BOSCH– ის ლოგო

სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში
მომხმარებლის სახელმძღვანელო
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში

სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში

მოწყობილობის მენეჯმენტი: როგორ ავითვისოთ სირთულე IoT-ის განლაგებაში
სახელმძღვანელო IoT მოწყობილობის სასიცოცხლო ციკლის წარმატებული მართვისთვის
თეთრი ქაღალდი | 2021 წლის ოქტომბერი
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 5

შესავალი

ნივთების ინტერნეტს (IoT) აქვს ძალა მკვეთრად გაზარდოს ბიზნესის ეფექტურობა მრავალ დომენში და შექმნას სრულიად ახალი ბიზნეს მოდელები. დაკავშირებულ სმარტ მოწყობილობებთან რეალურ დროში ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალებით, თქვენ მიიღებთ არა მხოლოდ მოწყობილობების მიერ შეგროვებულ ღირებულ მონაცემებს, არამედ შეძლებთ ავტომატურად და დისტანციურად შეასრულოთ მათი ტექნიკური მომსახურება და მართვა. ამრიგად, საწარმოსთვის IoT გადაწყვეტის წარმატებით გამოსაყენებლად, მნიშვნელოვანია განიხილოს ნებისმიერი IoT გადაწყვეტის საფუძველი: მოწყობილობების მართვა.
საწარმოებს შეუძლიათ ელოდონ IoT მოწყობილობის კომპლექსურ ლანდშაფტს ჰეტეროგენული მოწყობილობებით, რომელთა მართვაც საჭიროა მოწყობილობის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. IoT-თან დაკავშირებული სცენარები უფრო რთული ხდება და მოითხოვს უფრო დახვეწილი ბრძანებების შესრულებას. ჩვენი დესკტოპის კომპიუტერების, სმარტფონებისა და ტაბლეტების ოპერაციული სისტემების მსგავსად, IoT კარიბჭეებს და edge მოწყობილობებს სჭირდებათ ხშირი ზრუნვა პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების ან კონფიგურაციის ცვლილებების სახით უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, ახალი აპლიკაციების დანერგვის ან არსებული აპლიკაციების ფუნქციების გაფართოების მიზნით. ეს თეთრი ქაღალდი გვიჩვენებს, თუ რატომ არის მოწყობილობის ძლიერი მენეჯმენტი საკვანძო წარმატებული საწარმო IoT სტრატეგიისთვის.
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3 IoT მოწყობილობების მართვის გამოყენების 8 შემთხვევა
მოწყობილობის მენეჯმენტი: სამომავლო მტკიცებულების IoT განლაგების გასაღები
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3 წაიკითხეთ ანგარიში
Bosch IoT Suite შეფასებულია, როგორც წამყვანი IoT პლატფორმა მოწყობილობების მართვისთვის
IoT გადაწყვეტის სცენარი ზოგადად მოიცავს მოწყობილობების დამაკავშირებელს. Web- ჩართული მოწყობილობების დაკავშირება შესაძლებელია პირდაპირ, ხოლო ის, რაც არ არის web-ჩართულია დაკავშირებულია კარიბჭის მეშვეობით. მუდმივად განვითარებადი მოწყობილობების ჰეტეროგენულობა და მრავალფეროვნება არის საწარმოს IoT არქიტექტურის განმსაზღვრელი ფაქტორი.
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 1

საწარმოს IoT განლაგების სირთულე

2.1. მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მრავალფეროვნება
საწყისი პროტოტიპირების დროს სtagე, მთავარი მიზანია იმის ჩვენება, თუ როგორ შეიძლება მოწყობილობების დაკავშირება და რა მნიშვნელობების მიღება შეიძლება მოწყობილობის მონაცემების ანალიზით. კომპანიები, რომლებიც განათავსებენ ამ ადრეულ სtagფუნქციებით მდიდარი მოწყობილობების მართვის გადაწყვეტის განხილვის გარეშე მალე ვერ შეძლებენ მოწყობილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციის მზარდ რაოდენობას. კომპანიის IoT ინიციატივის გაფართოებასთან ერთად, მისი IoT გადაწყვეტა იძულებული იქნება მოიცავდეს მოწყობილობებისა და კავშირის მექანიზმების მრავალფეროვან ნაზავს. მრავალფეროვანი და განაწილებული მოწყობილობებით, ოპერაციების გუნდს ასევე მოუწევს გაუმკლავდეს პროგრამული უზრუნველყოფის მრავალ ვერსიას.
ბოლო დროს, ასევე მოხდა ცვლა უფრო მეტი დამუშავებისა და გამოთვლების შესასრულებლად კიდეზე, რადგან უფრო დიდი კიდეების მოწყობილობებს შეუძლიათ უფრო რთული ბრძანებების შესრულება. ამისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა მუდმივად უნდა განახლდეს, თუ მას სურს ამოიღოს მაქსიმალური მნიშვნელობა ანალიტიკიდან და ოპერაციების გუნდს დასჭირდება ცენტრალური ინსტრუმენტი ეფექტური დისტანციური მოვლის გასააქტიურებლად. სერვისის მიწოდება, რომელიც გადაწყვეტის ყველა სხვადასხვა ნაწილს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ მოწყობილობის მართვის საერთო პლატფორმა, ხსნის ოპერაციულ ეფექტურობას და მნიშვნელოვნად ამცირებს ბაზარზე გასვლის დროს.BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 2

BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3 Იცოდი? 15 მილიონზე მეტი მოწყობილობა მსოფლიოში უკვე დაკავშირებულია Bosch-ის IoT პლატფორმის მეშვეობით.

2.2. სასწორი
ბევრი IoT პროექტი იწყება კონცეფციის მტკიცებულებით და ხშირად მოჰყვება პილოტი შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებლებითა და მოწყობილობებით. თუმცა, რადგან უფრო და უფრო მეტი მოწყობილობა უნდა იყოს ინტეგრირებული, კომპანიას სჭირდება აპლიკაცია ან API, რომელიც საშუალებას მისცემს მას ადვილად მართოს, აკონტროლოს და უზრუნველყოს მრავალფეროვანი, გლობალურად განაწილებული დაკავშირებული მოწყობილობების მზარდი რაოდენობა. მოკლედ, მან უნდა მოძებნოს მოწყობილობის მართვის გადაწყვეტა, რომელსაც შეუძლია მასშტაბირება პირველი დღიდან განლაგების სხვადასხვა სცენარებამდე. აქ კარგი რჩევაა, იფიქრო დიდად, მაგრამ დაიწყო პატარა.
2.3. უსაფრთხოება
უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ყველაზე აშკარა მიზეზი, რის გამოც საჭიროა მოწყობილობის მართვის პლატფორმა მცირე მასშტაბის განლაგებისთვისაც კი. მთავრობები შემოიღებენ კანონმდებლობას, რომელიც მოითხოვს, რომ IoT-ის ყველა პროდუქტი იყოს დაყენებული და აკმაყოფილებდეს ინდუსტრიის უსაფრთხოების უახლეს სტანდარტებს. ამის გათვალისწინებით, ნებისმიერი IoT გადაწყვეტა უნდა იყოს შემუშავებული უსაფრთხოებით, როგორც ფუნდამენტური მოთხოვნა. IoT მოწყობილობები ხშირად შეზღუდულია ხარჯების ფაქტორების გამო, რამაც შეიძლება შეზღუდოს მათი უსაფრთხოების შესაძლებლობები; თუმცა, შეზღუდული IoT მოწყობილობებსაც კი უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა განაახლონ თავიანთი პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამული უზრუნველყოფა უსაფრთხოების ცვლილებებისა და შეცდომების გამოსწორების გამო. თქვენ არ შეგიძლიათ დაზოგოთ უსაფრთხოება.BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 3

