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關鍵詞:物聯網;食品安全;溯源系統
中圖分類號:TP319文獻標識碼:A文章編號:16727800(2012)009009902
0引言
近幾年,我國食品安全事件頻繁發生,出現了毒奶粉、蘇丹紅、毒豇豆、龍口粉絲、染色饅頭等食品質量問題,食品安全領域警鐘頻敲。目前,我國食品安全仍存在超標、檢測和環保體系以及監管追溯信息平臺不健全、法律法規缺失等問題。為了確保全國人民的食品安全,有效控制食源性疾病的爆發,在我國建立食品跟蹤、管理、追溯的“源頭到餐桌”的信息溯源體系,將對食品行業的發展產生巨大的影響,是我國解決食品安全問題的一種重要方法。隨著物聯網的快速發展,加上我國政府對物聯網產業的關注和支持力度的提高,物聯網已經逐漸從產業遠景走向現實應用。
1我國食品安全存在的問題
隨著食品行業的快速發展,食品已逐步向專業化生產方式及全球化貿易模式的趨勢發展。據報道,我國每年都有大量的出口食品因添加劑不符合衛生要求、農藥殘留、食品污染等問題而被查扣,從而引發貿易糾紛,影響國際貿易。
品牌是食品企業的生命,是食品企業的安身立命之本,食品企業生存與發展的第一要素是保證食品安全。否則,食品安全問題一旦發生,食品企業便難以為繼,如前幾年發生的“三鹿奶粉事件”,直接導致企業破產。
食品安全事件不僅造成嚴重的經濟損失,而且引發大量食源性疾病,造成生產力水平下降,經濟效益減少。并且,食品安全事件增加醫療費用,造成國家財政支出上升,從而影響社會經濟發展,最終威脅國家安全和社會穩定。
在目前的食品行業中,食品由原料生產到最終消費,需要經過一系列的生產、加工、存儲、運輸、批發、零售等環節,只要有一個環節出現漏洞,就可能發生食品安全問題。食品由原料生產到最終消費,中間環節如果增加,引發食品安全問題的概率客觀上就會增加。一方面,生產者為了追逐利益的最大化,不同的行為選擇,將進一步提高食品安全問題發生的概率;另一方面,如儲存不當導致食品變質或接觸到傳染源都將直接導致食品安全問題的發生。
對于食品安全的管理,我國只是在控制食品生產的加工過程中采取了一些方法,并沒有將食品供應整個環節連接起來。傳統的方法是采用食品檢驗,對食品供應的關鍵環節進行控制等手段,但由于管理不嚴,并且操作失誤和人工誤差,經常會導致效率低下和出錯率較高等問題。為此,從生產到最終消費建立起完整的一套可溯源性食品信息,可以追溯“從源頭到餐桌”中的各個環節的全部信息,從而可以追究相應環節違法者的法律責任。物聯網技術的食品安全溯源系統為解決這一問題提供了有效的技術途徑。
2物聯網技術
物聯網(Internet Of Things) 的概念早在1999年就已經提出,并在全球引起越來越高的關注。所謂物聯網,就是物與物之間的聯網,它是在互聯網基礎上發展而來的,是互聯網的擴展和延伸。在互聯網上人是主體,而物聯網則可以是人類生活中具體的任何物品,物品之間可以進行相互通訊以及信息交換。物聯網具有智能屬性,可以通過智能控制和自動監測進行自動操作,其目的是實現物與人、物與物,以及物與網絡的連接,方便識別、控制和管理。
物聯網(Internet Of Things)的定義是:通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。任何一個物品都可以在這張網中,從而實現人與物之間以及物與物之間的信息交流,達到智能化定位、識別、管理與監控該物體的目的。這里的“物”主要有如下功能模塊:CPU、存儲設備、操作系統、信息接收器、數據發送器、數據傳輸通路、專門的應用程序、世界唯一的網絡識別、通信協議。
