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當(dāng)前位置:首頁(yè) > 物聯(lián)網(wǎng) > 《物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)》雜志
[導(dǎo)讀]摘 要:物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,任何實(shí)體之間都可通過(guò)上下文實(shí)現(xiàn)信息交互,建立一個(gè)智能化的交互平臺(tái)。因此,基于上下文感知的智能交互成為物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境研究的重點(diǎn)。為了提高物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的智能交互性能,文中基于Storm框架,構(gòu)建了一個(gè)基于上下文感知的智能交互模型。該模型包括上下文適配、上下文存儲(chǔ)和上下文感知三個(gè)核心部分,完成了末端數(shù)據(jù)采集到上下文信息的轉(zhuǎn)換、高效的上下文信息存儲(chǔ)與共享以及上下文信息的自動(dòng)感知。

引 言

1999 年,美國(guó)麻省理工學(xué)院率先提出物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IoT)的概念。2005 年國(guó)際電信聯(lián)盟(International Telecommunication Union,ITU)發(fā)布的報(bào)告中全面定義了物聯(lián)網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng)即“物物相連的互聯(lián)網(wǎng)”的簡(jiǎn)稱 [1-2]。基于物聯(lián)網(wǎng),客觀世界中的任何現(xiàn)實(shí)事物都可進(jìn)行信息交互,物聯(lián)網(wǎng)有機(jī)整合了人類(lèi)社會(huì)、現(xiàn)實(shí)事物和信息數(shù)據(jù),構(gòu)建了一個(gè)一體化的大型智能社會(huì)服務(wù)平臺(tái)。智能化物聯(lián)網(wǎng)并不全部依賴于用戶的請(qǐng)求并做出相應(yīng)的反應(yīng),而是在用戶未發(fā)出請(qǐng)求的狀態(tài)下智能化地預(yù)測(cè)用戶請(qǐng)求,準(zhǔn)確判斷出何時(shí)該為用戶提供服務(wù)。因此,智能交互技術(shù)成為物聯(lián)網(wǎng)研究的熱點(diǎn)。

在物聯(lián)網(wǎng)智能交互過(guò)程中,上下文感知是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)預(yù)測(cè)下一步行為最有效、最直接、最可靠,有時(shí)甚至是唯一的依據(jù)?;谏舷挛母兄奈锫?lián)網(wǎng)智能交互模型,在上下文推理技術(shù)的支撐下,物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)能夠自動(dòng)發(fā)現(xiàn)和使用信息,減少人類(lèi)社會(huì)、現(xiàn)實(shí)事物和信息之間的數(shù)據(jù)交互,提升用戶體驗(yàn)。物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下上下文感知交互技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方法如下:

(1) 定義若干條推理規(guī)則,構(gòu)成一個(gè)推理模型 ;

(2) 模型以上下文狀態(tài)改變?yōu)榧?lì),自動(dòng)完成規(guī)則匹配, 一旦上下文狀態(tài)的變化符合一個(gè)或多個(gè)規(guī)則時(shí),智能交互系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)按照規(guī)則執(zhí)行相應(yīng)的操作。

基于上下文感知的智能交互是物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)人類(lèi)社會(huì)、現(xiàn)實(shí)事物和信息數(shù)據(jù)融合的主要技術(shù)支撐。

1 Storm框架簡(jiǎn)介

Storm 框架基于數(shù)據(jù)流的實(shí)時(shí)處理系統(tǒng),提供了大吞吐量的實(shí)時(shí)計(jì)算能力,能夠滿足計(jì)算機(jī)集群實(shí)時(shí)分布式計(jì)算的需求。Storm 框架已被廣泛應(yīng)用于實(shí)時(shí)搜索、實(shí)時(shí)分析、在線機(jī)器學(xué)習(xí)、分布式遠(yuǎn)程調(diào)用以及數(shù)據(jù)流處理等場(chǎng)合,很好地解決了 Hadoop 在數(shù)據(jù)處理實(shí)時(shí)性方面的問(wèn)題,其實(shí)時(shí)處理的過(guò)程可以類(lèi)比為Mapreduce 批處理。在一個(gè)計(jì)算集群中, Storm 框架能夠保證在較短時(shí)間內(nèi)將各個(gè)消息處理完,將每個(gè)消息的處理時(shí)間降低到毫秒級(jí)。

