Abstract: At present, there is a global transformation of society associated with the processes of digitalization: new information technologies and intelligent systems are developing, aimed at optimizing and modernizing various processes. This article discusses the areas of application of Internet of Things (IoT): everyday life, commerce, urban management and healthcare, and highlights promising development directions of IoT.
Keywords: Internet of Things, IoT, digital technology, smart devices, automation, smart city, smart home, internet, medical devices, healthcare
В эпоху повсеместной цифровизации современного общества происходит трансформация всех сфер общественной жизни. Наиболее значимым изменениям подвергаются различные отрасли экономики за счет внедрения передовых информационных технологий. В последнее десятилетие “Интернет вещей” (IoT) стремительно развивается и активно интегрируется во все сферы жизни общества, имея широкое практическое применение в рабочих и бизнес процессах различных отраслей.
Интернет вещей определяется как технология, позволяющая физическим предметам, благодаря специальным датчикам устройств, собирать и обрабатывать необходимые данные, передавать их с помощью интернет-соединения в облачное хранилище и за счет этого впоследствии реализовывать какие-либо алгоритмы действий автоматически, без вмешательства человека [1, 2]. Применение IoT позволяет повысить уровень цифровизации общества, оптимизировать рабочие процессы и увеличить производительность, получить высокий уровень контроля над информацией, а также улучшить качество жизни, вследствие чего развитие данной технологии является актуальным и значимым для общества. В настоящее время технологии интернета вещей активно используются в повседневной практике, мониторинге и обслуживании энергосистем, в отрасли здравоохранения, сфере розничной торговли, логистики и транспорта.
Использование IoT-устройств находит широкое применение в повседневной жизни населения. Так, большой популярностью пользуются фитнес-браслеты, отслеживающие показатели пульса, количество пройденных шагов и уровень физической активности человека. Также, распространены умные весы, осуществляющие биомпенсандный анализ, умные колонки, поддерживающие функцию голосового управления и различные структуры бытовых устройств, объединяющиеся в автоматизированную систему “умный дом”, реализующую с помощью IoT управление электрическими коммуникациями в помещении.
Множество направлений возможного применения технологии интернета вещей на данный момент находятся еще в процессе разработки и не получили широкого и массового внедрения, однако локальные области использования технологий расширяются повсеместно. Так, на европейском рынке розничной торговли IoT набирает обороты и постепенно вводится в использование [3]. При этом, значимым толчком подобного роста выступила пандемия COVID-19, поскольку, в связи с введенными карантинными мерами, владельцам сетей магазинов приходилось оптимизировать свою работу в соответствии с требованиями для снижения финансовых потерь бизнеса. Технологии IoT позволяют повысить эффективность работы и автоматизировать процессы, связанные с контролем товаров на складах, структурировать логистические процессы поставок, а также упростить процедуру оплаты покупок клиентам, снизив нагрузку на рабочий персонал.
В последние годы идет активное развитие концепции “умных городов”, которая также не является реализованной в полной мере, однако отдельные элементы предложенной системы уже успешно используются в разных странах [4, 5]. Концепция “умного города” подразумевает создание глобальной связанной структуры коммуникаций, способствующей упрощению публичного управления [6]. Так, рассматриваются возможности управления транспортной инфраструктурой – оценка автомобильной загруженности на дорогах, регулировка светофоров, система предупрежения об аварийный ситуациях. Примером успешного внедрения IoT-технологий в городское управление является программа, реализованная Московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) – в работе применяются интеллектуальные системы, позволяющие собирать и обрабатывать сведения о дорожном движении, а также прогнозировать транспортную ситуацию и своевременно реагировать на ДТП. Для аналитики движения в Москве используются камеры видеонаблюдения, передающие информацию в центры обработки данных в режиме реального времени, что значительно ускоряет темпы работы и позволяет оперативно выявлять зоны, требующие повышенного внимания [7]. Иным вектором развития в данной области является беспилотный автомобильный транспорт, который уже сейчас доступен, однако локально, поскольку большинство разработанных моделей являются прототипами и требуют тщательной доработки [8]. Помимо этого, в рамках системы “умного города” выделяется перспектива управления энергетической, а также коммунальной инфраструктурами. Отмечается, что в будущем, вследствие усовершенствования имеющихся технологий и развития системного управления масштабными комплексами интеллектуальных систем, полноценная реализация “умных городов” с применением IoT станет значительным прорывом в эффективности государственного управления, а также поспособствует улучшению качества жизни населения.
Сфера здравоохранения, как государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения, является приоритетной для развития. В рамках тенденции глобальной цифровизации, технологии интернета вещей активно внедряются и применяются в медицине. IoT открывает широкий спектр возможностей для улучшения и модернизации работы здравоохранения – от повышения уровня вовлеченности пациентов в практику оказания медицинской помощи до создания новых передовых методов диагностики заболеваний. [9, 10]
В первую очередь технология интернета вещей в медицине позволяет реализовать удаленный мониторинг состояния пациентов, что является особенно актуальным направлением в связи с высокой загруженностью медицинских специалистов. Медицинские устройства, работающие за счет системы IoT, также используют датчики для считывания необходимых данных, затем обрабатывают их и передают для дальнейшей оценки. Среди таких устройств выделяются: стационарные – масштабные системы, установленные в медицинских организациях и центрах; встроенные – компактные технологии, предназначенные для имплантации в тело пациента; носимые – портативные устройства, предназначенные для непрерывного дистанционного мониторинга показателей здоровья человека.
