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Neural computing & applications, 2020-10, Vol.32 (20), p.16205-16233
2020

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Machine learning and data analytics for the IoT
Ist Teil von
  • Neural computing & applications, 2020-10, Vol.32 (20), p.16205-16233
Ort / Verlag
London: Springer London
Erscheinungsjahr
2020
Link zum Volltext
Quelle
SpringerLink
Beschreibungen/Notizen
  • The Internet of Things (IoT) applications have grown in exorbitant numbers, generating a large amount of data required for intelligent data processing. However, the varying IoT infrastructures (i.e., cloud, edge, fog) and the limitations of the IoT application layer protocols in transmitting/receiving messages become the barriers in creating intelligent IoT applications. These barriers prevent current intelligent IoT applications to adaptively learn from other IoT applications. In this paper, we critically review how IoT-generated data are processed for machine learning analysis and highlight the current challenges in furthering intelligent solutions in the IoT environment. Furthermore, we propose a framework to enable IoT applications to adaptively learn from other IoT applications and present a case study in how the framework can be applied to the real studies in the literature. Finally, we discuss the key factors that have an impact on future intelligent applications for the IoT.

Weiterführende Literatur

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