విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 8 - Internet of Things, సెన్సర్లు మరియు MEMS
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which combination best represents the core technological functions commonly found in an Internet of Things (IoT) system?
Internet of Things (IoT) వ్యవస్థలో సాధారణంగా కనిపించే ప్రధాన సాంకేతిక పనుల సమూహం ఏది?
Explanation:
• IoT systems commonly combine sensing of the physical world, computation, communication and actuation.
• A device may contain only some of these functions, while the overall IoT system can distribute them across sensors, gateways, edge nodes and cloud services.
• IoT therefore involves more than simply connecting a sensor to the internet.
• A device may contain only some of these functions, while the overall IoT system can distribute them across sensors, gateways, edge nodes and cloud services.
• IoT therefore involves more than simply connecting a sensor to the internet.
వివరణ:
• IoT వ్యవస్థల్లో సాధారణంగా భౌతిక ప్రపంచాన్ని sensing చేయడం, గణన చేయడం, సమాచారం పంపడం మరియు అవసరమైన భౌతిక చర్యను చేయించడం వంటి పనులు ఉంటాయి.
• ఈ పనులన్నీ ఒక్క పరికరంలోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు; sensors, gateways, edge nodes, cloud services మధ్య విభజించవచ్చు.
• కాబట్టి sensorను internetకు కలపడం మాత్రమే IoT యొక్క పూర్తి భావన కాదు.
• ఈ పనులన్నీ ఒక్క పరికరంలోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు; sensors, gateways, edge nodes, cloud services మధ్య విభజించవచ్చు.
• కాబట్టి sensorను internetకు కలపడం మాత్రమే IoT యొక్క పూర్తి భావన కాదు.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which statement correctly distinguishes a sensor from an actuator?
Sensor మరియు actuator మధ్య తేడాను సరైన విధంగా తెలిపేది ఏది?
Explanation:
• A sensor measures a physical, biological or chemical parameter and converts it into an electrical signal that can be processed.
• An actuator works in the opposite control direction: it receives a command and produces a physical effect such as motion, heat or valve movement.
• Sensors provide information to a control system; actuators allow that system to act on the environment.
• An actuator works in the opposite control direction: it receives a command and produces a physical effect such as motion, heat or valve movement.
• Sensors provide information to a control system; actuators allow that system to act on the environment.
వివరణ:
• Sensor భౌతిక, జీవ లేదా రసాయన పరిమాణాన్ని కొలిచి processor ఉపయోగించగల విద్యుత్ సంకేతంగా మారుస్తుంది.
• Actuator నియంత్రణ ఆదేశాన్ని స్వీకరించి కదలిక, వేడి, valve తెరవడం వంటి భౌతిక చర్యను కలిగిస్తుంది.
• Sensor వ్యవస్థకు సమాచారం ఇస్తే, actuator ఆ సమాచారంపై ఆధారపడి బయట ప్రపంచంలో చర్య జరగేలా చేస్తుంది.
• Actuator నియంత్రణ ఆదేశాన్ని స్వీకరించి కదలిక, వేడి, valve తెరవడం వంటి భౌతిక చర్యను కలిగిస్తుంది.
• Sensor వ్యవస్థకు సమాచారం ఇస్తే, actuator ఆ సమాచారంపై ఆధారపడి బయట ప్రపంచంలో చర్య జరగేలా చేస్తుంది.
Question 3
ప్రశ్న 3
With reference to transducers, which statement is correct?
Transducers గురించి సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• A transducer converts information or energy from one physical form into another.
• A sensor is a transducer that converts a measured parameter into a signal.
• An actuator is also a transducer, but it converts an input command or signal into a physical action.
• A sensor is a transducer that converts a measured parameter into a signal.
• An actuator is also a transducer, but it converts an input command or signal into a physical action.
వివరణ:
• Transducer ఒక రూపంలోని భౌతిక సమాచారం లేదా శక్తిని మరో రూపంలోకి మారుస్తుంది.
• Sensor కొలిచే పరిమాణాన్ని సంకేతంగా మార్చే transducer.
• Actuator కూడా transducerే; అయితే అది వచ్చిన నియంత్రణ సంకేతాన్ని భౌతిక చర్యగా మారుస్తుంది.
• Sensor కొలిచే పరిమాణాన్ని సంకేతంగా మార్చే transducer.
• Actuator కూడా transducerే; అయితే అది వచ్చిన నియంత్రణ సంకేతాన్ని భౌతిక చర్యగా మారుస్తుంది.
Question 4
ప్రశ్న 4
Which description of a MEMS device is most accurate?
