Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación. MEMORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA DE I+D TIPO A ó B

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1 Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación MEMORIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA DE I+D TIPO A ó B 1 RESUMEN DE LA PROPUESTA (Debe rellenarse también en inglés) INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ ANTONIO CERRADA SOMOLINOS TITULO DEL PROYECTO: Sistema Automático de Adquisición de datos EPC (DEPCAS) RESUMEN (debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos): El desarrollo de la tecnología RFID (Radio Frequency IDentification) en los sistemas de identificación automática ha provocado en los últimos años la necesidad de investigar, definir y proponer nuevos estándares y arquitecturas para su aplicación. El presente proyecto se enmarca dentro de este ámbito: la definición, construcción y experimentación de un sistema de adquisición de información por medio de radio frecuencia (RFID) de bajo coste (según el estándar EPC: Electronic Product Code). El sistema que se propone construir se caracteriza por ser un sistema abierto, configurable y aplicable a diferentes escenarios (seguimiento, agregación, identificación, clasificación, etc.). La aproximación que se pretende seguir para la construcción de este sistema está basada en los sistemas de adquisición y control supervisado. La evolución de estos sistemas, genéricamente conocidos como SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ha permitido establecer una arquitectura software bien definida. Este esquema software se caracteriza por la flexibilidad en cuanto a los ámbitos de aplicación y la escalabilidad de la solución. El objeto principal de este proyecto es la traslación de esta misma arquitectura de software a la adquisición de otro tipo de información, concretamente la información que tiene su origen en la tecnología RFID. Al igual que en los sistemas SCADA, las arquitecturas de los sistemas RFID de próxima generación se caracterizan por disponer de una entrada masiva de información en tiempo real. Esta información debe ser procesada, resumida, supervisada y consolidada para poder ser utilizada por estos mismos sistemas o transferida a otros sistemas externos. PROJECT TITLE: DEPCAS (Data EPC Acquisition System) SUMMARY: The high performance enabled through RFID (Radio Frecuency Identification) technology evolution concerning to automatic identification applications has caused the need of researching, defining and proposing new standards and practical architectures. This project is included in this area: the definition, development and practical approach to use a data EPC (Electronic Product Code) Acquisition System. The characteristics and behaviors of the this system will be: open, configurable and customizable in different scenarios (tracking, aggregating, identifying, classificating, etc..). The way we propose to define and build this system is based on supervisory control and data acquisition. The development of these systems, generically known as SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), has evolved into a well recognized software architecture. This software structure is been used in a wide range of applications and with different scalability options. The main purpose of the project is to translate the SCADA software architecture philosophy to a different type of information acquired and created by RFID devices. Like in SCADA systems, the next RFID systems will be characterized by huge input information in real time. This information should be processed, filtered, supervised and consolidated before it can be employed in these same systems or transferred to other external systems. 1

2 2. INTRODUCCIÓN (máximo cinco páginas) Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los conocimientos científico-técnicos, incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos nacionales o internacionales que trabajan en la misma materia específica del proyecto, o en materias afines. El presente proyecto pretende desarrollar un sistema automático de adquisición de datos EPC/RFID. Para ello se propone seguir una aproximación inspirada en la transposición de la metodología empleada en otro tipo de sistemas de adquisición y control ya consolidados como son los sistemas SCADA. En este apartado se presentan en primer lugar los principales conceptos de la tecnología EPC/RFID, así como los antecedentes y estado actual de la misma. En segundo lugar se procede de igual manera en relación a los sistemas SCADA. Finalmente se describe el sistema que se pretende construir (sistema DEPCAS), analizando los principales detalles de diseño que sobre él ya han sido elaborados por parte del equipo solicitante. 