A singularidade tecnológica na inteligência artificial
A singularidade tecnológica se refere ao surgimento de máquinas superinteligentes com capacidades que não podem ser previstas pelos seres humanos.
IoT e automação industrial para a eficiência na indústria
A Internet das Coisas aplicada à automação industrial promove vantagens competitivas e maior eficácia nas empresas. Descubra como!
A Inteligência das Coisas e a sua empresa têm algo em comum?
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O aprendizado supervisionado no machine learning
O aprendizado supervisionado é uma parte do Machine Learning na qual ensinamos ou treinamos a máquina usando dados bem rotulados.
As Redes Neurais Convolucionais no Deep Learning
As redes neurais convolucionais são um tipo especializado de modelo de rede neural projetado para otimizar a visão computacional. Saiba mais no nosso post!
Sistemas de Localização em tempo real: IoT, suas aplicações e vantagens
Uma das principais utilidades da tecnologia para a gestão é a possibilidade de monitoramento com sistemas de localização em tempo real. Com a ajuda da internet das coisas (IoT) e de outras ferramentas e abordagens, a administração consegue garantir mais cuidado e prevenção a fim de manter a consistência no mercado e otimizar a experiência do cliente. Para saber mais sobre essas novas tecnologias que suportam o gerenciamento inteligente e ajudam a reduzir custos, acompanhe este artigo. Como funciona a localização em tempo real com IoT e quais são os benefícios? A localização em tempo real (RTLS) pode ser implementada com diversas ferramentas de comunicação. Mas o destaque atualmente é a utilização das redes de sensores da internet das coisas para dar suporte a essas aplicações. Dessa forma, é possível rastrear ativos por meio de dados e tags e transmitir informações para uma central responsável por mapear posições. Isso facilita o controle da gestão, permitindo saber onde algum objeto ou pessoa está e monitorar o seu deslocamento. Assim, os recursos são aprimorados e a administração consegue cortar custos desnecessários, gerando eficiência e agilidade nos processos operacionais. A RTLS visa atingir o objetivo essencial da conectividade, que é gerar mais conhecimento útil que possa ser utilizado para facilitar a vida das pessoas e eliminar gargalos nas atividades internas. Outra vantagem é o fato de que os riscos são atenuados. Com o monitoramento das centrais é possível garantir mais segurança aos ativos ou às pessoas, bem como suporte ou manutenção sempre que necessário. Ademais, ajuda a evitar paradas inesperadas nos processos produtivos, perda de vendas e de dinheiro, além de prevenir furtos e perdas de ativos importantes e gerar mais visibilidade ao inventário de uma companhia. Inclusive, pode ser aplicado em diversas empresas, de indústrias a hospitais, como veremos mais adiante. Vale ressaltar que, devido à fluidez das operações, a RTLS também cria um impacto direto na experiência do cliente. O resultado é uma série de possibilidades que conferem mais transparência e controle até mesmo para os próprios consumidores, o que ajuda a entregar mais valor e a fidelizá-los. Quais as tecnologias de comunicação utilizadas para esse tipo de sistema? O uso de IoT agrega melhorias nos sistemas de localização, independentemente da tecnologia de suporte. Veremos a seguir alguns métodos utilizados e suas principais características e diferenças. RFID e RAIN O RFID (sistema de identificação por radiofrequência) é um dos padrões mais comuns para aplicações desse tipo, caracterizado por alta precisão (de 3 a 300 metros). Existem basicamente dois tipos: o passivo, que é barato e não permite determinar posição em tempo real; e o ativo, que conta com bateria própria, envolvendo altos custos de implementação. Funciona com uma etiqueta (tag) conectada ao objeto monitorado, uma antena que transfere sinais e um dispositivo leitor que recebe e converte os dados em informações digitais