随着经济的发展和社会信息化程度的不断提高,智能家居的概念逐渐走进人们的生活。
国外智能家居的发展
自1984年世界上第一座智能建筑出现在美国以来,美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、东南亚等经济发达国家相继提出了各种智能家居解决方案。 智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国家得到广泛应用。 新加坡模式的家庭智能系统包括三表抄功能、安防报警功能、可视对讲功能、监控中心功能、家电控制功能、有线电视接入、住户信息留言功能、家庭智能控制面板、智能配线盒、宽带网络接入和系统软件配置等。 那么,什么是智能家居?
分析:纵观国内外智能家居系统发展现状
几年前,一些经济发达国家提出了“智能住宅”的概念。 住宅智能化是智能家居的先行者,而智能家居是住宅智能化的核心。 那么什么样的标准才能称为智能家居呢? 智能家居和智能建筑的概念和定义尚未达成一致。 1988年,美国电子工业协会编制了第一个适用于家庭住宅的电气设计标准智能化家居,即《家庭自动化系统和通信标准》,又称家庭总线系统标准(HBS); 《小康住宅区电气设计(标准)导则(征求意见稿)》中规定,小康住宅区电气设计一般应满足以下要求:安全性高、居住环境舒适、通讯方式便捷、综合性强。信息服务、家庭智能系统。 同时,从安全防范、家居设备自动化、通讯网络配置等方面,对小康住宅和社区建设提出了三级设计标准,即:第一级是“理想目标”,第二个层次是“普及目标”,第二个层次是“普及目标”。 3级是“最低目标”。
智能家居的最终目标是让家庭更舒适、更便捷、更安全、更环保。 随着人类消费需求和住宅智能化的不断发展,当今的智能家居系统内容将更加丰富,系统配置也将变得越来越复杂。 智能家居包括网络接入系统、防盗报警系统、火灾报警系统、电视对讲门禁系统、燃气泄漏检测系统、远程抄表(水表、电表、燃气表)系统、紧急求助系统、远程医疗诊断及护理系统、室内电气自动控制管理及开发系统、集中供冷、供暖系统、网上购物系统、语音及传真(电子邮件)服务系统、在线教育系统、股票操作系统、视频点播、付费电视系统、有线电视系统等等,各种新鲜名词逐渐成为智能家居不可或缺的一部分。
在新加坡,已有近30个社区(住宅区)的近5000户家庭采用了“家庭智能系统”,美国也有近4万户家庭安装了此类“家庭智能系统”。 从2003年春节开始,三星就在中国和韩国同时推出了智能家居系统。 通过机顶盒和网络,将家庭自动控制、信息家电、安全设备、娱乐和信息中心四部分整合成一个全面的、宽带互联网的家庭控制网络。
国内智能家居的发展现状
我国对住宅小区智能化的定义是:利用4C(计算机、通信与网络、自动控制、IC卡)技术,通过有效的传输网络,将多种信息服务与管理、物业管理与安全、住宅智能化系统集成起来。 为住宅小区的服务和管理提供高科技智能化手段,以实现快速、高效的增值服务和管理,提供安全、舒适的家居环境。
1、智能住宅升温
智能住宅是人类住宅的又一次新革命。 近年来,在我国,高新技术和信息技术正从智能建筑走向智能住宅小区,进而走进家庭。 现代社会的家庭都以追求多元信息和智能家居带来的安全、舒适、便捷的生活环境为理想目标。 在《2000年小康城乡住房科技产业工程实施方案》中,国家把建设智能小康示范社区列为国家重点发展方向。 因此,必然会推动智能化从智能楼宇建设到智能住宅小区乃至家庭智能化的发展。原国家经贸委牵头成立家庭信息网络技术委员会,开展家庭信息网络技术研究和产品开发信息网络技术系统已建成
