បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT

បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT

អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ (IoT) ឬ “អ៊ីនធឺណិតនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង” គឺជាគោលគំនិតនៃឧបករណ៍រូបវន្តជាច្រើនប្រភេទ — ចាប់ពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព និងកាមេរ៉ា រហូតដល់ម៉ាស៊ីនរោងចក្រ និងយានយន្ត — ដែលភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ញើ និងទទួលទិន្នន័យ។ ដើម្បីឱ្យ IoT ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព វាតម្រូវឱ្យមាន “ស្ពាន” សំខាន់មួយ៖ បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង។ បើគ្មានការទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវទេ ឧបករណ៍ IoT មិនអាចបញ្ជូនព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានសុវត្ថិភាព និងសន្សំសំចៃថាមពលបានទេ។ អត្ថបទនេះពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT ជម្រើសបណ្តាញទូទៅ និងកត្តាសំខាន់ៗក្នុងការកំណត់បច្ចេកវិទ្យាសមស្របបំផុត។

១. ហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះ?

IoT មិនមែនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនោះទេ វានិយាយអំពីលំហូរទិន្នន័យ៖ ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់បរិស្ថានរបស់វា បន្ទាប់មកផ្ញើទិន្នន័យទៅប្រព័ន្ធកណ្តាល (ម៉ាស៊ីនមេ ឬពពក) ដែលបន្ទាប់មកវិភាគវា ហើយផ្ញើការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញ។ វាទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង។ បញ្ហាប្រឈមនៃការទំនាក់ទំនង IoT ខុសពីការទំនាក់ទំនងអ៊ីនធឺណិតធម្មតា ពីព្រោះឧបករណ៍ IoT ជាច្រើន៖

– មានថាមពលមានកំណត់ (ថ្មតូច ហើយត្រូវតែប្រើបានយូរ)។
- ផ្ញើទិន្នន័យតូច ប៉ុន្តែទៀងទាត់ (ឧទាហរណ៍ រៀងរាល់នាទី ឬរៀងរាល់ម៉ោង)។
– ប្រតិបត្តិការនៅទីតាំងពិបាក (ក្រោមដី តំបន់ជនបទ ឬនៅក្នុងរោងចក្រ)។
– តម្រូវឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវទាបក្នុងករណីជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ការគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សយន្ត ឬយានយន្ត)។
– ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងទិន្នន័យរសើប និងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។

ដូច្នេះ បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT បានអភិវឌ្ឍទៅជាច្រើនប្រភេទ៖ ចាប់ពីបណ្តាញទូរស័ព្ទចម្ងាយខ្លីដែលមានថាមពលទាប រហូតដល់បណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត និងផ្កាយរណប។

2. ប្រភេទសំខាន់ៗនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT

ជាទូទៅ ការទំនាក់ទំនង IoT អាចត្រូវបានដាក់ជាក្រុមដោយផ្អែកលើជួរ និងតម្រូវការថាមពល៖

១. ចម្ងាយខ្លី៖ សមរម្យសម្រាប់ផ្ទះឆ្លាតវៃ ការិយាល័យ ឧបករណ៍ពាក់ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងផ្ទះ។
២. ចម្ងាយមធ្យមទៅវែង (ចម្ងាយឆ្ងាយ / តំបន់ធំទូលាយ)៖ សមស្របសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតវៃ កសិកម្ម ភស្តុភារ សេវាប្រើប្រាស់ និងឧស្សាហកម្ម។
៣. ផ្អែកលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (IoT ចល័ត)៖ សមស្របសម្រាប់ការចល័តខ្ពស់ និងការគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
៤. មិនមែនដី (ផ្កាយរណប)៖ សមស្របសម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ប្រភេទនីមួយៗមានការសម្របសម្រួលរវាងជួរ ការប្រើប្រាស់ថាមពល អត្រាទិន្នន័យ តម្លៃ និងភាពស្មុគស្មាញ។

៣. បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT ជិតវាល

ក. វ៉ាយហ្វាយ
វ៉ាយហ្វាយមានប្រជាប្រិយភាព ពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាត្រូវបានរីករាលដាលរួចទៅហើយនៅក្នុងផ្ទះ និងការិយាល័យ។ គុណសម្បត្តិរបស់វារួមមាន ល្បឿនលឿន និងការរួមបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតងាយស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាយហ្វាយច្រើនតែប្រើប្រាស់ថាមពលខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យវាមិនសូវល្អសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលដំណើរការដោយថ្ម ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បានច្រើនឆ្នាំ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ កាមេរ៉ា IP ឧបករណ៍បំពងសម្លេងឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ផ្ទះឆ្លាតវៃ ដែលតែងតែភ្ជាប់ទៅអគ្គិសនី។