MEMS పరికరాన్ని అత్యంత సరైన విధంగా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• MEMS stands for microelectromechanical systems and combines microfabricated mechanical structures with electrical or electronic functionality.
• MEMS can act as sensors, actuators, resonators and other miniature functional devices.
• Fabrication methods are related to semiconductor microfabrication, enabling compact devices in phones, vehicles, medical equipment and many other systems.
• MEMS can act as sensors, actuators, resonators and other miniature functional devices.
• Fabrication methods are related to semiconductor microfabrication, enabling compact devices in phones, vehicles, medical equipment and many other systems.
వివరణ:
• MEMSలో సూక్ష్మ యాంత్రిక నిర్మాణాలను electrical లేదా electronic భాగాలతో కలిపి ఒక చిన్న పరికరంగా తయారు చేస్తారు.
• ఇవి sensors, actuators, resonators వంటి అనేక పనులు చేయగలవు.
• Semiconductor microfabricationకు సమానమైన పద్ధతులు ఉపయోగించడం వల్ల phones, vehicles, medical devices వంటి అనేక రంగాల్లో చిన్న MEMS పరికరాలను ఉపయోగించవచ్చు.
• ఇవి sensors, actuators, resonators వంటి అనేక పనులు చేయగలవు.
• Semiconductor microfabricationకు సమానమైన పద్ధతులు ఉపయోగించడం వల్ల phones, vehicles, medical devices వంటి అనేక రంగాల్లో చిన్న MEMS పరికరాలను ఉపయోగించవచ్చు.
Question 5
ప్రశ్న 5
A smartphone must detect linear acceleration and changes in orientation caused by motion. Which pair of MEMS devices is especially relevant?
ఒక smartphone కదలిక వల్ల వచ్చే linear acceleration మరియు orientation మార్పులను గుర్తించాలి. దీనికి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే MEMS పరికరాల జత ఏది?
Explanation:
• MEMS accelerometers measure linear acceleration, while MEMS gyroscopes measure angular rate or rotational motion.
• Combining their measurements helps a smartphone estimate movement and orientation changes.
• These miniature inertial sensors are widely used in phones, vehicles, drones and navigation-related systems.
• Combining their measurements helps a smartphone estimate movement and orientation changes.
• These miniature inertial sensors are widely used in phones, vehicles, drones and navigation-related systems.
వివరణ:
• MEMS accelerometer రేఖీయ accelerationను కొలుస్తుంది; MEMS gyroscope భ్రమణ కదలిక లేదా angular rateను కొలుస్తుంది.
• రెండింటి measurementsను కలిపితే smartphone కదలిక మరియు orientation మార్పులను అంచనా వేయగలదు.
• ఇలాంటి సూక్ష్మ inertial sensorsను phones, vehicles, drones మరియు navigation systemsలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
• రెండింటి measurementsను కలిపితే smartphone కదలిక మరియు orientation మార్పులను అంచనా వేయగలదు.
• ఇలాంటి సూక్ష్మ inertial sensorsను phones, vehicles, drones మరియు navigation systemsలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
Question 6
ప్రశ్న 6
In a smart home thermostat system, which sequence best represents a closed-loop sensing and actuation process?
Smart home thermostat వ్యవస్థలో sensing నుంచి actuation వరకు జరిగే closed-loop నియంత్రణను సరైన క్రమంలో చూపేది ఏది?
Explanation:
• In a feedback-control loop, the sensor observes the current physical condition.
• The controller compares the measured value with the desired condition and decides what action is needed.
• An actuator then changes the physical system, for example by switching heating equipment or adjusting a valve.
• The controller compares the measured value with the desired condition and decides what action is needed.
• An actuator then changes the physical system, for example by switching heating equipment or adjusting a valve.
వివరణ:
• Feedback-control వ్యవస్థలో sensor ప్రస్తుత భౌతిక పరిస్థితిని కొలుస్తుంది.
• Controller ఆ కొలతను కావలసిన విలువతో పోల్చి ఏ చర్య అవసరమో నిర్ణయిస్తుంది.
• తరువాత actuator heating పరికరాన్ని ON/OFF చేయడం లేదా valveను సర్దడం వంటి భౌతిక చర్యను చేస్తుంది.
• Controller ఆ కొలతను కావలసిన విలువతో పోల్చి ఏ చర్య అవసరమో నిర్ణయిస్తుంది.
• తరువాత actuator heating పరికరాన్ని ON/OFF చేయడం లేదా valveను సర్దడం వంటి భౌతిక చర్యను చేస్తుంది.
Question 7
ప్రశ్న 7
A smart irrigation system should water a field only when soil moisture falls below a chosen level. Which arrangement is most appropriate?