IoT მოწყობილობის სასიცოცხლო ციკლის მართვა

რამდენადაც მოსალოდნელია, რომ საწარმოს IoT სისტემები გაგრძელდება მრავალი წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვანია მოწყობილობებისა და აპლიკაციების მთელი სასიცოცხლო ციკლის დიზაინი და დაგეგმვა.
ეს სასიცოცხლო ციკლი მოიცავს უსაფრთხოებას, წინასწარ გაშვებას, ექსპლუატაციაში გაშვებას, ოპერაციებს და დეკომისაციას. IoT სასიცოცხლო ციკლის მართვა წარმოადგენს სირთულის მაღალ დონეს და მოითხოვს ფართო შესაძლებლობებს. ჩვენი მიზანია აქ გამოვყოთ IoT მოწყობილობის სასიცოცხლო ციკლის ზოგიერთი ზოგადი კომპონენტი; თუმცა, დეტალები ასევე დამოკიდებულია გამოყენებული მოწყობილობის მართვის პროტოკოლის ტიპზე.
3.1. თავიდან ბოლომდე უსაფრთხოება
მოწყობილობის ავთენტიფიკაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხო საკომუნიკაციო ბმულების დამყარებისას. IoT მოწყობილობები უნდა იყოს დამოწმებული მოწყობილობის სპეციფიკური უსაფრთხოების სერთიფიკატების გამოყენებით. ამის შემდეგ, ეს საშუალებას აძლევს ოპერაციულ გუნდს ამოიცნოს და დაბლოკოს ან გამორთოს მოწყობილობები, რომლებიც მიჩნეულია საფრთხედ. მოწყობილობების ავთენტიფიკაციის ერთ-ერთი გზაა მოწყობილობის სპეციფიკური პირადი გასაღებების და მოწყობილობის შესაბამისი ციფრული სერთიფიკატების მიწოდება წარმოების დროს (მაგ. X.509) და ამ სერტიფიკატების რეგულარული ველური განახლებების მიწოდება. სერთიფიკატები საშუალებას აძლევს backend-ზე წვდომის კონტროლს, რომელიც დაფუძნებულია კარგად დამკვიდრებულ და სტანდარტიზებულ ვალიდაციის მექანიზმებზე, როგორიცაა ურთიერთდამოწმებული TLS, რომელიც უზრუნველყოფს დაშიფვრას ყველა ტიპის კავშირისთვის. საჭიროების შემთხვევაში მოწყობილობის მართვის გადაწყვეტას ასევე უნდა შეეძლოს სერთიფიკატების გაუქმება.BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 4

3.2. წინასწარ გაშვება
მოწყობილობის მართვა მოითხოვს აგენტის განლაგებას დაკავშირებულ მოწყობილობებზე. ეს აგენტი არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მუშაობს დამოუკიდებლად მოწყობილობების მონიტორინგისთვის. ის ასევე საშუალებას აძლევს დისტანციური მოწყობილობის მართვის პროგრამას დაუკავშირდეს მოწყობილობას, მაგampბრძანებების გაგზავნა და საჭიროების შემთხვევაში პასუხების მიღება. აგენტი უნდა იყოს კონფიგურირებული, რათა ავტომატურად დაუკავშირდეს დისტანციური მოწყობილობის მართვის სისტემას ავტორიზაციის მოქმედი სერთიფიკატებით.
3.3. ექსპლუატაციაში გაშვება
3.3.1. მოწყობილობის რეგისტრაცია
IoT მოწყობილობა უნდა დარეგისტრირდეს სისტემაში პირველად დაკავშირებამდე და ავთენტიფიკაციამდე. მოწყობილობები, როგორც წესი, იდენტიფიცირებულია სერიული ნომრების, წინასწარ გაზიარებული გასაღებების ან სანდო ორგანოების მიერ გაცემული უნიკალური მოწყობილობის სერტიფიკატების საფუძველზე.
3.3.2. პირველადი უზრუნველყოფა
IoT მოწყობილობები მიეწოდება კლიენტებს ქარხნული პარამეტრებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ არ გააჩნიათ კლიენტისთვის სპეციფიკური პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციები, პარამეტრები და ა.შ. თუმცა, მოწყობილობის მართვის სისტემას შეუძლია მომხმარებლის IoT მოწყობილობას შეუსაბამო და შეასრულოს პირველადი უზრუნველყოფის პროცესი. ავტომატურად განათავსეთ საჭირო პროგრამული კომპონენტები, კონფიგურაციები და ა.შ. მომხმარებლის ყოველგვარი ჩარევის გარეშე.
3.3.3. დინამიური კონფიგურაცია
IoT აპლიკაციები შეიძლება დაიწყოს ძალიან მარტივად და დროთა განმავლობაში უფრო მომწიფებული და რთული გახდეს. ეს შეიძლება მოითხოვდეს არა მხოლოდ დინამიური პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებებს, არამედ კონფიგურაციის ცვლილებების განხორციელებას მომხმარებლის ჩართვის ან სერვისის შეფერხების გარეშე. ახალი ლოგიკის დანერგვა ან სერვისის აპლიკაციის განახლებების შესრულება უნდა დასრულდეს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. დინამიური კონფიგურაცია შეიძლება ეხებოდეს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ IoT მოწყობილობას, IoT მოწყობილობების ჯგუფს ან ყველა რეგისტრირებულ IoT მოწყობილობას.
3.4. ოპერაციები
3.4.1. მონიტორინგი
IoT მოწყობილობის რთული ლანდშაფტით, აუცილებელია გქონდეთ ცენტრალური დაფა, რომელიც აჩვენებს ზედსview მოწყობილობების და აქვს უნარი დააკონფიგურიროთ შეტყობინების წესები მოწყობილობის სტატუსის ან სენსორის მონაცემების საფუძველზე. აქტივების მასშტაბისა და მრავალფეროვნების გამო, მოწყობილობების ჯგუფების მოქნილად და დინამიურად შექმნა კონკრეტული კრიტერიუმების გამოყენებით მნიშვნელოვანია ეფექტური ოპერაციებისა და თქვენი ფლოტის მონიტორინგისთვის.
რაც შეეხება თავად მოწყობილობებს, ასევე მნიშვნელოვანია მცველის ყოლა, რათა დარწმუნდეს, რომ გაუმართაობის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ მინიმუმ ავტომატურად გადატვირთონ საკუთარი თავი ან, სასურველია, პრობლემის დამოუკიდებლად მოგვარება.
3.4.2. მართვადი მოწყობილობის ტიპები IoT განლაგების სცენარები შეიძლება განსხვავდებოდეს დომენისა და აპლიკაციის მიხედვით. თანამედროვე Edge მოწყობილობები განსხვავდებიან შესაძლებლობებისა და დაკავშირების მეთოდების მიხედვით და IoT გადაწყვეტა უნდა იყოს მხარდაჭერილი სამიზნე პლატფორმის სხვადასხვა ტიპზე.
Enterprise IoT გადაწყვეტილებებს ხშირად უწევთ საქმე უფრო მცირე ტიპის ზღვრულ მოწყობილობებთან, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები და არ შეიძლება დაკავშირება პირდაპირ ინტერნეტით, არამედ კარიბჭის საშუალებით. შემდეგ განყოფილებაში ჩვენ ჩამოვთვლით IoT მოწყობილობების ყველაზე გავრცელებულ ტიპებს:BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ნახ 5