ខ. ប៊្លូធូស និង ប៊្លូធូសថាមពលទាប (BLE)
ប៊្លូធូសបុរាណគឺសមរម្យសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យអូឌីយ៉ូ និងចម្ងាយខ្លី ខណៈពេលដែល BLE ត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ BLE ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍ពាក់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសុខភាព និងឧបករណ៍ដែលបញ្ជូនទិន្នន័យបរិមាណតិចតួចជាប្រចាំ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ខ្សែដៃឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចង្វាក់បេះដូង សញ្ញាបង្ហាញទីតាំងនៅក្នុងផ្សារទំនើប ឬសារមន្ទីរ។

គ. Zigbee និង Thread
Zigbee គឺជាពិធីការសំណាញ់ដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងផ្ទះឆ្លាតវៃ។ ជាមួយនឹងបណ្តាញសំណាញ់ ឧបករណ៍អាចបញ្ជូនបន្តកញ្ចប់ទិន្នន័យទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយពង្រីកការគ្របដណ្តប់ដោយមិនបង្កើនថាមពលបញ្ជូន។ Thread មានគោលគំនិតស្រដៀងគ្នា ដែលបង្កើតឡើងនៅលើ IPv6 ហើយត្រូវបានពិភាក្សាជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្ទះឆ្លាតវៃទំនើប។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ភ្លើងឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារ/បង្អួច ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬកំដៅ។

ឃ. NFC និង RFID
NFC ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ (ប៉ះ ឬក្នុងចម្ងាយពីរបីសង់ទីម៉ែត្រ)។ RFID ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណវត្ថុដោយមិនប៉ះ ដូចជាកាតចូលប្រើ ឬការតាមដានវត្ថុ។ សម្រាប់ IoT បច្ចេកវិទ្យា RFID មានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់សារពើភ័ណ្ឌ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ការតាមដានទំនិញក្នុងឃ្លាំង កាតចូលប្រើ ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ប៉ះ។

៤. បច្ចេកវិទ្យា LPWAN (បណ្តាញ​តំបន់​ធំទូលាយ​ដែល​ប្រើ​ថាមពល​ទាប)

LPWAN ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងការតភ្ជាប់ចម្ងាយឆ្ងាយ សូម្បីតែក្នុងអត្រាទិន្នន័យទាបក៏ដោយ។ បច្ចេកវិទ្យានេះគឺល្អសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលផ្ញើទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះ (ឧទាហរណ៍ ស្ថានភាព សីតុណ្ហភាព សំណើម) ពីរបីដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ក. LoRa និង LoRaWAN
LoRa គឺជាបច្ចេកវិទ្យាម៉ូឌុលវិទ្យុរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ខណៈដែល LoRaWAN គឺជាពិធីការបណ្តាញដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវា។ គុណសម្បត្តិរបស់វារួមមាន ចម្ងាយឆ្ងាយ ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតបណ្តាញឯកជន (ឧទាហរណ៍ បរិវេណសាលា តំបន់ឧស្សាហកម្ម ឬកសិដ្ឋាន)។ គុណវិបត្តិរបស់វារួមមាន អត្រាបញ្ជូនទាប ហើយជាធម្មតាវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់សំណុំទិន្នន័យធំៗដូចជាវីដេអូនោះទេ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ការធ្វើកសិកម្មឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹកជំនន់ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ ម៉ែត្រទឹក។

ខ. ស៊ីកហ្វកស៍
Sigfox គឺជាបណ្តាញ LPWAN ដែលមានម៉ូដែលប្រតិបត្តិករជាក់លាក់មួយ។ វាបញ្ជូនទិន្នន័យតិចតួចណាស់ ប៉ុន្តែផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលខ្ពស់។ ភាពអាចរកបានរបស់វាអាស្រ័យលើការគ្របដណ្តប់របស់ប្រតិបត្តិករនៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ការតាមដានទ្រព្យសកម្ម ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្ថានភាពសាមញ្ញ (បើក/បិទ) សំឡេងរោទិ៍ពីចម្ងាយ។

៥. អ៊ីនធឺណិត​ចល័ត (IoT) ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​បណ្តាញ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត

សេវា​ទូរស័ព្ទ​ផ្តល់​នូវ​ការ​គ្របដណ្តប់​ទូលំទូលាយ និង​ភាព​ចល័ត​ខ្ពស់ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​ដំណោះស្រាយ IoT ជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃ​ម៉ូឌុល និង​ការប្រើប្រាស់​ថាមពល​ត្រូវ​ពិចារណា។

ក. NB-IoT (Narrowband IoT)
NB-IoT ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានថាមពលទាប ការជ្រៀតចូលសញ្ញាល្អ (ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងអគារ ឬបន្ទប់ក្រោមដី) និងថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការទាប។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ឋិតិវន្តដែលបញ្ជូនទិន្នន័យជាប្រចាំ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ការវាស់ស្ទង់អគ្គិសនី/ឧស្ម័នឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតរថយន្ត ការត្រួតពិនិត្យធុង។

ខ. LTE-M (Cat-M1)
LTE-M គាំទ្រអត្រាទិន្នន័យខ្ពស់ជាង NB-IoT ហើយវាស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការការទំនាក់ទំនង ឬការចល័តញឹកញាប់ជាង។ វាក៏ផ្តល់នូវភាពយឺតយ៉ាវកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្មវិធីមួយចំនួនផងដែរ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ឧបករណ៍ពាក់ដែលមានការតភ្ជាប់ដាច់ដោយឡែក ការតាមដានយានយន្ត ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។

គ. 4G/5G សម្រាប់ IoT
4G និងជាពិសេស 5G ផ្តល់នូវអត្រាបញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពស់ និងភាពយឺតយ៉ាវទាប។ 5G គាំទ្រកម្មវិធី IoT ដែលត្រូវការការឆ្លើយតបរហ័ស ដូចជាស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម មនុស្សយន្ត និងយានយន្តដែលបានភ្ជាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ថាមពល និងថ្លៃដើមឧបករណ៍មានទំនោរខ្ពស់ជាង LPWAN។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ កាមេរ៉ាឃ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋានលើទូរស័ព្ទចល័ត យានយន្តស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធរោងចក្រជាក់ស្តែង។

៦. ការទំនាក់ទំនង IoT តាមរយៈផ្កាយរណប

សម្រាប់តំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាមហាសមុទ្រ ព្រៃឈើ ភ្នំ ឬតំបន់រុករករ៉ែដែលមានការគ្របដណ្តប់បណ្តាញមានកម្រិត ផ្កាយរណបគឺជាដំណោះស្រាយមួយ។ សេវាកម្មផ្កាយរណបជាក់លាក់សម្រាប់ IoT ដែលពីមុនមានតម្លៃថ្លៃ និងស៊ីថាមពលខ្លាំង ឥឡូវនេះអាចរកបាន ដោយផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើន ទោះបីជានៅតែមានតម្លៃថ្លៃជាងបណ្តាញដីក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់៖ ការតាមដានកប៉ាល់ ការត្រួតពិនិត្យបំពង់បង្ហូរប្រេង/ឧស្ម័ន ទ្រព្យសកម្មនៅទីតាំងដាច់ស្រយាល។

៧. ពិធីការស្រទាប់កម្មវិធី៖ MQTT, CoAP និង HTTP

បន្ថែមពីលើ “មេឌៀ” ទំនាក់ទំនង (Wi-Fi, cellular, LoRa) IoT ក៏ពឹងផ្អែកលើពិធីការបញ្ជូនទិន្នន័យនៅកម្រិតកម្មវិធីផងដែរ។

– MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុង IoT ពីព្រោះវាមានទម្ងន់ស្រាល និងប្រើម៉ូដែល publish/subscribe។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងឧបករណ៍ជាច្រើនដែលផ្ញើ telemetry ជាញឹកញាប់។
– CoAP (Constrained Application Protocol): ស្រដៀង​នឹង HTTP ប៉ុន្តែ​ស្រាល​ជាង ស័ក្តិសម​សម្រាប់​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ធនធាន​មាន​កំណត់។
– HTTP/HTTPS៖ ងាយស្រួលប្រើ និងឆបគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែធ្ងន់ជាង MQTT/CoAP សម្រាប់ឧបករណ៍មានកំណត់។

ជម្រើសនៃពិធីការនេះជាធម្មតាកំណត់ប្រសិទ្ធភាព សមត្ថភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងភាពងាយស្រួលនៃការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងពពក។

