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사물인터넷 환경에서 CoAP 기반의 저전력, 신뢰성 향상을 위한 경량 프로토콜
Lightweight Protocol for Low Power and Reliability Improvement Based on CoAP in the Internet of Things(IoT) Environment 원문보기

디지털산업정보학회논문지 = Journal of the Korea Society of Digital Industry and Information Management, v.15 no.1, 2019년, pp.21 - 28  

서두옥 (광운대학교 정보융합학부) ,  이동호 (광운대학교 소프트웨어학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Internet of Things(IoT) is a technology or environment that collects data by attaching sensors to objects and transmits the collected information to each other through wired / wireless communication in real time. It is expected that when the Internet of objects is activated, many objects can identif...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 이러한 메시지 전송을 위한 다양한 경량 프로토콜에 대한 비교 연구를 진행하고자 하며, 이를 위하여 본 논문의 구성은 간략한 서론 이후에 Ⅱ장에서는 사물기기 간 메시지 교환을 위한 주요 경량 프로토콜을 살펴보고, Ⅲ장에서는 제한된 환경을 위한 IETF CoRE WG의 CoAP 프로토콜의 구조와 표준화 내용을 살펴본다. 살펴보고 MQTT 프로토콜과 특징을 비교한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
사물인터넷(IoT, Internet of Things)이란 무엇인가? 사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 사물에 센서등을 부착하여 데이터를 수집하고 수집된 정보를 실시간으로 유무선 통신망을 통해 서로 주고받는 기술이나 환경을 말한다. 즉, 사람의 도움 없이 정보를 주고받는 것으로 사물지능통신(M2M, Machine-ToMachine)이 확장된 개념이다[1].
MQTT 프로토콜의 구조는 무엇인가? MQTT 프로토콜 동작 시 Broker라는 중계 서버를 기반으로 사물 기기들 간의 Publish/Subscribe 관계 모델을 사용하며, 하위 프로토콜 스택으로 TCP/IP를 사용한다. 프로토콜 구조는 Broker에서 Publish가 발행한 토픽에 대해 세션을 열고 Subscribe에게 중계해주는 방식이다. 이를 바탕으로 사물 기기들 사이에 전달되는 메시지들의 손실 복구 기능을 통해 전달되는 구조를 가지고 있다.
사물인터넷에서 요구되는 기술들은 무엇이 있는가? 사물인터넷은 센서, 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 애플리케이션 등의 다양한 기술 요소들이 요구된다. 또한 클라우드, 빅데이터와 분석 그리고 보안 등에 이르기까지 다양한 ICT 기술이 융합될 것으로 보인다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (12)

  1. 서두옥, 이동호, "사물인터넷(IoT) 환경을 위한 경량 프로토콜 및 IETF CoAP 프로토콜." 주간기술동향, 정보통신기술진흥센터(IITP), 통권 1772호, November 2015, pp.1-11. 

  2. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends 2017-2022 White Paper, Cisco, September 2018. 

  3. 오승훈, 고석갑, 손승철, 이병탁, 김영선, "이동통신 기반 IoT 장치관리 표준 프로토콜 동향," 전자통신동향분석, 한국전자통신연구원(ETRI), 제30권, 제1호, February 2015, pp.94-101. 

  4. 최성찬, 김재호, 이상신, 안일엽, "M2M/IoT 통신환경에서 메시지 프로토콜 동향," 2014년 동계종합학술발표회 논문집, 한국통신학회, January 2014, pp.325-326. 

  5. 김병준, 조성현, "IoT 미들웨어 경량 메시지 프로토콜 연구 동향," 2014년 추계학술발표회 논문집, 대한전자공학회, November 2014, pp.674-676. 

  6. 심승현, 김학범, "사물 인터넷과 MQTT 기술", 정보보호학회지, 제24권, 제6호, December 2014, pp.37-47. 

  7. CoRE(Constrained RESTful Environments) WG, IETF, https://tools.ietf.org/wg/core/. 

  8. Z. Shelby, K. Hartke, C. Bormann, "The Constrained Application Protocol (CoAP)," RFC 7252, IETF, June 2014. 

  9. 박일균, "CoAP 기술의 표준화 동향," 주간기술동향, 정보통신기술진흥센터(IITP), 통권 1812호, September 2017, pp.2-13. 

  10. C. Bormann, S. Lemay. H. Tschofenig, K. Hartke, B. Silverajan, B. Raymor, "CoAP (Constrained Application Protocol) over TCP, TLS, and WebSockets," RFC 8323, IETF, February 2018. 

  11. 차시호, 이종언, 류민우, "차량의 이동 방향과 거리 기반의 그리드 애니캐스트 포워딩 프로토콜," 디지털산업정보학회논문지, 제13권, 제1호, March 2017, pp.27-33. 

  12. 류민우, 차시호, "차량 인터넷 기술을 위한 시맨틱 차량-사물 연결 서비스 구현," 디지털산업정보학회논문지, 제14권, 제4호, December 2018, pp.27-33. 

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