Storm 框架的核心思想是采用流式處理模型,不斷處理連續(xù)有序到達(dá)的數(shù)據(jù),顯著降低系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理時(shí)間。在Storm 數(shù)據(jù)流實(shí)時(shí)處理框架中,主要包括 Spout 計(jì)算和 Bolt 計(jì)算兩種,這兩種計(jì)算分別由用戶的不同接口實(shí)現(xiàn)。其中, Spout 計(jì)算通常用于處理外部導(dǎo)入的拓?fù)湫畔?,處理結(jié)束后形成數(shù)據(jù)流傳遞給 Bolt。

2 上下文定義

上下文是一種用來(lái)表征實(shí)體屬性的信息或數(shù)據(jù)。通常情況下,實(shí)體與上下文可以按照某種規(guī)則實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換 [3-4]。例如, 物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的智能交互可以用地點(diǎn)表征人或車(chē)輛,在此過(guò)程中,人或車(chē)輛就是實(shí)體 ;與此同時(shí),地點(diǎn)也可作為實(shí)體,表征地點(diǎn)的屬性信息可定義為經(jīng)緯度、風(fēng)速、光線強(qiáng)度、溫度等, 即地點(diǎn)既可作為屬性信息出現(xiàn),也可作為實(shí)體出現(xiàn)?;诖?, 本文給出客觀事物和上下文的定義。

定義1 :實(shí)體是指在人類(lèi)社會(huì)、現(xiàn)實(shí)事物和信息數(shù)據(jù)組成的三元世界中具有相同屬性信息的一類(lèi)客觀事物,為簡(jiǎn)化起見(jiàn),任何一種實(shí)體都可用字符 A :Entity 表示。

定義 2 :上下文是指用來(lái)表征實(shí)體屬性的信息,上下文信息可以分為靜態(tài)上下文信息和動(dòng)態(tài)上下文信息兩類(lèi)。其中靜態(tài)上下文信息用來(lái)保證實(shí)體在一定時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定的屬性,通常可表示為 :

基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型

式中 :E 代表上下文信息對(duì)應(yīng)的實(shí)體對(duì)象 ;V 代表上下文信息的出處 ;S 代表上下文信息的數(shù)值 ;t 代表當(dāng)前上下文信息的時(shí)間標(biāo)記。在物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的智能交互過(guò)程中,實(shí)體的上下文信息出處一般有三種,包括人工錄入的信息、傳感器獲取的信息以及推理機(jī)推理的信息。相比靜態(tài)上下文信息,動(dòng)態(tài)上下文信息增加了一維時(shí)間標(biāo)記,即上下文信息的實(shí)效時(shí)間。動(dòng)態(tài)上下文信息可以表示為 :

基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型


式中,ts 代表上下文信息的實(shí)效時(shí)間。對(duì)于某些不存在實(shí)效時(shí)間實(shí)體的部分,動(dòng)態(tài)上下文信息可以轉(zhuǎn)化為靜態(tài)上下文信息。

上下文信息是物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下智能交互模型的主要數(shù)據(jù)分析與推理對(duì)象?;谏舷挛男畔⒅腥≈?V 的不同,可將上下文信息分為數(shù)值型和實(shí)例型。如溫度、經(jīng)緯度、風(fēng)速、質(zhì)量等都是取值十分簡(jiǎn)單的數(shù)值型上下文。數(shù)值型上下文還可基于數(shù)值類(lèi)型繼續(xù)分為布爾型、時(shí)間型、字符型和純數(shù)字型等。而取值為非數(shù)值的實(shí)例型上下文有任務(wù)、建筑、地點(diǎn)以及各種設(shè)備等。前文已經(jīng)介紹過(guò),物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下實(shí)體和上下文之間可以互相轉(zhuǎn)化。