物聯網的組成:典型的物聯網一般由四大部分組成,即由信息采集系統(RFID系統)、產品命名服務器ONS(Object Naming Service)、信息服務器PML (Physical Markup Language,實體描述語言)和應用管理系統(Processor) 等組成。其中:
(1)信息采集系統。包括二維碼、RFID電子標簽(tag)、閱讀器(Reader)以及管理系統和數據交換軟件,主要完成產品EPC 碼(Electronic Product Code)的采集和處理,以及產品的識別。
(2)產品命名服務器ONS。主要實現的功能是在信息服務器PML與各個信息采集點之間建立關聯,實現產品PML描述信息與物品電子標簽EPC碼之間的映射。
(3)信息服務器PML。由用戶創建并維護信息服務器PML中的數據定義規則,用戶利用XML對物品信息進行詳細描述,并根據事先規定的規則對物品進行編碼。在物聯網中,信息服務器PML為了便于其它服務器訪問,以通用的模式提供對物品原始信息的規則定義。
(4)應用管理系統。通過獲取信息采集軟件得到的物品電子標簽EPC信息,并通過產品命名服務器ONS找到物品的信息服務器PML,以Web的形式向互聯網用戶提供諸如信息跟蹤、查詢等功能,用戶也可以通過無線PDA或手機實時了解物品的情況。
3基于物聯網技術的食品安全溯源系統
以物聯網技術為基礎建立食品安全溯源系統,在食品安全溯源系統中,要求能夠識別和追蹤食品供應的每一個環節。借助物聯網技術能將互聯網與所有物品通過射頻識別等信息傳感設備連接起來,實現識別和管理智能化。
3.1系統結構
系統由3個層次組成:①傳感層:以RFID、傳感器、EPC編碼為主,從生產開始,將統一的EPC編碼標識植入食品,在食品生產和流通關鍵環節安裝讀寫器,自動記錄食品從生產到最終消費者的動態記錄,實現對“物”的識別;②傳輸層:將數據通過網絡技術保留到互聯網上的食品供應鏈信息平臺,實現海量數據傳輸共享;③應用層:是各種商業模式在物聯網上的具體應用,包括食品安全信息平臺、食品供應鏈信息平臺等系統軟件操作平臺。
3.2系統構建
3.2.1數據采集
以RFID、二維碼核心技術為基礎實時監控食品生產的相關現場活動,進行圖象數據和EPC編碼數據的采集、傳輸和管理。將數據采集和跟蹤貫穿到食品的生產、加工、運輸、批發、零售的全部流程中,食品安全溯源系統中的所有數據都來自于食品第一線,信息采集可采用無線PDA、 RFID閱讀器等方式,來獲取食品的實時相關信息。
3.2.2標準
標準主要包含RFID、二維碼標準,可分4類:技術標準、數據內容標準、一致性標準、應用標準。食品安全追溯信息相關的標準內容主要有:商品條(GB 12904碼)、時間表示法(GB/T 7408)、數據元、交換格式信息、交換日期,以及信息技術數據元的規范與標準化(GB/T 18391 2002)等。
3.2.3網絡
網絡是將所有分散的生產、加工、運輸、批發、零售等各個環節中的數據信息上傳到數據中心。通過網絡及XML技術對數據進行集中存儲、管理,所有數據一旦輸入就可以立即查詢。
3.2.4協議
主要指食品安全溯源系統中采用的網絡協議,除了必須的網絡協議外,還有通用分組無線業務通訊協議。RFID 網絡協議SLRRP是一種簡單、靈活的閱讀器網絡協議,可用來在控制器和閱讀器之間傳送狀態、控制、配置和標簽信息。
3.2.5監管平臺和數據中心
