当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读]   本文将通过对几个项目的介绍,让读者完全了解并掌握如何架构物联网。几周前我们在捷克的Linux大会“OpenAlt”上提出了这样的观点:物联网(IoT)是基于微服务的。

  本文将通过对几个项目的介绍,让读者完全了解并掌握如何架构物联网。几周前我们在捷克的Linux大会“OpenAlt”上提出了这样的观点:物联网(IoT)是基于微服务的。我们打算覆盖所有实现层级,将难题放到一起。也就是说,使用所有从边缘设备中所收集的数据,经过数据集成与分析之后,得出完整的物联网解决方案。

  物联网架构

  下面的架构图是对我们观点的高度概括。其中,很容易找到与物联网网关连接的所谓边缘设备。

  一般情况下,网关会将设备所传输的任何硬件与供应商特定协议转化为一致而更易集成的东西,方便在集成时使用,类似TCP和任何顶端的标准化信息协议之类的。

  一直只有一个网关吗?这个网关只使用硬件特定协议吗?两者的答案都是否定的。在不同位置上可能会有各种类型的多个网关,如果边缘设备足够智能的话,其中一些甚至使用的是TCP协议。更重要的是负责数据聚合的网关,其逻辑功能可能就是简单的路由器与消息转换器。

  再来看集成组件,也是核心业务逻辑所在之处。这个架构类似于优秀的经典SOA(服务导向架构)。这里可以/应该使用SOA原则。

  稍后,集成组件可以与复杂的系统(如JBoss业务流程管理系统)进行通讯,并进行决策与高等数据分析。

  那么网关与集成组件之间具体有什么不同呢?我们在其原理中提过这种区别。不过在具体的实现上,是否有什么不同呢?

  令人惊讶的是,并没有区别。使用我们的办法,通过Bulldog、Silverspoon和SilverWare所提供的微服务实现工具,两者实现的基础结构模块完全相同。

  想要区分特定微服务的含义,有多个维度的抽象。其中包括数据协议(低级硬件协议、简单的信息传递、TCP等),服务层(也就是来自优秀经典SOA架构)以及特定服务所需的计算能力。

  正是如此:微服务的目的及其规范是在系统创建时由开发者设定的。可以说微服务就像是干细胞。微服务与干细胞一样,是根据所使用的地方以及用法来发挥具体功用的。

  概念

  我们为什么会认为自己的解决方案“正确”呢?

  首先,我们希望覆盖所有级别的抽象。我们有物联网架构所有层面的组件与开发工具。将传感器与Arduino相连很有趣,但下一步是什么呢?如何整合才能存储大数据并执行分析呢?

  其次,我们是开放的,依靠现有标准,只是协助集成现有的解决方案。因此,无需学习全新的东西,只要理解单个结构模块,任何人都可以马上动手去开发复杂的系统。同时,我们尝试避免供应商的封锁。所有的相关组件、系统、设备等任何东西都可以很容易地替换。

  最后,我们希望达到最简,可以用简单、容易理解的服务来构建复杂的系统。这些服务可以在基于ARM的设备上与云端小型虚拟机上运行。启动更多服务实例可以让性能更强,因此扩展也很简单。

  实现

  我们的解决方案包括三个要素。

  使用Bulldog库来控制以及与边缘设备通讯。这个库提供了一定程度的抽象,允许开发者修改边缘设备与ARM board而无需重构代码。

  为了将代码转化成有意义的协议,我们使用了Silverspoon——这是一套Apache Camel组件。这些提供了设备特定协议与外部世界间的网关。我们认为,鉴于其具有路由功能、可扩展性、集成性及发送消息的能力,Apache Camel非常适合扮演物联网网关。因此我们在Apache Camel中加入了Bulldog组件。

  为了发展网关、集成与业务逻辑,我们创建了SilverWare——这是一个极简的微服务平台。微服务可以按照Apache Camel路由、CDI组件、信息队列/主题、Vert.x还有很多其他的(其中一些还没有实现)来进行创建。因此在你的公司里,这些结构模块的任何一个都可能已经存在了,而且能够很容易地转换或直接按照微服务部署。让我们受益的还有:简单的Maven项目依赖、一些容易理解的注释、小型可执行jar文件、部署以创建Docker镜像的能力。

  为了方便分析,我们推荐用NoSQL或时序数据库(比如InfluxDB)现代化分析工具(比如ElasTIcSearch、Grafana、Kibana)来进行集成。

  此外,一个完整的系统肯定应当包含以业务流程与规则的形式存在的高级业务逻辑。为此,用JBoss业务流程管理系统来集成也是可行的。

  应用架构如下图:


 


 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