2.1 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA EPC/RFID El término RFID (Radio Frecuency IDentification) se utiliza de forma genérica para referirse a cualquier tecnología que permite la identificación de forma inalámbrica. Cualquier sistema RFID se constituye con un transpondedor o etiqueta (tag) que transmite la información a través de una señal de radio a un equipo lector que la recibe y procesa. Aunque este tipo de tecnología no es nueva [1], ya que los primeros prototipos datan de mediados de los años cincuenta, sólo en los últimos años el avance tecnológico en aspectos como el alcance, la seguridad, la fiabilidad, el almacenamiento o la capacidad de lectura han provocado el interés industrial y comercial para su implantación masiva. La tecnología RFID se considera uno de los elementos fundamentales en la evolución de las nuevas redes de comunicación ( Internet of things, Ambient Intelligence, Ubiquitous Computing )[2][3] hacia el concepto de interacción automática e inteligente entre dispositivos en cualquier circunstancia o ubicación y su comunicación con sistemas remotos de datos a través de redes de telecomunicación. Aunque es necesario investigar y combinar distintas tecnologías para llegar a un nivel completo de conectividad [4] (sensores, nanotecnología, sistemas inalámbricos, topologías de red,..) la aportación de la tecnología RFID es fundamental en la visión del futuro de las comunicaciones. En particular resulta esencial la propuesta realizada con el Código Electrónico del Producto(EPC: Electronic Product Code)[5] como identificador único y universal de cualquier objeto. Este EPC permitiría distinguir un objeto individual dentro de un sistema de redes e interactuar entre diferentes sistemas tanto locales como remotos. Esta visión global es la propuesta por los diferentes organismos involucrados en la normalización del uso del RFID a nivel mundial como pueden ser el EPCGlobal, los laboratorios AutoIDLabs, o las agencias de normalización y estandarización ISO o IEC. La organización EPCGlobal (joint venture sin ánimo de lucro perteneciente al GS1, organización para la estandarización global) lidera el proceso de estandarización mundial para establecer y mantener la red EPCGlobal (EPCGlobal Network). La red EPCGlobal (ver la Figura 1) es un medio de uso de la tecnología EPC en la cadena global de suministros [6] y de compartir la información obtenida entre usuarios a través de Internet. La red EPC tiene varios componentes que funcionan de forma coordinada para capturar y compartir la información: los objetos se etiquetan con tags de bajo coste que contienen el código EPC, cada agente de la red está formado por antenas y lectores (EPC readers) que recogen los datos de las etiquetas que se encuentran en su cobertura, estos datos se gestionan, filtran y consolidan por un software de tipo middleware (EPC middleware), y este software intermedio los entrega a los sistemas corporativos (Internal Systems: ERPS, WMS, EMS,..) y a los sistemas de información EPC (EPCIS). Para obtener información adicional sobre un EPC, la EPCGlobal Network dispone de sistemas centralizados que soportan servicios para identificar objetos (ONS: Object Name Service), para la autentificación de servicios, etc. El código EPC presenta diferentes estándares, y contiene para el caso del EPC Clase 1, un total de 96 bits que se distribuyen en 8 bits para la versión, 28 bits para la empresa, 24 bits para el código de productos y 36 bits dedicados al número de serie. La aplicación fundamental de esta red global es por lo tanto poner en marcha un sistema de información de objetos en la cadena de producción-distribucióncomercialización sin necesidad de información adicional. El middleware de la red EPCGlobal debe asegurar tanto la integración de los equipos RFID de distintos fabricantes, como facilitar la información recibida a los distintos sistemas de las organizaciones. Dado que los lectores pueden recoger gran cantidad de información este software debe filtrar y asegurar adecuadamente la 2

3 información antes de enviarla a otros sistemas. La especificación del estándar de la red EPCGlobal define el interfaz de los lectores, de los módulos de procesado y de los servicios de información EPC (EPCIS) Propuestas software sobre el middleware Tal y como se ha comentado en el apartado anterior el middleware juega un papel fundamental en la recogida de datos de los lectores RFID y en la aplicación práctica de los sistemas RFID[7]. Las orientaciones en la realización de este software se pueden clasificar en tres grupos [8]: el primer grupo son las soluciones ad-hoc para la red EPCGlobal, en el segundo grupo se encuentran las plataformas software comerciales de grandes compañías que se han adaptado o aplicado para tratamiento de información RFID, y por último en el tercer grupo estarían las aplicaciones desarrolladas para proyectos específicos. El primer grupo de soluciones ad-hoc para la red EPCGlobal