IoT בתעשייה 4.0
האינטרנט של הדברים הוא אחד מעמודי התווך של המהפכה התעשייתית הרביעית (הידועה גם כתעשייה 4.0). עם ירידת מחירם של חיישני IoT לשפל היסטורי (ב-200% מאז 2004) ופתרונות מדף זמינים, קל מתמיד להגביר את הדיגיטליזציה בארגון בכל גודל מתחום Industry 4.0.
לפיהסקר של Deloitte, רוב מנהלי ה-CXO הפועלים בתעשייה 4.0 מסכימים ש-IoT יהיה הטכנולוגיה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על הארגון שלהם בשנים הקרובות, לצד שאר 'ארבע הטכנולוגיות הגדולות' בסקטור (אינטרנט של הדברים, בינה מלאכותית, תשתית ענן וביג דאטה).

במדריך זה, נבחן מקרוב את ה-IoT בהקשר של תעשייה 4.0. תלמד:
- כיצד נראית ארכיטקטורת IoT,
- מהו IoT hub וכיצד הוא משמש בתעשייה 4.0,
- התהליך של בנייה וניהול מערכות IoT,
- כיצד שונים קישוריות IoT השוואת טכנולוגיות וכיצד לבחור את המתאימה ביותר לצרכים שלך,
- כיצד לשמור על פתרון ה-IoT שלכם מפני התקפות האקרים.
בואו נצלול פנימה.
מהו האינטרנט של הדברים, וכיצד משתמשים בו?
ניתן להגדיר את האינטרנט של הדברים בדרכים רבות ושונות, אך ההגדרה הקלה ביותר להבנה היא זו: כל מכשיר אלקטרוני בעל ארבעת התפקודים הבאים: התחברות, איסוף, ניתוח והמרה, הוא מכשיר של האינטרנט של הדברים. כאשר יש לכם מכשיר (בין אם מדובר בחיישן, בנורה או במקרר) ואתם מחברים אותו לרשת (למשל Wi-Fi), מכשיר זה יכול לאסוף נתונים מהסביבה שלנו – מדדים שנוכל לנתח בהמשך.
הורידו את המדריך שלנו ל-IoT בתעשייה 4.0
קבל את הספר האלקטרוניעל ידי הצבת חיישני IoT על המכשירים, ניתן לאסוף את הנתונים, כלומר, לגבי טמפרטורה, איכות אוויר וכו', והם מועברים לאחר מכן לענן, שם הם זמינים ליישומים שונים שיכולים להשתמש בנתונים ולעבד אותם. יש לציין שהתקשורת בין המכשירים ליישומים יכולה להיות דו-כיוונית: ניתן לנהל מכשירים באמצעות יישומים חיצוניים, כלומר, למטרות ניהול גישה.
איסוף נתונים הוא השימוש הנפוץ ביותר ב-IoT, אך ניתן להשתמש במכשירי האינטרנט של הדברים כדי לספק שירותים שונים, למשל, ניטור מרחוק של כלי רכב, כולל מיקום הרכב ומסלולו. מקרה שימוש נוסף הוא בניין חכם עם מכשירים מרובים, או מכונות תעשייתיות המנוהלות באמצעות אלגוריתמי היגוי.
מידע נוסף על מדוע הפופולריות של האינטרנט של הדברים עלתה וכיצד זה השתנה במהלך חמש השנים האחרונות.

כעת נבחן מקרוב כיצד נראית מערכת IoT שכבה אחר שכבה. חיוני להבין היטבארכיטקטורת IoT כדי להימנע מטעויות נפוצות, כמו הערכות לא מדויקות או היעדר תוכניות ברורות היכן יש לעבד את הנתונים.
מהי ארכיטקטורת IoT?
כאשר אתה חושב על ארכיטקטורת ה-IoT באופן כללי, ייתכן שתתאר לעצמך מכונה עם גלגלי שיניים מרובים שעליהם לפעול יחד כדי שהמערכת כולה תפעל כמתוכנן. שים לב שכאשר אתה מתכנן אותה, עליך לכלול לא רק את הרכיבים הפיזיים אלא גם את פורמטי הנתונים שישמשו, נהלים ארגוניים וההקשר העסקי של המערכת.
ככלל, וכדי לתפקד ללא תקלות, ארכיטקטורת ה-IoT חייבת לכלול את ארבעת אבני הבניין הבאים:
- יכולת הרחבה
- תחזוקתיות
- פונקציונליות
- זמינות
כל אלה חיוניים, כאשר מדרגיות נחשבת לחשובה ביותר עבור ארגונים צומחים עם מספר הולך וגדל של פרויקטים שיש לנהל באמצעות ארכיטקטורת IoT.