是国家科技创新重点专项计划。 据悉,国家将投入15亿元支持该项目的实施。 目前,建设部已批准7个热门网络社区,北京还将建设30个网络社区,共计3万户。 到2010年,我国70%以上的家庭将拥有网络接入设备,50%以上的家庭将拥有更多的设备,从而产生共享接入的需求。 建设部要求“到2010年,大中城市住宅建筑智能化率达到60%”。
因为智能家居系统可以为人们提供更加轻松、有序、高效的现代生活方式,在不久的将来,没有智能家居系统的房屋将像今天没有互联网接入的房屋一样不时尚。 目前房地产开发之所以能以智能住宅为卖点,也说明智能住宅本身有其市场需求。 但由于媒体炒作以及开发商的一些夸大宣传,消费者对智能也存在误解。 一是简单的监控设施、网络设施堆积起来,实现信息化、智能化。 例如设置可视电话、可视门铃等; 第二,他们认为智能深不可测,一用手机就开热水器,甚至冰箱、微波炉等都联网,都是用手机控制的。 调查显示,37%拥有个人电脑的美国家庭希望拥有家庭网络,但很少有消费者需要具有电子邮件功能的冰箱和微波炉。 至于未来是否还会有这样的发展趋势,还有待国际社会拭目以待。 用户应根据自己的实际需求适当选择,而不是盲目跟风。
专业人士认为,建设智能住宅时,应从人的需求出发,不应盲目追求大而全。 建设社区智能网络系统,每平方米建筑成本将增加100元左右。 如果再加上一些更高端、豪华的设施,成本就会增加得更多。 更不用说一些不实用的设施造成的资金浪费。 社区智能网建成后,其使用和维护需要多少人力和财力。 在智力水平较高的社区也应该考虑这一点。 每个月的物业管理费可能会比普通小区高一些。 不止几次,买家是否接受这些都是开发商应该考虑的问题。 开发商在建设智能住宅时,应以人为本,追求个性化、人性化设计,不应盲目追求大而全,以免造成不必要的浪费,不被居民认可。 据调查显示,在住宅智能系统中,紧急呼叫系统的需求量最大,近50%的购房者认为这是必备设施。 门铃对讲系统的需求也比较大,仅次于紧急呼叫系统的需求。 其次,比较大的需求是:计算机网络系统、三表CC系统、多种家电组合使用时的科学管理和控制。
2、我国智能家居功能单元的发展
目前,智能家居一般需要三个功能单元:一是需要家庭布线系统;二是需要家庭布线系统。 第二,要有一个兼容性强的智能家居中央处理平台(家庭信息平台); 需要三个网络的支持:宽带互联网、家庭互联网和家庭控制网络。
目前已经出现的智能家居信息处理平台大致可分为三类:第一类平台是机顶盒技术,第二类平台是家庭网关,第三类平台是软结合家庭信息平台与自主知识产权。 是一个可以选择上网方式的电器大管家平台。 它与家用电器(音视频设备、摄像设备、上网设备、卫星接收设备、安防设备、照明设备、功能扩展接口等)以软组合方式集成在一起。 它有可选的机顶盒和计算机接口。 与机顶盒结合如果与电脑集成,则具有第一类平台的功能; 如果与计算机集成,则具有第二类平台的功能。 该平台除了具备家居平台的一般功能外,还具有独特的优势:特别适合根据我国国情、国情实现“几步之遥的智能家居”; 可以考虑并激活家庭中已有的大量非智能家电; 方便了千万需要通过电视上网的人群,特别适合智能家居DIY; 具有多功能开发、信息处理增值、人机保护等家用电器功能。
3、智能家居是一个庞大的社会系统工程智能化家居,建立清晰的产业链需要时间
智能家居的发展将极大推动我国家庭信息化进程。 智能家居可以为人们提供更加轻松、有序、高效的现代生活方式。 在不久的将来,没有智能家居系统的房屋肯定不会流行。 智能家居系统是一个大型的社会系统工程。 要加快我国智能家居标准进程,积极协调宽带接入工程,鼓励智能家居建设根据我国国情和人民群众需求分“分步到位”和“一步到位”状况。 鼓励使用能够充分开发利用大量传统家电(非智能家电)的家居平台,通过关注外部智能家居的市场需求,关注数万人的需求社区的局域网。
