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- CoAP (Constrained Application Protocol) est un protocole de transfert Web optimisé pour les utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil pour former l'Internet des objets. Basé sur le style architectural REST, il permet de manipuler au travers d’un modèle d’interaction client-serveur les ressources des objets communicants et capteurs identifiées par des URI en s'appuyant sur l'échange de requêtes-réponses et méthodes similaires au protocole HTTP. En 2016, l'utilisation des services web est courante sur les applications Internet. CoAP étend ce paradigme à l’Internet des objets et aux applications M2M qui peuvent ainsi être développées avec des services web RESTful partagés et réutilisables. Tout en prenant en compte les contraintes et besoins de l'Internet des objets tel que le support de l'asynchrone ou du multicast. CoAP est prévu pour devenir un protocole d'application omniprésent dans le futur Internet des objets. Le protocole CoAP se situe au niveau applicatif de la couche OSI et s’appuie sur UDP pour la communication. Il met en œuvre une méthode d’observation des ressources et fournit des fonctions de découverte des périphériques pour minimiser l’intervention humaine. Implémenté avec différents langages, ce protocole peut être utilisé dans des domaines tels que la santé ou la gestion énergétique. Il offre des performances adaptées aux objets à faibles ressources ainsi que la sécurité pour les données sensibles. (fr)
- CoAP (Constrained Application Protocol) est un protocole de transfert Web optimisé pour les utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil pour former l'Internet des objets. Basé sur le style architectural REST, il permet de manipuler au travers d’un modèle d’interaction client-serveur les ressources des objets communicants et capteurs identifiées par des URI en s'appuyant sur l'échange de requêtes-réponses et méthodes similaires au protocole HTTP. En 2016, l'utilisation des services web est courante sur les applications Internet. CoAP étend ce paradigme à l’Internet des objets et aux applications M2M qui peuvent ainsi être développées avec des services web RESTful partagés et réutilisables. Tout en prenant en compte les contraintes et besoins de l'Internet des objets tel que le support de l'asynchrone ou du multicast. CoAP est prévu pour devenir un protocole d'application omniprésent dans le futur Internet des objets. Le protocole CoAP se situe au niveau applicatif de la couche OSI et s’appuie sur UDP pour la communication. Il met en œuvre une méthode d’observation des ressources et fournit des fonctions de découverte des périphériques pour minimiser l’intervention humaine. Implémenté avec différents langages, ce protocole peut être utilisé dans des domaines tels que la santé ou la gestion énergétique. Il offre des performances adaptées aux objets à faibles ressources ainsi que la sécurité pour les données sensibles. (fr)
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- https://dx.doi.org.buproxy.univ-lille1.fr/10.1016/j.comcom.2014.09.008%7Cdate=2014%7Cpages=1%E2%80%9331
- http://ieeexplore.ieee.org/document/5963563/|consulté le=2016-12-08 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6159216/|consulté le=2016-12-09 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7118393/|consulté le=2016-12-11 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7552070/|consulté le=2016-12-12 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6423615/|consulté le=2016-12-12 (fr)
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870515001961|consulté le=2016-12-05 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6200854/|consulté le=2016-12-08 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6076934/|consulté le=2016-12-08 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7103240/|consulté le=2016-12-09 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7248379/|consulté le=2016-12-11 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7049308/|consulté le=2016-12-08 (fr)
- http://www.mdpi.com/1424-8220/16/7/1137|consulté le=2016-12-06 (fr)
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870516301810|consulté le=2016-11-23 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6468349/|consulté le=2016-11-21 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/1651790/|consulté le=2016-12-08 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/6905706/|consulté le=2016-11-22 (fr)
- http://ieeexplore.ieee.org/document/7756213/|consulté le=2016-12-11 (fr)
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prop-fr:mois
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- Septembre (fr)
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- Décembre (fr)
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prop-fr:nom
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- Granville (fr)
