Modelos y dispositivos de comunicación

Modelos y dispositivos de comunicación

Modelos de comunicación iot

Los modelos de comunicación son modelos conceptuales utilizados para explicar el proceso de comunicación humana. El primer modelo importante de comunicación fue desarrollado en 1948 por Claude Shannon y publicado con una introducción de Warren Weaver para los Laboratorios Bell[1]. Siguiendo el concepto básico, la comunicación es el proceso de enviar y recibir mensajes o transferir información de una parte (emisor) a otra (receptor)[2].

En 1960, David Berlo amplió el modelo de transmisión lineal con el modelo de comunicación emisor-mensaje-canal-receptor (SMCR)[3][4] Más tarde, Wilbur Schramm introdujo un modelo que identificaba múltiples variables en la comunicación que incluye el transmisor, la codificación, los medios, la decodificación y el receptor[5].

Claude Shannon y Warren Weaver eran ingenieros que trabajaban para los laboratorios telefónicos Bell en Estados Unidos. Su objetivo era garantizar que los cables telefónicos y las ondas de radio funcionaran con la máxima eficacia. Por ello, desarrollaron el modelo Shannon-Weaver, que amplió una teoría matemática de la comunicación[6]. El modelo Shannon-Weaver, desarrollado en 1949, se conoce como la “madre de todos los modelos”[7] y es ampliamente aceptado como modelo inicial principal para los estudios de comunicación[8].

Ejemplos de modelos de comunicación push y pull

El Internet de las Cosas (IoT) es un tema emergente de importancia técnica, social y económica, que animó a Santosh Kulkarni y al profesor Sanjeev Kulkarni a investigar los modelos de comunicación del IoT.

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Al permitir al usuario un mejor acceso a un dispositivo IoT y a sus datos, el valor global del dispositivo se amplía claramente; sin embargo, estos beneficios en red vienen acompañados de contrapartidas. A la hora de considerar una arquitectura, hay que tener muy en cuenta la carga de costes que supone para los usuarios conectarse a los recursos de la nube, especialmente en las regiones en las que los costes de conectividad de los usuarios son elevados.Fuente: Santosh Kulkarni & Prof. Sanjeev Kulkarni: Communication Models in Internet of Things: A Survey, IJSTE – International Journal of Science Technology & Engineering | Volumen 3 | Número 11 | Mayo 2017

MediaBUZZ es el primer editor digital “puro” de la región, que lleva causando impacto en Asia Pacífico desde 2004. Diseñada para empoderar a los vendedores en el vibrante y siempre cambiante entorno del marketing electrónico, su publicación Asian eMarketing cubre la era digital y se centra en las herramientas más valiosas e indispensables de los vendedores de hoy en día. Los artículos, útiles e informativos, se distribuyen semanalmente a más de 60.000 directivos y responsables de marketing, y ayudan a los profesionales del marketing electrónico a encontrar una estrategia de marketing sólida, vital para su creciente éxito empresarial.

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Comunicación de dispositivo a dispositivo en iot

Todo tipo de comunicación requiere un emisor, un mensaje y al menos un receptor. La comunicación con dispositivos XBee no es diferente: se necesita un dispositivo que envíe el mensaje, el propio mensaje y un dispositivo (o dispositivos) que lo reciba. El canal en la comunicación entre dispositivos es el aire, ya que el mensaje se transmite de forma inalámbrica.

La comunicación punto a multipunto implica un emisor y varios receptores. El emisor puede transmitir un mensaje a un receptor o a todos (mensaje de difusión). Piensa en una conferencia telefónica con todos tus amigos.

Ejemplo de modelo de comunicación dispositivo-pasarela

El término “Internet de los objetos” se refiere generalmente a los escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de computación se extienden a los objetos, sensores y artículos de uso cotidiano y permiten que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana utilizando varios modelos de red y comunicación. Los datos generados o procesados a partir de esos objetos inteligentes pasarán en última instancia por pasarelas con conectividad a redes basadas en IP o se incorporarán de otro modo a productos…

Este artículo propone un nuevo mecanismo de control de acceso basado en políticas de confianza adaptadas de LIGHTest que maneja las delegaciones en el contexto del IoT de forma elegante y proporciona la visión general del protocolo y discute sus aplicaciones prácticas en el entorno del Internet de las Cosas.

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El documento muestra cómo construir un modelo de dispositivo virtual en un entorno Proteus y evaluar la adecuación frente a un modelo físico, e implementa una pieza de red de sensores cableada con protocolo TCP/IP basada en plataformas abiertas.

Se realiza un estudio comparativo de las arquitecturas de seguridad de IoT propuestas previamente en la literatura, y luego se investigan diferentes trabajos realizados en el campo, basados en la tríada CIA y los algoritmos asociados, para estudiar el modelo distribuido propuesto para enfrentar los problemas de control de acceso de IoT utilizando el lenguaje XACML.

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