智能工厂存在大量的物联网设备,设备之间通过工业物联网实现信息和指令的实时交互.物联网设备产生的海量数据需要上传,导致中心服务器压力过大、数据处理耗时过长,且设备之间的通信存在安全隐患.提出一种基于主从链和边缘计算的制造执行系统生产调度模型.首先,设计主从链架构模型,将制造执行系统模块化并集成到边缘节点,减少数据传输和降低泄露风险;其次,设计一种基于属性基的智能合约访问控制策略,实现设备和节点之间的安全通信;最后,设计生产调度算法完成跨节点、跨车间调度任务,实现去中心化的生产调度方式.实验结果表明,所提模型与传统工业制造系统相比,保证了数据安全性,提高了响应速度.
通信双方修改某类共享资源且不引起其他用户注意的通信方法被称作隐蔽通信,而区块链作为一种去信任、可溯源、不可篡改的分布式数据共享技术平台,伴随着相关领域拓展的同时也出现了基于区块链构建隐蔽通信的技术探索,该方向历经近几年的研究已被证明其可行性.首先介绍了隐蔽通信相关概念与技术分类;然后结合现有研究成果将区块链隐蔽信道按照构建原理分为基于区块结构、基于外部载体、基于业务操作时间和基于系统机制四类,详细梳理了各类技术特点,并针对各类隐蔽信道介绍了相应的检测方法;最后展望了区块链隐蔽通信构建技术及其检测方法的发展趋势,旨在为相关研究提供一定的参考价值.
车联网中车辆节点数量较多,使得以车联网为载体的路况信息共享网络的共享确认时延较高,车辆节点分布范围较广,导致共享的路况信息不能得到有效验证.提出了一种基于局部自组网的路况信息可靠共享模型.首先,模型对发起共享的注册车辆进行检测;其次,路侧单元根据共享发起车辆与其他车辆之间的欧氏距离选择车辆节点形成局部自组网;然后,局部自组网内的车辆节点使用改进后的PBFT算法进行共识;最后,模型根据共识结果更新车辆信誉值.通过设置多种场景的仿真实验并进行对比分析,结果表明所提出的共享模型能够有效提高路况信息的验证成功次数,减少参加共识的节点数量,降低确认时延,实现路况信息的可靠共享.