మట్టిలో తేమ నిర్ణయించిన స్థాయి కంటే తగ్గినప్పుడు మాత్రమే నీరు ఇవ్వాల్సిన smart irrigation వ్యవస్థకు ఏ ఏర్పాటు అత్యంత అనుకూలం?
Explanation:
• The moisture sensor provides information about the soil condition.
• Embedded processing can compare the measurement with a threshold and decide whether irrigation is needed.
• A pump or valve actuator then applies water, making the system a practical IoT control application rather than a monitoring-only system.
• Embedded processing can compare the measurement with a threshold and decide whether irrigation is needed.
• A pump or valve actuator then applies water, making the system a practical IoT control application rather than a monitoring-only system.
వివరణ:
• Soil-moisture sensor మట్టిలోని తేమ గురించి సమాచారం ఇస్తుంది.
• Embedded processor ఆ కొలతను నిర్ణయించిన పరిమితితో పోల్చి నీరు అవసరమా కాదా నిర్ణయిస్తుంది.
• Pump లేదా valveను నడిపే actuator నీటిని విడుదల చేస్తుంది; అందువల్ల ఇది కేవలం monitoring కాకుండా నిజమైన నియంత్రణ వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది.
• Embedded processor ఆ కొలతను నిర్ణయించిన పరిమితితో పోల్చి నీరు అవసరమా కాదా నిర్ణయిస్తుంది.
• Pump లేదా valveను నడిపే actuator నీటిని విడుదల చేస్తుంది; అందువల్ల ఇది కేవలం monitoring కాకుండా నిజమైన నియంత్రణ వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది.
Question 8
ప్రశ్న 8
What is the most appropriate meaning of machine-to-machine (M2M) communication in an IoT context?
IoT సందర్భంలో machine-to-machine (M2M) communication అంటే ఏమిటి?
Explanation:
• M2M communication allows machines or devices to exchange data and commands automatically.
• Devices may communicate directly or through an M2M gateway and wider network infrastructure.
• Human users can still supervise the system, but continuous manual intervention is not required for each device-to-device exchange.
• Devices may communicate directly or through an M2M gateway and wider network infrastructure.
• Human users can still supervise the system, but continuous manual intervention is not required for each device-to-device exchange.
వివరణ:
• M2M communicationలో devices data మరియు ఆదేశాలను స్వయంచాలకంగా పరస్పరం మార్చుకోగలవు.
• అవి నేరుగా లేదా M2M gateway మరియు ఇతర network infrastructure ద్వారా communicate చేయవచ్చు.
• మనుషులు వ్యవస్థను పర్యవేక్షించవచ్చు; కానీ ప్రతి device-to-device సమాచార మార్పిడికి చేతితో జోక్యం అవసరం లేదు.
• అవి నేరుగా లేదా M2M gateway మరియు ఇతర network infrastructure ద్వారా communicate చేయవచ్చు.
• మనుషులు వ్యవస్థను పర్యవేక్షించవచ్చు; కానీ ప్రతి device-to-device సమాచార మార్పిడికి చేతితో జోక్యం అవసరం లేదు.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which function is most appropriate for an IoT gateway?
IoT gatewayకు అత్యంత సరైన పని ఏది?
Explanation:
• An IoT gateway can sit between local devices and a wider network or cloud platform.
• It may aggregate data, translate between different communication protocols, enforce some security controls or perform edge processing.
• A gateway does not need to replace the sensors and actuators it connects.
• It may aggregate data, translate between different communication protocols, enforce some security controls or perform edge processing.
• A gateway does not need to replace the sensors and actuators it connects.
వివరణ:
• IoT gateway స్థానిక devices మరియు పెద్ద network లేదా cloud platform మధ్య అనుసంధానంగా పనిచేయవచ్చు.
• ఇది dataను సమీకరించడం, వేర్వేరు communication protocols మధ్య మార్పిడి చేయడం, కొన్ని security నియంత్రణలు అమలు చేయడం లేదా edge processing చేయడం వంటి పనులు చేయవచ్చు.
• Gateway దానితో కలిసిన sensors, actuatorsను భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
• ఇది dataను సమీకరించడం, వేర్వేరు communication protocols మధ్య మార్పిడి చేయడం, కొన్ని security నియంత్రణలు అమలు చేయడం లేదా edge processing చేయడం వంటి పనులు చేయవచ్చు.
• Gateway దానితో కలిసిన sensors, actuatorsను భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Question 10
ప్రశ్న 10
A network of low-power nodes measures temperature, humidity and air quality across a forest and periodically transmits readings to collection points. What is this primarily an example of?