processáveis por um computador. Um aspecto positivo é o fato de que as etiquetas são duráveis e reutilizáveis. Existe também a tecnologia RAIN, que dispensa a necessidade de bateria para as tags e envolve pequenos identificadores de baixo custo. É muitas vezes confundida com o maifare. Bluetooth 5 e GPRS O Bluetooth também é utilizado para sistemas do tipo. A versão mais recente apresenta um novo método de rastreamento como diferencial em relação à anterior: definirá a posição dos objetos a partir da força do sinal emitido, mas também identificando a direção de onde foi lançado. O Bluetooth é a base de utilização dos beacons, dispositivos de localização que se conectam aos aparelhos celulares ou tablets. Eles emitem sinais que são captados por smartphones e servem de gatilho para alguma ação específica. Já o GPRS é uma tecnologia de transferência de dados por pacotes que consegue amplificar as taxas de transmissão de redes GSM, sigla para Sistema Global para Comunicações Móveis. É muito usado com o GPS para localização de veículos. Ultra Wide Band (UWB) Um padrão que é muito popular, mas que já está bastante ultrapassado, é o UWB. É caracterizado por altas taxas de velocidade e precisão, baixo ruído e um alcance de 150 metros. No entanto, os pontos negativos são que requer a implantação de sensores fixos e custos muito altos. Wi-Fi Existe também o Wi-Fi, o famoso padrão de comunicação sem fio. É caracterizado por altas taxas de transmissões de dados, de 100 a 300 metros, mas tem o alto consumo de energia como um dos pontos negativos. Quais as principais aplicações de sistemas de localização em tempo real? Localização de bens patrimoniais Uma das principais aplicações é na localização de bens, como veículos, objetos de valor e máquinas. Isso pode ser feito com a conexão entre os sensores e o acompanhamento em tempo real, ajudando a prevenir furtos e a fornecer mais segurança para os ativos e para os funcionários. É possível, inclusive, recuperar os equipamentos em caso de roubo. Isso viabiliza a fiscalização do uso de determinados ativos e garante o controle de cada um deles no inventário, por exemplo. Na construção civil, materiais e equipamentos pesados podem ser rastreados para permitir redução de custos e mais agilidade nos projetos. Outro exemplo é na indústria, com a supervisão de estoque e de acesso ao posicionamento de matérias-primas, empilhadeiras e outras ferramentas de trabalho. Assim, é possível, com o auxílio do Blockchain, oferecer maior transparência de todas as etapas de produção para o cliente como um diferencial e uma forma de conquistar sua confiança. Rastreamento de pessoas Essa utilização é baseada nos dispositivos vestíveis e gera muitos benefícios para o setor de saúde. Cuidadores podem rastrear idosos, por exemplo, e receber notificações sempre que alguma situação incomum ocorrer. Dessa forma, é possível garantir que essas pessoas vivam normalmente suas vidas e gerem dados para controle de parentes e profissionais responsáveis. Rastreamento de contêineres Na logística a aplicação garante maior visibilidade dos processos de transporte de contêineres, gerando mais transparência e maior capacidade de monitoramento para evitar riscos. Existe também a possibilidade de fornecer mais segurança aos produtos e funcionários e gerenciar atrasos e incidentes inesperados. O monitoramento mais preciso é fundamental para que as companhias consigam otimizar seus resultados, com melhoria nos processos, mais agilidade, menos riscos e erros. É também crucial para garantir redução de custos, melhor controle dos ativos e planejamento
A Importância da comunicação sem fio e sua relação com IoT