食品可追溯系統是對食品的生產、加工、運輸、批發、零售的數據進行整合,實現從“從源頭到餐桌”中的各個環節的追蹤及其過程的反向追蹤。以互聯網為依托,建立政府、企業、消費者之間可以信息共享的食品安全信息數據庫,將質量產品控制策略傳輸到公用數據中心,建立監管平臺。
3.2.6應用系統
一般由開放的數據終端組成。通過數據終端可以查詢食品的原料來源以及生產、加工、運輸、批發、零售等信息。
4結語
利用物聯網技術整合食品產業鏈數據,構建基于物聯網技術的食品安全溯源系統,從而可以在很大程度上保證食品安全,從而保證我國人民的飲食健康。
參考文獻:
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關鍵詞:物聯網;煤礦安全;應用與發展
【中圖分類號】 TD76【文獻標識碼】 A【文章編號】 1671-1297(2012)11-0344-01
一前言
物聯網技術的出現為保障煤礦安全生產又增加了極為重要的砝碼,作為現在無時無刻強調“安全重于泰山”的大中型煤礦而言,物聯網系統是否建立更是踐行安全生產理念的重要明信片。筆者在我集團煤炭企業供職多年,親眼見證了企業安全生產監測系統從完全人為監管到現在智能化監管的華麗轉身,更對煤炭事業未來的蓬勃發展充滿了信心。
二物聯網及其在煤礦安全中的應用概述
物聯網是新一代信息技術的重要組成部分。其英文名稱是“The Internet of things”。由此,顧名思義,“物聯網就是物物相連的互聯網”。這有兩層意思:第一,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡;第二,其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間,進行信息交換和通信。因此,物聯網的定義是通過視頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網相連接,進行信息交換和通信,以實現對物品的智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。
由上述概念不難發現,物聯網技術的出現,無疑為煤炭開采這一高危行業構建更為完善、安全的監控體系提供了科技支持。原來的煤炭企業,開采效率低,工作環境惡劣,極易引發事故卻不能保證及時有效的救援(因為很難進行實時監控和危情預判,更無法精準鎖定事故區域),給安全生產工作帶來了極大障礙。物聯網技術的出現掀開了科技發展推動煤炭企業安全生產的嶄新一頁,為及時發現并消除安全隱患,高效精準處理安全生產事故提供了技術保證。如我集團部分煤礦已經引進并發揮了較大作用的KJ222(A)人員定位系統等,都是信息時代科技成果與煤礦安全生產相結合的體現。
三物聯網技術在煤礦安全中的實際應用
近年來,隨著無線遠程視頻監控技術以及物聯網技術的不斷發展和成熟,部分煤炭企業正積極響應黨和國家的指導思想,緊緊抓住煤礦安監技術創新這一趨勢,結合自身實際情況充分利用新技術,努力提高企業安全生產的防范能力,提升企業生產管理經營效益。
1.礦山綜合信息化系統。
煤礦礦區綜合信息化系統是將先進的自動控制、通信、計算機、信息和現代管理等技術相結合,將企業生產過程的控制、運行與管理作為一個整體,提供解決方案,以實現企業的優化運行、控制與管理,從而提高企業核心競爭力。綜合自動化是煤礦實現高產高效的有效手段,對提高煤礦的生產運行狀況、安全水平、事故災害預測預報以及生產業務管理具有重要的作用。