ఒక అటవీ ప్రాంతంలో తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే అనేక nodes ఉష్ణోగ్రత, తేమ, గాలి నాణ్యతను కొలిచి వాటి readingsను కాలానుగుణంగా collection pointsకు పంపుతున్నాయి. ఇది ప్రధానంగా ఏదికి ఉదాహరణ?
Explanation:
• A sensor network consists of multiple sensing nodes distributed across an area and connected so measurements can be collected or shared.
• Environmental monitoring is a common application because conditions vary by location and time.
• Such nodes may use local processing to filter or summarise measurements before transmitting them.
• Environmental monitoring is a common application because conditions vary by location and time.
• Such nodes may use local processing to filter or summarise measurements before transmitting them.
వివరణ:
• Sensor networkలో అనేక sensing nodesను ఒక ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంచి, వాటి measurementsను సేకరించడానికి లేదా పంచుకోవడానికి అనుసంధానిస్తారు.
• ప్రదేశం మరియు కాలంతో మారే పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి environmental monitoringలో ఇది ఉపయోగకరం.
• Data పంపే ముందు కొన్ని nodes స్థానికంగా readingsను వడపోసి లేదా సంక్షిప్తం చేయవచ్చు.
• ప్రదేశం మరియు కాలంతో మారే పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి environmental monitoringలో ఇది ఉపయోగకరం.
• Data పంపే ముందు కొన్ని nodes స్థానికంగా readingsను వడపోసి లేదా సంక్షిప్తం చేయవచ్చు.
Question 11
ప్రశ్న 11
Why can edge processing be useful in an IoT system containing many high-rate sensors?
అధిక వేగంతో data సృష్టించే అనేక sensors ఉన్న IoT వ్యవస్థలో edge processing ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది?
Explanation:
• Edge processing can make time-sensitive decisions close to the data source and reduce the volume of data transmitted elsewhere.
• This can save bandwidth and improve response time in systems such as cameras, industrial sensors and vehicles.
• Cloud or central systems may still be valuable for long-term storage, fleet-wide analytics and model training.
• This can save bandwidth and improve response time in systems such as cameras, industrial sensors and vehicles.
• Cloud or central systems may still be valuable for long-term storage, fleet-wide analytics and model training.
వివరణ:
• Edge processing వల్ల data sourceకు దగ్గరగా తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు మరియు బయటకు పంపాల్సిన data పరిమాణాన్ని తగ్గించవచ్చు.
• Cameras, industrial sensors, vehicles వంటి systemsలో ఇది bandwidthను ఆదా చేసి response timeను తగ్గించవచ్చు.
• దీర్ఘకాలిక storage, అనేక devicesపై సమగ్ర analysis, model trainingకు cloud లేదా central systems ఇంకా ఉపయోగపడవచ్చు.
• Cameras, industrial sensors, vehicles వంటి systemsలో ఇది bandwidthను ఆదా చేసి response timeను తగ్గించవచ్చు.
• దీర్ఘకాలిక storage, అనేక devicesపై సమగ్ర analysis, model trainingకు cloud లేదా central systems ఇంకా ఉపయోగపడవచ్చు.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which IoT use case most directly supports predictive maintenance in an industrial plant?
Industrial plantలో predictive maintenanceకు నేరుగా ఉపయోగపడే IoT వినియోగం ఏది?
Explanation:
• Industrial IoT sensors can continuously monitor indicators such as vibration, temperature, pressure and current.
• Changes in these signals may reveal developing mechanical or electrical problems before complete failure.
• Predictive maintenance uses such measurements and analytics to plan inspection or service based on equipment condition.
• Changes in these signals may reveal developing mechanical or electrical problems before complete failure.
• Predictive maintenance uses such measurements and analytics to plan inspection or service based on equipment condition.
వివరణ:
• Industrial IoT sensors vibration, temperature, pressure, current వంటి machine స్థితి సూచికలను నిరంతరం కొలవగలవు.
• ఈ measurementsలో మార్పులు పూర్తిగా breakdown జరగకముందే mechanical లేదా electrical సమస్యకు సంకేతాలివ్వవచ్చు.
• Predictive maintenanceలో ఇలాంటి data మరియు analysis ఆధారంగా inspection లేదా serviceను ముందుగానే ప్రణాళిక చేయవచ్చు.
• ఈ measurementsలో మార్పులు పూర్తిగా breakdown జరగకముందే mechanical లేదా electrical సమస్యకు సంకేతాలివ్వవచ్చు.
• Predictive maintenanceలో ఇలాంటి data మరియు analysis ఆధారంగా inspection లేదా serviceను ముందుగానే ప్రణాళిక చేయవచ్చు.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement about a wearable healthcare IoT device is most scientifically appropriate?
