物聯網設備的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

物聯網設備的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)阿迪蒂亞·古普塔寫的 物聯網安全實戰 和江蘇潤和軟體股份有限公司的 HarmonyOSIoT設備開發實戰都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自機械工業出版社 和電子工業所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 高瑞鴻所指導 高一陳的 植基於5G多型態網路環境下使用區塊鏈技術進行身份驗證之研究 (2022),提出物聯網設備關鍵因素是什麼,來自於區塊鏈、5G、Wi-Fi 6、多型態網路、身份驗證。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 資訊工程系 鄭欣明所指導 呂奕慶的 通過韌體模擬實現數位分身達到物聯網端點偵測及回應 (2021),提出因為有 數位分身、邊緣運算、韌體模擬、機器學習檢測器、系統呼叫的重點而找出了 物聯網設備的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了物聯網設備,大家也想知道這些:

物聯網安全實戰

為了解決物聯網設備的問題,作者(美)阿迪蒂亞·古普塔 這樣論述:

本書涉及物聯網的多個主題,涵蓋硬體開發、嵌入式開發、固件開發和無線電開發(如BLE和ZigBee)等物聯網開發技術,還介紹了物聯網設備中的常見漏洞,並講述使用安全工具進行安全防護的方法。讀者可以用本書介紹的方法解決實際的物聯網安全問題,維護物聯網環境的安全。

物聯網設備進入發燒排行的影片

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植基於5G多型態網路環境下使用區塊鏈技術進行身份驗證之研究

為了解決物聯網設備的問題,作者高一陳 這樣論述:

5G的巨量通訊和低延遲通訊兩個特性,對於企業加速數位轉型時的應用非常重要,尤其是現在已經進入工業4.0時代,網路通訊品質格外重要,結合5G通訊特性及Wi-Fi 6優點的多型態網路,儼然已成為網路新時代的架構,惟本國目前的5G架構因為成本建置考量,尚屬於NSA架構,或許未來硬體更成熟,成本較低時,或許也會採用SA。使用區塊鏈3.0的技術主要是它針對物聯網有提供相當完整及方便的函數庫,而且區塊鏈3.0的特性是不用挖礦,沒有礦工角色,而且越多人使用,驗證速度越快,與區塊鏈1.0或2.0技術不一樣。將傳統的紙本證件,使用區塊鏈3.0技術,將它轉成電子化資料,只要儲存認證完成的交易代碼,就能夠透過此代

碼找到相關原始資料,傳統書面證書或者紙本資料,轉為具有區塊鏈技術架構的數位證書,已經是未來的趨勢。利用IOTA技術提供5G驗證與Wi-Fi 6驗證結合,透過Python 跟C# .Net電腦語言,實作出應用區塊鏈3.0技術來驗證物聯網設備在多型態網路的環境下,可以達到驗證效果,這是本研究的主軸,跳脫傳統的驗證方式,且更具安全性的驗證。

HarmonyOSIoT設備開發實戰

為了解決物聯網設備的問題,作者江蘇潤和軟體股份有限公司 這樣論述:

本書主要介紹如何使用HarmonyOS開發物聯網設備端軟體,具體包括外設控制、網路程式設計、物聯網平臺接入等。   本書的實例程式均在HiSpark Wi-Fi IoT開發套件上進行測試和演示,部分章節內容也適用於其他支援HarmonyOS的物聯網設備。   本書共8章,分為4篇,即環境準備篇、外設控制篇、傳輸協議篇、物聯網應用篇。環境準備篇包含第壹章,主要內容為如何搭建HarmonyOS開發環境。外設控制篇包含第2章~第4章,主要內容為如何使用HarmonyOS控制外設。傳輸協議篇包含第5章和第6章,主要內容為如何使用HarmonyOS控制Wi-Fi,以及如何使用HarmonyOS進行網路程

式設計。物聯網應用篇包含第7章和第8章。通過學習第7章,讀者能夠對內核對象有比較深刻的理解。第8章的主要內容包括如何集成MQTT用戶端SDK,以及如何開發一個物聯網應用。   本書適合物聯網設備開發、測試工程師閱讀,也適合開設相關課程的院校師生閱讀,還適合對HarmonyOS生態未來發展趨勢感興趣的推動者、從業者和潛在的生態建設參與者閱讀。 環境準備篇 第壹章 搭建HarmonyOS開發環境 1.1 海思Hi3861晶片簡介 1.2 Wi-Fi IoT開發套件簡介 1.2.1 核心板簡介 1.2.2 底板簡介 1.2.3 交通燈板簡介 1.2.4 炫彩燈板簡介 1.2.5 

