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00:00 Intro
00:24 MQTT là gì?
03:42 Mô phỏng hoạt động của MQTT
05:47 Hướng dẫn tạo MQTT Broker
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사물인터넷(IoT : Internet of Things) 기술
IoT는 인간과 사물, 서비스의 분산된. 기술을 지능적으로 연결하는 연결망. 이다. 주요 기술로는 Sensor 기술,. Network 인프라 기술, IoT 서비스. 인터페이스 기술이 있다 …
Source: www.koreascience.or.kr
Date Published: 1/13/2021
View: 6574
사물인터넷(IoT)의 3대 주요 기술 – 엉짱
1. 센싱 기술 · 2. 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술 · 3. IoT 서비스 인터페이스 기술.
Source: kixxf.tistory.com
Date Published: 6/4/2021
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사물 인터넷(Internet of Things, IoT)이란? – 컴공생의 다이어리
사물 인터넷의 3대 주요 기술 · 센싱 기술 · 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술 · IoT 서비스 인터페이스 기술.
Source: computer-science-student.tistory.com
Date Published: 4/11/2022
View: 7204
사물인터넷 (IoT) | 스플렉스
IOT 서비스 인터페이스 기술. loT_006. IOT 서비스 인터페이스는 IOT의 주요 3대 구성 요소(인간•사물•서비스)를 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할 …
Source: www.splex.co.kr
Date Published: 7/9/2021
View: 1063
[4차산업 iot분석⑨]사물인터넷 주요기술…새로운 성장동력 부상 …
셋째 IoT 서비스 인터페이스 기술은 IoT 서비스 인터페이스는 IoT의 … 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, …
Source: www.digitalbizon.com
Date Published: 2/4/2021
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사물인터넷(IoT)
사물인터넷(IoT)은 Internet of Things의 약자로 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷 … 세 번째는 IoT 서비스 인터페이스 기술이다.
Source: copycode.tistory.com
Date Published: 2/15/2021
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과제 – IoT의 개념과 응용 분야 – hojak99 의 블로그
IoT의 3대 주요 기술은 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, IoT 서비스 인터페이스 기술이 있는데 첫 번째로 센싱 기술에 대해서 설명 …
Source: hojak99.tistory.com
Date Published: 9/7/2021
View: 4154
제 3 장 사물인터넷(IoT) 기술
사물인터넷은 빅데이터, 클라우드 서비스 및 인공지능 기술과도 밀접한 관계를 가지고 … 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 인터페이스 기술 등이 지능적인 …
Source: www.gw.ac.kr
Date Published: 10/10/2022
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주제에 대한 기사 평가 iot 서비스 인터페이스 기술
- Author: loopinout
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- Date Published: 최초 공개: 2021. 9. 6.
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사물인터넷(IoT)의 3대 주요 기술
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1. 센싱 기술
– 전통적인 온도/습도/열/가스/조도/초음파 센서 등에서부터 원격 감지, SAR, 레이더, 위치, 모션, 영상 센서 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서를 포함
– 물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리 능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 또한, 이미 센싱한 데이터로부터 특정 정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함되며 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스 인터페이스에 구현
– 기존의 독립적이고 개별적인 센서보다 한 차원 높은 다중(다분야) 센서기술을 사용하기 떄문에 한층 더 지능적이고 고차원적인 정보를 추출할 수 있음
2. 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술
– IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 기존의 WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, Ethernet, BcN, 위성통신, Microware, 시리얼 통신, PLC 등 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유무선 네트워크를 의미
3. IoT 서비스 인터페이스 기술
– IoT 서비스 인터페이스는 IoT의 주요 3대 구성 요서(인간, 사물, 서비스)를 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할
– IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱, 가공/추출/처리, 저장, 판단, 상황인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가, 디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시멘틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환 등) 역할 수행
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사물 인터넷(Internet of Things, IoT)이란?
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사물 인터넷(Internet of Things, IoT)이란?
