1.1《物联网数据采集与传输》教学课件-2025-2026学年川教版初中信息科技八年级下册

2026-05-25
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摘要:

该初中信息科技课件聚焦物联网数据采集与传输,通过智能大棚、手环等生活案例导入,引导学生理解传感器作为“五官”的功能,信号转换流程,再到数据传输方式及路径,构建从感知到传输的完整知识支架。 其亮点是以生活实例为载体,通过“问题链”激发信息意识,拆解传感器原理和数据流程培养计算思维,数据安全部分强化信息社会责任。如校园门禁案例分析,帮助学生直观掌握技术逻辑,教师使用可提升教学互动性和知识理解度。

内容正文:

《物联网数据采集与传输》 教学课件 川教版(2026新教材) | 初中信息科技 · 八年级下册 1.7.2013 大家好,欢迎来到今天的信息科技课堂。在我们身边,智能设备越来越多,它们让生活变得更便捷。但大家有没有想过,这些设备是如何感知世界,又是如何把信息告诉我们的呢?今天,我们就将一起揭开智能设备背后的数据秘密——物联网的数据采集与传输。 ‹#› 我们身边的“智能”生活 同学们,这些设备大家都熟悉吗?它们让我们的生活变得更加便捷和智能。 01智能温湿度大棚 利用物联网技术精准感知环境,自动调节温湿度,大幅提升农业生产效率。 02家用智能门锁 集指纹、密码、手机解锁等多种方式,不仅解放双手,更全方位保障家庭安全。 03校园智能门禁 通过人脸识别技术快速通行,有效防止无关人员进入,维护校园秩序与安全。 04运动手环 24小时监测心率、步数与睡眠质量,用数据管理健康,让运动生活更科学高效。 1.7.2013 让我们先来看看这些生活中的智能设备。从农业生产的智能大棚,到保障家庭安全的智能门锁,再到我们每天进出校园的门禁和手腕上的运动手环,智能化已经渗透到我们生活的方方面面。这些设备通过感知环境、数据处理,帮助我们解决问题,提供便利,让我们的生活变得更美好。 ‹#› 思考与探索 智能手环的奥秘 它是如何知道我们走了多少步、心跳有多快的? 智能大棚的智慧 它是如何感知环境的温度和湿度,并实现自动调节的? 智能门锁的识别 它又是如何精准“认出”我们的指纹,并自动打开大门的? 核心追问:这些生活中常见的物理信息,是如何被设备“感知”到,又是如何跨越空间“传递”到我们的手机屏幕上的? 🎯 今天课题:《物联网数据采集与传输》—— 一起揭开智能设备背后的数据秘密! 1.7.2013 看着这些设备,大家心中可能会有很多疑问。手环怎么知道我的步数?大棚怎么知道温度?门锁怎么认识我?这些信息是如何被感知和传递的呢?这正是我们今天要探索的核心问题。让我们一起走进物联网数据采集与传输的世界。 ‹#› 第一步:数据采集 💡 核心定义:物联网数据采集,就是利用硬件设备感知、捕捉现实世界的物理信息(如温度、湿度、光线等),并将这些非数字信息,转化为计算机可以识别的数字数据的过程。 感知对象 现实世界的物理信息 (温度/湿度/光线/声音等) 核心动作 转换 / 翻译 / 编码 (将模拟信号转换为数字信号) 最终产物 数字数据 (010101... 二进制码流) 👩‍🏫 教师提问:我们现实世界的温度、光线,电脑和网络能直接识别吗? 💡 引导回答:不能,电脑只能识别“0”和“1”组成的数字信号。 1.7.2013 物联网工作的第一步,就是数据采集。简单来说,就是把现实世界中的各种物理信息,比如温度、湿度、光线等,转换成电脑能看懂的数字。因为电脑本身是无法直接理解温度和光线的,它只认识0和1。所以这一步的关键动作就是“转换”。 ‹#› 物联网的“五官”——传感器 核心概念:传感器是物联网数据采集的核心设备,就像我们人类的五官一样,负责感知外界信息并转化为数据。 