Примером носимых медицинских устройств являются умные браслеты, отслеживающие показатели пульса, температуры тела, давления в статике и движении, ЭКГ и уровень насыщения крови кислородом. Именно систематическое автоматизированное измерение перечисленных показателей является преимуществом данной технологии, поскольку значительно снижает риски возникновения экстренных ситуаций для пациентов [11]. Помимо этого, появление на рынке инсулиновых помп, поддерживающих дистанционное управление через мобильное приложение, значительно повысило качество терапии для пациентов с сахарным диабетом за счет удобства регулирования уровня сахара в крови [12].
Распространенность множества медицинских IoT-устройств значительно возросла в период пандемии COVID-19, поскольку удаленная диагностика заболеваний была необходима из-за введенных карантинных ограничений: проводились консультации высококвалифицированных специалистов за счет платформ телемедицины [13].
Технологии интернета вещей в медицине применимы также и для эффективного управления различными звеньями системы: IoT позволяет реализовать системное отслеживание лекарственных средств, работу с большими массивами медицинской информации и базами учетных данных, а также оптимизировать организационную деятельность за счет внедрения электронного документооборота [14].
Однако, применение IoT в сфере здравоохранения сопряжено с рядом рисков утраты конфиденциальности информации: поскольку IoT работает за счет передачи данных через интернет-соединение, возникает угроза взлома баз и последующего нежелательного распространения доступа к персональным данным, что особенно опасно, поскольку медицинская информация является сенситивной. Вследствие этого, требуется уделить особое внимание обеспечению ограниченного доступа к получаемым из IoT-устройств данных.
Резюмируя, интернет вещей является одним из наиболее перспективных и актуальных направлений цифровизации. На данный момент, IoT активно применяется в различных сферах жизнедеятельности и показывает положительные результаты в оптимизации работы, повышении эффективности процессов и улучшении производительности за счет автоматизации. Технология IoT в перспективе обеспечит значительную трансформацию качества жизни населения и поспособствует дальнейшей модернизации государственных институтов.
References
1. Mouha, R.A. (2021) Internet of Things (IoT). Journal of Data Analysis and Information Processing, 9, 77-101. https://doi.org/10.4236/jdaip.2021.920062. Намиот Д Е., Сухомлин В.А. О кибербезопасности систем интернета вещей // International Journal of Open Information Technologies. – 2023. – №2. – С. 85-87.
3. The Internet of Things (IoT) in the Retail Industry – Evolutions and Use Cases.
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-iot/internet-things-retail-industry/
4. Костина Е.А. Риски умного города // Мир экономики и управления. – 2023. – №2. – С. 110-111.
5. Семячков К.А. Инновационный потенциал умного города // Журнал экономической теории. 2021. – №3. – С. 475-477.
6. Ван Хайся Применение умных городов и интернета вещей в публичном управлении // Миссия конфессий. – 2023. – №72. – С. 100-102.
7. Центр организации общественного движения: [сайт]. – 2022. – URL: https://gucodd.ru/hr_feed (дата обращения: 14.04.2025). – Текст : электронный.
8. Цзя Шаосюе Автономное вождение в цифровую эпоху и правовая охрана: китайский опыт и пути развития // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2023. – №4. – С. 357.
9. Zahra Nasiri Aghdam, Amir Masoud Rahmani, Mehdi Hosseinzadeh (2021) The Role of the Internet of Things in Healthcare: Future Trends and Challenges. Computer Methods and Programs in Biomedicine, https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105903
10. Chunyan Li, Jiaji Wang, Shuihua Wang, Yudong Zhang (2024) A review of IoT applications in healthcare. Neurocomputing, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.127017
11. Healthband: [сайт]. – 2024. – URL: https://healthband.net/ (дата обращения: 14.04.2025). – Текст : электронный.
12. Бочкарев И.А., Филин М.А., Ильина А.В. Применение системы «MiniMed-640g» c технологией SmartGuard у детей // Российский педиатрический журнал. – 2023. – №S5. – С. 16.
13. Воронова В.А., Дианова Т.В. Интернет вещей в россии: особенности применения и возможности для развития экономики // Вестник евразийской науки. – 2022. – №4. – С. 5-6.
14. Pranav Ratta, Amanpreet Kaur, Sparsh Sharma, Mohammad Shabaz, Gaurav Dhiman (2021) Application of Blockchain and Internet of Things in Healthcare and Medical Sector: Applications, Challenges, and Future Perspectives. Journal of Food Quality, https://doi.org/10.1155/2021/7608296