3 基于上下文感知的智能交互模型

基于 Storm 框架和上下文定義,可構(gòu)建基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的智能交互模型,該模型能夠?qū)⑽锫?lián)網(wǎng)傳感器采集到的所有異構(gòu)、分布式、非結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一封裝為便于智能交互實(shí)時(shí)處理的上下文與實(shí)體的數(shù)據(jù)流,作為一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)處理格式。

本文構(gòu)建的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下基于上下文感知的智能交互模型包括上下文適配、上下文存儲(chǔ)和上下文自動(dòng)感知三部分。上下文適配的任務(wù)是進(jìn)行傳感器采集數(shù)據(jù)與上下文信息之間的轉(zhuǎn)換 ;上下文存儲(chǔ)的任務(wù)是實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與高速數(shù)據(jù)共享 ;上下文自動(dòng)感知是智能交互的關(guān)鍵,主要利用規(guī)則進(jìn)行推理以及處理高層應(yīng)用的各種請(qǐng)求。整個(gè)智能交互模型基于Storm 框架實(shí)現(xiàn)。其中,上下文適配和上下文存儲(chǔ)通過(guò) Spout計(jì)算過(guò)程實(shí)現(xiàn),而上下文感知通過(guò) Bolt 計(jì)算過(guò)程實(shí)現(xiàn)。構(gòu)建的智能交互模型如圖 1 所示。


基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型

                                                                                                                                                      圖1 智能交互模型整體結(jié)構(gòu)示意圖

3.1 上下文適配模塊

物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,數(shù)據(jù)采集設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)與具體應(yīng)用環(huán)境信息交互的主要途徑。數(shù)據(jù)采集設(shè)備包括系統(tǒng)錄入設(shè)備、人工輸入設(shè)備以及各種類(lèi)型現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)的傳感器設(shè)備等。數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集獲取到的數(shù)據(jù)一般不具有實(shí)際意義,必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)變換才能轉(zhuǎn)換為智能交互系統(tǒng)正常使用的數(shù)據(jù)。通常情況下,數(shù)據(jù)采集設(shè)備獲取的數(shù)據(jù)格式為數(shù)字信號(hào)、點(diǎn)信號(hào)、字符信號(hào)以及各種離散的參數(shù)數(shù)據(jù)。將這些實(shí)際意義難以直接識(shí)別的信號(hào)轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)可以高速自動(dòng)識(shí)別的上下文信息的過(guò)程就是上下文適配。上下文適配過(guò)程可用符號(hào)表示為Adaptation :S → C。其中,S 代表數(shù)據(jù)采集設(shè)備獲取的直接信息,C 代表經(jīng)過(guò)上下文適配后輸出的上下文信息。具體的上下文適配過(guò)程如圖 2 所示。

基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型

圖 2 中上下文 適配的核心是 數(shù) 據(jù)采集 模 塊(Data Acquisition,DAQ)。該模塊將物聯(lián)網(wǎng)末端數(shù)據(jù)采集設(shè)備獲取到的各種信號(hào)轉(zhuǎn)化為智能交互系統(tǒng)能夠直接識(shí)別、具有特定含義的數(shù)據(jù)。物聯(lián)網(wǎng)末端采集到的各種數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)上下文適配后,實(shí)現(xiàn)了對(duì)異構(gòu)、分布式、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)換, 形成利于存儲(chǔ)、檢索、處理的高效上下文信息。上下文適配為后續(xù)的上下文存儲(chǔ)和上下文自動(dòng)感知奠定了基礎(chǔ)。

3.2 上下文存儲(chǔ)模塊

上下文存儲(chǔ)模塊的功能是實(shí)現(xiàn)上下文信息的持久化存儲(chǔ)與高效共享。上下文存儲(chǔ)模塊由歷史上下文存儲(chǔ)單元、非安全上下文存儲(chǔ)單元和上下文存儲(chǔ)單元三部分組成。三部分的存儲(chǔ)與共享功能各不相同 :歷史上下文存儲(chǔ)單元的功能是進(jìn)行上下文回溯,內(nèi)部存儲(chǔ)失效的上下文信息 ;非安全上下文存儲(chǔ)單元內(nèi)存儲(chǔ)存在危險(xiǎn)的上下文信息 ;上下文存儲(chǔ)單元是上下文存儲(chǔ)的核心,主要用來(lái)存儲(chǔ)短時(shí)間內(nèi)活躍的上下文,在確保信息完整性的條件下力求能夠高效檢索上下文信息。上下文存儲(chǔ)模塊的工作過(guò)程如圖 3 所示。