사물인터넷(Internet of Things)은 세상에 존재하는 유형 혹은 무형의 객체들이 다양한 방식으로 서로 연결되어 개별 객체들이 제공하지 못했던 새로운 서비스를 제공하는 것을 말한다. 사물인터넷은 단어의 뜻 그대로 ‘사물들(things)’이 ‘서로 연결된(Internet)’ 것 혹은 ‘사물들로 구성된 인터넷’을 말한다. 기존의 인터넷이 컴퓨터나 무선 인터넷이 가능했던 휴대전화들이 서로 연결되어 구성되었던 것과는 달리, 사물인터넷은 책상, 자동차, 가방, 나무, 애완견 등 세상에 존재하는 모든 사물이 연결되어 구성된 인터넷이라 할 수 있다.
사물 인터넷의 3대 주요 기술
센싱 기술 전통적인 온도/습도/열/가스/조도/초음파 센서 등에서부터 원격 감지, SAR, 레이더, 위치, 모션, 영상 센서 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서를 포함 물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리 능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 또한, 이미 센싱한 데이터로부터 특정 정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함되며 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스 인터페이스에 구현 기존의 독립적이고 개별적인 센서보다 한 차원 높은 다중(다분야) 센서기술을 사용하기 때문에 한층 더 지능적이고 고차원적인 정보를 추출할 수 있음
유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술 IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 기존의 WPAN(Wireless Personal Area Networks), WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, Ethernet, BcN, 위성통신, Microware, 시리얼 통신, PLC 등, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유·무선 네트워크를 의미 시리얼 통신 : 일반적으로 컴퓨터 기기를 접속하는 방법의 하나로, 접속하는 선의 수를 줄이고, 원거리까지 신호를 보낼 수 있도록 한 통신 방식
IoT 서비스 인터페이스 기술 IoT 서비스 인터페이스는 IoT의 주요 3대 구성 요소(인간·사물·서비스)를 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할 IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱, 가공/추출/ 처리, 저장, 판단, 상황 인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가, 디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시맨틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환 등) 역할 수행
사물 인터넷 적용 사례
스마트홈
스마트홈은 IoT를 기반으로 여러 형태의 자동화 서비스를 제공하는 새로운 주거형태를 뜻한다. 가스 원격 제어, 냉난방 제어, 조명 제어 등이 가능하며, 사용자와 집 안의 여러 가정 제품들과의 소통이 가능하다. 따라서 사용자가 집안에 있지 않아도 자동으로 작동이 가능한 다양한 서비스들이 스마트홈에 포함되어 있다.
스마트 리테일
스마트 리테일의 예로 아마존 Go가 있다. 계산원, 계산대, 대기줄이 없이 아마존고 앱을 스마트폰에 내려받아 매장 출입문 QR 코드를 스캔하면 들어갈 수 있다. 소비자가 진열대 물건을 고르면 매장에 설치된 센서가 상품을 인식해 앱 장바구니에 추가되고, 그대로 매장 밖을 나가면 등록돼 있는 카드에서 비용이 자동 결제되고 영수증도 앱으로 보여준다.
스마트 팩토리
스마트팩토리는 설계 및 개발, 제조 및 유통 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)를 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장으로 공장 내 설비와 기계에 사물인터넷(IoT)을 설치하여 공정 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석해 스스로 제어할 수 있게 만든 미래의 공장이다.
www.redhat.com/ko/topics/internet-of-things/what-is-iot
terms.naver.com/entry.nhn?docId=3386810&cid=58369&categoryId=58369
www.kisa.or.kr/uploadfile/201306/201306101740531675.pdf
jameskim.online/iot-example/
blog.isusystem.com/blog/smart-home-in-the-near-future/
smartfuture-poscoict.co.kr/306
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[4차산업 iot분석⑨]사물인터넷 주요기술…새로운 성장동력 부상 및 전망
자료: pixaday
인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결 망이다.
IoT의 주요 구성 요소인 사물은 유무선 네트워크에서의 end-device 뿐만 아니라, 인간, 차량, 교량, 각종 전자장비, 문화재, 자연 환경을 구성하는 물리적 사물 등이 포함된다.
이동통신망을 이용하여 사람과 사물, 사물과 사물간 지능통신을 할 수 있는 M2M의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념으로 진화하고 있다.