- Pereira (fr)
- Santos (fr)
- Yi (fr)
- Lee (fr)
- Sosa (fr)
- Hennebert (fr)
- Shelby (fr)
- Bormann (fr)
- Calveras (fr)
- Chun (fr)
- Dohler (fr)
- Dunkels (fr)
- González (fr)
- Grieco (fr)
- Hoebeke (fr)
- Hong (fr)
- Jara (fr)
- Kim (fr)
- Ludovici (fr)
- Moerman (fr)
- Palattella (fr)
- Paradells (fr)
- Raza (fr)
- Roedig (fr)
- Shah (fr)
- Silva (fr)
- Singh (fr)
- Skarmeta (fr)
- Van den Abeele (fr)
- Voigt (fr)
- Yazar (fr)
- Cho (fr)
- Kwon (fr)
- Moritz (fr)
- Accettura (fr)
- Alberola (fr)
- Ishaq (fr)
- Moreno (fr)
- Rossi (fr)
- Castro (fr)
- Rossey (fr)
- Fedor (fr)
- Guizani (fr)
- Jung (fr)
- Caro (fr)
- Mun (fr)
- Prakash (fr)
- Gomez (fr)
- Borgia (fr)
- Cavalli (fr)
- Jin (fr)
- Palau (fr)
- Bergmann (fr)
- Bhattacharyya (fr)
- Dinh (fr)
- Kumar (fr)
- Martins (fr)
- Chung (fr)
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- Monteiro (fr)
- Timmermann (fr)
- Demeester (fr)
- Buta (fr)
- Bui (fr)
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- Lerche (fr)
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- Al-Fuqaha (fr)
- Aledhari (fr)
- Ayyash (fr)
- Bandyopadhyay (fr)
- Belcredi (fr)
- Betzler (fr)
- Boggia (fr)
- Capossele (fr)
- Chavan (fr)
- Cicco (fr)
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- De Caro (fr)
- Delsing (fr)
- Demirkol (fr)
- Dermirkol (fr)
- Dobrota (fr)
- Duquennoy (fr)
- Eliasson (fr)
- Esteve (fr)
- Filho (fr)
- Fuentes-Samaniego (fr)
- Gardasevic (fr)
- Gerdes (fr)
- Gheda (fr)
- Golatowski (fr)
- Granjal (fr)
- Hewage (fr)
- Hummen (fr)
- KavithaPriya (fr)
- Keoh (fr)
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- Knob (fr)
- Kovatsch (fr)
- Lakkundi (fr)
- Leva (fr)
- Mazhelis (fr)
- Modernell (fr)
- Mohammadi (fr)
- Nighot (fr)
- Nolazco-Fores (fr)
- Petrioli (fr)
- Pias (fr)
- Pradilla (fr)
- Raham (fr)
- Ruta (fr)
- Schaurich (fr)
- Sciascio (fr)
- Shafagh (fr)
- Steenhaut (fr)
- Steinfeld (fr)
- Suomi (fr)
- Teklemariam (fr)
- Trabalza (fr)
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- Ugrenovic (fr)
- Vilajosana (fr)
- Watteyne (fr)
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- Yousaf (fr)
- Granville (fr)
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- Yi (fr)
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- Hennebert (fr)
- Shelby (fr)
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- Chun (fr)
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- Hong (fr)
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- Cho (fr)
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|
prop-fr:périodique
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- 201618 (xsd:integer)
- IEEE Communications Surveys & Tutorials (fr)
- IEEE Internet of Things Journal (fr)
- IEEE Transactions on Industrial Informatics (fr)
- Sensors (fr)
- Ad Hoc Networks (fr)
- ICTCS '16 (fr)
- IEEE Communications Surveys Tutorials (fr)
- Proceedings of 2014 11th International Bhurban Conference on Applied Sciences Technology Islamabad, Pakistan, 14th - 18th January, 2014 (fr)
- Mobile Adhoc and Sensor Systems , 2011 IEEE 8th International Conference on (fr)
- Distributed Computing in Sensor Systems , 2013 IEEE International Conference on (fr)
- Computer Communications (fr)
- Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing , 2012 Sixth International Conference on (fr)
- Decision Support Systems (fr)
- Elsevier Science Direct Freedom Collection (fr)
- IEEE Internet Computing (fr)
- IEEE Sensors Journal (fr)
- Journal of Network and Computer Applications (fr)
- Journal of Sensor and Actuator Networks (fr)
- Local & Metropolitan Area Networks , 2011 18th IEEE Workshop on (fr)
- Proceedings of the 11th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (fr)
- UbiComp/ISWC'15 Adjunct (fr)
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- Network Protocols , 2014 IEEE 22nd International Conference on (fr)
- IECON 2014 - 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (fr)
- Distributed Computing in Sensor Systems and Workshops , 2011 International Conference on (fr)
- Computing, Networking and Communications , 2013 International Conference on (fr)
- Advanced Information Networking and Applications , 2016 IEEE 30th International Conference on (fr)
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- ietf.org (fr)
- sandbox.ietf.org (fr)
- tools.ietf.org (fr)
- ietf.org (fr)
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- Modeling and Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc Networks (fr)
- Modeling and Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc Networks (fr)
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- 6 (xsd:integer)
- CoAP for the web of things: from tiny resource-constrained devices to the web browser (fr)
- RFC7641 : Observing Resources in the Constrained Application Protocol (fr)
- TinyCoAP: A Novel Constrained Application Protocol Implementation for Embedding RESTful Web Services in Wireless Sensor Networks Based on TinyOS (fr)