👀 眼睛 · 视觉感知 对应:光线传感器、摄像头 功能:捕捉图像、感知光线强弱与色彩变化 👂 耳朵 · 听觉感知 对应:声音传感器 (麦克风) 功能:采集声波信号,识别声音大小与频率 ✋ 皮肤 · 触觉感知 对应:温湿度传感器、触摸传感器 功能:感知环境温度、湿度及物理触碰的压力 👃 鼻子 · 嗅觉感知 对应:气体传感器 功能:检测空气中特定气体成分、浓度与气味 🤔 思考:为什么我们把传感器比作物联网的“五官”? 1.7.2013 那么,谁来完成数据采集这个任务呢?答案就是传感器。传感器就像是物联网的“五官”,有负责看的,有负责听的,有负责感知温度的,它们各司其职,帮助物联网设备感知这个世界。 ‹#› 感知冷暖干湿:温湿度传感器 采集信息:环境的“温度计”与“湿度计” 精准捕捉并量化温度 (°C)与相对湿度 (RH%)两大关键环境指标。 工作原理:物理量到数字量的转化 内置的感湿与感温元件将环境的物理量变化,转化为微小的模拟电信号,再经内部电路处理,输出标准的数字数据,便于处理器读取。 广泛的生活与生产应用 智能农业大棚 自动监测调节环境 智能家居设备 空调/加湿器自动启停 气象监测站 提供基础气象数据 1.7.2013 我们来看一种常见的传感器——温湿度传感器。它能感知环境的温度和湿度,并把这些信息变成数字。我们家里的空调、加湿器,还有农业上的智能大棚,都离不开它。 ‹#› 感知明暗:光线传感器 核心采集 · 光照强度 作为环境光的“眼睛”,精准感知并采集周围环境中的光线强弱信息,是实现各类智能调节的基础输入。 技术原理 · 光电转换 内置光敏元件捕捉光线变化,将物理世界中连续的模拟光信号转换为离散的数字电信号,传递给设备的主控芯片进行计算与响应。 三大高频应用场景 ●移动设备:手机/平板自动调节屏幕亮度,护眼且节能。 ●智慧市政:智能路灯随天色变化,实现日出熄灭、日落点亮。 ●影像设备:相机/无人机自动测光,辅助拍摄出曝光准确的照片。 1.7.2013 光线传感器大家肯定很熟悉。我们的手机能根据环境亮度自动调节屏幕亮度,就是靠它。还有路边的智能路灯,天黑自动亮,天亮自动灭,也是光线传感器在工作。此外,它还在摄影设备中负责测光,帮助拍出更美的照片。它的工作原理简单来说,就是把光信号变成电信号,让设备“看见”光的变化。 ‹#› 感知运动与存在:红外传感器 采集信息 核心功能:精准感知人体存在与物体距离,将物理世界的运动信号转化为电信号。 工作原理 通过特定的红外发射管发射红外线,利用光敏接收管接收反射回的红外信号,通过信号强度变化来检测前方是否有物体或人体移动。 生活应用场景 • 智能门锁:识别靠近的人体并唤醒识别界面 • 楼道感应灯:有人经过时自动点亮,延时熄灭 • 公共场所:感应式水龙头、烘手器、自动门 1.7.2013 红外传感器就像一个“侦察兵”,能感知到有没有人或物体在附近。楼道里的感应灯、公共厕所的自动水龙头,还有我们用的人脸识别门锁,都用到了红外传感技术。它通过发射和接收红外线,来判断前方是否有物体靠近或移动,从而触发相应的功能,极大地方便了我们的生活。 ‹#› 感知运动与姿态:加速度传感器 核心感知 · 采集信息 实时捕捉设备的运动状态、环境震动频率及设备在三维空间中的姿态变化,为智能决策提供原始数据支撑。 底层逻辑 · 工作原理 内置微型电容结构,感知物体在X/Y/Z三个轴向的加速度分量变化,结合重力加速度,精准判断运动形式与空间姿态。 智能穿戴 步数统计 睡眠监测 甩腕切歌 游戏娱乐 体感手柄 赛车重力感应 动作捕捉 汽车安全 碰撞检测 气囊触发 电子稳定系统 1.7.2013 加速度传感器可以感知物体的运动状态。我们的智能手环能计步,手机玩游戏时能体感操作,甚至汽车的安全气囊能在碰撞时弹出,都是靠加速度传感器来判断运动状态的。 ‹#› 揭秘传感器的“魔法” 01. 感知物理信号 传感器的敏感元件像“五官”一样,精准捕捉外界的物理变化,比如温度升高、光照强度改变、物体震动或距离变化等。 02. 