1. მცირე მიკროკონტროლერები
მცირე მიკროკონტროლერები არის ეკონომიური და ენერგოშეზღუდული მოწყობილობები, რომლებიც ჩვეულებრივ იკვებება ბატარეით და ძალიან შესაფერისია ძირითადი კიდეების შესაძლებლობებისთვის, მაგ. ტელემეტრიის გამოყენების შემთხვევებისთვის. ისინი სპეციფიკურია მომხმარებლისთვის, ჩვეულებრივ ჩაშენებული და მათთვის პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია პროდუქტის დიზაინის პროცესის ფარგლებში. ეს საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ პერსონალიზაცია, რომელიც საჭიროა მოწყობილობის IoT-ისთვის მზადყოფნის შესაქმნელად. მცირე მიკროკონტროლერები მხარს უჭერენ მოწყობილობის მართვის შესაძლებლობებს, როგორიცაა დისტანციური კონფიგურაცია და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.

  • ოპერაციული სისტემა: რეალურ დროში ოპერაციული სისტემები, როგორიცაა FreeRTOS, TI-RTOS, Zypher
  • საცნობარო მოწყობილობები: ESP დაფები, STMicro STM32 Nucleo, NXP FRDM-K64F, SiliconLabs EFM32GG-DK3750, XDK Cross Domain Development Kit

2. ძლიერი მიკროკონტროლერები
მძლავრი მიკროკონტროლერები ტექნიკის თვალსაზრისით ჰგავს კარიბჭეებს, მაგრამ ისინი განსხვავდებიან პროგრამული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, რადგან საკმაოდ ერთჯერადი დანიშნულების მოწყობილობებია. ისინი უზრუნველყოფენ მოწინავე გამოთვლების შესაძლებლობებს, როგორიცაა რესურსების და მოწყობილობების აბსტრაქცია, ისტორია, პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები, პროგრამული პაკეტის მართვა, დისტანციური კონფიგურაცია და ა.შ.

  • ოპერაციული სისტემა: Embedded Linux
  • საცნობარო მოწყობილობები: B/S/H სისტემის ოსტატი

3. კარიბჭეები
კარიბჭეები ან მარშრუტიზატორები ძალიან გავრცელებულია ჭკვიან სახლებში, ინტელექტუალურ შენობებში და სამრეწველო გარემოში. ეს მოწყობილობები შეიძლება იყოს ძალიან მძლავრი, რადგან მათ სჭირდებათ უამრავ ზღვარზე მოწყობილობებთან დაკავშირება სხვადასხვა საკომუნიკაციო პროტოკოლების გამოყენებით. კარიბჭეები უზრუნველყოფენ გამოთვლების გაფართოებულ შესაძლებლობებს, როგორიცაა რესურსებისა და მოწყობილობების აბსტრაქცია, ისტორია, ანალიტიკა, პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები, პროგრამული პაკეტის მართვა, დისტანციური კონფიგურაცია და ა.შ. ისინი შეიძლება დაემატოს კონფიგურაციას მოგვიანებით stage და შეიძლება ემსახურებოდეს სხვადასხვა მიზნებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში იცვლება.