權威資料顯示,很多有條件的礦山都開始逐步建立了安全生產物聯網應用“E礦山管理系統”,該系統有出煤量查詢、礦井視頻監控、報表發送、人員定位、安全信息報警等功能,可以將井下人數據監測、視頻等信息實時傳輸到管理人員的手機終端,在煤礦管理人員不在現場的情況下,也可以利用手機實時掌控礦井產運銷等環節,了解礦井運行情況,及時發現和清除生產過程中的危險源,提高煤礦管理安全水平。
2.礦井人員定位安全管理系統。
該系統的工作原理是應用射頻識別技術及計算機能訊技術,在井上調度室設置中心控制計算機系統,在井下相關位置布置礦用人員定位分站,同時在需要精確定位的區域布置礦用射頻定位器。定位分站和中心控制計算機系統之間車輛、設備等目標分別攜帶礦用人員定位射頻卡之間的無線通訊,實現對被識別對象的目標定位和無線尋呼。
四物聯網技術在煤礦安全中的作用
煤炭開采行業本身是一個高危行業,多年來,全國各地煤礦瓦斯爆炸、透水等相關事故時有發生。物聯網技術的產生并在煤礦進行應用的最大作用就是提高煤礦的安全系數,為安全高效生產提供技術保障。
1.物聯網技術可以起到預防、監控作用。
利用物聯網技術可以有效地監控、預防、預測事故,將事故的損失降到最低,真正實現安全生產。如何加強煤礦安全生產管理模式,實現管理的現代化、信息化成為煤礦企業關心的問題。基于礦區信息化和智能化的“感知礦山”就是物聯網技術成功應用在煤炭行業很好的例證。“感知礦山”通過全面感知,對礦區的人(人員定位、無線通信)、設備(綜合自動化)、環境(安全監控、礦壓監控等)全面感知,并通過高速網絡實現全面覆蓋,同時還具有直觀形象的應用,通過3D GIS礦區全息展示,來全面感知礦山。
2.提高煤炭企業安全管理水平。
物聯網技術可用于煤礦(地面、井下)安全生產、煤炭行業綜合信息化等,不僅提高礦山的安全管理水平,更多的是涉及到生產,如利用信息技術、網絡技術以及傳感網絡對礦區煤運皮帶、煤倉、洗煤廠、水倉、變電站等各個生產相關設備系統的感知和控制,在很大程度上提升了礦區的自動化生產能力,是“兩化”融合的典范。同時,通過網絡化可實現礦井目標定位安全管理信息的充分共享,為礦井各部門及上級各層領導及時提供實時監測信息與歷史信息,為決策提供重要依據。
五結論及建議
對于煤炭企業而言,數字化意味著安全和高效。物聯網技術締造煤炭企業安全生產新紀元的同時,筆者認為,煤炭企業還應當與移動通信行業、研發能力較強的科研院校積極展開合作,并依托自身的技術人員,根據礦井安全生產實際,自主設計、綜合開發利用信息化系統。可以想見,隨著現代科技的發展,更多的煤炭企業將在安全生產事故防范上利用更多的新技術,逐步完善企業安全規范,進一步提高煤炭企業安全系數,開創煤炭企業和諧發展的新局面。
參考文獻
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特種設備的重大事故幾乎都是各類微小和不易察覺的隱患和故障長期積累而成,都是由量變到質變的過程,因此,通過科學的預測方法,采用有效的技術手段,及時偵測出設備的故障和非正常現象,就可以提前預知特種設備的運行是否向更危險的發向發展而提前采取措施。
隨著日韓基于物聯網的“U社會”戰略,歐洲“物聯網行動計劃”以及美國“智能電網”、“智慧地球”計劃的推出,物聯網成為各國當前應對金融危機、提升綜合競爭力的重要手段。物聯網技術是以物聯網為數據傳輸技術、綜合了RFID(Radio Frequency Identification射頻識別技術,縮寫RFID)、傳感技術、圖像技術、GIS(地理信息系統Geographic Information System)技術、SaaS(Software-as-a-service軟件運營服務)技術、人工智能、云計算技術于一體的物物相聯的數據網絡,實現人和物的智能感知、自動識別、自動定位、自動追蹤、信息追溯、智能管理、大規模數據挖掘、被動決策、主動決策,實現物物相聯、人人相關、人人相聯的智能信息化數據鏈。