◇사물인터넷 3대 주요기술
첫째 센싱기술은 전통적인 온도/습도/열/가스/조도/초음파 센서 등에서부터 원격 감지, SAR, 레이더, 위치, 모션, 영상 센서 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서를 포함한다.
물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리 능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 또한, 이미 센싱한 데이터로부터 특정 정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함되며 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스 인터페이스에 구현한다.
기존의 독립적이고 개별적인 센서보다 한 차원 높은 다중(다분야) 센서기술을 사용하기 때문에 한층 더 지능적이고 고차원적인 정보를 추출할 수 있다.
둘째 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술은 IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 기존의 WPAN(Wireless Personal Area Networks), WiFi, 3G/4G/LTE/5G, Bluetooth, Ethernet, BcN, 위성통신, Microware, 시리얼 통신, PLC 등, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유·무선 네트워크를 의미한다.
셋째 IoT 서비스 인터페이스 기술은 IoT 서비스 인터페이스는 IoT의 주요 3대 구성 요소(인간·사물·서비스)를 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할이다.
IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱, 가공/추출/ 처리, 저장, 판단, 상황 인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가, 디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시맨틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환 등) 역할 수행한다.
◇2020년 사물인터넷 시장 전망
사물인터넷(IoT)은 전세계적인 현상으로 확실히 자리 잡았다. 가트너에 따르면, 2020년 기업 IoT와 자동차 IoT의 엔드포인트 개수는 2019년보다 21% 늘어난 58억 개에 이를 전망이다.
IoT 덕분에 더욱 똑똑한 기술들이 등장할 수 있었고, 그야말로 모든 것을 연결하려는 추진력과 그러한 목적에 도움이 될 전세계적인 5G 네트워크의 등장에 힘입어 IoT는 확산일로를 걷게 될 것이다.
IoT 설정 기기로 탄력받은 스마트시티, 연결 자동차 등 신기술 동향은 2020년 이후 한층 더 속도를 낼 가능성이 높은 가운데, 주요 IoT 동향과 향후 예상 내용을 소개한다.
IoT 채택은 전세계적으로 계속해서 늘어나고 있다. 마이크로소프트 설문조사에 따르면, IT 의사결정권자 중 85%는 해당 조직 내에 최소한 한 건의 IoT 프로젝트가 개념 증명, 학습 또는 구매 단계에 있다고 응답했다.
인사이트UK 디지털 혁신 서비스 책임자 펠릭스 거즈는 IoT를 활용한 회사 변신에 대한 고위급 임원들의 참여가 이미 늘고 있다. 좀더 명확하고 비즈니스 지향적인 프로젝트 목표들도 눈에 띄고 있으며, IoT 등 변신 기술에 대한 지원 개선을 위해 조직 구조 및 절차를 조정할 의도가 있는 것으로 보인다.새로운 5G 네트워크가 IoT 성공의 핵심 동력으로 작용할 것이다.
텔릿(Telit) CEO 요시 페이의 주장에 따르면, 5G의 발전으로 기존 애플리케이션 경험이 개선될 뿐만 아니라, 예전 세대의 모바일 네트워크로는 불가능했던 것이 활용되는 사례도 속도를 낼 것이다.
여기에 크게 힘입어 IoT 기기는 의료, 유통 등의 업계에 필수적인 부분으로 자리 잡어 가고 있다.
시스코는 2022년까지 추적 애플리케이션과 동영상 감시 등과 같은 연결 애플리케이션이 기계 간(M2M) 연결 전체 중 48%를 차지하게 될 것으로 예상하고 있다.
미카엘 섀크네는 산업 IoT(IIoT) 덕분에 사업자들이 5G 로밍을 통한 수익 창출을 먼저 추진할 수 있는 새로운 길이 열릴 것이라고 말했다.
자료에 따르면, IoT 채택 추세는 주춤할 기미가 전혀 없으며 2020년에는 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 마이크로소프트는 2021년 말까지 전체 기업 중 94%가 IoT를 사용하게 될 것으로 내다보고 있다.
섀크네는 IIoT는 원격 추적, 로보틱스, 생산성 및 프로젝트 관리 효율, 자동화 등의 도움을 받는 모습을 보게 될 것이다. 한편, 사업자들은 중대한 매출 발생 기회를 개발함으로써 제공 서비스의 핵심 부분에서 수익 창출을 계속해나갈 수 있을 것이라고 말했다.
