智能边缘平台 IEF

智能边缘平台(Intelligent EdgeFabric)是基于云原生技术构建的边云协同操作系统,可运行在多种边缘设备上,将丰富的AI、IoT及数据分析等智能应用以轻量化的方式从云端部署到边缘,满足用户对智能应用边云协同的业务诉求

 
 

    nb物联网水表原理 更多内容
  • 设备消息跟踪

    设备消息跟踪 在设备鉴权、命令下发、数据上报、平台数据转发等业务场景中出现故障时,物联网平台可以通过消息跟踪功能进行快速的故障定位和原因分析。目前物联网平台支持NB-IoT设备和MQTT设备的消息跟踪,单个用户下,最多支持同时进行跟踪的设备数上限为10。 操作步骤 访问 设备接入服务 ,单击“管理控制台

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  • 概述

    场景简介:路灯管理系统通过接入物联网平台,监控路灯状态,控制路灯开关(集成了NB模组的智慧路灯)。 该场景主要描述的是设备可以通过LWM2M协议与物联网平台进行交互,应用侧可以到物联网平台订阅设备侧变化的通知,也可以给设备侧下发命令。 核心知识点:产品模型、编解码插件、订阅推送、属性上报、命令下发。

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  • 鉴权原理

    鉴权原理 iRTC系统使用HmacSHA256加密生成签名作为接入鉴权方式,需要在SDK加入房间时设置“signature”和“timeStamp”。“signature”为标识签名,由租户使用ISDPRTC提供的 “accessKey”、“appId”以及当前的“channel

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  • 背景与原理

    样式相对简单的页面场景,此时,推荐您使用平台提供的“标准页面”。您可以通过拖、拉、拽页面组件,再加上少量事件代码,即可拼装出所需页面,具体介绍请参见标准页面。 高级页面:对于一些样式比较复杂的页面,例如网站、电商、园区大屏等,您可以使用平台提供的“高级页面”。 高级页面是由一个或

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  • 背景和原理

    背景和原理 本节主要通过创建一个标准页面,调用一个具有编辑设备功能的脚本,实现编辑设备信息功能。在进行开发前,您需要先了解脚本、公共接口以及标准页面的相关知识。 学习地图 如图1所示,通过本章的学习和实践,您将了解“标准页面”的能力,并掌握脚本的开发方法。 图1 学习地图 脚本 公共接口

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  • SCP原理介绍

    SCP原理介绍 SCP分类 SCP按照策略创建者可分为两类,分别是系统策略和自定义策略。 系统策略 华为云服务在组织预置了常用SCP,称为系统策略。组织管理员给组织单元或账号绑定SCP时,可以直接使用这些策略。系统策略只能使用,不能修改。如需查看所有云服务的华为云系统策略,请参见:SCP系统策略列表。

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  • 加速原理

    加速原理 通俗来讲,GA全球骨干网相当于华为云在全球多个国家建设高速公路网,接入点就好比高速公路入口,加速区域就是指有高速公路入口的国家或地区,而Region则可以理解是高速公路网的出口站点。我们可以通过“运营商”建设的普通公路访问Region应用(EIP访问流程),也可以就近接

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  • JWT认证原理

    JWT认证原理 JWT认证原理 JWT(Json Web Token)是一种服务端向客户端发放令牌的认证方式。客户端用户名密码登录时,服务端会生成一个令牌返回给客户端;客户端随后在向服务端请求时只需携带这个令牌,服务端通过校验令牌来验证是否是来自合法的客户端,进而决定是否向客户端

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  • 告警管理

    发条件时,平台就会上报告警。例如:智能水表设备3天未上报数据,可能存在水表设备发生故障导致,平台会产生对应的告警,维护人员可通过告警信息找到对应告警的水表设备,进行快速定位维修。 系统告警:用户的某些资源达到用户配额的上限,如当设备数达到用户的配额上限,IoTDA平台就会上报系统