現代信息技術的發展和大型數據分析軟件的成熟化,尤其是物聯網這種綜合信息技術應用模式的出現,使通過信息化技術裝置來實現特種設備安全預測提供了可能性。運用物聯網技術構建不同設備、不同企業分類監管模式,把特種設備使用單位的安全責任有效落實到生產經營的每個環節、每個崗位、每個作業過程,最大程度預防重大事故的發生,并可同時實現事故發生后的應急救援指揮及快速責任追溯。
運用物聯網技術
構建分類監管模式
物聯網正在以前所未有的速度高速發展,在行業信息化管理平臺中應用物聯網技術建立了集人員安全管理、資產管理、特殊設備管理的信息化綜合管理系統,可以極大地提高行業管理水平和安全生產水平。
物聯網數據監控平臺包含了數據庫、前端設備狀態監測、警報控制、應用控制、日志模塊、報表系統等;具備設備運行狀態實時監測、關鍵部位失效狀態、管道泄漏、設備能效監測(如鍋爐等)、傳感終端狀態監測、RFID終端狀態監測、臨界警報、運行統計、周期報表、設備臺賬、維護記錄、數據訪問控制、權限管理、共享接口等。
基于無線傳感網的特種設備運行安全監控
對于后裝系統,采用在關鍵部位安裝基于ZigBee(Zigbee是基于IEEE802.15.4標準的低功耗個域網協議。根據這個協議規定的技術是一種短距離、低功耗的無線通信技術)和3G通訊技術的無線傳感器及數據網關,監測特種設備關鍵部位狀態(如鍋爐、工業壓力管道、移動壓力容器、起重設備等),以出廠參數和特種設備檢測標準為基準數據,以《特種設備安全監察條例》和《安全生產法》為法規依據,對特種設備運行進行實時監控,實現特種設備故障預警、事故報警。
對于前裝系統,采用與設備控制系統接口的方式,實現設備狀態的實時監控,以特種設備檢測標準為基準數據,實現特種設備的實時監控和故障預警、事故警報。
基于RFID的特種設備關鍵部位失效監控
采用專用RFID標簽,監控大型游樂設施(如客運索道、摩天輪、過山車、海盜船等等)的關鍵部位安全螺栓,采用集成傳感器的RFID標簽監控關鍵動力部位(氣缸、軸承等)狀態,實現特種設備關鍵部位的監控。以特種設備檢測標準為依據,以《安全生產法》和《特種設備安全監察條例》為參考,實現特種設備的安全狀態預警和事故警報。
特種設備維保狀態及人員資質監控
根據國家質檢總局特種設備安全監察局對于安全事故的報告,特種設備事故多發生在使用階段,其中違規操作、維保缺失(如電梯)是主要原因。依照《安全生產法》和《特種設備安全監察條例》的規定,對有可能發生重大安全事故的設備必須有經過專業培訓并取得上崗資質的人員方能進行操作和參與維護保養工作。但現實情況是許多特種設備使用單位、維保單位為節省成本逃避檢驗、聘用無證人員的現象屢禁不止,因此,對于操作和維保人員的資質、維保狀態的監控成為最大難題。采用RFID、人臉識別、人體感應技術構建的人員資質監控系統是解決這個難題的重要技術手段。
系統由前端終端和監控平臺組成,前端終端集成RFID、人臉識別、紅外人體感應、圖像采集和通訊模塊組成;以人員上下崗刷RFID卡實現人員基礎信息的采集,通過人臉識別與RFID卡內人員信息進行校驗,防止借證、偽證人員對設備的操作,通過圖像采集系統可在發生預警或故障時對現場進行圖像采集。
特種設備維保狀態及人員資質監控系統對于電梯、鍋爐、起重機械等經常發生借證、無證上崗操作的設備使用單位可起到嚴格管理的目的。