  • ოპერაციული სისტემა: Embedded Linux
  • საცნობარო მოწყობილობები: Raspberry Pi, BeagleBone, iTraMS Gen-2A, Rexroth ctrl

4. მობილური მოწყობილობა, როგორც კარიბჭე
თანამედროვე სმარტფონები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კარიბჭე და ძალიან მოსახერხებელია ჭკვიანი სახლის სცენარისთვის. ისინი უზრუნველყოფენ კავშირს, როგორც პროქსი WiFi და Bluetooth LE მოწყობილობებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ რეგულარულ განახლებებს. როდესაც გამოიყენება როგორც კარიბჭე, მობილური მოწყობილობები იძლევა მოწყობილობის აგენტის განახლებას და დისტანციურ კონფიგურაციას.

  • ოპერაციული სისტემა: iOS ან Android
  • საცნობარო მოწყობილობები: ძირითადი სმარტფონის მოწყობილობები

5. 5G ზღვრული კვანძი, რომელიც შესაფერისია სამრეწველო მიზნებისთვის და გარემოს სპეციფიკური საჭიროებისთვის, 5G კიდეების კვანძები ხშირად გამოიყენება ადგილზე არსებულ მონაცემთა ცენტრებში და შეიძლება განთავსდეს არსებულ მოწყობილობებზე, როგორც 5G გაფართოება. ისინი უზრუნველყოფენ პოპულარულ შესაძლებლობებს, როგორიცაა რესურსების და მოწყობილობების აბსტრაქცია, ისტორია, ანალიტიკა, პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები, დისტანციური კონფიგურაცია, პროგრამული პაკეტის მართვა და ა.შ.

  • ოპერაციული სისტემა: Linux
  • საცნობარო მოწყობილობები: x86-ზე მომუშავე აპარატურა