ארבעה שלבים של ארכיטקטורת ה-IoT
לאחר שתתחילו להרכיב מערכת Internet of Things, ישנם ארבעה שלבים או שכבות שעליכם לכלול. שימו לב כי שכבות אלו מייצגות גם את תהליך עיבוד הנתונים.
כלי ניתוח נתונים מתקדמים ממלאים תפקיד מכריע בשלבים אלו, ומאפשרים לעסקים לאסוף, לנתח ולפרש כמויות עצומות של נתונים בזמן אמת.
חיישנים ובקרים
ניתן לתאר את השכבה הראשונה גם ככל ההתקנים המחוברים לרשת. אלה יכולים לכלול, בין היתר, חיישנים שאוספים נתונים כגון טמפרטורה, תנועה ואיכות אוויר, ובקרים שניתן להשתמש בהם כדי לכוון את ההתקנים ולשלוח להם בקשות. אלה יכולים לשנות את המציאות הפיזית – כלומר, הם יכולים לפתוח דלתות, להפעיל אזעקות במקרה של שריפה או פגיעה ברכוש או לעצור קו ייצור. לאחר שהחיישנים אוספים את הנתונים, הם יכולים לשלוח אותם לרשת לעיבוד.
רשת
מערכת רכישת הנתונים (DAS) ושערים (Gateways) מייצגים את שכבות הרשת. DAS משמשת לאיסוף נתונים גולמיים והמרתם לפורמטים נגישים לכל שכבות המערכת. שערים פועלים כשכבת חיבור בין החיישנים לאינטרנט, אך הם יכולים גם לבצע פונקציות בסיסיות כגון סינון נתונים ומניעת תוכנות זדוניות.
יישומים ו-IT בקצה
שכבה זו מורכבת מכל רכיב שמשתמש בנתונים שנאספו בכל צורה או אופן. אלו יכולים להיות כלי Machine Learning, טכנולוגיית ויזואליזציה של נתונים או מערכת חיצונית שבוחנת ומעריכה את כל המתרחש במפעל או בנכס ציבורי. שכבה זו כוללת גם אפליקציות שיכולות לשלוח מידע להתקנים המחוברים לרשת או לנהל אותם בכל דרך שהיא.
ענן או מרכז נתונים
כאן מאוחסנים הנתונים שעברו עיבוד ופורמט תקין, וניתן לנתח אותם further. משמעות הדבר עשויה להיות גם שיש לספק לענן או למרכז הנתונים מידע ממקורות אחרים מחוץ למערכת ה-IoT. בהתאם לנפח הנתונים שיש לשמור ולעבד, שימוש בענן, כגון Microsoft Azure Cloud או Amazon Web Services, עשוי להיות פתרון אידיאלי.
מהן הטעויות הנפוצות בתכנון ארכיטקטורת IoT?
לדברי ירוסלב דז'יקובסקי, המשמש כמהנדס תוכנה משובץ בכיר ב-Spyrosoft, ישנם ארבעה אתגרים מכריעים בהחדרת האינטרנט של הדברים לארגון שלכם:
- דרישות לא ברורות
- הערכות לא מדויקות לגבי מרכיבי היסוד של המערכת שלך
- אין הגדרה ברורה היכן יש לעבד את הנתונים
- אי-התחשבות מספקת בשדרוגי קושחה מרחוק
חיוני להתאים את ארכיטקטורת ה-IoT לתהליכים עסקיים כדי להבטיח תיאום, נראות וניתוח טובים יותר across פונקציות עסקיות שונות.
רוצים ללמוד עוד על שירותי IoT? עיינו בהצעה שלנו
מידע נוסףעם התפקיד הדומיננטי של ה-IoT ואיסוף הנתונים במגזר תעשייה 4.0, ישנו אלמנט אחד במערכת ה-IoT שיהיה מכריע להמשך התפתחות תחום זה: רכזת ה-IoT.
להלן תגלו מהו IoT hub, אילו פתרונות IoT מדף זמינים כיום, ומהו התהליך להטמעת IoT hubs ברמה הארגונית. הקטע הבא נכתב בשיתוף עם ה-Lead Embedded Architect של Spyrosoft, Krzysztof Maciejewski.
מהו IoT Hub?