ha sido planteado a partir de las propias especificaciones de la estandarización del middleware de la red. Estas especificaciones incluyen diferentes documentos sobre cada una de las partes de la red, tanto hardware como software. Por ejemplo, la información que almacena el código EPC se encuentra en la versión 1.27 con fecha 10 de mayo de Sin embargo otras partes de la red se encuentran todavía bajo discusión en los grupos de trabajo, como por ejemplo la especificación de los servicios de información EPC (EPCIS) que está prevista ser aceptada en su versión 1.0 en los comités que se reúnan a finales del año 2006 o principios del Entre las propuestas más avanzadas que se han desarrollado siguiendo estos estándares se encuentran la solución completa de BEA Systems sobre su plataforma middleware WebLogic en la que ha integrado los desarrollos que la compañía ConnecTerra había construido de forma simultánea a los trabajos de especificación. En este mismo segmento, encontramos el proyecto RadioActive que tiene como objetivo la construcción de un software libre que implemente los estándares definidos para la red EPCGlobal. En el segundo conjunto de aproximaciones a la construcción del middleware para RFID se sitúan las llevadas a cabo por grandes compañías de software como Microsoft, IBM, Sun Microsystems, SAP, Oracle o Sybase. Cada una de estas empresas ha trabajado de diferentes formas para incluir algún tipo de soporte software de adquisición de información EPC dentro de sus desarrollos comerciales. Entre estas empresas las primeras en presentar soluciones han sido IBM y SUN Microsystems. IBM presentó en el año 2004, el WebSphere RFID Server desarrollado en colaboración con otras marcas especialistas en middleware como OATSystems, en comunicación inalámbrica como Webtech Wireless, y los principales constructores de hardware RFID. SUN Microsystems ofrece el soporte para dispositivos RFID utilizando todo su soporte sobre el lenguaje Java (J2SE, J2EE y J2ME) en un único producto denominado RFID System. El tercer grupo de desarrollos está formado por los proyectos específicos. Estos proyectos están siendo resueltos en su mayor parte por las propias empresas constructoras de los equipos RFID, como por ejemplo 3

4 Symbol, Intermec, Alien Technologies, Zebra o Sirit, o por organismos dedicados a la investigación como los prototipos realizados en los laboratorios de AutoID de Cambridge y Zurich[9]. En este caso, los proyectos de ingeniería incluyen la realización de middleware específico que permite comunicar los equipos RFID con las aplicaciones de negocio en donde se explota la información adquirida. En este mismo grupo de propuestas software se encuentra el desarrollo que este grupo solicitante está realizando dentro del proyecto de la CICYT Integración de sensores visuales de rango y de radiofrecuencia aplicada a tareas de reconocimiento de objetos en entornos de fabricación automatizada (ref. DPI ), y cuyos principios básicos y estructura de funcionamiento ya han sido presentados en diversos foros [10],[11]. 2.2 PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA SCADA Los sistemas de control supervisado y adquisición de información, conocidos como SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) comienzan su evolución a principios de los años sesenta. Estos primeros SCADA funcionaban como un sistema operativo electrónico que recibía y enviaba comandos desde una estación maestra a un terminal remoto (RTU: Remote Terminal Unit). La estación maestra recibía la información de la RTU y la pasaba al sistema computacional rudimentario en donde se almacenaba y presentaba la información. Los sistemas de control distribuido DCS (Distributed Control System) comenzaron a utilizarse a principios de los años 70. Las arquitecturas de estos sistemas permitían construir sistemas complejos que centralizaban información procedente de diferentes y distintos subsistemas que se enlazaban por algún mecanismo de red. También las capacidades y funciones de las RTUS fueron evolucionando, hasta la creación de los controladores lógicos programables (PLCs) que permitían la realización de un cierto nivel de control local en el sistema remoto. Todo este desarrollo llevó a que funcionalmente los sistemas de control más modernos integren todas las funcionalidades. Así los sistemas de control actuales no sólo incluyen los procesos de control, o las funciones de supervisión y medida, sino que además incorporan funciones de predicción, facturación, análisis y planificación. Los elementos fundamentales de los SCADAs son [12]: la unidad remota o RTU, la red de comunicaciones y el software del sistema central. El software del sistema central se suele organizar en tres subsistemas principales (ver la figura 2): el tiempo real, el histórico y el interfaz de usuario. El módulo de tiempo real se encarga básicamente de la adquisición