Wearable healthcare IoT device గురించి శాస్త్రీయంగా అత్యంత సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• Wearable IoT devices can measure signals such as heart rate, activity or other physiological parameters and communicate those measurements for monitoring or analysis.
• Measurement quality, calibration, algorithms and clinical validation all affect how the data can be interpreted.
• Healthcare IoT also raises important privacy and cybersecurity requirements because sensitive data may be stored or transmitted.
• Measurement quality, calibration, algorithms and clinical validation all affect how the data can be interpreted.
• Healthcare IoT also raises important privacy and cybersecurity requirements because sensitive data may be stored or transmitted.
వివరణ:
• Wearable IoT devices heart rate, activity వంటి శరీర సంబంధ parametersను కొలిచి monitoring లేదా analysis కోసం data పంపగలవు.
• ఆ data అర్థం చేసుకోవడంలో measurement quality, calibration, algorithms మరియు clinical validation ముఖ్యమైనవి.
• సున్నితమైన ఆరోగ్య సమాచారం నిల్వ లేదా transmission కావడం వల్ల privacy, cybersecurity కూడా కీలకం.
• ఆ data అర్థం చేసుకోవడంలో measurement quality, calibration, algorithms మరియు clinical validation ముఖ్యమైనవి.
• సున్నితమైన ఆరోగ్య సమాచారం నిల్వ లేదా transmission కావడం వల్ల privacy, cybersecurity కూడా కీలకం.
Question 14
ప్రశ్న 14
A smart city deploys air-quality sensors from several vendors, but the devices use different interfaces, protocols and data formats. What is the central technological challenge?
ఒక smart cityలో వేర్వేరు సంస్థల air-quality sensorsను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ వాటి interfaces, protocols, data formats భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రధాన సాంకేతిక సమస్య ఏది?
Explanation:
• IoT ecosystems are highly heterogeneous because devices may use different communication technologies, protocols, metadata and data representations.
• Interoperability allows such components to exchange and interpret information correctly.
• Standard interfaces, common data descriptions and interoperability testing can reduce fragmentation across vendors and platforms.
• Interoperability allows such components to exchange and interpret information correctly.
• Standard interfaces, common data descriptions and interoperability testing can reduce fragmentation across vendors and platforms.
వివరణ:
• IoT ecosystemలో వేర్వేరు devices వివిధ communication technologies, protocols మరియు data formatsను ఉపయోగించవచ్చు.
• ఇవన్నీ పరస్పరం సమాచారాన్ని సరిగ్గా పంచుకుని అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని interoperability అంటారు.
• Standard interfaces, సాధారణ data descriptions మరియు interoperability testing ద్వారా వేర్వేరు vendors మధ్య ఉన్న సమస్యలను తగ్గించవచ్చు.
• ఇవన్నీ పరస్పరం సమాచారాన్ని సరిగ్గా పంచుకుని అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని interoperability అంటారు.
• Standard interfaces, సాధారణ data descriptions మరియు interoperability testing ద్వారా వేర్వేరు vendors మధ్య ఉన్న సమస్యలను తగ్గించవచ్చు.
Question 15
ప్రశ్న 15
What is one purpose of standards such as IEEE 1451 for smart sensors and actuators?
Smart sensors మరియు actuatorsకు సంబంధించిన IEEE 1451 వంటి standards యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యాల్లో ఒకటి ఏది?
Explanation:
• IEEE 1451 defines common functions, interfaces, communication structures and Transducer Electronic Data Sheet information for smart sensors and actuators.
• Such standardisation helps devices from different sources identify themselves and exchange information more consistently.
• Standards do not require every sensor to use the same physical sensing principle.
• Such standardisation helps devices from different sources identify themselves and exchange information more consistently.
• Standards do not require every sensor to use the same physical sensing principle.
వివరణ:
• IEEE 1451లో smart sensors, actuators కోసం సాధారణ functions, interfaces, communication structures మరియు Transducer Electronic Data Sheetకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నిర్వచిస్తారు.
• ఇలాంటి standardisation వల్ల వేర్వేరు తయారీ సంస్థల devices తమ వివరాలను తెలియజేసి పరస్పరం సులభంగా సమాచారాన్ని పంచుకోవచ్చు.
• ప్రతి sensor ఒకే physical sensing principle ఉపయోగించాలనే అర్థం కాదు.
• ఇలాంటి standardisation వల్ల వేర్వేరు తయారీ సంస్థల devices తమ వివరాలను తెలియజేసి పరస్పరం సులభంగా సమాచారాన్ని పంచుకోవచ్చు.
