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IoT 센서 시험 운용 시스템 설계 및 구현
A Design and Implementation of Testing and Management System for IoT Sensors 원문보기

The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC, v.16 no.5, 2016년, pp.151 - 156  

채성윤 (전자부품연구원) ,  박진희 (전자부품연구원)

초록
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IoT 기술이 발전하면서 주변 환경 정보 수집을 위해 사용 가능한 센서는 종류와 수가 급격히 증가하고 있다. 센서의 종류가 늘어나면서 IoT 제품 및 서비스를 개발하기 위해 적합한 센서 노드를 선정하고 테스트하기 위한 효율적인 시스템의 필요성이 증가하고 있다. 본 연구에서는 IoT 서비스제품 개발 기간 단축을 위한 센서 시험 운용 시스템을 제안한다. 제안하는 시스템은 IoT 센서 노드의 성능 및 기능 범위를 시험하여 제품 및 서비스의 빠른 프로토타이핑에 활용된다. 이를 위해 IoT 센서 시험 운용 시스템의 요구사항을 분석하고, 기능 요소별 설계를 기반으로 시스템을 설계한다. 마지막으로 시험 어플리케이션을 구현하여 설계한 시스템의 기능 요소를 테스트한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The IoT technology and sensors used for collecting the environment information has rapidly increased the number and type. With the increasing need for this type of sensor effective system for selecting and testing the sensor nodes for the IoT to develop products and services. In this study, we desig...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 IoT 센서 시험 운용 시스템에 대한 설계를 제시하였다. 제시한 시스템은 IoT 핵심 서비스 요소에 대한 개발 기간을 단축시켜 빠른 프로토타이핑이 가능하게 한다.
  • 본 논문에서는 IoT 제품 및 서비스를 개발 단계 중 프로토타이핑 및 테스팅 단계를 빠르게 수행하기 위한 IoT 센서 시험 운용 시스템의 소프트웨어 아키텍처를 제시한다. 시스템의 소프트웨어 아키텍처는 전체 구조를 컴포넌트, 컴포넌트 간 상관관계, 시스템 컨트롤 요소 및 설계요소에 대한 원리 및 가이드 집합으로 구성한다[4].
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
독일의 TWIST플랫폼이 지원하는 것은? 현재 운영되는 IoT 센서 시험 운용 시스템은 독일의TWIST[4]와 벨기에의 iMinds[5]가 있다. 독일의 TWIST플랫폼은 센서, 무선, 로봇 부분으로 테스트베드를 지원한다. 센서 테스트베드에서는 실내에 설치된 센서와 이를 제어하기 위한 펌웨어를 제공한다.
IoT 표준 플랫폼에는 어떤 것이 있는가? 최근의 IoT 기술의 발전과 관심의 증가로 다양한 관련 제품이 개발되고 있다[1]. 특히 oneM2M[2], AllJoyn 프레임워크[3] 등의 IoT 표준 플랫폼이 보편화됨에 따라IoT 기반 기술이 활용되는 제품의 개발이 활발해지고 있다[13-14].
IoT 센서 시험 운용 시스템이 만족해야 하는 요구사항은? IoT 센서 시험 운용 시스템은 다음과 같은 요구사항을 만족해야 한다. 첫째, 센서와 서버(IoT 센서 시험 운용시스템) 간 다양한 물리적 연결 장치를 지원하여야 한다. 둘째, 동시에 다수의 시험을 수행하기 위한 인터페이스와 메시지 버퍼가 지원되어야 한다. 셋째, 센서 노드의 연결 상태를 소프트웨어 상에서 관리할 수 있어야 한다. 넷째, 확장성을 지원하여 다양한 센서 노드를 시험할 수 있어야 한다. 다섯째, 사용자의 개별적인 시험 케이스를 지원하여야 한다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (14)

  1. J. Gubbi, R. Buyya, S. Mrusic, and M. Palaniswanmi, "Internet of Things(IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions," Future Generation Computer Systems, Vol. 29, No. 7, pp. 1645-1660, Sep. 2013. 

  2. http://www.onem2m.org/ 

  3. https://allseenalliance.org/ 

  4. https://www.twist.tu-berlin.de/ 

  5. http://ilabt.iminds.be/homelab 

  6. H. J. La, C. W. Park, and S. D. Kim, "A Framework for Effective Managing Dynamism of IoT Devices," Journal of KIISE, Vol. 41, No. 8, pp. 545-556, Aug. 2014. 

  7. S. Y. Joo, H. S. Lim, B. S. Park, and D. S. Kang, "An Advanced Structure of a Middleware System for Decreasing Complexity of an M2M Network Topology," Proceedings of KIIT Summer Conference, pp. 159-162, May 2014. 

  8. F. C. Delicato, P. F. Piers, and T. Batista, "Middleware Solutions for the Internet of Things," Springer, May 2013. 

  9. Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman, "Software Architecture in Practice, Second Edition", Addison-Wesley Professional, pp. 50-56, Apr. 2003. 

  10. Y. F. Huang and B. W. Chao, "A priority-based resource allocation strategy in distributed computing networks," Journal of Systems and Software, Vol. 58, No. 3, pp. 221-233, Sep. 2001. 

  11. https://www.raspberrypi.org/ 

  12. https://www.arduino.cc/ 

  13. Dae-Hyun Ryu, "Development of Urban Farm Management System using Commercial SNS as IoT Platform," The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication(JIIBC), Vol.13, No.5, Oct. 2013. 

  14. Minzheong Song, "A study on Business Types of IoT-based Smarthome: Based on the Theory of Platform Typology," The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication(JIIBC), Vol.16, No.2, Apr. 2016. 

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