在数据和分析领域中,数据网格(Data Mesh)范式是取代数据湖、成为主要架构模式的强势候选者。 重要的是,数据网格引入了新的组织视角,并且它与特定技术无关。 其关键思想是将领域驱动设计(DDD)和产品思维,应用到数据和分析领域的难题中。与引入DevOps文化相比,建立数据网格文化包含人与人的连接,同理心,以及联合责任结构的建立。 通过这种方式,从数据中产生业务价值能够实现可持续的规模化。随着各
0 引言    自2012年蓝牙4.0规范推出之后,全新的蓝牙低功耗(BLE)技术由于其极低的运行和待机功耗、低成本和跨厂商互操作性,3 ms低延迟、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围[1-2]。    尽管BLE已经被广泛应用于物联网领域,但是
1. Mesh数据加密流程 ① AccessPDU由Opcode+Payload组成,在UTransport层进行加密,形成EncUTransportPDU,由EncAccessPDU+TransMIC组成。 ② LTrans层将加密后的EncUTransportPDU和未加密的ControlPDU分包后,形成LTransportPDU。 ③ Network层将目的地址DST+LTransport
BLE Mesh蓝牙协议学习 文章目录BLE Mesh蓝牙协议学习前言概述一、蓝牙技术整体框架二、经典蓝牙和低功耗蓝牙mesh协议架构图承载层(Bearer Layer)网络层(Network Layer)底层传输层(Lower Transport Layer)上层传输层(Upper Transport Layer)访问层(Access Layer)基础Model层(Foundation Mode
BLE Mesh 的基础架构  BLE Mesh的架构一共可以分成8层,如图所示1.蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy Core Specification)  最底下的 蓝牙低功耗 这一层,我将它标成了浅蓝色与上面几层进行了区分,原因是 蓝牙低功耗 并非仅是mesh架构的其中一层,而是完整的蓝牙低功耗协议,是提供基础无线通信功能所必需的组件,这些功能可为位于其上的mesh架构
文章目录BLE Mesh 架构:1、模型层(Model Layer)2、基础模型层(Foundation Model Layer)3、访问层(Access Layer)4、上层传输层(Upper Transport Layer)5、底层传输层(Lower Transport Layer)6、网络层(Network Layer)7、承载层(Bearer Layer) BLE Mesh 架构:序号分
蓝牙Mesh协议 总览Bearer Layer(承载层)Network Layer(网络层)Low Transport Layer(下层传输层)Upper Transport Layer(上层传输层)Access Layer(访问层)Foundation Model Layer(基础模型层)/Model Layer(模型层) 总览学习蓝牙Mesh,绕不开学习协议。蓝牙Mesh协议由7部分组成:
Network Layer负责消息的二次加解密,以及消息中继,代理的操作。1. Network Layer消息格式网络层数据大小为18-29字节。Field NameSize(bits)NotesIVI132bits IV值的最低有效位NID7由NetKey生成的7bits NIDCTL1CTL=0,表明这条消息是access msg;CTL=1,表明这条消息是control msg。TTL7Ti
蓝牙组织官方网站上给出了 mesh 网络的 Spec,最新版本的协议可以在官方网站上面下载,mesh 协议相关的 Spec 有 3 个,其中的 mesh profile 是对协议进行整体介绍的文档,所以这里主要从这个文档分析;从文档的名称就可以看出来他是个大的 profile,所以 mesh 几乎是纯软件的实现,与硬件打交道很少,在 Spec 上给出了 mesh 协议的架构图:咋一看,吓一
【蓝牙mesh】Bearer层(承载层)介绍Bearer层简介   蓝牙Mesh协议由多个不同的协议层组成,其中最底层的协议就是Bearer层,它负责提供数据传输的底层支持。蓝牙Mesh协议的最底层就是BLE协议,所以Bearer层是直接与BLE协议连接的。在蓝牙Mesh网络中,Bearer层有两种类型,分别是广播Bearer和GATT Bearer。广播Bearer使用广播通道进行通信,