• ప్రతి sensor ఒకే physical sensing principle ఉపయోగించాలనే అర్థం కాదు.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which set of capabilities is consistent with widely recommended cybersecurity features for IoT devices?
IoT devicesకు సాధారణంగా సిఫారసు చేసే cybersecurity లక్షణాలకు సరిపోయే సమూహం ఏది?
Explanation:
• Strong IoT cybersecurity includes the ability to identify devices, control who can change configuration, protect stored and transmitted data and restrict access to interfaces.
• Secure software-update mechanisms are important because vulnerabilities may need to be corrected after deployment.
• IoT security should be designed into device capabilities rather than relying on obscurity or permanently fixed insecure settings.
• Secure software-update mechanisms are important because vulnerabilities may need to be corrected after deployment.
• IoT security should be designed into device capabilities rather than relying on obscurity or permanently fixed insecure settings.
వివరణ:
• IoT securityలో deviceను ప్రత్యేకంగా గుర్తించడం, configuration మార్చే హక్కును నియంత్రించడం, నిల్వ మరియు transmission dataను రక్షించడం, interfacesకు అనధికార accessను అడ్డుకోవడం ముఖ్యమైనవి.
• Deployment తరువాత బయటపడే vulnerabilitiesను సరిచేయడానికి సురక్షిత software-update mechanism అవసరం.
• అందువల్ల securityను device రూపకల్పనలోనే భాగంగా ఉంచాలి.
• Deployment తరువాత బయటపడే vulnerabilitiesను సరిచేయడానికి సురక్షిత software-update mechanism అవసరం.
• అందువల్ల securityను device రూపకల్పనలోనే భాగంగా ఉంచాలి.
Question 17
ప్రశ్న 17
Why should an IoT device verify the authenticity and integrity of a software or firmware update before installing it?
IoT device ఒక software లేదా firmware updateను install చేసే ముందు దాని authenticity మరియు integrityని ఎందుకు verify చేయాలి?
Explanation:
• A compromised update mechanism can allow malicious code to gain control of an IoT device.
• Authenticity checks help confirm that an update is from an authorised source, while integrity checks help detect unauthorised modification.
• Secure updating is therefore a core part of maintaining IoT devices throughout their operational life.
• Authenticity checks help confirm that an update is from an authorised source, while integrity checks help detect unauthorised modification.
• Secure updating is therefore a core part of maintaining IoT devices throughout their operational life.
వివరణ:
• Update mechanism దెబ్బతింటే malicious code IoT deviceపై నియంత్రణ పొందే ప్రమాదం ఉంటుంది.
• Authenticity check ద్వారా update అనుమతించిన మూలం నుంచే వచ్చిందని తెలుసుకోవచ్చు; integrity check ద్వారా మధ్యలో అనధికార మార్పులు జరిగాయా లేదో గుర్తించవచ్చు.
• అందువల్ల device పనిచేసే కాలమంతా సురక్షిత updating ముఖ్యమైన cybersecurity అంశం.
• Authenticity check ద్వారా update అనుమతించిన మూలం నుంచే వచ్చిందని తెలుసుకోవచ్చు; integrity check ద్వారా మధ్యలో అనధికార మార్పులు జరిగాయా లేదో గుర్తించవచ్చు.
• అందువల్ల device పనిచేసే కాలమంతా సురక్షిత updating ముఖ్యమైన cybersecurity అంశం.
Question 18
ప్రశ్న 18
A large number of poorly secured IoT cameras are remotely compromised and instructed to send traffic simultaneously to a target service. Which security implication does this illustrate?
సరిగా రక్షణ లేని అనేక IoT camerasను దూరం నుంచి ఆక్రమించి, ఒకే సమయంలో ఒక target serviceకు భారీ traffic పంపేలా చేశారు. ఇది ఏ security ప్రమాదాన్ని సూచిస్తుంది?
Explanation:
• Large numbers of compromised network-connected devices can be controlled together as a botnet.
• They may be used to generate distributed denial-of-service traffic or support other malicious activity.
• Device authentication, secure configuration, updates, network controls and monitoring can all contribute to reducing such risk.
• They may be used to generate distributed denial-of-service traffic or support other malicious activity.
• Device authentication, secure configuration, updates, network controls and monitoring can all contribute to reducing such risk.
వివరణ:
• ఆక్రమించబడిన పెద్ద సంఖ్యలో network-connected devicesను ఒకే నియంత్రణ కింద botnetగా ఉపయోగించవచ్చు.
• వాటితో భారీ traffic పంపించి DDoS attacks చేయడం లేదా ఇతర దుష్ట కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది.