转换为电信号 将感知到的非电量物理信号,转化为成比例的微小模拟电信号,如微弱的电压或电流波动,这是物理世界与电子世界的桥梁。 03. 转换为数字信号 通过内部集成的模数转换器(ADC),把连续变化的模拟电信号“翻译”成计算机能识别的离散数字信号(0和1),实现数据化处理。 💡 生动案例:智能温室监测 温湿度传感器感知到温室的物理温度为25℃,将其转化为微小电压信号,再经由内部ADC转化为数字“25”,最终传输给控制器,完成对环境的数字化监控。 1.7.2013 那么传感器到底是怎么工作的呢?它的“魔法”分为三步。 首先,感知外界的物理信号,这是传感器的“感知阶段”,就像人的眼睛和耳朵。 然后,把它转换成微弱的电信号,这是“转换阶段”,因为电子设备只能理解电信号。 最后,再把模拟电信号转换成电脑能识别的数字信号,这是“数字化阶段”,方便计算机进行处理和传输。 比如在我们的智能农业大棚中,传感器把25摄氏度这个物理温度,变成了数字“25”,然后计算机就可以根据这个数字来判断是否需要开启通风降温。这就是传感器将物理世界与数字世界连接的过程。 ‹#› 不止于传感器:更多数据采集方式 摄像头 采集图像和视频数据 应用场景:视频监控、人脸识别、 智能交通车牌识别系统 GPS / 北斗定位模块 采集地理位置与时间数据 应用场景:车载导航、外卖配送员 实时定位、共享单车调度 扫码枪 / 手机扫码 快速读取一维/二维码信息 应用场景:商超收银结算、移动 支付付款、社交软件加好友 1.7.2013 当然,数据采集的方式不止传感器一种。摄像头可以采集图像视频,GPS模块可以采集位置信息,我们每天用的扫码支付,也是一种数据采集方式。它们共同构成了物联网丰富的数据来源。 ‹#› 特点一:实时性 核心定义 物联网设备能够不间断地、即时地采集数据,将物理世界的变化瞬间转化为数字信号。 应用案例 · 智能大棚 温湿度传感器24小时不间断监测,一旦温度超出预设范围,系统立即触发通风或降温设备,保障作物生长环境的稳定性。 关键价值 “实时采集”是物联网实现自动控制和快速响应的基石,没有实时性,智能决策将无从谈起。 💡 课堂思考 Q: 为什么物联网应用对数据采集的“实时性”要求很高? 引导方向:只有实时获取数据,设备才能像人一样“眼疾手快”,及时做出正确反应。 1.7.2013 物联网数据采集有几个显著特点。第一个是实时性。就像智能大棚里的传感器,它是24小时不间断工作的,一旦温度有变化,系统马上就能知道并做出反应。这种及时性是智能控制的基础。 ‹#› 特点二:海量性 (Volume) 定义:成千上万个物联网设备在同一时间维度下,持续并发地采集与上传数据,最终汇聚成难以估量的巨大数据集合。 🚲 案例:城市共享单车网络 一个人口千万级的城市,往往有数以十万计的共享单车。每一辆单车的GPS、智能锁、加速度计等模块,都在毫秒级地向云端汇报位置、电量、被使用状态等数据。 🏭 案例:大型智慧工厂 在高度自动化的智慧工厂里,成千上万的工业传感器分布在产线各处,全天候不间断地监控温度、压力、振动、电压等关键生产参数,构建了工业互联网的坚实底座。 这些来自各行各业IoT设备的持续并发数据流,正是构成了我们常说的“大数据”时代的最重要基石。 1.7.2013 第二个特点是海量性。想象一下,一个城市里有几十万辆共享单车,一个工厂里有几万个传感器,它们每时每刻都在产生数据。这些海量的数据汇集在一起,就形成了我们常说的“大数据”。 ‹#› 特点三:多样性 物联网采集的数据类型非常丰富,不仅仅是简单的数字,而是涵盖了状态、图像、位置等多种维度。 数字量 温度 (25℃) 湿度 (60%) 步数 (1000步) 开关量 智能灯光 开/关 门禁系统 开/关 设备状态 启动/停止 图像 / 视频 安防摄像头画面 智能门锁抓拍 实时监控视频流 位置信息 GPS 经纬度坐标 车辆实时轨迹 人员/货物定位 文本信息 二维码包含的信息 设备型号/序列号 运行日志文本 1.7.2013 第三个特点是多样性。