stringtranslate.com

Система слежения

Житель города Бомонт, штат Техас, сканирует свою нарукавную повязку в рамках системы отслеживания, используемой для идентификации жителей, пользующихся транспортными услугами, предлагаемыми городом Бомонт для эвакуации города перед приближением урагана Густав 31 августа 2008 года.
Система слежения на вилочном погрузчике
Высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство M998 (HMMWV) с радаром и системой слежения припарковано на аэродроме во время операции «Щит пустыни» . Укрытие используется морскими пехотинцами 3-го взвода дистанционно пилотируемых транспортных средств (ДПЛА) для отслеживания своих ДПЛА Pioneer во время полета.

Система слежения , также известная как система определения местоположения , используется для наблюдения за людьми или объектами в движении и предоставления своевременной упорядоченной последовательности данных о местоположении для дальнейшей обработки.

Приложения

Существует множество систем отслеживания. Некоторые из них являются индикаторами «времени задержки», то есть данные собираются после того, как элемент прошел точку, например, штрих-код , пропускной пункт или ворота. [1] Другие работают «в реальном времени» или «почти в реальном времени», как глобальные системы позиционирования (GPS), в зависимости от того, как часто обновляются данные. Существуют системы штрих-кодов, которые требуют сканирования элементов, и другие, которые имеют автоматическую идентификацию ( автоидентификация RFID ). По большей части, миры отслеживания состоят из дискретных аппаратных и программных систем для различных приложений. То есть системы штрих-кодов отделены от систем электронного кода продукта (EPC), а системы GPS отделены от активных систем определения местоположения в реальном времени или RTLS . Например, пассивная система RFID будет использоваться на складе для сканирования коробок по мере их загрузки в грузовик — затем сам грузовик отслеживается в другой системе с использованием GPS со своими собственными функциями и программным обеспечением. [2] Основные технологические «бункеры» в цепочке поставок:

Распределение/складирование/производство

Активы в помещении отслеживаются путем многократного считывания, например, штрихкода, [3] любого пассивного и активного RFID , затем данные считывания передаются в модели «Работа в процессе» (WIP) или системы управления складом (WMS) или программное обеспечение ERP. Считыватели, необходимые для каждой контрольной точки, представляют собой сетчатые приложения для автоматической идентификации или ручные приложения для идентификации.

Однако отслеживание также может обеспечивать мониторинг данных без привязки к фиксированному местоположению с помощью кооперативной возможности отслеживания, такой как RTLS .

Управление двором

Наружные мобильные активы высокой ценности отслеживаются по контрольной точке, [4] 802.11, индикации уровня полученного сигнала (RSSI), задержке по времени прибытия (TDOA), активному управлению двором RFID или GPS; данные подаются либо в стороннее программное обеспечение для управления двором от поставщика, либо в существующую систему. Системы управления двором (YMS) объединяют данные о местоположении, собранные системами RFID и GPS, чтобы помочь менеджерам цепочки поставок оптимизировать использование активов двора, таких как прицепы и доковые ворота. Системы YMS могут использовать как активные, так и пассивные метки RFID.

Управление автопарком

Управление автопарком применяется как приложение для отслеживания с использованием GPS и составления треков из последующих положений транспортного средства. Каждое транспортное средство, которое должно отслеживаться, оснащено GPS-приемником и передает полученные координаты через сотовые или спутниковые сети на домашнюю станцию. [5] Управление автопарком требуется:

Отслеживание человека

Отслеживание людей основано на уникальных идентификаторах , которые временно ( метки RFID ) или постоянно присваиваются людям, как персональные идентификаторы (включая биометрические идентификаторы) или национальные идентификационные номера , и способе выборки их позиций, либо в коротких временных масштабах, как через GPS, либо для государственного управления, чтобы отслеживать граждан или временных жителей государства . Цели для этого многочисленны, например, от благосостояния и общественной безопасности до массового наблюдения .

Управление посещаемостью

Услуги мобильной связи

Услуги на основе определения местоположения (LBS) используют комбинацию A-GPS , более новой технологии GPS и сотовой локации, которая получена из мира телематики и телекоммуникаций. Для определения местоположения не обязательно требуется прямая видимость . Это является существенным преимуществом в некоторых приложениях, поскольку сигнал GPS все еще может быть потерян в помещении. Таким образом, сотовые телефоны и КПК с поддержкой A-GPS могут быть обнаружены в помещении, и телефон может отслеживаться более точно. Это позволяет использовать приложения, не ориентированные на транспортные средства, и может преодолеть разрыв в местоположении внутри помещения , обычно область систем RFID и системы определения местоположения в реальном времени (RTLS), с помощью готового сотового устройства.

В настоящее время телефоны с поддержкой A-GPS все еще сильно зависят от системы LBS-оператора, поэтому выбор устройства телефона и требования к применению все еще не очевидны. Интеграторам корпоративных систем нужны навыки и знания, чтобы правильно выбирать части, которые будут соответствовать приложению и географии.