電梯使用按照《安全生產法》和《特種設備安全監察條例》的規定,必須進行定期維保,并且必須是具備維保資質人員進行現場工作,本系統可實現維保日期預測、維保狀態預警、維保人員資質監控、維保人員工作內容監控、定期巡檢監控、梯內人員數量監控、緊急狀態求助等功能,可達到對維保工作和人員的準確監控。并且預留有電梯設備運行狀態接口,可協調電梯生產廠商與終端進行數據接入,同時實現運行狀態的監控。
基于多部位應用的
監控平臺軟件系統
從監控平臺軟件系統示意圖(見圖1)可見,數據監控系統包含了數據庫、前端設備狀態監測、警報控制、應用控制、日志模塊、報表系統、圖像處理、語音處理、GIS、事故分析、預案分析等功能模塊;具備設備運行狀態實時監測、關鍵部位失效狀態、管道泄漏、設備能效監測(如鍋爐等)、傳感終端狀態監測、臨界警報、運行統計、設備生命周期監控、維護記錄、數據訪問控制、共享接口等功能。
關鍵詞:物聯網技術;公路工程施工;安全管理
公路工程的施工安全是我國安全生產工作中不可或缺的重要組成部分,安全生產關乎人的生命以及財產安全。對其施工進行安全管理,有利于和諧社會的構建。雖然我國的公路工程施工的規模不斷擴大,施工項目也在不斷的增多,但是安全管理的水平依舊不高。特別是施工項目的規模以及施工復雜性以及信息的交互量等使得施工的難度越來越大,給安全管理工作帶來很大的困擾。公路工程的施工管理需要科學有效的管理手段以及策略。基于社會實踐的需求,物聯網技術應運而生。
1物聯網技術的綜合概述
早在二十世紀末期,物聯網的概念就被提出,指將所有的物品通過信息傳感器等與物聯網連接起來,進而實現智能化的識別與管理。隨著對物聯網技術的深入研究,物聯網的內涵也在發生很大的變化。當前我們所談及的物聯網主要指具有一定的感知能力、計算能力以及執行能力的各種信息傳感設備。這種信息傳感設備不僅可以實現對信息的傳輸,還可以實現“人與人”、“人與物”以及“物與物”的聯網。物聯網的結構主要可分為四個層面即:感知層、網絡層、處理層以及應用層等四個層面。1.1感知層結構分析。感知層是物聯網的基礎,其主要功能就是實現對物體的感知、識別、監測以及數據的采集,是由各類傳感器組成的傳感器網絡。感知層能夠實現靈敏、可靠以及全面的物理感知。1.2網絡層結構分析。網絡層主要功能是對信息進行傳輸,是各類通信網絡以及互聯網的融合體,主要有2G、3G以及4G通信網絡、互聯網以及無線網等。1.3處理層結構分析。處理層的主要功能就是對信息進行智能化的處理,主要由目錄服務以及空間的信息管理等組成,對應用層進行一定程度上的支持。1.4應用層結構分析。基于以上三個層面結構上,物聯網技術就可以實現智能化的應用,通過應用層,物聯網可以與各行業進行深度的融合。
2物聯網技術在公路工程施工區安全管理中的應用
在公路工程施工區積極應用物聯網技術,可以發揮信息技術的管理優勢,進而對施工現場實現全面的安全管理。2.1減少施工、管理人員進入危險區域的可能性。公路工程的施工區環境復雜、區域面積大,施工人員基本上是分散作業。如果依舊采用傳統的安全管理方式是很難保證施工的安全性的。而射頻識別技術能夠對人員以及危險的區域進行精準的定位,如果人員與危險區域位置出現重疊時,就說明人員已經進入危險區域了,這時就會存在很大的危險。系統就會自動的提醒施工人員,及時避免了安全事故的發生。2.2保障施工材料的質量與安全。施工材料的質量與安全是公路工程安全施工的基本保障,在施工的過程中利用射頻技術無需打開商品的包裝就可以對材料的安全性進行識別。進而保障材料能夠安全進場施工。通過利用物聯網技術可以對原材料進行全程的監控與管理,對材料的信息進行及時的獲取進而促進智能化的管理。2.3對結構構件進行適時的監測。