사물인터넷(IoT)
사물인터넷(IoT)
사물인터넷(IoT)은 Internet of Things의 약자로 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는다. 여기에서 주고받는다는 개념에 인간의 조작 없이 라는 부분이 포함되어 있다. 인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망이다.
이 용어는 1999년 MIT의 오토아이디센터의 케빈 애시턴이 RFID와 센서 등을 활용하여 사물에 탑재된 인터넷이 발달할 것이라고 예측한 데서 비롯되었다고 할 수 있다. 사물인터넷 개념은 흔히 M2M으로 Machine to Machine이라고 불리기도 하지만 M2M과 IoT 개념은 살짝 다르다. M2M은 단말기와 단말기 사이의 정보교환을 일컫는 기술적인 용어인 반면 IoT는 이동통신망을 이용하여 사람과 사물, 사물과 사물 간 지능통신을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념이라고 할 수 있다.
사물인터넷을 구축하기 위해서는 기술적인 환경 구축이 선행되어야 한다.
∙사물 신원 확인
사물 인터넷에 참여하는 각각의 개체들은 다른 개체들과 구분할 수 있는 식별자를 가지고 있어야한다. 넓은 범위의 네트워크상에서 개별 사물의 신원을 확인하기 위해서는 개별 사물에게 IP 주소를 부여해야 한다. 기기끼리 통성명을 나눈 다음 어떤 대화를 나눌지 결정해야하기 때문이다.
∙네트워크 구축
사물들은 스스로가 취합한 정보를 필요에 따라 다른 사물과 교환, 취합함으로써 새로운 정보를 창출할 수 있어야 한다. 사물끼리 일관된 정보전달 방법을 확립하기 위해 HTTP를 대체할 MQTT 프로토콜이 제시되었다.
∙감각 부여
사물에 청각, 미각, 후각, 촉각, 시각 등을 부여해 주변 환경의 변화를 측정할 수 있도록 한다. 사물에 부여되는 감각은 오감에 한정되지 않지 않는다. 감압센서, 습도센서와 같은 다양한 센서들이 사용될 수 있다.
위와 같은 환경을 구축하는데 사용되는 주요 기술이 존재한다.
첫 번째는 센싱 기술이다. 감각 부여를 하는 작업에서 주요한 역할을 할 수 있는 센싱 기술은 전통적인 온도/습도/열/가스 센서 등에서부터 원격 감지, SAR, 레이더, 위치, 모션 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서를 포함한다.
두 번째는 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술인데 IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, 위성통신, 시리얼 통신 등 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유무선 네트워크를 의미한다.
세 번째는 IoT 서비스 인터페이스 기술이다. IoT 서비스 인터페이스는 인간, 사물, 서비스를 틍정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할을 한다. 센싱 기술을 포함하여 가공, 처리, 저장 등등 IoT가 인터넷으로 연결되어 수행하는 역할을 진행한다.
IoT는 개인, 산업, 공공 부분에 걸쳐 모든 부분에 서비스를 제공할 수 있다. 개인적인 부분으로는 스마트홈으로 집에서 자동으로 관리되는 모든 부분에 사물인터넷이 들어갈 수 있다. 화분에 물이 없으면 습도를 체크해서 자동으로 물을 주고 밖에 비가 오면 자동으로 문을 닫아준다. 이렇듯 집에서 일어나는 모든 자동화가 사물인터넷에 의해 가능하다. 산업 부분은 공정을 분석하고 시설물을 모니터링하는 작업을 사물들이 집적하는 것이다. 공공 부분으로는 CCTV나 노약자 GPS, 재난이나 재해 예방과 같은 부분에 사용할 수도 있고 에너지나 자연환경에 관련된 사항을 사용할 수도 있다.