动环境监测系统大数据架构设计
传统的动环境监测系统架构由监测对象(SO)、现场监测单元(FSU)、集中监测中心(SC)三部分组成;
上述架构设计适合小规模应用场景,但很难解决大规模数据采集场景下的动态环境监控业务应用。 本文提出了一种集群大数据平台技术架构,以满足动环境监测系统对大范围测点的实时采集。 和处理、大数据高效存储和查询、分布式容错处理等需求,同时为第三方SC、SC、大数据分析等应用提供共享服务。 此外,还制定了测点和设备编码、测点和设备命名、事件和转盘字典、服务接口标准化等标准化。 技术架构设计包括数据采集、分布式消息队列(Kafka集群)、在线实时处理(Storm集群)、数据存储中心、共享服务、配置管理等部分。
01
不同级别的数据收集。 支持第三方集中监控中心(SC)和第三方现场监控单元(FSU)的数据采集; 同时支持电力系统、环境系统现场监控单元(一体式或主从式FSU)的直接数据采集。 根据不同协议协议定制开发采集程序,底层采集数据统一聚合到分布式消息队列(Kafka集群)。 定制的ETL单元采集的数据推送到分布式消息队列(Kafka集群),由在线实时处理(Storm集群)应用,基于配置管理预定义的点表映射关系进行处理,转换为动环境监测平台自定义代码; 现场监测单元基于配置管理预先定义的点表映射关系,将底层动力、环境系统产生的测量数据直接转换为动环境监测平台的自定义代码,无需在线实时- 时间处理(Storm集群)应用程序用于点表映射处理。
02
集群消息队列。 在支持各子系统业务应用需求的前提下,将采集到的数据集中聚合到消息中间件(Kafka)缓冲区,每个采集服务器使用唯一标识的主题(Topic)存储在消息队列中,消息中间件中的数据存储格式采用JSON格式; 中心化存储的优点是平台级应用端无需关注各个厂商不同通信方式和交互流程的实现,并且基于互联网的开放标准统一数据聚合方式,并且数据格式可能不统一。 传统的做法是要求数据格式统一,将复杂的数据格式处理转移给数据采集者,这增加了数据采集者的工作量。 另外,所谓的统一格式也无法得到广泛认可。 消息队列的通信方式是公认的技术。
实时高并发数据处理机制。 统一业务数据格式(设备编号、测点编号、测点值、测点类型、采集时间等),预先定义映射关系动力环境监控,将不同数据格式的底层采集数据统一格式化为标准业务数据; 用于模拟量、计算、开关量的实时数据处理和存储。
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混合数据存储模型。 针对不同类型的数据,根据业务应用的实际需求,选择合适的存储方式进行数据持久化处理,并对外提供数据。 文件、图像、视频以文件的形式存储; 实时测点数据存储在内存数据库(Redis集群)中,事件状态数据本地(Redis)消息订阅机制及时推送到外部应用程序; 历史测点数据按时间顺序存储在序列数据库(集群)中,配置管理、基本信息、业务数据、课题分析数据存储在关系型数据库(MySQL集群)中。
打开共享服务接口。 通过消息队列订阅机制向外部推送事件、状态、报警等即时消息; 提供Web服务共享接口动力环境监控,为远程控制操作、实时数据和历史数据查询提供应用基础; 同时平台开发了时序数据库、内存数据库、消息队列的访问方式。
可扩展的业务应用程序。 共享服务支持第三方集中控制中心(SC)、SC、大数据分析应用等应用的二次开发。
标准化、常态化。 动环境监控平台制定标准化、规范化的编码、命名、字典、接口定义,并提供基于标准化、规范化的可视化配置管理工具。
专业化
未来可期,我等你
你好,陌生人