IoT hub הוא שירות מנוהל מסוג Platform-as-a-Service (PaaS) ויכול לשמש כנקודת מוקד המאפשרת חיבור מכשירים לאינטרנט. מצד אחד, ישנם המכשירים ששולחים את הנתונים שלהם מהחיישנים ל-hub ו/או מקבלים את המידע מה-hub. מצד שני, ישנן אפליקציות שעשויות להיות מבוססות ענן או לא, ויכולות לנהל את המכשירים ולעבד את הנתונים, כלומר להציג אותם באופן ויזואלי. בקצרה, ה-IoT hub משמש כמתווך בין המכשירים הללו לבין האפליקציות המשמשות לניהול האחרונים ולאיסוף נתונים.
בהקשר של תעשייה 4.0, טרנספורמציה דיגיטלית ממלאת תפקיד מכריע בשיפור תהליכי ייצור ויעילות תפעולית על ידי איחוד נתונים ומערכות, ויצירת תפעול חכם ואוטומטי יותר.
פתרון זה יכול להיות מפותח באופן עצמאי, אך קיימים מוצרים מוכנים הזמינים בשוק (רשימה מלאה להלן).
IoT Hubs הזמינים בשוק
פתרונות IoT Hub הנפוצים ביותר הם:
- Azure IoT Hub
- IBM Watson IoT Platform,
- AWS IoT Device Management,
- ThingsBoard,
- AWS IoT Device Defender,
- Trend Micro Deep Security,
- Cumulocity IoT,
- Scaleway IoT Hub.
מהם היתרונות בשימוש ב-IoT Hubs?
אבטחה
לרוב הפתרונות הזמינים בשוק יש לפחות כמה דרכים לנהל מי ואילו מכשירים יכולים לגשת אליהם, עם היכולת לבנות מרשם מכשירים בתוך ההאב, להפיץ חתימות גישה משותפות באמצעות מפתחות גישה ואסימוני אבטחה ואינטגרציות API שמטרתן להגביר את האבטחה של פתרונות אלה.
שליטה מלאה בתהליך
לאחר שתשלים את תהליך הטמעת ה-IoT hub שאזכיר להלן, תוכל לשלוט במדויק אילו מכשירים מחוברים זה לזה, אילו נתונים הם אוספים ומשתפים (בין אם זה עם זה ובין אם עם יישומים חיצוניים) והיכן הנתונים מאוחסנים ומעובדים.
יכולת הרחבה
בין אם רשתות ה-IoT שלכם גדולות או קטנות כעת, באמצעות שימוש ב-IoT hub תוכלו להוסיף בקלות מכשירים חדשים או אפילו קבוצה של מכשירים או להגביל את מספרם. שוב, עם רוב רכזות ה-IoT המוכנות לשימוש הזמינות בשוק, תוכלו לעשות זאת תוך דקות ספורות.
מקרי שימוש ב-IoT Hub
הודות ל-IoT hub, עסקים מתחום Industry 4.0 יכולים ליהנות מתובנות המבוססות על נתונים הנאספים ממכשירים מחוברים. תובנות אלו יכולות לשמש עבור:
תחזוקה חזויה
באמצעות ניתוח הנתונים הנאספים על ידי חיישנים המוצבים במכונות, ניתן כעת לחזות את תוחלת החיים של חלקים קריטיים כך שניתן להחליפם לפני כשל. תחזוקה חזויה מאפשרת ליצרנים לצמצם את עלויות התחזוקה השוטפת, שלעתים אינה הכרחית, כמו גם להפחית את הסיכון לעיכובים בייצור הנגרמים מכשלים בלתי צפויים.
בקרת איכות
IoT נמצא גם בשימוש נרחב כדי לייעל את ניהול האיכות. IoT, יחד עם AI, אופטיקה מתקדמת וחיישנים, מהווה דרך מדויקת ואוטומטית יותר להבטיח שאף מוצר פגום לא יוצא מקו הייצור. בהתבסס על נתונים הנאספים ממצלמות וחיישנים דרך רכזת IoT, תוכנת AI לומדת להבחין בין מוצרים תקינים לפגומים. כאשר מערכת הראייה הממוחשבת קובעת שלמוצר יש פגם, הוא מוסר מקו הייצור.
תאום דיגיטלי
תאום דיגיטלי הוא ייצוג וירטואלי 1:1 של אובייקט פיזי. ניתן להשתמש בו להרצת סימולציות למטרות אימון, לבחינת בעיות ביצועים וליצירת תובנות בעלות ערך, למשל, לגבי שיפורי מוצר. לאחר מכן ניתן ליישם את התצפיות והמסקנות על האובייקט המקורי.
