Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials

Здесь есть возможность читать онлайн «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials
Explore the impact of Industry 4.0 technologies on the supply chain with this authoritative text written by a leader in his field Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials,
Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials

Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

169 169 Bockelmann, C., Pratas, N.K., Wunder, G., Saur, S., Navarro, M., Gregoratti, D., Vivier, G., De Carvalho, E., Ji, Y., Stefanovic, C., et al. (2018). Towards massive connectivity support for scalable mMTC communications in 5G networks. IEEE Access 6: 28969–28992.

170 170 Glabowski, M., Hanczewski, S., Stasiak, M., Weis- Senberg, M., Zwierzykowski, P., and Bai, V. (2020). Traffic modeling for industrial Internet of things (IIoT) networks. In: Image Processing and Communications (ed. M. Choras and R.S. Choras), 264–271. Springer International Publishing.

171 171 Candell, R., Zimmerman, T., and Stouffer, K. (Dec 2015). An industrial control system cybersecurity performance testbed. NIST Interagency/Internal Report (NISTIR) 8089, US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology (NIST). https://www.nist.gov/publications/industrial-control-system-cybersecurity-performance-testbed.

172 172 Wetzker, U., Splitt, I., Zimmerling, M., Boano, C.A., and Romer, K. (Aug 2016). Troubleshooting wireless coexistence problems in the industrial Internet of things. In: 2016 IEEE Intl Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE Intl Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC) and 15th Intl Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering (DCABES).

173 173 Liu, Y., and Moayeri, N. (Sep 2017). Wireless Activities in the 2 GHz Radio Bands in Industrial Plants. Technical Note (NIST TN) 1972, US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology (NIST). https://www.nist.gov/publications/wireless-activities-2-ghz-radio-bands-industrial-plants.

174 174 Lien, S., Tseng, C., Chen, K., and Su, C. (2010). Cognitive radio resource management for QoS guarantees in autonomous femtocell networks. In: 2010 IEEE International Conference on Communications, 1–6.

175 175 Chiwewe, T.M., Mbuya, C.F., and Hancke, G.P. (2015). Using cognitive radio for interference-resistant industrial wireless sensor networks: An overview. IEEE Trans. Industr. Inform. 11 (6): 1466–1481.

176 176 ODVA. EtherNet/IP™. ODVA, Inc. (Open DeviceNet Vendors Association). https://www.odva.org/technology-standards/key-technologies/ethernet-ip.

177 177 PROFIBUS & PROFINET International (PI). PROFINET: the leading industrial ethernet standard. https://www.profibus.com/technology/profinet.

178 178 Modbus Organization. Modbus specifications and implementation guides. https://www.modbus.org/specs.php.

179 179 Burke, T.J. (2017). OPC unified architecture – interoperability for Industrie 4.0 and the Internet of things. OPC Foundation. https://opcfoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/OPC-UA-Interoperability-For-Industrie4-and-IoT-EN-v5.pdf.

180 180 Prakash, S. and Kinage, A.IIoT (Industrial Internet of Things) Communication Interface. US Patent 15/995079, application filed 09 April 2019.

181 181 Mahmood, A., Exel, R., Trsek, H., and Sauter, T. (2017). Clock synchronization over IEEE 802.11—A survey of methodologies and protocols. IEEE Trans. Industr. Inform. 13 (2): 907–922.

182 182 Nieminen, J., Savolainen, T., Isomaki, M., Patil, B., Shelby, Z., and Gomez, C. (Oct 2015). RFC 7668 – IPv6 over BLUETOOTH(R) Low Energy. Internet Engineering Task Force (IETF). https://tools.ietf.org/html/rfc7668.

183 183 Thubert, P., Bormann, C., Toutain, L., and Cragie, R. (Apr 2017). IPv6 over low-power wireless personal area network (6LoWPAN) routing header. Internet Engineering Task Force (IETF). https://tools.ietf.org/html/rfc8138.

184 184 Tse, D., and Viswanath, P. (2005). Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge University Press.

185 185 Suriyachai, P., Roedig, U., and Scott, A. (2012). A survey of MAC protocols for mission-critical applications in wireless sensor networks. IEEE Commun. Surv. Tutor. 14 (2): 240–264.

186 186 Beltran, F. (Sep 2017). Accelerating the introduction of spectrum sharing using market-based mechanisms. IEEE Commun. Stand. Mag. 1: 66–72.

