互联网是连接计算机和移动智能终端的网络,基本上是围绕着人主动触发的场景展开应用。而物联网是物物之间的互联,更多是基于物品对本身或周围环境的感知而触发的自动化应用场景,两者之间的关系对比如下:
互联网是基于人主动驱动的场景
物联网是基于物品自发驱动的场景
基于事件、流程的驱动,人为发起
基于状态、规则的驱动,触发场景
大多间歇性行为,存在聚集效应
持续性守候,基于场所发生
大多时候是高信息浓度,高网络吞吐
高传感器密度,高网络覆盖
多见于与人相关、与内容相关的场景:娱乐、购物、学习、健身、旅游、商务处理等
多见于基于状态调度、自运化的操作和大数据分析:智能城市、智能制造、无人值守商店等
就如前面所述,物联网与互联网不是相互独立、泾渭分明,而是一个对另一个的延展。现在有越来越多的趋势展现,物联网结合人工智能,两者是快速技术进展的当下,技术快速成熟,在多个领域的应用日益具备商用条件,并极大促进了原来互联网场景的智能化和自动化能力,从而为用户提供新的价值。
以下的图示,简单地罗列了未来常见的互联网接入设备,如何日益集成更多的IoT设备,并在人工智能的辅助下,实现更智能、更强大的功能,从而更好地提高原来互联网应用的体验:
互联网接入设备在呈现多样化、移动化和功能复合化的特点
随着硬件性能上升、体积和成本迅速下降,互联网设备接入了大量的IoT器件,来增强复合性功能
一个传统的互联网应用,会得到智能化和自动增强的体验提升,比如:
视频通话时的防抖、亮度适应
基于LBS的位置共享
基于位置感知的立体声源定向
总体来说,基于AI, IoT技术的快速发展,未来的电气设备,将沿着越来越自动化智能化,无人干预的方向发展,也就是达到最终的无感智能的状态,以下是在不同的阶段,几个常见操作的对比:
比如第一项的环境调节,以空调为例 ,在人工操作参考的第一阶段,通常是设备附带的温度计,告知你的环境温度,你可以进行特定温度的设定,这时候压缩机会根据情况开启,比如已经到达设定温度就休眠,等有偏差再工作;在第二阶段,你可以通过手机或电脑,来设定前半夜后半夜和清晨的不同时段温度的要求,然后中控系统按计划向空调发实时指令;到了无感智能阶段,空调是根据你穿戴设备把你的体温、心跳等信息传给中控,它再结合环境温度,算出一个智能的指令,让空调在人不用干预的情况下,一直保持最适宜的环境温度。


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