物联网采集的数据不只是简单的数字,还包括像灯的开关状态这样的开关量,摄像头拍的图片视频,GPS定位的位置信息,甚至二维码里的文字信息。数据类型非常丰富。 ‹#› 数据采集知识回顾 定义 将物理世界中的各类信息,通过特定手段转化为可处理的数字数据的过程。 核心设备:传感器 它是物联网的“五官”,负责感知和捕获物理世界的各种信号。 常见类型 温湿度、光线、红外、加速度、GPS定位、摄像头等多种传感器。 信号转换流程 物理信号 → 电信号 → 数字信号 三大关键特点 实时性 · 海量性 · 多样性 1.7.2013 好了,我们来回顾一下数据采集部分的知识。我们知道了数据采集的定义,认识了核心设备传感器,了解了它的工作流程和三大特点:实时性、海量性和多样性。希望大家能熟练掌握这些基础知识,为后续的学习打好基础。 ‹#› 第二步:数据传输 📌 核心定义:将采集到的数字数据,通过网络线路或无线信号,在不同设备之间传递的过程。 连接采集与应用 打通数据从源头到应用端的通道,让数据产生真正的价值。 实现数据共享 打破信息孤岛,让多个设备或平台能够实时访问和使用同一份数据。 实现远程控制 跨越物理距离的限制,让我们在千里之外也能控制家中或工厂的设备。 💡 生动比喻 如果说数据是血液,那么数据传输就是物联网的“血管”,负责把数据源源不断地输送到需要它发挥作用的地方。 ❓ 教师提问 如果采集到的数据只能存在设备里,不能传出来,物联网还有意义吗? 💡 引导思考:没有意义,因为无法实现数据共享和远程控制。 1.7.2013 数据采集完成后,下一步就是数据传输。简单说,就是把数据从一个地方传到另一个地方。如果没有传输,数据就只能待在设备里,无法实现远程控制和共享,物联网也就失去了意义。数据传输就像是物联网的“血管”。 ‹#› 传输方式一:有线传输 💡 什么是有线传输? 依靠网线、光纤、数据线等实体线路来建立物理连接,实现数据的发送与接收。 ✅ 核心优势 •传输稳定:信号不受电磁干扰,丢包率极低。 •速度快:带宽高,适合高清影音、大文件传输。 •安全性高:物理链路隔离,极难被非法窃听。 ⚠️ 主要局限 •布线繁琐:需铺设线缆,影响美观且施工成本高。 •移动性差:设备位置被线缆限制,无法随意移动。 📌 典型应用场景 家庭/公司的千兆有线宽带、连接电脑的有线鼠标/键盘、企业机房服务器集群、城市地下光纤骨干网。 1.7.2013 数据传输主要有两种方式。第一种是有线传输,就像我们家里用网线连接电脑上网一样。它的优点是稳定、速度快、安全,但缺点是需要布线,设备不能随便移动。 ‹#› 传输方式二:无线传输(物联网主流方式) 什么是无线传输? 利用无线电波在自由空间中传输数据,无需铺设实体线路连接,是目前构建物联网最主流的通信方式。 核心优势 • 灵活:无需布线,设备可移动部署 • 高效:适合难以物理布线的复杂场景 主要局限 • 干扰:信号易受墙体、设备干扰 • 风险:空中信号存在被截获的风险 主流标准:Wi-Fi / 蓝牙 / 4G/5G / LoRa 1.7.2013 第二种是无线传输,这也是物联网的主流方式。它通过无线电波传输数据,不需要网线,非常方便灵活。但它的缺点是信号可能受干扰,安全性也相对低一些。我们常用的Wi-Fi、蓝牙、5G都属于无线传输。 ‹#› 近距离“悄悄话”:蓝牙 (Bluetooth) 短距离连接 通常有效距离 在10米左右 低功耗设计 传输数据时 非常省电 点对点 适合两个设备 直接连接 📱 智能穿戴 智能手环/手表 连接手机同步数据 🎧 无线音频 蓝牙耳机/音箱 传输无损音频流 ⌨️ 外设连接 鼠标/键盘连接 电脑摆脱线缆束缚 💡 课堂互动时刻: 大家日常佩戴的智能手环和手机连接,同步步数和心率,是利用哪种无线传输方式? 1.7.2013 我们来详细了解几种无线技术。首先是蓝牙,它就像设备间的“悄悄话”,适合短距离、一对一的连接。比如我们的手环和手机连接,用的就是蓝牙。