2016년 우수한 사물인터넷 사례를 들어보면 미국의 스타트업인 Midvale가 발표한 Monnit Mine이라는 센서/게이트웨이 소프트웨어 플랫폼을 들 수 있다. 무선 센서로 지정된 지역의 온도와 빛, 습도, 흔들림을 메인 플랫폼에 전달해주고 분석하는 툴을 가지고 있다. 현재 미국 국방부에서도 민감한 몇몇 공군기지에 이 시스템을 설치할 예정인 만큼 기술이 인정받는다.
또 다른 예시로는 스마트홈 안전장치인 Icontrol Networks Piper을 들 수 있다. 와이파이로 작동하는데 HD카메라와 쌍방향 오디오를 갖추고 있다. 움직임, 온도, 습도, 빛을 감지할 뿐만 아니라 소리도 매우 민감하게 감지할 수 있다. 만약 엄마가 주방에서 설거지를 하고 있는데 아기 울음소리를 못 들을 수 있다. 이 때 이 장치가 소리를 감지해 엄마의 스마트폰으로 실시간 보고를 하여 알려줄 수 있다.
다양한 분야에서 사물인터넷에 대해 연구를 진행하고 보급화를 하고 있는데 큰 단점을 가지고 있다. 바로 해킹 가능성이다. 다수의 IoT 기기의 기반인 리눅스 운영체제가 기기에서 올바른 보안을 갖추지 못 하거나 적절한 업데이트가 이루어지지 않을 경우 웜에 의해 해킹당할 위험이 존재한다. 만약 IoT가 대중화되어 사용되는데 해킹이 되어 해커에 의해 서비스가 마음대로 움직여진다면 정확한 정보를 처리할 수 없고 가짜의 정보만이 돌아다니게 될 것이다. 이는 큰 사회의 혼란을 불러일으킬 수 있다.
또 다른 문제는 표준의 부족이다. IoT 기술이 발달할수록 표준의 부족에 따른 경쟁은 계속 과열될 것이다. IoT는 프로토콜을 통해 움직이는데 모든 기술을 통합할만한 표준이 존재하지 않는다. 반대로 예를 들면 현재 우리가 URL을 사용할 때 프로토콜로 http를 사용하여 공통적으로 적용된다. 하지만 IoT는 아직 그런 표준이 없어 다양한 회사에서 자기만의 플랫폼을 만들고 있는 추세이다.
IoT의 개념과 응용 분야
IoT 의 개념과 그 응용 분야
먼저 IoT의 개념이란 인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망이다. IoT의 3대 주요 구성 요소는 인간, 사물, 서비스이다. IoT의 주요 구성 요소인 사물은 유무선 네트워크에서의 end-device 뿐만 아니라, 인간, 차량, 교량, 각종 전자장비, 문화재, 자연 환경을 구성하는 물리적 사물 등이 포함된다. 그리고 IoT는 이동통신망을 이용하여 사람과 사물, 사물과 사물간 지능통신을 할 수 있는 M2M의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념으로 진화했다.
IoT의 3대 주요 기술은 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, IoT 서비스 인터페이스 기술이 있는데 첫 번째로 센싱 기술에 대해서 설명하겠다.
센싱 기술은 전통적인 온도/습도/열/가스/조도/초음파 센서 등에서부터 원격 감지, SAR, 레이더, 위치, 모션, 영상 센서 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서를 포함하고 물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리 능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 또한, 이미 센싱한 데이터로부터 특정 정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함되며 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스 인터페이스에 구현, 기존의 독립적이고 개별적인 센서보다 한 차원 높은 다중(다분야) 센서기술을 사용하기 때문에 한층 더 지능적이고 고차원적인 정보를 추출할 수 있다.
유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술은 IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 기존의 WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, Ethernet, BcN, 위성통신, Microware, 시리얼 통신, PLC 등, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유·무선 네트워크를 의미한다.
※ WPAN(Wireless Personal Area Networks)
※ 시리얼 통신 : 일반적으로 컴퓨터 기기를 접속하는 방법의 하나로, 접속하는 선의 수를 줄이고, 원거리까지 신호를 보낼 수 있도록 한 통신 방식이다
IoT 서비스 인터페이스 기술은 IoT의 주요 3대 구성 요소(인간·사물·서비스)를 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할이며 IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱, 가공/추출/처리, 저장, 판단, 상황 인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가, 디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시맨틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환 등) 역할 수행을 한다.
