连接性:从基础到未来
1. 连接性简介
智能的核心在于生态系统内所有实体的连接能力。若无法连接系统,系统内的实体就无法获取建立集体智能所需的数据。处理复杂问题需要一种类似于人类大脑的连接架构,这促使人们在人工智能和智慧城市设计领域深入研究人类大脑功能和神经解剖学。
随着城市智能化发展,更多的人、物体和设备接入通信网络,管理系统复杂性的需求催生了新的连接形式和更多的通信渠道。这些连接将应用于从智能基础设施到纳米膜的各个层面,具备灵活、自适应和自我生成的特性,因为连接性处于不断进化的状态。
1.1 连接性将变得智能化
在“物联网事物需求层次”模型中,连接性是关键的中间层,介于物理需求、安全需求、数据需求和智能需求之间。这一层次结构强化了有机生命的基础以及生物体与环境的生存关系,因此连接性是物联网系统层次中的关键功能。
人们常混淆连接性和通信的概念。连接性通过系统兼容性实现数据交换,意味着持续的连接状态;而通信是发送和接收数据的媒介,是连接性的一部分。区分这两个功能很重要,因为它们的共生关系构成了系统运行和信息流动的基础。连接性确保设备之间以及与网络之间的通信,保证数据高效收集、路由、分析和使用,例如城市WiFi网络、射频网状网络和蜂窝网络。
连接性具有不同的规模,从全球到局部。随着智能物体和纳米技术的发展,通信频谱范围将大幅扩大,连接需求的多样性也将不断增加。为管理这种复杂性,人工智能赋能的连接性将在特定通信频谱内合理分配信息和资源。集体智能通信的发展将建立超级连接性,以理解系统整体行为并按需分配带宽。通过仿生学,这种模型可类比为生物体或人体,神经系统向大脑发送信号,使数据在体内来回传递以应对外部刺激。
由于物理
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