მოწყობილობის მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს მართოს ყველა ამ ტიპის IoT მოწყობილობების ნაზავი, რომელთა დაკავშირება შესაძლებელია სხვადასხვა ქსელის პროტოკოლებით, როგორიცაა HTTP, MQTT, AMQP, LoRaWAN, LwM2M და ა.შ. ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება ასევე იყოს საჭირო. საკუთრების მართვის პროტოკოლების დანერგვა.
აქ მოცემულია რამდენიმე პოპულარული კავშირის პროტოკოლის მოკლე აღწერა:
MQTT მსუბუქი გამოქვეყნების/გამოწერის IoT კავშირის პროტოკოლი, გამოსადეგი დისტანციურ მდებარეობებთან კავშირებისთვის, სადაც საჭიროა მცირე კოდის კვალი. MQTT-ს შეუძლია შეასრულოს მოწყობილობის მართვის გარკვეული ოპერაციები, როგორიცაა firmware განახლებები და ხელმისაწვდომია პროგრამირების სხვადასხვა ენებისთვის, როგორიცაა Lua, Python ან C/C++.
LwM2M
მოწყობილობის მართვის პროტოკოლი, რომელიც შექმნილია შეზღუდული მოწყობილობების დისტანციური მართვისთვის და მასთან დაკავშირებული სერვისების გასააქტიურებლად. იგი მხარს უჭერს მოწყობილობის მართვის ოპერაციებს, როგორიცაა firmware განახლებები და დისტანციური კონფიგურაცია. მას აქვს თანამედროვე არქიტექტურული დიზაინი, რომელიც დაფუძნებულია REST-ზე, განსაზღვრავს გაფართოებულ რესურსს და მონაცემთა მოდელს და ეფუძნება CoAP მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხო სტანდარტს.
LPWAN პროტოკოლები (LoRaWAN, Sigfox)
IoT პროტოკოლები შესაფერისია შეზღუდული მოწყობილობებისთვის ფართო ქსელებში, როგორიცაა ჭკვიანი ქალაქები. ენერგიის დაზოგვის განხორციელების გამო, ისინი კარგად ერგებიან იმ შემთხვევებში, როდესაც ბატარეის სიმძლავრე შეზღუდული რესურსია.
3.4.3. მასობრივი მოწყობილობის მართვა
მოწყობილობების მასობრივი მენეჯმენტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მოწყობილობების ნაყარი მენეჯმენტი, ხშირად შეუმჩნეველი რჩება IoT-ის მცირე განლაგებებში, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის გაზრდილი. მოწყობილობების მართვის მარტივი ზომები თავდაპირველად შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ შეზღუდული იქნება, რადგან IoT პროექტები სხვადასხვა მოწყობილობებთან ერთად იზრდება ზომითა და მრავალფეროვნებით. ადვილად შექმნათ დინამიური იერარქიები და აქტივების თვითნებური ლოგიკური დაჯგუფებები, რათა მოხდეს მოწყობილობის მართვის ზომების ფართომასშტაბიანი გამოყენება, ხელს შეუწყობს განლაგებისა და შენარჩუნების ეფექტურობის გაზრდას. ასეთი ზომები შეიძლება განსხვავდებოდეს პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებიდან და დამთავრებული რთული სკრიპტების შესრულებამდე, რომლებიც ითვალისწინებენ ცალკეული მოწყობილობების შეყვანას. გარდა ამისა, მასობრივი მოწყობილობის მართვის ღონისძიებები შეიძლება დაზუსტდეს რამდენიმე შესრულების სცენარების მეშვეობით, რომლებიც დაყენებულია როგორც ერთჯერადი ამოცანები ან განმეორებადი და ავტომატიზირებული წესები, რომლებიც ამოქმედდება მყისიერად და უპირობოდ ან გამოწვეული წინასწარ განსაზღვრული მოვლენებით, განრიგით, შეზღუდვებით და პირობებით. ასეთი საკვანძო ფუნქცია ასევე სასარგებლო იქნებაtage როდესაც დეველოპერული გუნდი ახორციელებს A/B ტესტირებას და გampმოწესრიგების მართვა.
3.4.4. პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვა და განახლებები
მოწყობილობის მართვა მოითხოვს პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ცენტრალიზებულ განახლებას გლობალურად გავრცელებულ მოწყობილობებზე. ეს მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენებას მოწყობილობის ფლოტზე და რთული ზღვრული დამუშავების მოსვლასთან ერთად, პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების დაყენება, პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტებისგან დამოუკიდებლად. ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იყოს stagდაყენებულია მოწყობილობების ჯგუფში, რათა უზრუნველყოს საიმედოობა მაშინაც კი, როდესაც კავშირი გაფუჭებულია. სამომავლო გამძლე IoT გადაწყვეტილებებს უნდა შეეძლოს განახლება ჰაერში, რადგან აქტივების უმეტესობა განლაგებულია დისტანციურ გარემოში, განაწილებულ მთელს მსოფლიოში. ეფექტური მიმდინარე პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შენარჩუნებისთვის, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ შეძლოთ ინდივიდუალური ლოგიკური დაჯგუფებების შექმნა და ამ ამოცანების ავტომატიზაცია.
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3 Bosch IoT დისტანციური მენეჯერი
Იცოდი? Bosch IoT Suite არის Daimler-ის პროგრამული უზრუნველყოფის საჰაერო განახლებების ძირითადი გამაძლიერებელი. დაახლოებით ოთხი მილიონი მანქანის მფლობელი უკვე იღებს მანქანის პროგრამული უზრუნველყოფის ახალ ვერსიებს ყოფილიampასევე, საინფორმაციო გასართობი სისტემა მოხერხებულად და უსაფრთხოდ განახლდება ფიჭური ქსელის საშუალებით. ეს ნიშნავს, რომ მათ აღარ მოუწევთ დილერთან მისვლა მხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების მისაღებად. Bosch IoT Suite არის საკომუნიკაციო კერა მანქანებისთვის, რომლებიც უკაბელო განახლებების მიმღებ ბოლოზე არიან.
3.4.5. დისტანციური კონფიგურაცია
კონფიგურაციების დისტანციურად შეცვლა გადამწყვეტია ოპერაციების გუნდისთვის. ამოქმედების შემდეგ, ველში არსებული მოწყობილობები ხშირად უნდა განახლდეს, რათა ისინი დაეცვათ ეკოსისტემის ევოლუციას. ეს შეიძლება მოიცავდეს ყველაფერს ღრუბლის მხარის შეცვლადან URLკლიენტის ავტორიზაციის ხელახლა კონფიგურაცია, ხელახლა დაკავშირების ინტერვალების გაზრდა ან შემცირება და ა.შ. მასობრივი მართვის ფუნქციები ავსებს კონფიგურაციასთან დაკავშირებულ ყველა სამუშაოს, რადგან კომპლექსურ წესებზე დაფუძნებული მასობრივი ზომების გატარების შესაძლებლობა და მათი განმეორებით დაგეგმილ დროში გაშვება უაღრესად მნიშვნელოვანია. ოპერაციებისთვის.
3.4.6. დიაგნოსტიკა
IoT-ის დანერგვა არის მუდმივი პროცესი, რომელიც მოიცავს მუდმივ მონიტორინგს და დიაგნოზს, მიზნად ისახავს შემცირების დროის შემცირებას და ოპერაციების გამარტივებას. როდესაც მოწყობილობები დისტანციურ ადგილებშია, წვდომა ადმინისტრაციული აუდიტის ჟურნალებზე, მოწყობილობის დიაგნოსტიკის ჟურნალებზე, დაკავშირების ჟურნალებზე და ა.შ. არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია პრობლემების აღმოსაფხვრელად. თუ საჭიროა შემდგომი ანალიზი, მოწყობილობის მართვის სისტემას უნდა შეეძლოს დისტანციურად ამოქმედდეს ვრცელი ჟურნალი და ჩამოტვირთოს ჟურნალი fileანალიზისთვის, ძვირფასი დროის დაზოგვისა და ოპერაციების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
3.4.7. ინტეგრაცია
თუ არ მიიღება მზა სერვისი, საწარმო IoT გადაწყვეტილებებს, როგორც წესი, დასჭირდება წვდომა API-ების მდიდარი ნაკრების მეშვეობით მართვის შესაძლებლობების გამომუშავებაზე, რაც შესაძლებელს გახდის გარე სერვისების ინტეგრირებას ან მომხმარებლის ინტერფეისების და სამუშაო ნაკადების მორგებას. ღია კოდის განვითარების დროს, REST და ენის სპეციფიკური API-ების მიწოდება, როგორიცაა Java API, არის სტანდარტი დისტანციური კავშირისა და მართვის გამოყენების შემთხვევების შესასრულებლად.
3.5. დეკომისია
დეკომისიაციამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს IoT გადაწყვეტაზე ან მხოლოდ სპეციალურ კომპონენტებზე; მაგისთვისampერთი მოწყობილობის ჩანაცვლება ან გამორთვა. ამის შემდეგ სერთიფიკატები უნდა გაუქმდეს და სხვა კონფიდენციალური ან სენსიტიური მონაცემები უსაფრთხოდ უნდა წაიშალოს.

