IoT 아키텍처 란 무엇입니까?? 레이어에 대한 포괄적 인 안내서 & 구성 요소

광산 9월. 01. 2025
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    사물 인터넷은 우리 주변에 있습니다. 피트니스 밴드는 우리의 단계를 계산합니다. 스마트 온도 조절기가 도착하기 전에 방을 정해진 온도로 밀어 넣습니다.. 애완 동물 칼라의 태그는 어디에서 방황했는지 알려줍니다.. 공장에서, IoT 센서 모터를 듣고 이상한 진동을 잡으십시오. 모든 장치는 작은 음성 보내는 데이터입니다. 도전은 하나의 장치 대화를하는 것이 아닙니다. 도전은 수집하는 시스템을 구축하는 것입니다, 움직입니다, 보호합니다, 해당 데이터를 동작으로 바꿉니다.

    그것이 IoT 아키텍처가 등장하는 곳입니다. 그것을 시스템의 내용과 부품이 함께 작동하는 방식을 보여주는 청사진으로 생각하십시오.. 명확한 아키텍처로, 팀은 마찰이 줄어 듭니다, 데이터를 안전하게 유지하십시오, 작동 중에 예기치 않은 문제를 피하십시오.

    이 가이드는 실용적으로 유지합니다. 우리는 IoT 자체를 짧게 살펴보면서 시작합니다, 그런 다음 구성 요소로 이동하십시오, 일반적인 6 층 모델, 실제 프로젝트에 사용 된 4 단계 흐름, 그리고 자신의 길을 선택할 때 중요한 요소.

    What is IoT Architecture

    IoT는 무엇입니까??

    IoT는 세상을 감지하고 데이터를 공유 할 수있는 연결된 개체 네트워크입니다.. 객체는 추적기가 될 수 있습니다, 센서, 스마트 미터, 카메라, 웨어러블, 그리고 라인에 기계. 일부는 측정합니다. 일부는 또한 밸브와 같은 액추에이터를 통해 명령에 따라 행동합니다., 릴레이, 또는 모터. 그들이 수집 한 데이터는 온도 나 위치와 같은 숫자에서 오디오 및 비디오에 이르기까지 다양합니다.. 일단 데이터가 캡처되면, 저장하는 소프트웨어로 이동합니다, 그것을 분석합니다, 사람이나 다른 시스템에이를 제시합니다. 값은 가제트가 아닙니다. 값은 감지의 폐쇄 루프입니다, 결정, 그리고 연기.

     

    IoT 아키텍처 란 무엇입니까??

    IoT 아키텍처는이 모든 방법을 정의하는 구조적 청사진입니다. IoT 장치, IoT 네트워크, 플랫폼, 응용 프로그램이 상호 작용합니다. 그것은 물리적 세계에서 데이터가 어떻게 흐르는 지 보여줍니다 (장치를 통해), 네트워크를 가로 질러 여행합니다, 처리됩니다, 그리고 마침내 통찰력으로 바뀌 었습니다.

    아키텍처는 단순한 부품 목록이 아닙니다. 그 부분이 함께 작동하는 방식입니다. 자체 센서 또는 태그는 단지 하드웨어입니다.. 그러나 그것이 에지 장치에 연결할 때, 게이트웨이를 통해 전송됩니다, 대시 보드에 나타납니다..

    좋은 아키텍처는 시스템이 확장 가능하도록합니다, 안전한, 상호 운용 가능. 기업은 처음부터 모든 것을 재건 할 필요없이 IoT 배포를 늘릴 수 있습니다..

     

    IoT 아키텍처의 구성 요소는 무엇입니까??

    시스템을 보는 간단한 방법은 4 가지 주요 구성 요소입니다.. 각각은 대부분의 엔터프라이즈 배포에 있습니다.

