IoTuring:跨平台设备管理与数据共享

IoTuring:跨平台设备管理与数据共享

IoTuring Your Windows, Linux, macOS computer as MQTT and HomeAssistant integration IoTuring 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/io/IoTuring

项目介绍

IoTuring 是一个简单而强大的跨平台脚本,它能够通过通信协议如 MQTT 和智能家居控制中心如 HomeAssistant 管理您的设备并共享统计数据。这个项目继承了 PyMonitorMQTT 的优势,并在此基础上进行了优化,使得用户可以自定义发送的数据和预期的命令,无需手动编写配置。

项目技术分析

IoTuring 基于Python 3.8+ 版本开发,支持多种操作系统和架构,包括 Windows、Linux、macOS、openBSD 等,以及 x86、amd64、ARM 等架构。项目通过pip进行安装,并提供了详细的安装指南,无论是使用 pipx、系统 pip 还是 Docker,都可以轻松部署。

项目的架构设计允许用户通过配置菜单选择要启用的实体和仓库,实现了灵活性和可定制性。此外,IoTuring 提供了一个简单的命令行界面,用户可以通过 -c 参数进入配置模式,方便地编辑设置。

项目及技术应用场景

IoTuring 的核心功能在于将设备的状态信息,如活动窗口、应用程序信息、电源状态、启动时间、CPU 使用情况、桌面环境、存储使用情况等,通过 MQTT 协议发送到 HomeAssistant 或其他支持 MQTT 的平台。以下是几个典型的应用场景:

  1. 智能家居集成:将设备作为智能家居系统的一部分,通过 HomeAssistant 实现对设备状态的监控和管理。
  2. 远程管理:在远程位置管理设备的工作状态,例如在办公室管理家庭服务器。
  3. 自动化任务:基于设备状态自动执行任务,如当设备空闲时自动启动或关闭某些应用程序。

项目特点

  1. 跨平台兼容性:支持多种操作系统和架构,确保在不同环境下都能正常运行。
  2. 自定义配置:用户可以自定义哪些数据要发送,哪些命令需要响应,提高灵活性。
  3. 易于部署:提供多种安装方式,包括 pipx、系统 pip 和 Docker,满足不同用户的需求。
  4. 集成 HomeAssistant:与 HomeAssistant 无缝集成,自动在 HA 中显示为设备,便于管理。
  5. 丰富的实体支持:支持多种实体类型,如活动窗口、CPU 使用情况、电源状态等,提供全面的状态监控。

以下是详细的项目特点分析:

跨平台兼容性

IoTuring 的设计理念之一就是确保在任何平台上都能运行。无论是 Windows、Linux 还是 macOS,用户都可以通过项目提供的安装方法轻松部署 IoTuring。这种跨平台的兼容性为用户提供了极大的便利,无论他们使用的是哪种操作系统。

自定义配置

项目的最大亮点之一是自定义配置功能。用户可以根据自己的需求,选择发送哪些数据和接收哪些命令。这种灵活的配置方式使得 IoTuring 能够适应各种复杂的应用场景。

易于部署

项目提供了多种安装方式,包括 pipx、系统 pip 和 Docker。pipx 是推荐的安装方式,因为它能够在一个独立的环境中运行 IoTuring,避免与其他项目产生冲突。对于 Docker 用户,项目还提供了相应的 Docker 镜像和 docker-compose 文件,使得部署更为简便。

集成 HomeAssistant

与 HomeAssistant 的集成是 IoTuring 的一个重要特点。用户只需在配置菜单中添加 HomeAssistant 仓库,并连接到相同的 MQTT 代理,即可在 HomeAssistant 中自动显示设备。这种集成大大简化了智能家居系统中设备的监控和管理。

丰富的实体支持

IoTuring 支持多种实体类型,包括活动窗口、应用程序信息、电源状态、启动时间、CPU 使用情况、桌面环境、存储使用情况等。这些实体的支持使得用户能够全面了解设备的状态,从而更好地管理和控制设备。

总之,IoTuring 是一个功能强大、灵活、易于部署且与智能家居系统高度集成的开源项目。它为用户提供了管理和控制设备的简便方式,无论是在家庭还是商业环境中,都具有很高的实用价值。

IoTuring Your Windows, Linux, macOS computer as MQTT and HomeAssistant integration IoTuring 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/io/IoTuring

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9ce3e35e0f39 RocketMQ是由阿里巴巴开发并贡献给Apache基金会的开源消息中间件,广泛应用于分布式系统的消息传递,具备高可用性和高可靠性的消息传输能力。本压缩包提供了搭建RocketMQ集群所需的全部资源,包括必要的jar包和war包。接下来,我们来了解一下RocketMQ集群的基本概念。 RocketMQ集群主要由NameServer、Broker、Producer和Consumer等角色组成。其中,NameServer是服务注册发现的中心,Broker负责消息的存储和转发,Producer用于发送消息,Consumer则负责消费消息。 NameServer集群搭建 NameServer是一种无状态服务,通常以集群方式部署以提升可用性。每个Broker在启动时会向所有NameServer注册自身信息,而Producer和Consumer在运行时会从NameServer获取Broker列表,从而确保即使某个NameServer出现故障,服务也不会中断。 Broker集群搭建 Broker集群是RocketMQ的核心组件,用于存储和转发消息。为保障数据安全和高可用性,通常会配置多个Broker实例,形成主从复制模式。主Broker负责接收写请求,从Broker用于读取操作,当主Broker出现问题时,从Broker可以无缝接管。 RocketMQ的部署方式 单机部署:适合测试环境,所有角色均在同一台机器上运行。 伪分布部署:在多台机器上部署,但每台机器都包含完整角色,用于模拟分布式环境。 分布式部署:每台机器只运行部分角色(如NameServer、Broker、Producer和Consumer),这种部署方式更接近生产环境。 搭建步骤 环境准备:确保已安装Java环境,推荐使用JDK 8或
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/3d8e22c21839 DNP3(分布式网络协议第3版)是电力自动化及工业控制领域常用的通信协议。它连接分散智能设备,如变电站自动化系统等,具备实时性、数据完整性网络故障容错能力,能在恶劣工业环境稳定运行。DNP3协议由主站、从站、应用层、传输层、网络层、链路层等组件构成。主站位于中央控制室,负责发送命令、收集数据;从站是现场设备,执行命令、报告状态;应用层提供读写数据等服务;传输层确保数据正确排序、无损传输;网络层负责数据路由;链路层处理数据帧、检测纠正错误。 DNP3工控协议模拟仿真测试工具功能丰富。它可模拟多种通信协议,特别是DNP3协议,无需实际硬件设备即可测试调试。用户能自定义端口设置、对象、变体和地址等参数,适应不同应用场景。还能修改通信端口,便于测试不同网络环境或避开已占用端口。支持配置DNP3协议中的对象和变体,测试特定功能或性能。其图形化界面可清晰展示协议交互过程,便于理解通信状态、调试问题。 该工具使用场景广泛。开发人员可用其测试新设备或软件模块DNP3协议的兼容性,找出并修复问题。在系统集成中,可验证不同设备间DNP3通信是否顺畅。对于学习DNP3协议的工程师,是直观的学习平台。还能模拟攻击行为,评估系统安全防护能力。文件“08 axon_DNP3”可能是基于开源DNP3库axon的DNP3模拟版本,可能是安装包或含示例配置、脚本,助用户理解使用DNP3模拟工具。总之,DNP3工控协议模拟仿真测试工具是测试开发DNP3协议系统的重要辅助工具,功能丰富、可定制性强,可满足复杂场景需求,对保障工业控制系统正常运行意义重大。
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