物聯網技術可以通過對其構件上射頻技術標簽的安裝,對構件的位移以及裂縫等數據進行有效的獲得。如果這些數值的變化比較接近構件的范圍值時,通過射頻定位技術就能很快的發現危險的構件,并且及時的對其進行加固與修復,以確保施工人員的安全。物聯網技術可以對數據進行存儲以及收集,并且可以通過對數據進行分析,及時的找到構件結構破壞的因素。從設計以及施工上對因素進行把握,進而避免在后續的施工過程中出現任何的安全隱患問題。2.4對設備的參數進行實時的監控。在施工的機械設備中可以嵌入感應器,感應器可以對機械設備的內部應力、振動頻率以及溫度、變形等參量的變化進行有效的監測和傳導,進而對設備的安全狀態進行實時的監測。進而有效的保障施工操作人員以及周邊施工人員的安全。2.5利于對現場進行合理的調度以及對資源進行控制。對于人員、材料以及車輛的入場順序與出場順序,物聯網都可以對其進行有效的控制。物聯網對其進行控制主要是保證人員以及車輛出入的安全性。同時物聯網技術還可以對人員、機械以及材料的施工等流動頻率的控制,減少施工現場因為資源的擁堵、混亂等造成的安全事故,進而促進公路工程的安全順利施工。
3結語
物聯網技術在我國的施工的區安全管理中,得到了普遍的應用。雖然物聯網技術還不夠成熟,但是隨著社會以及科技的進步,這些技術問題都會得到一定程度上的解決。加強物聯網技術的研究,使其更好的應用于施工區的安全管理,對于促進我國工程的安全施工具有很大的現實意義。
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關鍵詞:信息工程安全監理;物聯網技術;應用;安全;技術問題
近年來在互聯網快速發展下,有效的帶動了物聯網技術的發展,將物聯網技術在信息工程安全監理中進行應用,其通過構建一個有效的信息工程安全監理架構,及時發現信息工程中存在的安全隱患,確保信息工程的順利進行。在物聯網技術應用過程中還存在著安全問題,因此將其在信息工程安全監理中進行應用時,還需要解決這些問題,從而有效的保證信息的安全性。
1物聯網技術在信息工程安全監理的應用
1.1物聯網技術的實際應用
在信息工程安全監理系統中,物聯網發揮著非常重要的作用,其作為系統的核心所在,主要是依托于網絡平臺,利用統一的物品編碼手段、射頻識別處理技術和無線通信手段等,可以對廣闊范疇內的各類單件產品進行追溯和跟蹤。將其在信息工程安全監理中進行應用時,主要是通過對各處應用設施器具設置EPC標志,并采用無線射頻手段,實現對工程各個階段的信息在網絡系統中進行傳輸,監理人員依據EPC標簽即能夠獲取到產品各階段包含的信息,從而對生產流程中的不安全因素進行判斷。即這其中通過利用射頻識別技術來全面采集有用的信息數據,并對其進行分析和匯總,運用移動計算手段來數據庫系統來實現對信息工程安全進行監管。近年來物聯網技術在多個領域進行廣泛應用,但在具體應有過程中安全性一直是人們關注的重點。在傳統的安全監理系統中由于物聯網的某些系統無法直接引入相關信息,因此信息加密方法得以產生。在具體提升信息安全監理過程中,設置密鑰管理時要做好節點設備和規劃工作,實現對無線感知網絡系統的綜合應用,構建密鑰箱,形成密鑰環,應用專用的密鑰來解鎖每一個節點,從而更好的體現出信息和安全性。
1.2數據融合
數據融合作為物聯網系統中一個重要的科學模式,而且在實際應用過程中具有較強的感知及交互能力。當節點受到破壞時,則會造成融合節點無法對正常信息及惡意數據進行分辨,因此在物聯網數據融合過程中需要對信息安全應用問題進行分析,并制定具體的融合管理辦法,加強對數據信息的驗證,這樣即使節點受到破壞,用戶也能夠分辨出正常信息和惡意信息。同時還要進一步對物聯網信息存儲機制進行完善,這樣就可以通過可信定位,從而使節點能夠獲取到正確的位置信息,提高物聯網感知信息的安全水平,全面提升信息工程安全監理質量。