    보안 및 관리 구성 요소

    보안은 스택의 모든 부분에 닿습니다. 장치에는 보호 된 펌웨어와 강력한 정체성이 필요합니다. 네트워크에는 암호화 및 액세스 제어가 필요합니다. 플랫폼에는 역할 기반 권한이 필요합니다, 심사, 지속적인 모니터링. 운영이 멈추지 않기 때문에 경영진은 보안 옆에 있습니다. 제공하는 방법이 필요합니다, 구성, 업데이트, 기기를 규모로 은퇴하십시오. 또한 건강과 성능을 보려면 관찰 가능성이 필요합니다.

    응용 프로그램 및 분석 구성 요소

    이것은 데이터가 가치로 바뀌는 곳입니다. 응용 프로그램 수집, 프로세스, 정보를 시각화합니다. 분석은 기본 임계 값 또는 이상 탐지 및 예측과 같은 고급 모델 일 수 있습니다.. 출력은 대시 보드로 이동합니다, 경고, 또는 다른 시스템의 자동화 된 작업. 많은 팀 에서이 부분에는 맥락에 대한 인식도 포함됩니다., 차트뿐만 아니라. 예를 들어, 사람들은 상점에서 열 맵 또는 펌프의 예측 유지 보수 점수를 흐릅니다..

    통합 구성 요소

    인프라는 데이터를 생성하고 이동하는 물리적 및 가상 계층입니다.. 센서가 포함되어 있습니다, 태그, 액추에이터, 게이트웨이, 그리고 그것들을 연결하는 네트워크. 단거리 연결 블루투스 또는 와이파이 방과 바닥에 맞습니다. LTE-M과 같은 장거리 옵션, NB-IoT, 또는 LoRaWAN 캠퍼스와 도시에 적합합니다. 올바른 선택은 범위에 따라 다릅니다, 힘, 대역폭, 그리고 비용.

    통합 구성 요소

    통합은 IoT 결과를 비즈니스 시스템에 연결합니다. 데이터는 ERP로 흐를 수 있습니다, CRM, 유지 보수 시스템, 또는 맞춤형 앱. 메시지 중개인 및 API와 같은 미들웨어는 교환을 정리하고 신뢰할 수 있습니다.. 통합없이, 통찰력은 화면에 머무르며 변경 해야하는 프로세스에 도달하지 마십시오..

     

    6 IoT 아키텍처의 레이어

    레이어는 팀이 작업을 나누고 인터페이스에 대해 생각하는 데 도움이됩니다. 이름은 소스마다 다릅니다, 그러나 아이디어는 겹칩니다.

    장치 계층

    모든 센서와 스마트 장치는 여기에 살고 있습니다. 센서는 물리적 세계의 사실을 포착합니다. 트래커는 실시간 위치 업데이트를 제공합니다. 액추에이터는 명령 또는 논리에 따라 작업을 수행합니다. 장치는 간단하고 배터리 전원이 공급 될 수 있습니다, 또는 로컬 컴퓨팅과 복잡합니다. 그들은 당신의 시스템의 가장자리를 정의합니다.

    네트워크 계층

    이 계층에는 네트워크 하드웨어 및 통신 방법이 포함됩니다. 장치에서 시스템의 나머지 부분으로 데이터를 이동하고 명령을 현장으로 되돌립니다.. 선택에는 개인 지역 네트워크가 포함됩니다, 로컬 네트워크, 와이드 지역 네트워크.

    데이터 계층

    데이터가 전송되면, 어딘가에 가야합니다. 데이터 계층에는 데이터베이스가 포함됩니다, 스토리지 플랫폼, 그리고 데이터 호수. 나중에 분석 또는 처리를 위해 구조화 된 방식으로 데이터를 유지하는 책임이 있습니다..

    분석 계층

    이것은 원시 데이터가 통찰력이되는 곳입니다. 알고리즘, 기계 학습 모델, 분석 엔진은 여기에 살고 있습니다. 예를 들어, 이 층은 이상을 감지 할 수 있습니다, 예측 추세, 또는 센서 판독 값을 기반으로하는 작업을 권장합니다.