環境檢測板簡介 1.2.6 OLED顯示幕板簡介 1.2.7 NFC擴展板簡介 1.3 準備HarmonyOS開發環境 1.3.1 開發環境簡介 1.3.2 硬體準備 1.3.3 軟體準備 1.4 搭建HarmonyOS 編譯環境 1.4.1 安裝編譯環境依賴的套裝軟體 1.4.2 下載編譯和構建工具 1.4.3 安裝編譯和構建工具 1.4.4 安裝Samba服務 1.5 下載和編譯HarmonyOS原始程式碼 1.5.1 獲取HarmonyOS原始程式碼 1.5.2 HarmonyOS 原始程式碼目錄簡介 1.5.3 編譯HarmonyOS原始程式碼 1.6 使用HUAWEI DevEco

Device Tool 1.6.1 下載HUAWEI DevEco Device Tool及其依賴的軟體 1.6.2 安裝HUAWEI DevEco Device Tool 1.6.3 映射Samba服務的共用目錄到本地磁片 1.6.4 用HUAWEI DevEco Device Tool導入項目 1.7 使用串口調試工具 1.7.1 下載CH340晶片相關軟體 1.7.2 安裝CH340晶片的驅動 1.7.3 串口調試工具簡介 1.7.4 用串口調試工具查看串口日誌 外設控制篇 第2章 用HarmonyOS控制I/O設備 2.1 從編寫Hello World開始 2.1.1 編寫Hello

World程式原始程式碼 2.1.2 將原始程式碼編譯成二進位檔案 2.1.3 將二進位檔案燒錄到開發板 2.1.4 通過“串口”查看程式的運行結果 2.2 使用GPIO模組輸出高/低電平 2.2.1 GPIO簡介 2.2.2 HarmonyOS IoT硬體子系統的GPIO模組與輸出相關的API 2.2.3 核心板可程式設計LED燈部分的原理圖說明 2.2.4 通過GPIO模組控制LED燈亮和滅 2.3 使用GPIO模組實現按鍵輸入 2.3.1 HarmonyOS IoT硬體子系統的GPIO模組與輸入相關的API 2.3.2 核心板USER按鍵部分的原理圖說明 2.3.3 通過查詢GPIO狀

態控制LED燈 2.3.4 通過註冊GPIO中斷控制LED燈 2.4 使用PWM模組輸出方波 2.4.1 PWM簡介 2.4.2 HarmonyOS IoT硬體子系統的PWM模組的相關API 2.4.3 交通燈板的蜂鳴器部分的相關原理圖說明 2.4.4 通過輸出PWM方波控制蜂鳴器發聲 2.4.5 通過PWM模組在蜂鳴器上播放音樂 2.4.6 通過PWM模組控制蜂鳴器的音量和LED燈的亮度 第3章 使用HarmonyOS感知環境狀態 3.1 使用ADC獲取類比感測器的狀態 3.1.1 HarmonyOS IoT硬體的ADC通道 3.1.2 Wi-Fi IoT開發套件的炫彩燈板原理圖說明 3.1

.3 通過光敏電阻感知環境光 3.1.4 通過人體紅外感測器感知人員靠近 3.1.5 感測器狀態控制三色LED燈的顏色 3.1.6 使用ADC值區分同一個引腳上的不同按鍵 3.2 其他ADC感測器的使用 3.2.1 與環境檢測板MQ-2相關的原理圖說明 3.2.2 MQ-2可燃氣體感測器簡介 3.2.3 讀取MQ-2可燃氣體感測器的ADC值 3.3 使用I2C介面獲取數位溫濕度感測器的狀態 3.3.1 HarmonyOS IoT硬體的I2C介面 3.3.2 AHT20數字溫濕度感測器簡介 3.3.3 環境檢測板上與AHT20數位溫濕度感測器相關的原理圖說明 3.3.4 實現AHT20數位溫濕度

