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开放监督设备协议(OSDP)

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简介:
开放监督设备协议(OSDP)是一种用于安全行业中的通信协议,它定义了门禁控制系统与读卡器、控制器等硬件之间的数据交换标准,确保了不同制造商产品间的兼容性和互操作性。 门禁行业涵盖了各种安全系统和技术,包括但不限于智能卡、生物识别技术以及移动设备认证方法。这些解决方案旨在提高安全性并简化访问控制流程。随着技术的进步,门禁系统的功能也在不断扩展,以满足不同环境下的需求,如办公大楼、住宅小区和工厂等场所的安全管理要求。

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  • OSDP
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    开放监督设备协议(OSDP)是一种用于安全行业中的通信协议,它定义了门禁控制系统与读卡器、控制器等硬件之间的数据交换标准,确保了不同制造商产品间的兼容性和互操作性。 门禁行业涵盖了各种安全系统和技术,包括但不限于智能卡、生物识别技术以及移动设备认证方法。这些解决方案旨在提高安全性并简化访问控制流程。随着技术的进步,门禁系统的功能也在不断扩展,以满足不同环境下的需求,如办公大楼、住宅小区和工厂等场所的安全管理要求。
  • 网信息
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    设备网信息协议是一种用于连接和管理物联网(IoT)设备网络的技术标准或通信协议,它规范了设备间的信息交换方式。 工业总线标准有中文版和英文版可供参考,对于总线开发具有很高的价值。
  • OICP:式充电
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    OICP(Open Intelligence Charging Protocol)是一种用于电动汽车充电基础设施之间通信的标准协议,旨在实现不同运营商之间的互联互通和无缝充电体验。 开放式收费协议(OICP)提供了所有相关文档和信息的资源库。该协议自2012年创建以来,已经连接了43个国家和地区超过767家公司的网络,以确保电动汽车充电过程简便且无缝对接。 重要提示:从2021年7月1日起,Hubject将不再支持OICP 2.1版本的使用。所有新的实现必须基于最新的OICP 2.3版本进行开发和实施。
  • OCPP1.6/2.0的充电标准
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    OCPP 1.6和2.0是用于电动汽车充电站通信的开放标准协议,它定义了充电站与充电服务平台之间的数据交换格式及流程。 开放充电协议(OCPP)是一个全球性的开放式通信标准,旨在解决私营充电网络之间的通讯难题。它支持充电站点与各供应商中央管理系统间的无缝通讯管理。长期以来,由于私营充电网络的封闭特性给电动汽车车主和地产管理者带来了诸多不便,整个行业对一个开放模型的需求呼声甚高。目前,OCPP 已经在49个国家应用于超过40,000个充电设施,并已成为充电设施网络通信的事实上的行业标准。 国际充电开发协议中的 OCPP JSON 1.6 标准是充电桩行业的通用开放式协议,广泛用于包括无线充电在内的新能源汽车充电领域。该协议有1.6和2.0两个版本;需要注意的是,这两个版本之间不兼容。
  • 分类_IDL分类_IDL_分类
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    本项目聚焦于IDL(Iterative Dictionary Learning)在监督分类中的应用研究,探索如何通过迭代字典学习优化特征表示,提升分类准确率。 利用IDL编程,采用最小距离法对图像进行监督分类。
  • Atlas的通讯.pdf
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    本PDF文档详细介绍了Atlas项目所采用的开放通讯协议标准,旨在为开发者提供一个标准化、易于实现的通信框架,促进跨平台应用开发与集成。 Atlas拧紧枪开放性协议描述了一种开源的、可互操作的标准,旨在促进工业自动化领域内拧紧工具的数据交换与共享。该协议为制造商和服务提供商提供了一个通用框架,以确保不同品牌和型号的拧紧设备能够无缝集成到现有的生产流程中,并支持数据记录、分析及远程监控等功能。通过遵循这一开放性标准,用户可以享受到更高的灵活性、兼容性和可维护性,同时降低开发成本并加速创新过程。
  • 104仿真软件
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    104协议设备仿真软件是一款专为电力系统通信设计的应用程序,它能够模拟各种智能电网设备的行为,方便开发者和工程师进行测试与调试。 电力104协议的设备模拟软件能够模拟RTU设备,并支持遥测、遥信、总召、校时等功能。
  • MQTT管理家居
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    本项目采用MQTT协议实现对家庭智能设备的高效管理和远程控制,旨在构建一个稳定、低功耗且易于扩展的智能家居系统。 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)协议是一种轻量级的发布/订阅式消息传输协议,主要设计用于低带宽、高延迟或不可靠的网络环境,尤其适合物联网设备之间的通信。在本场景中,MQTT被用来实现远程控制家居设备的功能,使得用户在家就能对公司的家居设备进行操作。 MQTT协议的核心概念包括: 1. **发布/订阅模型**:MQTT采用这种模式意味着消息发送者(发布者)并不直接将信息传递给特定接收方(订阅者),而是将消息发布到一个主题。订阅者通过订阅感兴趣的主题来获取相关的信息。 2. **主题(Topic)**:这是消息传输的关键,类似于频道或路径,用于区分不同类别的信息。例如,“home/temperature”可以用来发布家庭温度数据,“office/lights”则用来控制办公室的灯光。 3. **代理(Broker)**:MQTT网络中的中心节点负责接收发布的消息,并依据订阅主题将这些消息转发给相应的订阅者。代理确保了正确的路由和存储功能,以支持信息的有效传递。 4. **客户端**:这是参与MQTT网络的角色之一,可以是发布者、订阅者或两者兼具。在本案例中,客户端可能是一个家居控制应用,它连接到MQTT代理并发送控制命令或者接收设备状态更新。 5. **服务质量(Quality of Service, QoS)**:MQTT提供了三种不同的服务等级(QoS 0、1 和2),分别确保消息的交付可靠性。这些级别适用于不同场景的需求。 6. **遗嘱消息(Will Message)**:当客户端意外断开连接时,代理会发布这个预先设定的消息,提供故障通知或状态更新。 7. **连接与断开**:MQTT允许客户端随时连入和退出到代理中。这种灵活性使得设备在网络不稳定的情况下仍能有效工作。 在“我的日常”项目里,我们可以设想存在一个家居控制应用,它连接至MQTT代理,并发布指令如office/lights/on以开启公司灯光。同时,相关设备可能也在监听这样的主题,在收到命令后执行相应操作。此外,设备状态的更新也可以通过类似home/temperature的主题进行传递和接收。 实现这个功能时,开发者需要使用支持MQTT协议的库或框架,例如Python中的paho-mqtt、Java里的Eclipse Paho或JavaScript下的mqtt.js等工具包。这些提供了API用于创建客户端、连接代理,并发布及订阅主题等功能。 因此,由于其简单高效的特点,MQTT成为了物联网领域内的热门选择之一,尤其适用于家居自动化和远程控制应用的开发与实现中。通过理解和运用MQTT协议,我们能够构建出可靠的低延迟控制系统来随时随地管理我们的家居设备。
  • OCPP:充电点——源码
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    《OCPP:开放充电点协议——源码》是一本深入介绍电动汽车充电基础设施通信标准的书籍,通过解析源代码帮助读者理解并应用OCPP协议。 OCPP是开放充电点协议的缩写。
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