造混乱的五种方法
    图片来源:https://pixabay.com/images/id-2022162/安全公司趋势科技的最新研究表明,在普通家庭中发现一些设备比其他设备更容易受到网络攻击,而且攻击者有很多方法制造混乱。 根据趋势科技的“物联网设备安全:锁定智能家居的风险和威胁”报告显示,预计到2023年,全球智能家居设备的数量每年将增加近17%。 随着家庭的连接越来越紧密,了解这些连接可能带来的威胁以及如何防止它们发生是有意义的。 但是,为什么攻击者要瞄准智能家居设备?该研究表明,诸如盗窃、网络跟踪、僵尸网络创建、加密货币挖掘中心、盗窃个人信息或财务信息等动机非常广泛,而且几乎数不胜数。 以下是这项研究的五个发现: 1、智能锁可以解锁房门,让入侵者轻松进入;锁定用户或居民,并远程锁定房门,或远程更改智能锁密码。 2、可以从智能手表中欺骗用户的智能手机,窃取用户的健康数据,并从智能手表发送假文本消息。 3、智能玩具会记录玩家的声音,并在线泄漏记录,或使用玩具访问家庭网络。 4、智能吸尘器可远程跟踪家居布局或监控房间活动,从而规划进一步的活动和行动。 5、家庭网关可以连接到假冒或恶意网站下载恶意软件、窃取个人信息或远程控制连网设备。 报告称,“上述许多攻击可能会被许多用户视为无害,然而,一旦一个设备或系统遭到破坏,黑客就可以制定策略并制定一系列行动来升级他们的攻击,以期带来更严重的后果”。 那么用户该怎么防范呢?报告建议采取以下行动: 1、修补漏洞。及时的补丁和固件更新是用户可以采取的两个初始操作,因为更新通常与安全问题有关。用户可以在备上启用自动更新功能,以确保更新一旦可用就立即开启。 2、更改默认设置和密码。当用户逐个查看设备的设置时,他们可以借此机会进行必要的修改,以使设备更安全。(来源物联之家网)他们应该立即更改默认或容易猜测的密码,并为多个帐户使用唯一的强密码。在设置设备时,用户应避免使用个人身份信息,尤其是设置路由器时。 3、隔离设备。用户还应考虑对某些设备实施网络分段,并将它们与整个家庭网络隔开。对于无法修补,并且用户无法替换或移除的易受攻击设备,尤其需要这样做。来源: 物联之家网