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ToggleIntroduction à l'architecture de la passerelle Edge Computing
L'architecture de passerelle Edge Computing est un nouveau modèle permettant de fournir un stockage et un grand nombre d'attributs de calcul autour du système. Cette approche rapproche le stockage et le calcul de l'appareil, ce qui améliore le temps de réponse et réduit la bande passante. L'informatique en périphérie implique tous les types de calcul à la périphérie du réseau, en dehors de l'informatique en nuage. Le temps en périphérie traite les dynamiques en temps réel générées par les capteurs et les applications en temps réel. La présence d'un grand nombre d'appareils IoT pousse les exigences en matière de bande passante à des niveaux extrêmes, ce qui entraîne une latence. L'informatique en périphérie rapproche les services de la périphérie et améliore la fourniture de services.
1. Sources de données/appareils
Les sources de données dans un environnement informatique périphérique peuvent être des applications, des capteurs, des appareils et tout autre dispositif de capture de données. Ces dispositifs génèrent des données provenant de différentes sources. Les bases de données varient en fonction de la fonction et de l'emplacement. Différents dispositifs périphériques capturent des données et communiquent par le biais de protocoles IoT pour envoyer des données à la base de données. passerelle périphérique. Les protocoles utilisés pour la transmission des données peuvent être Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ZigBee, etc. En d'autres termes, tout dispositif générant des données sera considéré comme un dispositif périphérique.

2. Passerelle Edge
La passerelle de périphérie agit comme un nœud entre le dispositif de périphérie et le réseau central. Le réseau central est constitué d'appareils entièrement fonctionnels avec un prétraitement adéquat des données. Les passerelles de périphérie sont utilisées pour fournir pour les transmissions par câble et par radio.
3. les différentes normes utilisées sont
Z-Wave (Z-Wave) : Z-Wave est utilisé pour les communications point à point de 30 mètres et est spécialisé dans les petites applications de transmission telles que les applications de contrôle des appareils ménagers. Z-Wave fonctionne au milieu de la bande ISM (environ 900 MHz) et permet une vitesse de transmission de 40 kbps. Z-Wave est reconnu comme le meilleur choix pour la communication des appareils ménagers.
LTE-A (Long Term Evolution-Advanced)Le protocole de communication se compose d'un ensemble de divers protocoles utilisés pour la communication et appartient à la signalisation et à l'architecture des machines basées sur l'IdO. Il surpasse les autres solutions cellulaires en termes de coût de service et d'évolutivité.
EPC Global : Le code de l'appareil électronique est utilisé pour identifier les articles dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et seul le numéro d'identification est stocké sur l'étiquette RFID. L'architecture utilise la technologie RFID ainsi que des identifiants et des lecteurs RFID faciles à utiliser pour le partage d'informations. Cette architecture est reconnue comme une technologie prometteuse pour l'avenir de l'internet des objets en raison de son ouverture et de son évolutivité.
Bluetooth Low Power : Bluetooth Low Energy (BLE) ou Smart Bluetooth utilise des signaux radio sur de courtes distances et avec une consommation d'énergie minimale. Il fonctionne sur une portée environ dix fois supérieure à celle de la technologie Bluetooth classique. Il présente moins de facteurs de retard que la technologie Bluetooth classique (15 fois).
Protocoles utilisés
1. CoAP
CoAP a été créé par l'IETF Constrained RESTful Environments (CoRE) Dans les appareils et applications de périphérie, le groupe de travail a établi un protocole de couche d'application, le CoAP propose un transport basé sur la situation qui s'appuie sur le HTTP en termes de fonctionnalité. (REST). REST Il s'agit d'un protocole de connexion cachable qui repose sur une architecture client-serveur sans état. Il représente la bonne façon pour les clients et les serveurs d'échanger des données en plus du protocole HTTP. Il est utilisé dans les applications de réseaux sociaux basées sur les appareils mobiles et utilise les méthodes HTTP (get, post, put et delete) pour réduire la complexité.
2. MQTT
MQTT est utilisé pour établir des connexions entre des appareils embarqués, des réseaux de services et des intergiciels. Les opérations de connexion basées sur des mécanismes de routage MQTT s'avère être un excellent protocole de connectivité pour l'IoT et le M2M.MQTT est construit au-dessus du protocole TCP pour les appareils avec une faible disponibilité des ressources, des liens peu fiables ou à faible bande passante.MQTT se compose de seulement trois parties : l'abonné, l'uploader et le proxy.

3. AMQP
AMQP est un protocole de couche d'application standard ouvert dédié aux environnements orientés vers les nouvelles. Il garantit que le langage d'origine assure une communication fiable par le biais de la messagerie, y compris au plus un, au moins un, et juste ce qu'il faut. le protocole fiable TCP pour l'échange de messages.
Conclusion
L'informatique en périphérie est conçue pour permettre aux applications instantanées de fonctionner efficacement et de fournir des réponses dans un délai précis. L'architecture du système se concentre sur la réduction de l'utilisation de la bande passante et la minimisation de la latence. L'architecture de la passerelle Edge Computing peut inclure des effets basés sur le cloud, car dans de nombreux cas, et dans certains cas, les caractéristiques du cloud ne sont pas incluses dans le modèle d'architecture Edge.
La structure dispose d'une interface modeste avec les centres de données en nuage, permettant le stockage permanent de données en nuage et d'autres services. La structure périphérique est suffisamment souple pour ajouter des appareils provenant de différents environnements hétérogènes, ce qui permet une plus grande proximité avec les appareils.