დასკვნა

ნივთების ინტერნეტის რეალობად ქცევა არის ტრანსფორმაციული მოგზაურობა, რომელიც შთააგონებს მრავალ ბიზნეს ინოვაციას.
IoT ინოვაციების მზარდი რაოდენობის გათვალისწინებით, საწარმოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოგზაურობის დასაწყისში შეარჩიონ მოწყობილობის მართვის ოპტიმალური პლატფორმა. ამ პლატფორმას უნდა შეეძლოს გაუმკლავდეს მუდმივად განვითარებადი საწარმო IoT ლანდშაფტის ჰეტეროგენობასა და მრავალფეროვნებას და უნდა შეეძლოს მართოს დაკავშირებული მოწყობილობების მზარდი რაოდენობა მათი მთელი ცხოვრების ციკლის განმავლობაში.
Bosch IoT Suite არის სრული, მოქნილი და ღია წყაროზე დაფუძნებული პროგრამული პლატფორმა IoT გადაწყვეტილებისთვის. ის უზრუნველყოფს მასშტაბირებულ და ფუნქციებით მდიდარ სერვისებს მოწყობილობის მართვის სცენარების მოსაგვარებლად მოწყობილობის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, აქტივებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვის ჩათვლით. Bosch IoT Suite მიმართავს მოწყობილობის მენეჯმენტს სპეციალური გადაწყვეტილებებით შიდა და ღრუბლოვანი განლაგებისთვის.
თქვენი პროდუქტები IoT მოწყობილობების მართვისთვის

BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 2Bosch loT მოწყობილობის მენეჯმენტი BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 2Bosch loT Rollouts BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 2Bosch loT დისტანციური მენეჯერი
მართეთ ყველა თქვენი IoT მოწყობილობა მარტივად და მოქნილად ღრუბელში მთელი მათი ცხოვრების ციკლის განმავლობაში მართეთ და მართეთ პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები IoT მოწყობილობებისთვის
ღრუბელში
მოწყობილობის შიდა მენეჯმენტი, მონიტორინგი და პროგრამული უზრუნველყოფა

BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3 მომხმარებელთა საქმის შესწავლა
გსურთ დაიწყოთ IoT ინიციატივა? გჭირდებათ მოწყობილობის მართვა. მომხმარებელთა საქმის შესწავლა: Smight-ის IoT ინიციატივა
უშუალოდ დაჯავშნადი და აღჭურვილია მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი ინტერფეისებით, ჩვენი მოწყობილობის მართვის გადაწყვეტილებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუყოვნებლივ, მაგრამ ასევე იძლევა სრულ ინტეგრაციას თანამედროვე API-ების მეშვეობით. გარდა ამისა, ჩვენი პროფესიონალური სერვისების გუნდები მრავალი წლის განმავლობაში აძლევდნენ საშუალებას მომხმარებლებს მართონ IoT მოწყობილობები. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და გამოცდილება, რათა დაგეხმაროთ თქვენს IoT მოგზაურობაში და გავააქტიუროთ თქვენი IoT იდეები, ხოლო თქვენ კონცენტრირდეთ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი ბიზნესისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ფოკუსირება მოახდინოთ IoT აპლიკაციის შემუშავებაზე, რომელიც მატებს ღირებულებას, ვიდრე IoT პლატფორმის განვითარებაზე, ჰოსტინგისა და შენარჩუნებაზე. სწრაფად გაიზარდეთ პროტოტიპებიდან ფუნქციონირებამდე, როგორც სრულმასშტაბიანი IoT-ის მხარდაჭერის მქონე საწარმო Bosch IoT Suite-ით.
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 3სცადეთ Bosch IoT Suite-ის მოწყობილობების მართვის შესაძლებლობები ჩვენი უფასო გეგმებით

Bosch ნივთების ინტერნეტში

ჩვენ გვჯერა, რომ კავშირი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ ტექნოლოგია, ის ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. ის აუმჯობესებს მობილურობას, აყალიბებს მომავლის ქალაქებს და ხდის სახლებს უფრო ჭკვიანს, ინდუსტრიის კავშირებს და ჯანდაცვის უფრო ეფექტურს. ყველა სფეროში Bosch მუშაობს დაკავშირებული სამყაროსკენ.
როგორც მოწყობილობების მსხვილ მწარმოებელს, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება მილიონობით დაკავშირებულ და მართულ მოწყობილობასთან სხვადასხვა ინდუსტრიებში. ამრიგად, ჩვენ ზეპირად ვიცით IoT განლაგების გამოწვევები და მოწყობილობების მენეჯმენტის გამოყენების შემთხვევების ფართო სპექტრი, რომლებიც განხილულია.
ჩვენ შევიმუშავეთ მოწყობილობების მართვის გადაწყვეტა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დარჩეთ მუდმივად განვითარებადი მოწყობილობებისა და აქტივების ჰეტეროგენულობასა და მრავალფეროვნებაზე, რაც უზრუნველყოფს, რომ თქვენი IoT გადაწყვეტა დარჩება და მუშაობს ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად.

BOSCH Master Complexity in IoT Deployments Software ხატულა უფასო გეგმები: შეამოწმეთ Bosch IoT Suite უფასოდ
მოითხოვეთ ცოცხალი დემო
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 2 მიჰყევით @Bosch_IO Twitter-ზე
BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამული უზრუნველყოფის ხატულა 1 მიჰყევით @Bosch_IO LinkedIn-ზე

BOSCH– ის ლოგოევროპა
Bosch.IO GmbH
Ulsteinstraße 128
12109 ბერლინი
გერმანია
ტელ. +49 30 726112-0
www.bosch.io
აზია
Bosch.IO GmbH
c/o Robert Bosch (SEA) Pte Ltd.
11 ბიშანის ქუჩა 21
სინგაპური 573943
ტელ. +65 6571 2220
www.bosch.io

დოკუმენტები / რესურსები

BOSCH სამაგისტრო სირთულე IoT განლაგების პროგრამულ უზრუნველყოფაში [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Master Complexity in IoT Deployments Software, Master Complexity in IoT Deployments, Software

ცნობები

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება. მონიშნულია აუცილებელი ველები *