ניתן לשלב טכנולוגיית תאום דיגיטלי עם מציאות משולבת. אדם, למשל חשמלאי, יכול לראות גרסה וירטואלית של מתקן חשמלי דרך משקפי מציאות משולבת או קסדות, כמו Microsoft HoloLens. הוא יכול לראות היכן נמצאים הכבלים מבלי להזדקק לגלאי חוטי חשמל. הוא יכול גם לבדוק את כל הפרמטרים המרכזיים ללא ציוד מתמחה, שכן כל הנתונים נאספים ב-IoT hub בזמן אמת ומוצגים מול עיניו דרך משקפי המציאות המשולבת.
מהו התהליך של בניית מערכת IoT?
הדבר הראשון שיש לעשות הוא לחבר את כל המכשירים לאינטרנט. אם במכשיר כבר מותקנת מערכת קישוריות (עוד על אפשרויות הקישוריות בהמשך), כל שעליכם לעשות הוא להעלות אותו לרשת.
תהליך הייצור בתעשייה 4.0 משנה שיטות מסורתיות באמצעות שילוב של טכנולוגיות מתקדמות כמו האינטרנט התעשייתי של הדברים (IIoT), AI ולמידת מכונה, וכתוצאה מכך יעילות משופרת, ניטור בזמן אמת וצמצום זמן ההשבתה.

כאשר אתם מתכננים איסוף נתונים, השלב השני הוא לחשוב אילו נתונים ייתכן שתצטרכו לאסוף, ולאחר מכן להחליט היכן למקם את החיישנים, איזה סוג הם צריכים להיות ואיזו תוכנה תתאים ביותר לצבירת נתונים ולקבלת בקשות. שלב זה של התהליך דורש לא רק חשיבה על חלק האלקטרוניקה (החיישנים), אלא גם על המכניקה שמאחורי תהליך איסוף הנתונים והיגוי ההתקן. ניתן להשתמש בחיישנים גם כדי להרחיב את הפונקציונליות של התקן.
השלב הבא הוא בניית אפליקציה מבוססת ענן שיכולה לאחסן את הנתונים ולשמש לניהול ולתקשורת עם המכשירים.
לאחר שרכזת ה-IoT מיושמת ומוכנה לשימוש, הדבר הבא שיש לעשות הוא להתחיל לנהל את צי ההתקנים שלכם. להלן כמה שיטות עבודה מומלצות מאת הארכיטקט המוטמע הראשי שלנו, Krzysztof Maciejewski:
- יש להשתמש באוטומציה ככל האפשר.
- גילוי אוטומטי של בעיות גישה לאינטרנט מהמכשירים ושיפור החיבור במידת הצורך.
- ניטור אוטומטי של תקינות ההתקנים והחלפתם/תיקונם במקרה של תקלות.
- השתמשו בעדכוני קושחה מרחוק (over the air) עבור המכשיר במידת הצורך.
- הרחב בקלות את הפתרון שלך – הוספת מכשירים חדשים/פונקציונליות חדשה/הכנסת שימוש ב-AI/הרחבת מחשוב ענן.
>> קרא עוד על בנייה וניהול של מערכות IoT Hub
אפשרויות קישוריות
בחירת טכנולוגיית הקישוריות הנכונה היא קריטית בבניית מערכת IoT. קיימות שפע של טכנולוגיות קישוריות IoT המתאימות לצרכים ספציפיים, החל מטכנולוגיות טווח קצר המבוססות על RFID ועד לאינטרנט בפס רחב.
כל טכנולוגיה מניבה תוצאות שונות ומתאימה לצרכים ספציפיים. להלן הקריטריונים שעליך לקחת בחשבון כדי לבחור את האפשרות המתאימה ביותר:
טווח
ישנן טכנולוגיות טווח קצר, כגון RFID, NFC, Bluetooth או Wi-Fi, שטווחן נמדד ברגל, וטכנולוגיות טווח ארוך, כמו רשת סלולרית. ישנה גם קישוריות לוויינית, בעלת טווח גלובלי.