187 187 Samanta, A., and Misra, S. (2018). Dynamic connectivity establishment and cooperative scheduling for QoS-aware wireless body area networks. IEEE Trans. Mob. Comput. 17 (12): 2775–2788.

188 188 Kiran, M.P.R.S., Subrahmanyam, V., and Rajalakshmi, P. (2018). Novel power management scheme and effects of constrained on-node storage on performance of MAC layer for industrial IoT networks. IEEE Trans. Industr. Inform. 14 (5): 2146–2158.

189 189 Kumar, A., Zhao, M., Wong, K., Guan, Y.L., and Chong, P.H.J. (2018). A comprehensive study of IoT and WSN MAC protocols: Research issues, challenges and opportunities. IEEE Access 6: 76228–76262.

190 190 Ullah, F., Abdullah, H., Kaiwartya, O., Kumar, S., and Arshad, M.M. (Dec 2017). Medium access control (MAC) for wireless body area network (WBAN): Superframe structure, multiple access technique, taxonomy, and challenges. Hum.-Centric Comput. Inf. 7. 10.1186/s13673-017-0115-4

191 191 Suriyachai, P., Brown, J., and Roedig, U. (2010). Time-critical data delivery in wireless sensor networks. In: Distributed Computing in Sensor Systems (ed. R. Rajaraman, T. Moscibroda, A. Dunkels, and A. Scaglione), 216–229. Springer Berlin Heidelberg.

192 192 Zheng, T., Gidlund, M., and Akerberg, J. (2016). WirArb: a new MAC protocol for time critical industrial wireless sensor network applications. IEEE Sens. J. 16 (7): 2127–2139.

193 193 Akyildiz, I. and Vuran, M.C. (2010). Medium access control. In Wireless Sensor Networks, chapter 5, 77–116. John Wiley & Sons, Ltd.

194 194 Xiao, X., Tao, X., and Lu, J. (2015). Energy-efficient resource allocation in LTE-based MIMO-OFDMA systems with user rate constraints. IEEE Trans. Veh. Technol. 64 (1): 185–197.

195 195 Bankov, D., Didenko, A., Khorov, E., and Lyakhov, A. (2018). OFDMA Uplink Scheduling in IEEE 802.11ax Networks. In: 2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1–6.

196 196 Jacob, S., Menon, V.G., Joseph, S., Vinoj, P.G., Jolfaei, A., Lukose, J., and Raja, G. (2020). A novel spectrum sharing scheme using dynamic long shortterm memory with CP-OFDMA in 5G networks. IEEE Trans. Cogn. Commun. Netw. 6 (3): 926–934.

197 197 Karl, H. and Willig, A. (2005). MAC Protocols. In: Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks (ed. H. Karl and A. Willig), 111–148. John Wiley & Sons, Ltd.

198 198 Doudou, M., Djenouri, D., Badache, N., and Bouabdallah, A. (2014). Synchronous contention-based mac protocols for delay- sensitive wireless sensor networks: A review and taxonomy. J. Netw. Comput. Appl. 38: 172–184.

199 199 Abramson, N. (1985). Development of the ALOHANET. IEEE Trans. Inf. Theory 31 (2): 119–123.

200 200 Georgiadis, L. (2003). Carrier-sense multiple access (CSMA) protocols. In: Wiley Encyclopedia of Telecommunications (ed. J.G. Proakis). American Cancer Society.

201 201 Daabaj, K. and Ahmeda, S. (2011). Real-time cross-layer routing protocol for ad hoc wireless sensor networks. In: Advances in Computer Science and Engineering (ed. M. Schmidt). Intechopen.

202 202 El-Hoiydi, A. (2002).ALOHA with preamble sampling for sporadic traffic in ad-hoc wireless sensor networks. In: 2002 IEEE International Conference on Communications- Conference Proceedings- ICC 2002 (Cat- No-02CH37333), 5, 3418–3423.

203 203 Liu, Y., Yuen, C., Cao, X., Hassan, N.U., and Chen, J. (2014). Design of a scalable hybrid MAC protocol for heterogeneous M2M networks. IEEE Internet Things J. 1 (1): 99–111.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials»

Обсуждение, отзывы о книге «Industry 4.0 Vision for the Supply of Energy and Materials» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x