感測器驅動庫 3.3.5 獲取AHT20數字溫濕度感測器的值 第4章 OLED顯示幕的驅動和控制 4.1 使用HarmonyOS驅動OLED顯示幕 4.1.1 OLED簡介 4.1.2 OLED顯示幕的原理圖 4.1.3 OLED的初始化 4.1.4 在OLED顯示幕上繪製畫面 4.1.5 在OLED顯示幕上繪製ASCII字串 4.2 在OLED顯示幕上顯示中文 4.2.1 中文字元編碼和中文字體 4.2.2 實現中文字體繪製 傳輸協議篇 第5章 使用HarmonyOS控制Wi-Fi 5.1 Wi-Fi背景知識簡介 5.1.1 Wi-Fi簡介 5.1.2 Wi-Fi工作模式簡介 5.2 Ha

rmonyOS IoT硬體的Wi-Fi STA模式程式設計 5.2.1 掃描其他Wi-Fi接入點 5.2.2 連接到某個Wi-Fi接入點 5.3 HarmonyOS IoT硬體的Wi-Fi AP模式程式設計 5.3.1 創建Wi-Fi熱點 5.3.2 提供DHCP服務 5.4 HarmonyOS IoT硬體Wi-Fi通用函數 第6章 HarmonyOS網路程式設計 6.1 TCP/IP簡介 6.2 LwIP開源項目簡介 6.3 TCP程式設計 6.3.1 TCP用戶端程式 6.3.2 TCP服務端程式 6.4 UDP程式設計 6.4.1 UDP用戶端程式 6.4.2 UDP服務端程式 物聯網

應用篇 第7章 HarmonyOS IoT設備內核的程式設計介面 7.1 CMSIS-RTOS API V2簡介及HarmonyOS適配情況 7.2 執行緒 7.3 等待 7.4 軟計時器 7.5 互斥鎖 7.6 信號量 7.7 訊息佇列 第8章 MQTT協議簡介 8.1 什麼是MQTT協議 8.2 應用場景 8.3 MQTT協定的特性 8.4 MQTT協定的訂閱與發佈模型介紹 8.4.1 基於MQTT協定的消息傳遞 8.4.2 報文類型說明 8.4.3 在基本消息的訂閱與發佈流程中常用的報文介紹 8.4.4 基於MQTT協定的消息發佈與訂閱的三種方式 8.5 Paho-MQTT簡介 8.6

Paho-MQTT的消息傳輸測試 8.6.1 下載代碼並進行編譯與燒錄 8.6.2 輸入測試命令 8.6.3 服務端應用Mosquitto的使用 8.7 使用MQTT方式連接華為雲 附錄A VirtualBox的安裝和使用 附錄B 在VirtualBox中安裝Ubuntu 20.04系統 附錄C 使用SSH用戶端登錄伺服器 附錄D 使用開源鏡像站加速安裝apt套裝軟體和pip套裝軟體 附錄E Hi3861引腳功能複用表

通過韌體模擬實現數位分身達到物聯網端點偵測及回應

為了解決物聯網設備的問題,作者呂奕慶 這樣論述:

物聯網端點設備具有上市時間短、異質性高、資源受限及界面不友善等特點,使得傳統電腦的安全機制像是防毒系統並不適用於物聯網設備。基於網路層面的安全檢測系統如 IDS,並無法達到完全檢測及減緩日益見增的無檔案攻擊。本文通過韌體模擬技術實現物聯網端點設備的數位分身 (Digital Twins; DT),並且搭建出智慧物聯網端點檢測及回應 (EDR) 平台。將實際設備的流量鏡像傳輸至平台內的數位分身,為了解決實體設備無法進行深度檢測,將系統層的監控模組整合進軟體化的數位分身來實現深度物聯網端點檢測。此外,利用機器學習演算法可以從系統層的系統呼叫及網路層的封包辨識出惡意行為,並更進一步地找出帶有惡意指

令的可疑封包,再經由 EDR 更新 IDS 規則來識別及阻擋具有相同惡意酬載的物聯網端點設備的流量,從而實現端點回應。在本次實驗中,我們針對不同的 CPU 架構如 ARM、MIPS 及 X86 進行物聯網端點設備的模擬,並且實現 Mirai 惡意程式及 RCE 攻擊來驗證平台的準確率。從實驗結果表明,攻擊判定的準確率為 99.94%,我們認為提出的解決方法對於物聯網端點設備是可行的,由此結果可以確定利用韌體模擬的數位分身可以有效的保護現有的物聯網設備。