它的优点是非常省电,适合长时间佩戴的智能设备。 ‹#› 家庭网络“中枢”:Wi-Fi 01 / 核心特点 中距离 覆盖范围比蓝牙广 可达几十米 高速度 网络传输速率快 满足高清影音需求 多点接入 一个路由器 可连接多个终端 02 / 典型应用场景 全屋智能设备 智能音箱、智能灯泡、 扫地机器人联网控制 个人电子设备 手机、平板、笔记本 无线高速上网冲浪 1.7.2013 Wi-Fi是我们最熟悉的无线技术了,它就像家庭网络的“中枢”。它的覆盖范围更广,速度更快,一个路由器可以连接家里所有的智能设备,比如手机、电脑、智能音箱等。 ‹#› 广域覆盖“高速公路”:4G/5G ▍ 核心特点 远距离覆盖 依托移动蜂窝基站,实现广阔地理范围信号覆盖。 极速传输 5G技术大幅提升网络带宽,支持海量数据高速传输。 移动性支持 保障设备在高速移动中保持稳定连接,不断网。 ▍ 典型应用场景 户外物联网 共享单车、智能抄表、户外气象监测站等设备联网。 移动终端 手机、平板等个人终端随时随地接入互联网。 远程监控 城市安防、智慧交通等领域的视频实时回传。 1.7.2013 而4G和5G技术,就像是数据传输的“高速公路”。它们利用移动基站,可以实现广域覆盖,支持设备在移动中联网。共享单车、户外的气象监测站,都离不开4G/5G技术。 ‹#› 数据的“旅行”路线 01 终端采集设备 数据旅程的起点。 通过各类传感器,实时采集温度、湿度、光照、位置等环境与设备状态数据。 02 网关 (Gateway) 数据的“翻译官”与“中转站”。 负责统一不同设备的通信协议,并将数据打包,连接至互联网。 03 网络传输通道 数据的“高速公路”。 利用WiFi、4G/5G或光纤网络,将数据快速、安全地远距离传输至云端平台。 04 云端平台 数据的“仓库”与“智能加工厂”。 负责海量数据的存储、清洗、深度分析和可视化处理。 05 用户终端设备 数据旅程的终点。 用户通过手机App或电脑网页端,查看分析结果,实现对设备的远程监控与控制。 1.7.2013 那么,数据从采集到我们看到,到底经历了怎样的“旅行”呢?它的路线通常是这样的:从传感器出发,经过网关这个“翻译官”,通过网络传输到云端平台这个“仓库”,最后再送到我们的手机或电脑上。 ‹#› 数据传输中的“隐形威胁” 风险来源:隐私信息载体 物联网设备在运行中会持续产生并传输大量数据,其中往往包含个人位置、健康状况、家庭生活环境等高度敏感的隐私信息。 数据泄露 个人的位置轨迹、医疗健康记录及家庭内部环境等核心隐私信息,在传输中意外暴露给公众或第三方。 数据被窃取 黑客利用网络漏洞,在数据通过互联网传输的过程中将其非法截获,造成敏感信息的非授权外流。 数据被篡改 传输中的数据遭恶意攻击者修改内容,导致智能终端接收到错误指令,进而产生严重的误判和操作风险。 ⚠️ 真实案例警示 如果家庭智能摄像头的实时监控流数据在传输过程中被黑客截获或破解,将直接导致家中老人、孩子的日常生活画面被偷窥,严重侵犯家庭隐私与安全。 1.7.2013 数据在传输过程中,也面临着“隐形威胁”。因为这些数据可能包含我们的个人隐私,比如位置、健康信息等。如果被黑客截获或篡改,后果不堪设想。所以,数据安全至关重要。 ‹#› 为数据“上锁” 🛡️ 核心防护措施 加密传输 在数据传输前进行加密,切断窃听链路,即使被截获也无法读取内容。 设置强密码 避免使用简单的数字组合,为物联网设备和家庭Wi-Fi设置复杂且唯一的密码。 连接安全网络 避免连接不可信的公共Wi-Fi,仅使用已加密、可信任的网络进行敏感操作。 💡 信息社会责任 在享受智能设备带来的便利时,规范密码设置习惯,主动保护个人隐私,共同维护安全的数字生活环境。 筑牢数字防线,守护隐私安全 Secure Your Digital Life 1.7.2013 为了保护数据安全,我们需要给数据“上锁”。