y procesado de la información, de ocultar las particularidades de las redes de comunicación y de los diferentes tipos de estaciones remotas, de resolver los diferentes protocolos y estructuras de información que se transmiten y reciben y de resolver y generar las correspondientes alarmas. El histórico o sistema de backoffice se encarga del almacenamiento de la información recibida y consolidada; también en este mismo subsistema se incluyen otro tipo de tareas como la realización de previsiones, reporting, backup, etc. Por último, el tercer elemento fundamental de los sistemas SCADA, es el interfaz hombre-máquina, cómo presentar la información adquirida a los usuarios que explotan el sistema, ya sea a un nivel administrativo o a un nivel de operación del sistema de control. En los sistemas más antiguos, las operaciones de ingeniería incluían el desarrollo específico de las aplicaciones de cualquiera de los tres elementos que conforman este tipo de sistemas. En los SCADA modernos los trabajos de ingeniería consisten en la configuración y adaptación de los SCADAs básicos, se ha evolucionado del desarrollo a medida de los sistemas SCADA, a la configuración (customizing) de los paquetes de software SCADA disponibles. 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A DESARROLLAR El sistema automático de adquisición de datos EPC que se pretende desarrollar en el marco del proyecto que se solicita se ha denominando DEPCAS (Data EPC Acquisition System). La base de esta propuesta consiste en la traslación de la arquitectura de los sistemas SCADA modernos en un nuevo sistema de adquisición de información de tipo EPC. En el sistema que proponemos los equipos remotos de los sistemas SCADA son los sistemas antenas-lectores que reciben la información de las etiquetas. La red de comunicación puede ser cualquiera de las soportadas por los equipos hardware que actualmente se comercializan: comunicaciones vía serie, Ethernet, Y por último el software del sistema central que en este caso es el núcleo fundamental de la presente propuesta. La estructura básica del sistema de adquisición que proponemos (ver la figura 2) se organiza en los mismos tres grandes subsistemas comentados en el apartado anterior pero aplicados a la información de autoidentificación: el subsistema de tiempo real, que proponemos dividir en el midlleware de gestión de dispositivos (MDM: Middleware Device Manager) y el middleware de gestión de escenarios (MLM: Middleware Logic Manager); el subsistema de interfaz hombre-máquina, que denominaremos como interfaz gráfico de gestión (GUV: Graphical User Viewer); y, siguiendo con la equivalencia, el subsistema de histórico con la información consolidada, que denominaremos como servicios de intercambio de información EPC (EPCIS: EPC Information Services). 4

5 Las funciones básicas que proponemos para el MDM son: la gestión de la comunicación con uno o varios dispositivos, la implementación del protocolo de comunicación con los lectores según el estándar del EPCGlobal Inc., la implementación del procesador de eventos (ALE: Application Level Event) según el estándar del EPCGlobal Inc., y el soporte de las configuraciones topológicas de la red de adquisición formada por las antenas y los equipos lectores. Las funciones básicas que incluirá el MLM son la realización de los procesos lógicos necesarios para la utilización de la autoidentificación basada en EPC en diferentes escenarios. El procesamiento lógico a resolver dependerá de cada escenario particular. Este procesamiento generará la información de naturaleza permanente que consolida el resultado del proceso en cada caso. El concepto de escenario equivale al proceso lógico que con carácter general se puede aplicar en un conjunto de situaciones en donde se aprovecha la información de autoidentificación. En cada escenario se recibe la información, se procesa, resume y acumula, y se generan y consolidan los datos de acuerdo a su lógica. En este proyecto, los escenarios básicos sobre los que proponemos trabajar son: Tracking o seguimiento de ítems. Este escenario corresponde a una aplicación en la que se quiere realizar el seguimiento de algún objeto en una cadena que se supervisa con antenas RFID/EPC. Los objetos al pasar por cada punto generan los eventos de identificación que se registran desde un origen hasta un destino. En el caso de no pasar en un determinado tiempo por una escala intermedia el sistema generaría la correspondiente alarma. Un ejemplo de este tipo de escenario, se aplicaría a un seguimiento de maletas en la facturación de un aeropuerto. Clasificación de ítems. Este escenario representa la clasificación de elementos después de una identificación de un objeto. El evento de paso del objeto genera la clasificación de acuerdo a determinados criterios. La aplicación de este escenario sería aplicable a un sistema automático de clasificación