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  • IoT物联网

    IoT物联网 设备接入 IoTDA 父主题: SCP授权参考

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  • 概述

    协议进行数据传输,适用在资源受限的低功耗设备上,尤其是NB-IoT的设备使用。 应用场景:在水表、电表等资源受限的低功耗设备上应用广泛。 支持方式:IoTDA原生支持。 使用指导 LwM2M 1.1 协议描述:LwM2M是建立在COAP上层的应用层协议。 应用场景:在水表、电表等资源受限的低功耗设备上应用广泛。

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  • API列表(联通用户专用)

    注册设备(验证码方式) 在物联网平台注册一个设备,仅适用于使用LWM2M/CoAP协议或Agent Lite接入的设备。 刷新设备密钥 在物联网平台修改设备的唯一标识。 修改设备信息 在物联网平台修改设备的信息。 删除设备 在物联网平台删除一个设备。 查询设备激活状态 查询设备在物联网平台的激活状态,确定设备是否已接入平台。

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  • 基础概念

    通信模组具备与物联网平台的通信能力。当前模组厂商主要提供Wifi、NB-IoT、2G/3G/4G/5G等通信模组。 设备接入 名词 描述 设备 归属于某个产品下的设备实体,每个设备具有一个唯一的标识码。设备可以是直连物联网平台的设备,也可以是代理子设备连接物联网平台的网关。 设备ID

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  • 查看报表

    Count 异常设备数:iotda_device_status_abnormalCount 未激活设备数:iotda_device_status_inactiveCount NB数据上报数 IoTDA.NB_DATA_REPORT NB数据上报总数:iotda_south_dataReport_totalCount

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  • NB设备命令状态变化通知

    第三方应用通过物联网平台创建设备命令时,如果设置了callbackurl回调地址,当命令状态变化时(执行失败,执行成功,超时,发送,已送达),平台会向第三方应用推送通知消息。支持物联网平台在命令状态发生变化时向第三方应用推送通知消息。1. 应用在创建NB设备命令需要设置回调地址为接口描述中的回调地址,回调地址中的server与port为应

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  • 迁移作业原理

    迁移作业原理 数据迁移模型 CDM 数据迁移时,简化的迁移模型如图1所示。 图1 CDM数据迁移模型 CDM通过数据迁移作业,将源端数据迁移到目的端数据源中。其中,主要运行逻辑如下: 数据迁移作业提交运行后,CDM会根据作业配置中的“抽取并发数”参数,将每个作业拆分为多个Task,即作业分片。

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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份和手动备份,您可以定期对数据库进行备份,当数据库故障或数据损坏时,可以通过备份文件恢复数据库,从而保证数据可靠性。 云数据库RDS通过Sysbench导入数据模型和一定量的数据,备份后压缩比约为80%。其中,重复数据越多,压缩比越高。 压缩比

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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份和手动备份,您可以定期对数据库进行备份,当数据库故障或数据损坏时,可以通过备份文件恢复数据库,从而保证数据可靠性。 云数据库RDS通过Sysbench导入数据模型和一定量的数据,备份后压缩比约为80%。其中,重复数据越多,压缩比越高。 压缩比

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  • 基本原理

    基本原理 通常UDP Flood的防御方式有两种,一种是动态指纹学习,一种是UDP限流,前者可能会将正常的业务载荷学习成攻击指纹,容易造成误杀,后者会将正常流量和攻击流量一起进行阻断,影响您的正常业务使用。 图1 设备防护原理图 如图2所示,华为云解决方案通过在UDP报文中增加水

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  • 订阅推送

    设备数据变化通知和批量设备数据变化通知的区别是什么? 应用 服务器 如何获取物联网平台推送消息时使用的地址? 为什么设备上报一条数据后应用服务器会收到多条推送? 在同一个应用下,平台可以将不同设备上报的数据,推送到两个服务器吗? NB-IoT设备已订阅消息确认和命令响应通知,为何应用服务器收不到推送消息?

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  • 设备数据变化通知和批量设备数据变化通知的区别是什么?

    的数据变化,只是封装的数据格式不一样。 例如:一款水表设备有Battery和Connectivity两种服务类型,每次上报数据都会上报这两个服务的数据。 如果订阅deviceDatachanged(设备数据变化通知),则物联网平台分两次将数据推送到应用服务器,第一次推送Batte

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