比如,对传输的数据进行加密,给设备和Wi-Fi设置强密码,只连接安全的网络,并且定期更新设备的系统。这些都是我们可以做到的防护措施。 ‹#› 数据传输知识回顾 核心定义 数据传输是指在不同的电子设备之间,进行数字信息的传递与交换,是连接数字世界的基础。 传输方式 •有线:连接稳定、速度快 •无线:部署便捷、灵活性高 主流无线技术 覆盖短、中、长距离的三大主流技术: 蓝牙 · Wi-Fi · 4G/5G 流转完整路径 终端 → 网关 → 网络 → 云端 → 用户 环环相扣,缺一不可 安全防护 保障数据在传输过程中的安全: 链路加密 · 强密码策略 · 安全网络 1.7.2013 我们再来回顾一下数据传输的知识。我们学习了数据传输的定义,了解了有线和无线两种方式,掌握了蓝牙、Wi-Fi、5G等主流技术,熟悉了数据传输的完整路径,也知道了如何保障数据安全。 ‹#› 案例分析:校园智能门禁 核心任务 完整拆解校园智能门禁系统,分析其在前端数据采集与后端数据传输全过程中的关键环节与技术逻辑。 接下来,我们将从“刷脸”这一大家最熟悉的场景出发,一步步拆解背后看不见的数据流转。这不仅是一个安全工具,更是物联网感知与数据传输技术的典型缩影。 1.7.2013 理论知识学完了,我们来看一个综合案例——校园智能门禁。每天我们进出校园都会用到它,现在我们就来分析一下,它是如何完成数据采集与传输的。 ‹#› 校园门禁系统的工作流程 01 数据采集 设备:门禁摄像头、指纹传感器。 信息:采集学生的人脸图像或指纹信息,作为身份识别的原始依据。 02 数据传输 方式:通过校园Wi-Fi或高速有线网络。 路径:将实时采集到的生物特征数据,快速、安全地传输至校园的云端服务器集群。 03 云端处理 核心动作:云端高性能计算平台将接收到的人脸或指纹数据,与后台数据库中预存的学生信息进行毫秒级比对与特征值验证。 04 指令返回 结果:若验证通过,云端立即发送“开门”指令回传门禁终端。 执行:终端收到指令,瞬间触发门锁执行机构,完成开门动作。 1.7.2013 门禁系统的工作流程是这样的:首先,摄像头采集你的人脸数据;然后,通过网络把数据传到云端服务器;服务器进行比对验证;如果验证通过,就发送开门指令回来,门就打开了。这就是一个完整的采集、传输、处理、控制的过程。 ‹#› 本节课知识总结 数据采集 核心:认识了物联网的“五官”——传感器,理解了数据采集是物联网运行的基础,是连接物理世界与数字世界的第一步。 数据传输 核心:掌握了数据传输的无线与有线两种方式及完整路径,明白了传输是打破设备孤岛,实现万物互联的关键桥梁。 数据安全 核心:了解了物联网数据在传输与存储中的隐私泄露等安全风险,并学会了在日常生活中如何保护个人信息安全的实用方法。 下节课预告:我们将继续探索采集和传输后的数据,看看它们是如何被云端处理、分析和应用的,揭开智能物联网更精彩的奥秘! 1.7.2013 好了,我们来总结一下今天的课程。我们学习了物联网的两大核心环节:数据采集和数据传输。我们认识了传感器,掌握了传输方式,也了解了数据安全的重要性。这些数据采集传输之后去了哪里?下节课我们将继续探索。 ‹#› 课后思考 问题 01 观察身边的智能设备 请观察你家里的一个智能设备(如智能音箱、扫地机器人),分析它可能使用了哪些传感器?它又是通过什么方式连接网络的? 问题 02 拓展物联网应用场景 除了我们今天提到的,你还能想到哪些物联网应用?它们是如何采集和传输数据的? 1.7.2013 课后请大家思考两个问题。第一,观察一下家里的智能设备,分析它用了什么传感器,怎么联网的。第二,想一想还有哪些物联网应用,它们又是如何工作的。希望大家能把今天学到的知识应用到生活中。 ‹#› 感谢聆听! 期待与您的下一次相遇 1.7.2013 今天的课程到此结束,感谢同学们的聆听! ‹#› $

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