robotizado, o a un sistema de clasificación de envíos. Agregación de ítems. Este escenario se relaciona con la adición de objetos autoidentificados para generar un registro agregado de información. Este escenario se puede aplicar en aquellos casos en los que se genera un producto formado por partes que se unen, como por ejemplo la creación de cestas de regalos. Conversión de formatos. Este escenario concierne a aquellas situaciones en las que se genera información a partir de códigos de autoidentificación. Por ejemplo, podría aplicarse para sistemas en los que se reciben identificaciones híbridas que se quieren uniformizar. Este escenario permite convertir los formatos EPC a otros formatos de objetos particulares como el ISBN, ISSN, etc. Ejecución de máquina de estados. Los escenarios de este tipo representan máquinas de estado en las que se asocia una información de autoidentificación a estados del objeto identificado. Por ejemplo, podría usarse para realizar el seguimiento de un alquiler de vehículos o la gestión de préstamos en una biblioteca. 5

6 El GUV permitirá disponer de un interfaz gráfico para la administración y configuración de los diferentes componentes de DEPCAS, tanto en la parte de gestión de dispositivos como en la parte de gestión de escenarios. También incluirá la posibilidad de acceso a la información que se está procesando en alguno de los escenarios o a la información ya consolidada. También debe presentar el correspondiente resultado de alarmas y eventos que genere el middleware. Por último, los servicios EPCIS deberán ser la pasarela de información entre los datos consolidados por el MDM y los diferentes MLMs, y las aplicaciones de negocio externas a DEPCAS. Estos servicios permitirán tanto recibir como enviar información desde sistema DEPCAS a otros sistemas. 2.4 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN IMPLICADOS EN EL TEMA DE ESTA PROPUESTA: Nacionales LOG.ID LAB Laboratorio de Identificación Automática en el ZLC(Zaragoza Logistic Center) coordinado por la Universidad de Zaragoza en colaboración con Massachusets BRIDGE Internacionales Auto-ID Lab at MIT Cambridge Univ., Auto-ID Lab. Auto-ID Lab St. Gallen Auto-ID Lab Korea Auto-ID Lab at Fundan Univ. Adelaide Auto-ID Lab Keio Auto-ID Lab Institute of Technology Consorcio Europeo en el que interviene la Univ. Pol. De Cataluña, El Corte Inglés, AIDACentre, Carrefour, GS1-España,.. hasta 31 organizaciones. Laboratorio de Idetificación Automática en MIT- Depart. of civil and Environment engineering Laboratorio de Identificación Automática de la Universidad de Cambridge. Institute for Manufacturing Laboratorio de Identificación Automática de la Universidad de St. Gallen y ETH Zurich Laboratorio de Identificación Automática de la ICU (Information and Comunications University) Laboratorio de Identificación Automática de la Universidad de Shangai Laboratorio de Identificación Automática de la Univesidad de Adelaide. Depart. of Electrical and Electronical Enginieering Laboratorio de Identificación Automática de la Universidad de Keio. Research Institute at Shonan-Fujisawa Campus 2.5 BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA: [1] Datta, S. - R F I D. an incomplete story. M I T Forum for Supply Chain Innovation - Massachusetts Institute of Technology [2] Strategy and Policy Unit The Internet of things International Telecommunication Union (ITU) [3] Srivastava, L. Ubiquitous Network Societies : The case of Radio Frequency Identification - International Telecommunication Union (ITU) [4] Finkenzeller, K. - RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification - Ed. John Wiley & Sons [5] Traub, K. y otros The EPCglobal Architecture Framework - EPC Global Inc [6] Lampe, M; Strassner, M.; Fleisch, E. RFID in Movable Asset Management. Ubiquitous and Pervasive Commerce New Frontiers for Electronic Business, Computer Communications and Networks, Springer- Verlag, pp [7] Manish, B y Shahram, M. - RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems. Prentice Hall [8] Leaver, S. y otros Evaluating RFID Middleware Forrester Research [9] Bohn, J. - Prototypical Implementation of Location-Aware Services based on a Middleware Architecture for Super-Distributed RFID Tag Infrastructures. Personal and Ubiquitous Computing Journal, Springer 2006 [10] Dies, V., Abad, I., Cerrada, J.A., Cerrada, C. Arquitectura Middleware de Adquisición de Información empleando dispositivos RFID de bajo coste en un entorno multisensorial Proc. de las XXVII Jornadas de Automática [11] Abad, I., Cerrada, C., Cerrada, J.A. A multisensorial platform using low cost RFID information II Congreso Iberoamericano de Computación Ubicua (CICU 2006). [12] Daneels, A. What is a SCADA? CERN Geneva