BLE MESH 学习BLE MESH 是一种蓝牙(n:m)组网的技术。本篇先介绍 BLE MESH 到使用 ESP32 的官方示例对其进行学习讲解。后面会进一步学习 SIG 的 BLE MESH 协议和架构,以及 RTL8762C 使用。一、 BLE 和 经典蓝牙简介1.1 SIG 简介蓝牙技术现如今由蓝牙技术联盟(Bluetooth special interest group,简称Bluet
Bluetooth BR/EDR (传统蓝牙)协议整体架构:Bluetooth Low Energy​ 低功耗蓝牙协议的体系结构如下:Bluetooth Mesh协议架构:Mesh是基于BLE协议基础上的一个协议,基本扩展了BLE的能力。通俗一點說就是蓝牙MESH是构建于BLE之上
原创 2021-11-12 14:23:02
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WIFI系列协议--802.11s--Mesh网络1.概述2.定义3.缩写4.总体描述4.1 IEEE 802.11体系结构的组件4.1.1 BSS中的STA会员是动态的4.1.2 分配系统(DS)概念4.1.2.1 扩展服务集(ESS):大覆盖网络4.1.3 QoS BSS: QoS网络4.1.4 Mesh BSS: IEEE 802.11 wireless mesh network4.1.4
0 引言 自2012年蓝牙4.0规范推出之后,全新的蓝牙低功耗(BLE)技术由于其极低的运行和待机功耗、低成本和跨厂商互操作性,3 ms低延迟、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围[1-2]。 尽管BLE已经被广泛应用于物联网领
转载 2018-03-13 20:28:00
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BLE协议介绍BLE是什么 BLE,全称BluetoothLowEnergy,即低功耗蓝牙,目前所学的BLE是蓝牙4.0标准中的一个子集。 蓝牙4.0标准中一般分为两个部分,一个是经典蓝牙模块(又包括传统蓝牙模块和高速蓝牙模块),另外一个就是BLE(低功耗蓝牙模块),从名字上来看就知道BLE主打的就是一个低功耗、高性价比的蓝牙“青春版”,因此其最大传输速率也就只有4~5KB/S,所以BLE只能适
BLE协议充分考虑了设备的测试问题,在协议层面提供了直接测试模式,用于执行BLE设备的RF物理层一致性的测试。直接测试模式(Direct Test Mode)常简称为DTM。DTM测试的核心工作是令设备在指定的频率上发送一段数据序列,在另一端使用测试设备接收数据序列并给出测试报告,或者反过来测试设备发送一段数据序列,BLE设备接收并给出测试报告。测试报告中会给出通信频率的偏移量,频率的功率,通信
NB-IoT物理信道是比较复杂的一块内容,这一讲带大家了解下协议和物理层。更多相关知识欢迎移步公众号:IoT科技物语了解一、无线帧结构1)时域上 行15KHz1RU(Resource Unit) =8ms1无线帧 = 10ms = 10子帧1子帧 = 1ms = 2 时隙1时隙 = 7符号 3.75KHz1RU(Resource Unit) =32ms1无线帧 = 40ms1子帧 =
1)RRC 功能 从 RRC 的功能跟看,相比 LTE没有变化的功能有: 1)PLMN 及小区选择,2)准入控制,3)NAS 消息转发 取消的功能有: 1)测量报告,2)切换及移动性管理 有变化的功能有[括号内是变化的内容]: 1)系统消息广播 [系统消息块及内容差异] 2)小区重选 [不支持异系统重选,不支持基于 RSRQ 重选,不支持基于优先级重选] 3)无线资源管理 [支持 SRB1bis
转载 2023-08-04 13:54:10
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系统设计通过使用CC2541芯片所具有的蓝牙4.0 BLE协议实现蓝牙设备的互联以及无线数据的发送。TI公司推出的蓝牙4.0 BLE协议[9]包含两部分:主机和控制器。协议的实现方式采用分层的思想,控制器部分包括物理层、链路层、主机控制接口层;主机部分包括逻辑链路控制及自适应协议层、安全管理层、属性协议层、通用访问配置文件层、通用属性配置文件层;上层可以调用下层提供的函数来实现需要的功能。蓝牙
启动过程完成后立即进入main_func函数。该函数在进入主循环while(1)之前,只调用了system_init()函数。system_init()函数里面包含了对看门狗、时钟、外设、检查和读取蓝牙物理地址、BLE的初始化等等。BLE初始化部分具体包含init_pwr_and_clk_ble()、rwip_clear_interrupts ()、rwip_init()等。这些函数是固化代码,不
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