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IoT 기반 저전력·경량 프로토콜 표준화 분석
Analysis Standardized of IoT-based Low-power·Light-weight Protocol 원문보기

한국정보통신학회논문지 = Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, v.20 no.10, 2016년, pp.1895 - 1902  

장영환 (Department of IT Convergence Engineering, Gachon University) ,  심재성 (Department of IT Convergence Engineering, Gachon University) ,  박석천 (Department of Computer Engineering, Gachon University)

초록
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최근 스마트 디바이스를 통해 사람과 사물, 사물과 사물이 연결되는 IoT가 미래의 새로운 경제성장 동력으로 부상하고 있다. 이에 국제 표준화 단체에서 IoT 기반 프로토콜에 대한 연구를 진행하고 있으나, 표준화 단체에 소속되어 있는 기관 및 기업들의 이해관계가 서로 상이하고 개발되는 프로토콜 또한 다르기 때문에 이기종 디바이스간의 상호호환성이 저하되는 문제점이 나타나고 있다. 따라서 본 논문에서는 IoT 환경에 적합한 저전력 경량 프로토콜의 동향을 파악하고자 보편적으로 사용하고 있는 MQTT와 CoAP의 구조, 발전 과정 및 표준화 동향, 특징을 조사 및 분석하여 장단점을 도출 및 비교분석하고, 각 프로토콜에 대한 발전방안을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

People and goods through the recent smart device, IoT to things and things are connected, it has emerged as the driving force of a new economic growth in the future. While conducting research of this international standardization organization in the IoT-based protocol, to the institutions and compan...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 IoT 환경에서 보편적으로 사용하는 MQTT와 CoAP 프로토콜의 구조, 특징, 표준화 동향을 조사하여 각 프로토콜에 대한 장단점을 도출하였다. 또한 IoT 환경에 적합한 주요 요소를 통해 MQTT와 CoAP 프로토콜 비교분석 및 발전 방안을 제시하였다.
  • 본 논문에서는 MQTT와 CoAP의 장단점을 기반으로 IoT 환경에 적합한 주요 요소인 프로토콜, 통신노드, 전력소모, 보안 등을 중심으로 비교분석하고, MQTT와 CoAP에 대한 발전 방안을 제시하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CoAP는 무엇인가? CoAP은 소형 디바이스들의 인터넷 통신을 지원하기 위해 IETF에서 개발된 프로토콜로, 저전력 센서, 스위치 등을 표준화된 인터넷 환경에서 사용하기 위한 목적을 지니고 있다.
MQTT는 IoT 환경에 적합한 통신을 위해 어떤 특징을 지니고 있는가? MQTT는 IoT 환경에 적합한 통신을 위해 경량화, 유연성·확장성, 생산성 등의 특징을 지니고 있다. MQTT의 주요 특징은 표 1과 같다.
MQTT는 어떤 방식을 사용하는가? MQTT(Message Queue Telemetry Transport)는 스마트 디바이스와 같이 대역폭이 제한된 환경에 최적화되어 개발된 푸시 기술 기반의 경량 메시지 전송 프로토콜이다. 일반적인 푸시 기술에 사용되는 클라이언트/서버 방식 대신, 브로커를 통해 송신자가 특정 메시지를 Publish하고, 수신자가 메시지를 Subscribe하는 Publish/Subscribe 방식을 사용한다.
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참고문헌 (9)

  1. H. Ahn, Y. J. Lee, K. H. Kim, "A Process-driven IoT-object Collaboration Model," Journal of Internet Computing and Services, vol.15, no.5, pp. 9-16, Oct. 2014. 

  2. C. M. Kim, M. G. Kang, "Standard and Trend Analysis of IoT/OneM2M," Review of Korean Society for Internet Information, vol.15, no.2, pp. 31-36, Dec. 2014. 

  3. H. Jung, C. W. Park, "Design and Implementation of MQTT Based Real-time HVAC Control Systems," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol.19, no.5, pp. 1163-1172, May 2015. 

  4. D. K. Lee, D. J, Choi, "Implementation of Zigbee- based Publish/Subscribe System for M2M/IoT Services," Journal of Korea Multimedia Society, vol.17, no.12, pp. 1461-1472, Dec. 2014. 

  5. S. H. Kim, D. H. Kim, H. S. Oh, H. S. Jeon, H. J. Park, "The Data Collection Solution Based on MQTT for Stable IoT Platforms," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol.20, no.4, pp. 728-738, Apr. 2016. 

  6. S. K. Ko, I. K. Park, S. C. Soon, B. T. Lee, "Trends of IETF CoAP Based Sensor Connection Protocol Technology," Electronics and Telecommunications Trends, vol.28, no.6, 133-140, Dec. 2013. 

  7. S. K. Ko, B. T. Lee, K. W. Park, "Standardization and Testing of the Trend of CoAP Protocol for the Internet of Things," TTA Journal, vol.154, pp. 84-88, 2014. 

  8. Y. J. Park, D. K. Min, "Research on Service-Level Integration of ETSI M2M Platform with Heterogeneous Web Applications based on WSDL 2.0," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol.17, no.8, pp. 1842-1850, Aug. 2013. 

  9. L. Hang, W. Q. Jin, D. H. Kim, "A Design and Implementation for Registration Service of IoT Embedded Node using CoAP Protocol-based Resource Directory in Mobile Internet Environments," Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication, vol.16, no.1, pp. 147-153, Fed. 2016. 

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