• Authentication, secure configuration, updates, network controls మరియు monitoring వంటి చర్యలు ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
• వాటితో భారీ traffic పంపించి DDoS attacks చేయడం లేదా ఇతర దుష్ట కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది.
• Authentication, secure configuration, updates, network controls మరియు monitoring వంటి చర్యలు ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
Question 19
ప్రశ్న 19
When selecting connectivity for an IoT deployment, which principle is most appropriate?
IoT deploymentకు connectivityని ఎంచుకునేటప్పుడు ఏ సూత్రం అత్యంత సరైనది?
Explanation:
• IoT connectivity involves trade-offs among communication range, energy use, throughput, latency, reliability and deployment cost.
• A short-range low-power sensor and a high-bandwidth video device can therefore need very different communication technologies.
• Gateways and standard interfaces can help heterogeneous networks coexist within a larger IoT system.
• A short-range low-power sensor and a high-bandwidth video device can therefore need very different communication technologies.
• Gateways and standard interfaces can help heterogeneous networks coexist within a larger IoT system.
వివరణ:
• IoT connectivityలో communication range, విద్యుత్ వినియోగం, data rate, latency, reliability మరియు ఖర్చు మధ్య trade-offs ఉంటాయి.
• తక్కువ powerతో పనిచేసే చిన్న sensorకు, high-bandwidth video deviceకు ఒకే communication technology సరిపోవాల్సిన అవసరం లేదు.
• Gateways మరియు standard interfaces సహాయంతో వేర్వేరు networks ఒకే IoT systemలో కలిసి పనిచేయవచ్చు.
• తక్కువ powerతో పనిచేసే చిన్న sensorకు, high-bandwidth video deviceకు ఒకే communication technology సరిపోవాల్సిన అవసరం లేదు.
• Gateways మరియు standard interfaces సహాయంతో వేర్వేరు networks ఒకే IoT systemలో కలిసి పనిచేయవచ్చు.
Question 20
ప్రశ్న 20
Which of the following is a valid example of a MEMS actuator rather than only a MEMS sensor?
క్రింది వాటిలో కేవలం MEMS sensor కాకుండా MEMS actuatorకు సరైన ఉదాహరణ ఏది?
Explanation:
• A MEMS actuator produces a physical effect or motion in response to a control signal.
• Movable micromirrors used in optical switching or projection are examples of microelectromechanical actuation.
• MEMS technology can support both sensing and actuation; it is not limited to measuring physical quantities.
• Movable micromirrors used in optical switching or projection are examples of microelectromechanical actuation.
• MEMS technology can support both sensing and actuation; it is not limited to measuring physical quantities.
వివరణ:
• MEMS actuator నియంత్రణ సంకేతానికి స్పందించి భౌతిక కదలిక లేదా ఇతర చర్యను సృష్టిస్తుంది.
• Optical switching లేదా projectionలో ఉపయోగించే movable micro-mirrors microelectromechanical actuationకు ఉదాహరణలు.
• MEMS technology sensingకే పరిమితం కాదు; actuation కూడా చేయగలదు.
• Optical switching లేదా projectionలో ఉపయోగించే movable micro-mirrors microelectromechanical actuationకు ఉదాహరణలు.
• MEMS technology sensingకే పరిమితం కాదు; actuation కూడా చేయగలదు.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: A. Sensing, computing, communication and actuation సమాధానం: A. Sensing, గణన, సమాచార అనుసంధానం మరియు భౌతిక చర్యను నియంత్రించడం
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: A. A sensor converts a physical, biological or chemical parameter into an electrical signal, whereas an actuator converts a control signal into a physical action సమాధానం: A. Sensor భౌతిక, జీవ లేదా రసాయన పరిమాణాన్ని కొలిచి దాన్ని విద్యుత్ సంకేతంగా మారుస్తుంది; actuator నియంత్రణ సంకేతాన్ని భౌతిక చర్యగా మారుస్తుంది
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: C. Both sensors and actuators can be regarded as transducers because they convert one form of physical information or energy into another usable form సమాధానం: C. Sensors మరియు actuators రెండింటినీ transducersగా పరిగణించవచ్చు; అవి ఒక రూపంలోని భౌతిక సమాచారం లేదా శక్తిని మరో ఉపయోగకర రూపంలోకి మారుస్తాయి
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. A microfabricated device that can integrate micrometre-scale mechanical structures with electrical or electronic functions for sensing, actuation or signal processing సమాధానం: B. Micrometre స్థాయి యాంత్రిక నిర్మాణాలను విద్యుత్ లేదా electronic భాగాలతో సమీకరించి sensing, actuation లేదా signal processing చేయగల సూక్ష్మంగా తయారు చేసిన పరికరం
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: D. Accelerometer and gyroscope సమాధానం: D. Accelerometer మరియు gyroscope