基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型

                                                                                                                                                                  圖 3 上下文存儲(chǔ)過(guò)程

由圖 3 可知,上下文存儲(chǔ)過(guò)程由上下文預(yù)處理器和上下文管理器主導(dǎo)完成。上下文預(yù)處理器主要實(shí)現(xiàn)上下文信息的完整性、冗余性和安全性查驗(yàn),將存在危險(xiǎn)的上下文信息轉(zhuǎn)移到非安全上下文存儲(chǔ)單元,并刪除失效的和過(guò)度冗余的上下文信息,確保上下文信息準(zhǔn)確完整。上下文管理器的功能比較簡(jiǎn)單, 用以監(jiān)控上下文信息的時(shí)效性,并將失效的上下文信息轉(zhuǎn)移至歷史上下文存儲(chǔ)單元。通過(guò)這種上下文存儲(chǔ)過(guò)程,提升上下文數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與檢索效率。

3.3 上下文自動(dòng)感知模塊

物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的上下文感知智能交互模型首先通過(guò)上下文適配實(shí)現(xiàn)末端采集數(shù)據(jù)到上下文信息的映射,然后通過(guò)上下文存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)上下文信息的高效存儲(chǔ)與共享,最后通過(guò)上下文感知模塊自動(dòng)發(fā)現(xiàn)有用的上下文信息,并對(duì)系統(tǒng)高層指令做出快速反應(yīng)。上下文自動(dòng)感知模塊是一種高效的信息服務(wù)模式,基于上下文感知技術(shù)建立上下文池中數(shù)據(jù)與高層服務(wù)需求之間的聯(lián)系,運(yùn)用智能計(jì)算和處理技術(shù)對(duì)高層服務(wù)需求快速地做出反應(yīng) [5]。上下文自動(dòng)感知模塊的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程如圖 4 所示。

基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型

由圖 4 可知,上下文池中的數(shù)據(jù)首先通過(guò)上下文感知器實(shí)現(xiàn)捕獲與感知 ;然后利用上下文解釋器將底層上下文信息轉(zhuǎn)換為高層識(shí)別對(duì)象,高層識(shí)別對(duì)象能夠被智能交互系統(tǒng)直接識(shí)別,并且在轉(zhuǎn)換過(guò)程中,上下文解釋器能夠?qū)⒎稚⒌纳舷挛男畔⑥D(zhuǎn)換為復(fù)雜的上下文對(duì)象,有利于特定上下文信息的有效表達(dá) ;最后通過(guò)上下文聚合器將上下文對(duì)象與知識(shí)庫(kù)中的規(guī)則進(jìn)行結(jié)合,基于推理機(jī)實(shí)現(xiàn)規(guī)則匹配,并將匹配結(jié)果通過(guò)轉(zhuǎn)換相應(yīng)操作的執(zhí)行指令,傳遞給執(zhí)行適配器。執(zhí)行適配器在接收到還要執(zhí)行指令的高級(jí)上下文后,將經(jīng)執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生的上下文反饋給上下文存儲(chǔ)模塊的上下文池。

4 結(jié) 語(yǔ)

本文在對(duì)現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下智能交互模型總結(jié)與分析的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了一個(gè)基于上下文感知的物聯(lián)網(wǎng)智能交互模型。該模型以 Storm 框架為基礎(chǔ),將數(shù)據(jù)采集設(shè)備輸出的異構(gòu)、分布式、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為上下文信息,并實(shí)現(xiàn)了上下文信息的高效存儲(chǔ)與自動(dòng)感知。該模型為物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的智能交互提供了一種新的思路。


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