៨. ការកំណត់កត្តានានាក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT

មិនមានបច្ចេកវិទ្យា "ល្អបំផុត" សម្រាប់គ្រប់ករណីទាំងអស់នោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកត្តាមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីកំណត់ជម្រើសរបស់អ្នក៖

១. ជួរបាញ់៖ ក្នុងផ្ទះ បរិវេណសាលា ទីក្រុង ឬឆ្លងកាត់ប្រទេស?
2. ការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ តើថ្មគួរប្រើបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
៣. បរិមាណ និងភាពញឹកញាប់នៃទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យតូចម្តងម្កាល ឬការផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត?
៤. ភាពយឺតយ៉ាវ៖ តើអ្នកត្រូវការការឆ្លើយតបភ្លាមៗឬអត់?
៥. ការចំណាយ៖ ម៉ូឌុលឧបករណ៍ ការជាវប្រតិបត្តិករ និងថ្លៃសេវាច្រកផ្លូវ។
៦. សមត្ថភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន៖ តើមានឧបករណ៍ប៉ុន្មានដែលនឹងត្រូវបានដំឡើង?
៧. សុវត្ថិភាព៖ ការអ៊ិនគ្រីប ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ និងការគ្រប់គ្រងវិញ្ញាបនបត្រ។
៨. លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន៖ រោងចក្រដែលមានសំឡេងរំខានអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច បន្ទប់ក្រោមដី ឬតំបន់បើកចំហ។

ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពនៅកសិដ្ឋានដែលផ្ញើទិន្នន័យតែរៀងរាល់ 30 នាទីម្តង LoRaWAN ឬ NB-IoT ជារឿយៗគឺល្អបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវការវីដេអូ Wi-Fi ឬ 4G/5G គឺសមហេតុផលជាង។

៩. និន្នាការនាពេលអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ការទំនាក់ទំនង IoT នឹងផ្តោតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការរួមបញ្ចូលឆ្លងបណ្តាញ៖ ឧបករណ៍អាចប្តូរ ឬជ្រើសរើសបណ្តាញដ៏ល្អបំផុតដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌ (ឧទាហរណ៍ Wi-Fi នៅផ្ទះ បណ្តាញទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅ)។ លើសពីនេះ ការបង្កើនសុវត្ថិភាពពីដើមដល់ចប់ ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ពីចម្ងាយ និងការគណនាគែមក៏នឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់ផងដែរ។ ការគណនាគែមអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តនៅជិតប្រភពទិន្នន័យ ដោយកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ និងថ្លៃដើមកម្រិតបញ្ជូន។

នៅផ្នែកស្តង់ដារ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្ទះឆ្លាតវៃក៏កំពុងវិវត្តឆ្ពោះទៅរកភាពអាចធ្វើអន្តរប្រតិបត្តិការផងដែរ ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍ពីម៉ាកផ្សេងៗគ្នាអាចភ្ជាប់គ្នាបានកាន់តែងាយស្រួល។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ IoT។ ចាប់ពី Wi-Fi និង BLE សម្រាប់កម្មវិធីចម្ងាយខ្លី Zigbee/Thread សម្រាប់បណ្តាញ mesh និង LPWAN ដូចជា LoRaWAN សម្រាប់ការគ្របដណ្តប់ដំណើរការខ្ពស់ និងថាមពលទាប រហូតដល់ NB-IoT, LTE-M និង 4G/5G សម្រាប់ការគ្របដណ្តប់កោសិកា និងតម្រូវការទិន្នន័យខ្ពស់ — ទាំងអស់សុទ្ធតែមានតួនាទីរៀងៗខ្លួន។ ការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែពិចារណាលើតម្រូវការកម្មវិធី ការប្រើប្រាស់ថាមពល ជួរ តម្លៃ សុវត្ថិភាព និងលក្ខណៈនៃទិន្នន័យដែលកំពុងត្រូវបានបញ្ជូន។ ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាត្រឹមត្រូវនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង IoT អាចជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងផ្ទះ ឧស្សាហកម្ម ទីក្រុង និងសូម្បីតែតំបន់ដាច់ស្រយាល។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន ខ្ញុំអាចកែសម្រួលអត្ថបទនេះទៅតាមបរិបទជាក់លាក់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ទីក្រុងឆ្លាតវៃ ឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម កសិកម្ម ឬផ្ទះឆ្លាតវៃ) ហើយបន្ថែមករណីសិក្សា និងគន្ថនិទ្ទេស។

សូម​បញ្ចេញ​មតិ