עלויות
כבר הזכרנו שקישוריות לוויינית היא כנראה האפשרות היקרה ביותר. קישוריות ברשת סלולרית תלויה במידה רבה בכמות הנתונים המועברים – היא יכולה להיות זולה יחסית או יקרה למדי. Bluetooth, אם משתמשים בו לחיבור לרשת מקומית ו/או ללא גישה לאינטרנט, אינו מייצר עלויות מלבד עלויות צריכת החשמל. אם משתמשים ב-Bluetooth לגישה לאינטרנט דרך שער מסוים, יש לכלול גם את עלות העברת הנתונים דרך שער כזה.
כפי שניתן לראות, עלות הקישוריות של IoT תלויה בטווח ובגודל העברת הנתונים במידה רבה.
רוחב פס
רוחב הפס קשור קשר הדוק לטווח ולעלות. ככל שתרצה להעביר יותר נתונים, העלות גבוהה יותר והקושי גדול יותר בטווח קרוב. עבור אפשרויות קישוריות IoT אלחוטיות, ככל שהמרחק גדול יותר, העברת הנתונים איטית יותר. במקרה של אפשרויות קישוריות חוטיות, כמו Ethernet או סיבים, רוחב הפס גדול משמעותית מאשר בפתרונות אלחוטיים. עם זאת, גם העלות גבוהה יותר.
צריכת חשמל
חלק מטכנולוגיות הקישוריות, כגון רשתות סלולריות, צורכות חשמל רב. הדבר עלול להוות בעיה כאשר מכשיר נדרש להעביר כמות גדולה של נתונים בעודו פועל על סוללה.
עם זאת, קיימות טכנולוגיות מסוימות המאפשרות שימוש בסוללה אחת למחזור החיים כולו של מכשיר. במקרה כזה, כמובן, צריכת החשמל חייבת להיות מינימלית. ניתן להשיג זאת על ידי הגבלת העברת נתונים וטווח, מה שמביא לצריכת חשמל נמוכה משמעותית אך לשהיה גדולה יותר.
טכנולוגיות סלולריות מסוימות הציגו תת-תקנים מיוחדים, כמו LTE Narrowband IoT. הוא מאפשר שידור נתונים במהירות נמוכה תוך שמירה על צריכת חשמל מינימלית, כך שמכשיר אכן יכול לפעול על סוללה אחת לאורך כל מחזור חייו.
השהיה
טכנולוגיות מסוימות עם רוחב פס קטן מאוד צורכות מעט חשמל; אולם, בשל מהירות העברת נתונים נמוכה, יש להן השהיה גבוהה.
>> למידע נוסף על הנפוצים ביותר אפשרויות קישוריות IoT
כיצד לשמור על פתרון ה-IoT שלכם מפני התקפות האקרים?
יישום טכנולוגיית IoT אינו הולך תמיד יד ביד עם שמירה על אמצעי אבטחה הולמים. בחלק זה תלמד מהם הסיכונים וכיצד להבטיח שפתרון ה-IoT שלך מוגן היטב מפניהם.
אבטחת שרשרת האספקה כולה חיונית ביישומי IoT, שכן טכנולוגיות מתקדמות כמו IoT ו-AI משפרות את הנראות, היעילות והניהול לאורך שרשרת האספקה.
אילו סיכוני אבטחה עשויים לפגוש אתכם עם IoT?
איום כופרה
סוג מיוחד של תוכנה זדונית, הנקרא ransomware, חוסם גישה לקבצים מסוימים או להתקן IoT עצמו על ידי הצפנתם, עד שתשלמו להאקרים תמורת מפתח הפענוח.
התקפות DDoS
בוטנט הוא רשת של מכשירים המחוברים ל-IoT ונגועים בתוכנה זדונית, המאפשרת להאקרים לשלוט בהם מרחוק. בוטנטים עשויים לשמש האקרים כדי לשתק ארגון, בין אם כדי להשיג כסף ובין אם, במקרים מסוימים, פשוט כדי לפגוע בעסק של מתחרה.
התקפות PDoS
במקרה של התקפת מניעת שירות קבועה, המטרה היא לשבש לצמיתות את תפקודו של מכשיר או למחוק את כל הקבצים המאוחסנים.
שימוש בהעברת הנתונים שלך
האקרים עשויים לייצר תעבורה מוגזמת, שעלולה לצרוך כמות משמעותית של העברת נתונים. ייתכן שתבחין בכך רק כשתקבל את החשבונית החודשית.
כיצד לשפר את אבטחת ה-IoT ולהימנע מבעיות אבטחה?
ישנן כמה המלצות חיוניות שיש לפעול לפיהן:
- שמרו על גישה פשוטה לעיצוב המכשיר.