Эксплуатационные требования

Позиционное отслеживание в гарнитуре виртуальной реальности

Независимо от технологии отслеживания, в большинстве случаев конечные пользователи просто хотят определить свое местоположение или найти точки интереса. Реальность такова, что не существует универсального решения с технологией определения местоположения для всех условий и приложений.

Применение отслеживания является существенной основой для отслеживания транспортных средств в управлении автопарком, управлении активами , индивидуальной навигации, социальных сетях или управлении мобильными ресурсами и т. д. Интересы компании, группы или отдельного лица могут извлечь выгоду из более чем одной из предлагаемых технологий в зависимости от контекста.

GPS-отслеживание

GPS имеет глобальное покрытие, но может быть затруднено проблемами прямой видимости, вызванными зданиями и городскими каньонами; Методы сопоставления карт , которые включают несколько алгоритмов, могут помочь повысить точность в таких условиях. [6] RFID отлично и надежно работает в помещениях или в ситуациях, когда возможна близость к считывателям меток, но имеет ограниченный диапазон и по-прежнему требует дорогостоящих считывателей. RFID означает радиочастотную идентификацию . Эта технология использует электромагнитные волны для получения сигнала от целевого объекта, чтобы затем сохранить местоположение на считывателе, который можно просмотреть с помощью специализированного программного обеспечения. [7] [8]

Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS)

RTLS поддерживаются системами беспроводных локальных сетей (согласно IEEE 802.11 ) или другими беспроводными системами (согласно IEEE 802.15 ) с мультилатерацией . Такое оборудование подходит для определенных ограниченных зон, таких как кампусы и офисные здания. Для эффективности RTLS требуются развертывания на системном уровне и функции сервера.

В виртуальном пространстве

В технологии виртуального пространства система слежения, как правило, представляет собой систему, способную отображать виртуальное пространство для наблюдателя-человека, отслеживая координаты наблюдателя . Например, в динамических симуляциях виртуального слухового пространства устройство слежения за головой предоставляет информацию центральному процессору в режиме реального времени, и это позволяет процессору выбирать, какие функции необходимы для предоставления обратной связи пользователю относительно того, где он находится. [1]

Кроме того, существует отслеживание траектории на основе зрения , которое использует цветную и глубинную камеру, известную как датчик KINECT, для отслеживания трехмерного положения и движения. Эта технология может использоваться в управлении дорожным движением, интерфейсе человек-компьютер, сжатии видео и робототехнике. [9]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Питер, Эммануэль. «ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ПОЛИЦИИ НИГЕРИИ, ЭНУГУ». {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  2. ^ Камел Булос, Магед Н; Берри, Джефф (2012). «Системы определения местоположения в реальном времени (RTLS) в здравоохранении: сжатый учебник». Международный журнал Health Geographics . 11 (1): 25. doi : 10.1186/1476-072x-11-25 . ISSN  1476-072X. PMC 3408320. PMID  22741760 . 
  3. ^ Клэнси, Хизер. «Калифорнийская охранная компания использует штрихкоды для отслеживания активов». CBS Interactive. Архивировано из оригинала 13 февраля 2012 г. Получено 9 февраля 2012 г.
  4. ^ "Cisco представляет решение для определения местоположения по беспроводной сети и новую версию программного обеспечения для унифицированной беспроводной сети". CISCO. Архивировано из оригинала 20 июля 2008 г. Получено 22 мая 2007 г.
  5. ^ "10 советов по выбору решения для управления автопарком с помощью GPS". Phc News. Архивировано из оригинала 2013-08-26 . Получено 2011-08-30 .
  6. ^ Джафарлоу, Миноо; Надери, Хассан (2022). «Улучшение метода сопоставления карт на основе нечеткой логики с обнаружением точки остановки траектории». arXiv : 2208.02881 [cs.LG].
  7. ^ Уорнер 2007.
  8. ^ "RFID". RFID Journal LLC. 20 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 22 августа 2013 г. Получено 27 августа 2013 г.
  9. ^ Хурадо, Франциско; Паласиос, Гильермо; Флорес, Франциско (ноябрь 2012 г.). «Отслеживание траектории на основе зрения в трехмерном виртуальном пространстве для квадрокоптера». Девятая конференция IEEE по электронике, робототехнике и автомобильной механике 2012 г. стр. 31–36. doi :10.1109/CERMA.2012.13. ISBN 978-1-4673-5096-9. S2CID  2874317.

[1] [2]

Дальнейшее чтение

  1. ^ Нилд, Дэвид. «Все способы, которыми Google отслеживает вас, и как это остановить». Wired . ISSN  1059-1028 . Получено 23 августа 2024 г.
  2. ^ "Что делает Google с вашими данными?". Что делает Google с вашими данными? . Получено 2024-08-23 .