    응용 프로그램/통합 계층

    이것은 IoT의 사용자를 향한 측면입니다. 모바일 앱이 포함되어 있습니다, 대시 보드, 아피스, 사용자가 IoT 데이터와 상호 작용하는 데 도움이되는 기타 도구. 또한 비즈니스 앱 또는 자동화 도구와 같은 외부 시스템과도 연결됩니다..

    보안 및 관리 계층

    다른 층과 달리, 이것은 다른 사람을 모두 자릅니다. 보안은 고립되지 않았습니다. 각 층, 장치 또는 클라우드 여부, 자체 보호가 필요합니다: 암호화, 입증, 안전한 부츠, 접근 제어, 그리고 더.

     

    4 IoT 아키텍처의 단계

    계층화 된 모델 외에, IoT 아키텍처를 보는 또 다른 방법은 배포 단계를 통하는 것입니다., 실제 시스템을 계획 할 때 특히 유용합니다:

    장치

    이것은 모든 것이 시작되는 곳입니다. 센서 또는 액추에이터는 환경 데이터를 수집하거나 작업을 수행합니다. 그들은 웨어러블 일 수 있습니다, 카메라, 산업 센서, 또는 스마트 태그.

    인터넷 게이트웨이

    장치는 종종 클라우드에 직접 연결되지 않습니다. 먼저 데이터를 로컬 게이트웨이로 보냅니다. 이 게이트웨이는 프로토콜 변환을 처리합니다, 초기 필터링, 그리고 보안 클라우드 전달.

    에지 컴퓨팅

    모든 것을 클라우드로 보내는 대신, 에지 장치는 일부 데이터를 로컬로 처리 할 수 ​​있습니다. 이로 인해 대역폭이 줄어들고 반응 시간을 가속화합니다.

    클라우드 또는 데이터 센터

    마지막 정지. 클라우드에서, 데이터가 저장됩니다, 시각화, 규모로 분석되었습니다. AI 모델 교육 또는 심층 추세 분석과 같은 복잡한 작업은 일반적으로 여기에서 발생합니다..

     

    IoT 아키텍처를 선택할 때 요인

    IoT 시스템을 설계하는 것은 기술적 인 것이 아닙니다. 또한 아키텍처를 실제 요구와 일치시켜야합니다.. 다음은 고려해야 할 네 가지 주요 요소입니다:

    확장성

    첫 번째 배포는 작을 수 있습니다. 그러나 시스템은 나중에 수백 또는 수천 개의 장치를 처리 할 수 ​​있습니다.? 수평 및 수직 스케일링을 지원하는 플랫폼을 찾으십시오.

    데이터 처리

    데이터는 어디에서 처리됩니까?, 가장자리에, 클라우드에서, 아니면 둘다? 하이브리드 접근 방식은 종종 가장 잘 작동합니다. 시간에 민감한 작업에 가장자리를 사용하십시오, 더 깊은 분석을위한 클라우드.

    상호 운용성

    IoT 환경은 혼합 장치와 공급 업체로 가득합니다. 아키텍처가 개방형 표준을 지원하는지 확인하십시오, 공유 데이터 형식, 그리고 API. 공급 업체 잠금을 피하십시오.

    보안

    보안은 처음부터 설계해야합니다. 변조 방지 센서에서 엔드 투 엔드 암호화 및 클라우드 액세스 제어까지, 각 층에는 자체 보호가 필요합니다.

     

    결론

    IoT는 강력합니다. 그러나 그것은 그 뒤에있는 건축만큼 강력합니다.. 좋은 아키텍처는 장치를 연결합니다, 데이터를 처리합니다, 귀하의 비즈니스와 통합됩니다, 그리고 모든 것을 안전하게 유지합니다. 스마트 공장을 설계하든, 의료 센서 배포, 또는 건물을 자동화합니다, 아키텍처를 올바르게 얻는 것은 모든 것이 작동하는 것입니다.. 목표부터 시작하십시오. 레이어를 매핑하십시오. 스케일링 도구를 선택하십시오. 모든 것을 확보하십시오. 그런 다음 IoT 시스템이 성장하게하십시오, 적응하다, 실제 가치를 제공합니다.

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