1.3路由定位協議設置
由于在節點位置存在許多具有較強隱私性的信息,因此需要有效的提升其安全性能,因此在物聯網系統中需要應用到科學的安全機制,實現對信息的全面監測和保護,并對重要的信息和數據進行及時處理和分析。這就需要在實際工作中要應用到路由定位協議,從而使節點能夠準確對信息的真實位置進行確定,并降低由此而產生的不利影響。而且通過設置路由定位協議,能夠使信息交互和感知更具高效性,全面提升信息工程的可靠性,并構筑出一個穩定的系統環境,進一步促進系統的完善。
2物聯網技術在信息工程安全監理中應用的技術問題
2.1信息加密技術
在信息工程安全監理物聯網系統中,由于網絡和節點數量有限,如果單純的采用普通的安全監理方法則會存在數據無法引入物聯網系統的現象,因此在實際處理中,通常會采用信息加密、安全路由協議、數據融合和管理存取等手段,進一步優化信息工程安全監理物聯網技術水平。在具體應用信息加密技術過程中,要對密匙進行有效保管,并對全局方案進行預制,并設計多元化的密匙管理措施。通常情況下會采用預分布工作方案,密匙箱在脫機的環境下生成,而且各個節點隨機分配到密匙環。通過合理規劃,使每一個節點都與相應的密匙對應,從而形成的一個安全通道。另外,還需要將安全路由協議設置在無線感知網絡及物聯網系統中,這樣當網絡攻擊并設置了惡意節點,可以利用冗余路由網絡協議的方式來應對惡意節點攻擊,以此來全面提升物聯網系統的安全性和可靠性。
2.2數據融合技術
數據融合技術是物聯網系統感知信息和交互信息的一種科學模式,如果有節點受到病毒的俘獲,便會生成一些節點令到系統不能夠正確的辨別信息是正常的還是帶有惡意攻擊性的,特別是對融合節點的攻擊性更大,它不但會對下游節點數據產生破壞性,還會對傳輸到匯聚節點的數據信息產生不良的影響作用。因此,在信息工程安全監理物聯網技術應用過程中,需要有效的對數據融合技術進行掌握,在數據融合過程中要對信息的安全應用情況進行全面衡量,并采用隨機抽樣并對相互之間的信息進行驗證處理,從而有效的提升用戶在節點上的捕獲水平,對萍聚在節點信息的可靠性和安全性進行辨別。
2.3采用定位協議技術做好信息儲存管理
如果一些節點內出現了隱私內容的暴露,監測目標的可靠安全性將會受到不良的影響,所以在設計構造物聯網系統的時候要采用合理保護機制,做好信息儲存管理、優化全面管控的處理。一般采用的是具體的定位協議技術,保證信息節點能夠精準的獲取到實際的位置信息,避免由于定位不準確而產生的不良影響,從而確保物聯網系統交互能力和感知數據信息的整體安全性,促使系統環境的全面優化。因此,必須充分考慮物聯網融合過程中的信息安全,要求融合節點須具有分辨數據有效性的機制和措施。
結束語
在信息工程安全監理工作中,物聯網技術的應用可以有效的提高安全監理工作的效率,實現以信息工程具體實施進程的全面掌握,實時對整體工程質量進行監測,及時發現信息工程實施過程中存在的安全隱患,從而為信息工程的順利開展奠定良好的基礎。因此在實際物聯網技術應用過程中,需要針對其具體應用進行分析,并對信息工程安全監理中物聯網技術的安全問題進行深入分析,以便于能夠制定出科學、高效的應對策略,全面提高信息工程安全監理的質量,確保物聯網系統具有較好的可靠性和安全性。
參考文獻
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