7 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (máximo dos páginas) 3.1 Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación y, en su caso, la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto (máximo 20 líneas) Las unidades de RFID-EPC están comenzando a reemplazar a los actuales códigos de barras. Si se sigue con una evolución lógica, en poco tiempo todos los productos llevarán un chip que anunciará su identidad de manera automática cuando se encuentren en el campo de acción de un lector RFID. Esta aplicación soportada en la red EPCGlobal sólo es el primer paso para las posibles aplicaciones que la autoidentificación de bajo coste puede tener en múltiples sectores de la vida cotidiana. Así, las razones fundamentales para plantear el presente proyecto son: 1.- investigar y proponer unos escenarios genéricos de aplicación de la autoidentificación con tecnología RFID. 2.- integrar los diferentes equipos existentes uniformizando la adquisición de información. 3.- desarrollar una plataforma software que dé soporte tanto a la adquisición, como al procesado, la consolidación y la presentación de la información. 4.- experimentar con los equipos disponibles, o con las simulaciones que corresponda, el funcionamiento del sistema software construido Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la validez de la hipótesis de partida El equipo solicitante forma parte del grupo de investigación de Ingeniería de Software y Sistemas (GISS) de la UNED, dentro del cual se está ya trabajando en el tema concreto de esta propuesta. De hecho el proyecto que se solicita es la ampliación de una de las partes de un proyecto anterior ya concedido (con referencia DPI , sobre integración de sensores visuales de rango y sensores de radiofrecuencia), en concreto del módulo dedicado a la adquisición de información desde sensores RFID/EPC. En este módulo se ha efectuado ya un diseño del software RFID necesario (bajo el criterio de software específico de una aplicación, en este caso la estrategia de fusión sensorial), y cuyos principios se han presentado a diversos foros (ver referencias en el apartado anterior). Fruto del estudio realizado para el diseño de este software específico ha surgido en el equipo el debate sobre la posible generalización del software, planteándose como muy viable una solución sobre la idea que inspira la presente propuesta : el diseño de una arquitectura software como reflejo de la arquitectura SCADA. Por otra parte se ha hecho partícipe de esta propuesta a las organizaciones SUN y Cuantra. Ambas organizaciones disponen de experiencia y cuentan con proyectos de construcción de software en los que se pueda experimentar con el modelo que se plantea en este proyecto. Además, ambas han mostrado un gran interés en la propuesta y han expresado un claro apoyo a la misma. 7

8 3.3. Enumerar brevemente y describir con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen, los cuales deben adecuarse a las líneas temáticas prioritarias del Programa Nacional al que se adscribe el proyecto (ver Anexo de la convocatoria). La novedad y relevancia de los objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes (ver apartado Noveno de la Convocatoria) Los objetivos de este proyecto se incluyen en los del Programa de Diseño y Producción Industrial, y específicamente en los campos de la monitorización y análisis de datos en línea. Sistemas de gestión del conocimiento e integración de la información. Integración de gestión de producción y proceso. Los objetivos específicos de este proyecto son: 1.- Definir el sistema de adquisición de información RFID/EPC, denominado DEPCAS, que permita las siguientes funciones básicas : Manejo de diferentes escenarios genéricos de funcionamiento Gestión de diferentes topologías de adquisición Integración de diferentes equipos de lectura RFID Soporte como middleware de la red EPCGlobal 2.- Especificación y desarrollo de los cuatro subsistemas de DEPCAS : El middleware de gestión de dispositivos (MDM : Middleware Device Manager) en tiempo real. El middleware de gestión de escenarios (MLM : Middleware Logic Management) en tiempo real. El interfaz gráfico de DEPCAS (GUV : Graphical User Viewer) como interfaz hombre-máquina. Los sistemas de información EPC-IS (EPCIS : EPC Information Services) como procesos de intercambio de información entre DEPCAS y los sistemas de negocio 3.- Realización de los casos prácticos utilizando los equipos RFID disponibles o utilizando los correspondientes mecanismos de simulación En el caso de Proyectos Coordinados (máximo dos páginas): - el coordinador deberá indicar: - los objetivos globales del proyecto coordinado, la necesidad de dicha coordinación y el valor añadido que se espera alcanzar con la misma - los objetivos específicos de cada subproyecto - la interacción entre los distintos objetivos, actividades y subproyectos - los mecanismos de coordinación previstos para la eficaz ejecución del proyecto No aplica 8

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