- יש להשתמש ברשת פרטית במידת האפשר.
- הבטיחו שדרוגי קושחה סדירים.
- החלפת נתונים מאובטחת עם אלגוריתמים קריפטוגרפיים TLS
>> למדו על ההמלצות לעיל בפירוט רב יותר במאמר זה על אבטחת IoT
מחפש שותף טכנולוגי שיעזור לך לבנות ולהרחיב פתרונות IoT תעשייתיים?
ב-Spyrosoft עבדנו עם לקוחות רבים מתחום Industry 4.0, ויש לנו ניסיון מעשי בבנייה ובהרחבה של פתרונות תעשייתיים.
אם ברצונך לדעת על הצעת Industry 4.0 המעודכנת שלנו או שאתה זקוק לצוות מומחים לתמיכה בפרויקט ה-IoT שלך, בדוק מידע נוסף ב-אתר Industry 4.0וקבעו שיחה ללא התחייבות באמצעות הטופס שלהלן.
שאלות נפוצות: IoT בתעשייה 4.0
בהקשר של תעשייה 4.0, IoT מתייחס בדרך כלל ל-Industrial IoT (IIoT). בעוד ש-IoT צרכני מתמקד בבתים חכמים ובמכשירים לבישים, IIoT משמש במפעלים, במערכות אנרגיה, בלוגיסטיקה ובתשתיות חכמות.
ההבדלים העיקריים הם:
– דרישות אמינות וזמינות גבוהות בהרבה
– תקני אבטחת סייבר מחמירים יותר
– אינטגרציה עם מערכות תעשייתיות מדור קודם (PLC, SCADA, MES, ERP)
– צרכים של עיבוד בזמן אמת או כמעט בזמן אמת
בקצרה, IIoT פועל בסביבות קריטיות למשימה שבהן זמן השבתה משפיע ישירות על ההכנסות והבטיחות.
מבחינה טכנית, ניתן לבנות Backend משלך ל-IoT. עם זאת, שימוש בפלטפורמות מנוהלות כמו Azure IoT Hub או AWS IoT Device Management מפחית באופן משמעותי את זמן ההגעה לשוק ואת המורכבות התפעולית.
בניית יכולות אלה מאפס דורשת מאמץ הנדסי משמעותי ותחזוקה שוטפת. עבור רוב הארגונים, שימוש בפלטפורמה קיימת הוא מהיר יותר, בטוח יותר וחסכוני יותר.
אין אפשרות קישוריות "טובה ביותר" אוניברסלית. הבחירה הנכונה תלויה ב:
– טווח נדרש
– נפח נתונים ורוחב פס
– מגבלות צריכת חשמל
– דרישות השהיה
– עלות בעלות כוללת
לדוגמה:
– טכנולוגיות טווח קצר (למשל Bluetooth, Wi-Fi) עובדות היטב בתוך מתקנים.
– רשתות סלולריות מתאימות לנכסים מבוזרים גיאוגרפית.
– חיבורים קוויים מספקים רוחב פס גבוה יותר ויציבות בסביבות תעשייתיות קבועות.
המקרה העסקי שלכם צריך להנחות את ההחלטה, לא המגמה הטכנולוגית.
יכולת הרחבה דורשת:
– ארכיטקטורה מעוצבת היטב
– הקצאת התקנים אוטומטית
– ניהול התקנים מרוכז
– פורמטים סטנדרטיים של נתונים
– מנגנוני עדכון מאובטחים
שימוש ברכזות IoT מנוהלות ובכלי אוטומציה מאפשר לך להוסיף התקנים, להרחיב פונקציונליות ולשלב יכולות AI מבלי לבנות את המערכת מחדש מאפס.
כדאי לשקול תמיכה חיצונית כאשר:
– חסר לכם ידע פנימי בתחום ה-Embedded או ה-Cloud
– אבטחה היא שיקול מרכזי
– עליכם לשלב IoT עם מערכות מדור קודם מורכבות
– אתה רוצה להאיץ את זמן היציאה לשוק
שותף מנוסה יכול לעזור לכם להימנע משגיאות ארכיטקטוניות, להפחית חוב טכני ולעצב מערכת שתומכת בצמיחה ארוכת טווח (ולא רק בפיילוט קצר טווח).
arrow_circle_rightצרו קשר
צרו והרחיבו את פתרונות ה-IoT התעשייתיים שלכם עם שותף מיומן
arrow_circle_right המאמרים שלנו