IoT의 적용 사례로는 먼저 ‘커넥티드카’라는 것이 있다. 이 ‘커넥티드카’는 자동차 + IoT를 합친 것이며 네트워크에 연결된 자동차로 스마트폰 연동 등을 통한 차량 제어를 포함한 각종 서비스, 콘텐츠 제공이 가능한 플랫폼을 의미한다.
두 번째로 ‘스마트홈’이 라는 것이 있다. 이 ‘스마트홈’은 가정 +IoT를 합친 것이고 통신네트워크가 구축된 주거환경에서 사물인터넷 기능이 포함된 기기・서비스를 통해 생활수준 향상을 추구하는 시스템 전반을 의미한다. TV 등 가전제품, 전기, 수도 등의 에너지소비장치, 보안서비스 등을 네트워크로 연결하여 사용자가 가정 내 상황정보를 원격으로 확인 및 제어가 가능하게 한다.
세 번째로 ‘스마트헬스’가 있다. 이 ‘스마트헬스’는 헬스케어 + IoT를 합친 것이고, 웨어러블디바이스, 스마트폰 애플리케이션 등 모바일기기 내 헬스케어 기능 탑재로 스마트 헬스케어 서비스 출현한다. 이 스마트헬스로 질병 치료에서 상시적 건강관리로의 의료서비스 패러다임 변화 속 모바일기기 보급으로 개인화된 서비스 제공이 가능해졌다. 또한 웨어러블기기는 신체착용형 제품들을 wBAN 기반의 무선연결을 통해 생체정보를 측정・전송하는 방식으로 건강관리용으로 주로 활용되고 있다.
*wBAN : wireless Body Area Network, 체내 또는 인체 주변에서 일어나는 근거리무선통신기술로 인체를 통신채널로 사용하는 기술. 보건산업브리프(’14.3), ‘헬스케어 웨어러블디바이스의 동향과 전망‘
네 번째로 ‘스마트농업’은 농업 + IoT을 합친 것이며 일본(농작물 파종, 토양 관리), 네덜란드(가축관리)의 지능형 농업서비스가 대표적 사례로 대상 사물에 센서 등을 부착하여 효율적인 농업 경영을 추구하고 국내의 경우, SKT가 스마트팜 솔루션을 제공 중이나, 스마트폰을 통한 원격제어 서비스 범위에 머물러 있으며 농작물 관리에 정보통신기술을 접목한 신개념 영농서비스 및 농・축산업 효율화 방안으로 평가되나, R&D 단계 또는 시범사례 구축에 그치는 수준이다.
다섯 번째로 ‘스마트미터’은 에너지 + IoT를 합친 것이며 에너지 자원의 효율적 배분 및 관리를 추구하는 공공・민간사례가 출현했다. 그 사례로 (공공) 도하, 상파울로 등의 스마트워터 시스템, 바르셀로나의 스마트 가로등 설치사례 등이 있으며 (민간) 원격지 사물에 사물인터넷을 접목, 실시간 에너지 사용량과 요금정보 확인이 가능한 스마트미터17) 등 스마트그리드 솔루션 부각했고 이 양방향 통신기능을 갖춘 스마트미터는 스마트그리드의 적용 및 확산을 위한 주요 기반요소이다. 이 스마트미터는 전력사업자 간 민간경쟁체제와 노후화된 전력망으로 에너지관리 효율화를 추구하는 미국, 유럽 등 주요국 내 스마트미터 도입 확대 추세이다. 또한 국내의 경우, 한국전력이 ’20년까지 연차적으로 전국 단위의 스마트미터 보급 계획이 있다.
이러한 응용 사례가 있는데 사물인터넷 활용가치는 높게 평가되나, 유의미한 적용사례 활성화를 위한 선결과제 해결이 필요하고 사물인터넷에 대한 국가적・산업적 관심이 증폭되고 있는 현 시점을 계기로 한, 관련업계의 적극적 대응 요구가 필요하며 현재 국내외 다양한 업계 참여가 활발한 사물인터넷 주요 적용분야는 각 국 정부의 정책적 방향과 합치되는 공통점을 보유하고 있다.
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