O avanço das tecnologias faz com que surjam novas discussões sobre as necessidades das empresas no ambiente de trabalho. Dentre os pontos abordados, está a importância da comunicação sem fio e os impactos positivos que ela pode gerar, agregando mais conectividade, mobilidade e resultados em novas funções e abordagens profissionais. Para aprender mais sobre os equipamentos sem fio e obter novas ideias para implementação em sua companhia, continue a leitura! Importância da comunicação sem fio Com o avanço do uso de dispositivos móveis e os benefícios que eles proporcionam, a comunicação sem fio é um fator fundamental. Em companhias, ela pode agregar maior capacidade de monitoramento para a gestão, mobilidade e agilidade operacional, bem como redução de custos e riscos. Tipos de comunicação sem fio LoRa A tecnologia LoRa surgiu com a finalidade de interligar dispositivos em pequenas distâncias, de 2 a 5 km, e com taxas baixas de transmissão. Ela é caracterizada por permitir também longos alcances, mas com pouco consumo de energia associado e baixo custo. Por isso, é útil para IoT em locais específicos, como fábricas em áreas rurais isoladas e aplicações que lidam com recursos naturais, energia e logística. Sigfox A Sigfox também emergiu como uma opção de baixo custo/consumo e facilidade de implementação, com baterias que podem durar por anos. Apesar de envolver transmissões lentas de dados em pequenos pacotes e cobrir longas áreas, é problemática com a necessidade de mobilidade. Bluetooth O Bluetooth é caracterizado por seu longo alcance e pouco consumo de energia, e surgiu como uma evolução de um outro protocolo, o Zigbee. Por conta de sua adoção em dispositivos celulares, é interessante para IoT. No entanto, o consumo de bateria é maior que o da LoRa e o seu alcance, menor. Já quando comparado com o Wi-Fi, o Bluetooth perde na taxa de transferência. Wi-Fi O padrão Wi-Fi foi proposto como uma substituição para o Ethernet, que caracterizava as redes locais antigas. Para IoT, possui algumas vantagens, como baixo custo de infraestrutura e facilidade de implementação. No entanto, sofre com o alto consumo energético e o alcance menor que o de outras tecnologias, como LoRa e Sigfox. 6LowPAN O 6LowPAN é uma adaptação do IPv6 com o protocolo 802.15.4 para redes de curto alcance. Essa tecnologia surgiu com a ideia de propor um protocolo de comunicação para pequenos dispositivos, com baixa capacidade de processamento — sendo ideal, portanto, para a internet das coisas. NBIOT O padrão NBIOT é focado em aparelhos celulares e em coberturas de locais fechados, com baixo custo, menor consumo de bateria (podendo durar até 10 anos) e alta densidade de conexão — requisitos interessantes para IoT. O alcance também é alto, mas a popularidade e adoção é menor se comparada com LoRa, Sigfox e Wi-Fi. Apresenta um tempo de resposta melhor que a LoRa e pode garantir uma qualidade superior em áreas urbanas densas. É ideal para arquiteturas com sensores fixos e dispositivos estáticos, mas não para situações que exigem flexibilidade. LTE/GPRS Também voltados para celulares, os padrões LTE se diferem do NBIOT por agregar um custo mais alto, mas permitir maior poder de mobilidade. São conhecidos popularmente como “4G” e surgiram com a proposta de taxas bem altas de velocidade de banda. Já o GPRS surgiu entre o 2G e o 3G, e é caracterizado por transmissões mais sofisticadas com dados e voz simultâneos. Satélite Os satélites são caracterizados pela função de repetir sinal em micro-ondas. Geralmente, envolvem maior velocidade de download e uma cobertura mais abrangente que os protocolos e padrões, com pouca necessidade de manutenção da infraestrutura, mas a custos altíssimos. Outras desvantagens são a alta interferência do clima e a falta de provedores. A comunicação dos aparelhos sem a necessidade de cabos é uma porta para inúmeras possibilidades. As organizações ganham mais agilidade e mobilidade, o que pode solucionar alguns problemas comuns e eliminar gargalos produtivos. Nesse sentido, a IoT tem um papel importante e é apoiada pelas diversas tecnologias aqui apresentadas. Agora que você já sabe mais sobre a importância da comunicação sem fio, compartilhe este conteúdo com os amigos em suas redes sociais!
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