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Temperature sensor measures the room → controller compares it with the set point → actuator controls heating or cooling equipment సమాధానం: A. Temperature sensor గది ఉష్ణోగ్రతను కొలుస్తుంది → controller దాన్ని నిర్ణయించిన విలువతో పోలుస్తుంది → actuator heating లేదా cooling పరికరాన్ని నియంత్రిస్తుంది
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: A. Use a soil-moisture sensor, a controller or embedded processor, and an actuator that operates a pump or valve సమాధానం: A. Soil-moisture sensorతో తేమను కొలిచి, controller లేదా embedded processorతో నిర్ణయం తీసుకుని, pump లేదా valveను నడిపే actuatorను ఉపయోగించడం
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. Communication in which devices exchange information or commands directly or through gateways/networks without requiring a human to manually initiate every exchange సమాధానం: A. ప్రతి సమాచార మార్పిడిని మనిషి చేతితో ప్రారంభించాల్సిన అవసరం లేకుండా devices నేరుగా లేదా gateways/networks ద్వారా సమాచారం లేదా ఆదేశాలను పరస్పరం మార్చుకోవడం
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: B. Connect local devices or sensor networks to wider networks and, where needed, perform protocol translation, aggregation or local processing సమాధానం: B. Local devices లేదా sensor networksను పెద్ద networksతో అనుసంధానించి, అవసరమైతే protocol మార్పిడి, data సమీకరణ లేదా స్థానిక గణన చేయడం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. A wireless or distributed sensor network for environmental monitoring సమాధానం: A. పర్యావరణ పర్యవేక్షణ కోసం ఉపయోగించే wireless లేదా distributed sensor network
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. It can process or filter data close to its source, reducing response delay and the amount of raw data sent over networks సమాధానం: A. Data ఏర్పడే ప్రదేశానికి దగ్గరగా దాన్ని విశ్లేషించడం లేదా వడపోసడం వల్ల ప్రతిస్పందన ఆలస్యం మరియు network ద్వారా పంపాల్సిన raw data పరిమాణం తగ్గవచ్చు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. Continuously monitoring vibration, temperature or other machine-condition data and analysing trends for signs of developing faults సమాధానం: A. Machinesలో vibration, temperature వంటి స్థితి measurementsను నిరంతరం సేకరించి, లోపం ఏర్పడే సూచనల కోసం వాటి ధోరణులను విశ్లేషించడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. It can collect physiological measurements and transmit or analyse them, but sensor data alone does not guarantee a correct medical diagnosis సమాధానం: A. ఇది శరీర సంబంధ measurementsను సేకరించి పంపడం లేదా విశ్లేషించడం చేయగలదు; అయితే sensor data ఒక్కటే సరైన medical diagnosisకు హామీ ఇవ్వదు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Interoperability among heterogeneous devices and platforms సమాధానం: A. వేర్వేరు devices మరియు platforms పరస్పరం సరిగా పనిచేసే interoperability సమస్య
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. To improve interoperability by standardising interfaces, communication functions and device information such as transducer metadata సమాధానం: B. Interfaces, communication functions మరియు transducerకు సంబంధించిన metadata వంటి సమాచారాన్ని standardise చేసి interoperabilityను మెరుగుపరచడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. Unique device identification, controlled configuration, data protection, restricted interface access and secure software updating సమాధానం: A. ప్రత్యేక device identification, నియంత్రిత configuration, data protection, interfacesకు పరిమిత access మరియు సురక్షిత software updates
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: A. To ensure the update comes from an authorised source and has not been maliciously altered సమాధానం: A. Update అనుమతించిన మూలం నుంచే వచ్చిందని, దానిలో దుష్ట మార్పులు చేయలేదని నిర్ధారించడానికి
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: A. Compromised IoT devices can be recruited into a botnet and used in distributed attacks such as DDoS సమాధానం: A. ఆక్రమించబడిన IoT devicesను botnetలో భాగం చేసి DDoS వంటి distributed attacksకు ఉపయోగించవచ్చు
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. Connectivity should be chosen according to requirements such as range, data rate, power consumption, latency, environment and cost సమాధానం: B. Range, data rate, విద్యుత్ వినియోగం, latency, పరిసరాలు మరియు ఖర్చు వంటి అవసరాలను బట్టి connectivityని ఎంచుకోవాలి
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: A. A micro-mirror that changes its physical position in response to an electrical command సమాధానం: A. విద్యుత్ ఆదేశానికి స్పందించి తన భౌతిక స్థానాన్ని మార్చే micro-mirror