- Security as a CoAP resource: An optimized DTLS implementation for the IoT (fr)
- Building embedded applications via REST services for the internet of things (fr)
- RFC7731 : Multicast Protocol for Low-Power and Lossy Networks (fr)
- Sensor Observation Service /Constrained Application Protocol proxy design (fr)
- Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications (fr)
- Performance Analysis of 6LoWPAN and CoAP for Secure Communications in Smart Homes (fr)
- draft-ietf-core-resource-directory-09 : CoRE Resource Directory (fr)
- An Assessment of Internet of Things Protocols for Resource-Constrained Applications (fr)
- CoAP: An Application Protocol for Billions of Tiny Internet Nodes (fr)
- The Internet of Things vision: Key features, applications and open issues (fr)
- Security Protocols and Privacy Issues into 6LoWPAN Stack: A Synthesis (fr)
- A Low-Power CoAP for Contiki (fr)
- Secure and Cost-effective Application Layer Protocol with Authentication Interoperability for IOT (fr)
- Constrained Application Protocol draft-shelby-core-coap-01 (fr)
- CoAP Feature Analysis draft-shelby-6lowapp-coap-00 (fr)
- CoAP-based healthcare sensor networks: A survey (fr)
- Constrained RESTful Environments - (fr)
- Efficiently Observing Internet of Things Resources (fr)
- Historique RFC7252 CoAP) (fr)
- RFC7959 : Block-Wise Transfers in the Constrained Application Protocol (fr)
- Integrating Wireless Sensor Networks with the Web (fr)
- Internet Protocol (fr)
- Experimental evaluation of congestion control for CoAP communications without end-to-end reliability (fr)
- Observing CoAP groups efficiently (fr)
- CoCoA+: An advanced congestion control mechanism for CoAP (fr)
- RFC4303 : IP Encapsulating Security Payload - (fr)
- RFC4347 : Datagram Transport Layer Security (fr)
- RFC5988 : Web Linking (fr)
- RFC6762 : Multicast DNS (fr)
- RFC6763 : DNS-Based Service Discovery (fr)
- RFC7252 : The Constrained Application Protocol (fr)
- RFC7341 : DHCPv4-over-DHCPv6 Transport (fr)
- Constrained Application Protocol for Low Power Embedded Networks: A Survey (fr)
- Security Analysis of DTLS Structure and Its Application to Secure Multicast Communication (fr)
- CoAP Simple Congestion Control/Advanced draft-ietf-core-cocoa-00 (fr)
- CoAP protocol for Web-based monitoring in IoT healthcare applications (fr)
- draft-bormann-core-coap-block-00 : Blockwise transfers in CoAP (fr)
- RFC7390 : Group Communication for the Constrained Application Protocol (fr)
- RFC5785 : Defining Well-Known Uniform Resource Identifiers (fr)
- Lightweight DTLS implementation in CoAP-based Internet of Things (fr)
- Back pressure congestion control for CoAP/6LoWPAN networks (fr)
- Service Discovery Protocols for Constrained Machine-to-Machine Communications (fr)
- On the feasibility of secure application-layer communications on the Web of Things (fr)
- Comparing the cost-efficiency of CoAP and HTTP in Web of Things applications (fr)
- Standardized Protocol Stack for the Internet of Things (fr)
- Group Communication in Constrained Environments Using CoAP-based Entities (fr)
- Flexible Unicast-Based Group Communication for CoAP-Enabled Devices (fr)
- Delegated Authenticated Authorization for Constrained Environments (fr)
- An Analysis of Secure M2M Communication in WSNs Using DTLS (fr)
- An Analysis of Types of Protocol Implemented in Internet of Things Based on Packet Loss Ratio (fr)
- Securing the Internet of Things: A Standardization Perspective (fr)
- RFC7925 : Transport Layer Security / Datagram Transport Layer Security Profiles for the Internet of Things (fr)
- Lithe: Lightweight Secure CoAP for the Internet of Things (fr)
- Evaluation of constrained application protocol for wireless sensor networks (fr)
- Enhancing CoAP proxy for semantic composition and multicast communication (fr)
- An authentication and access control framework for CoAP-based Internet of Things (fr)
- Beyond 6LoWPAN: Web Services in Wireless Sensor Networks (fr)
- Securing communication in 6LoWPAN with compressed IPsec (fr)
- RFC4279 : Pre-Shared Key Ciphersuites for Transport Layer Security (fr)
- Lightweight Internet protocols for web enablement of sensors using constrained gateway devices (fr)
- Experimental Evaluation of Unicast and Multicast CoAP Group Communication (fr)
- RFC6690 : Constrained RESTful Environments Link Format (fr)
- Enabling end-to-end CoAP-based communications for the Web of Things (fr)
- An implementation of a home energy management platform for Smart Grid (fr)
- New secure session resume protocol using IV count for wireless networks (fr)
- Web Services for the Internet of Things through CoAP and EXI (fr)
- Security analysis of IoT protocols: A focus in CoAP (fr)
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- CoAP (Constrained Application Protocol) est un protocole de transfert Web optimisé pour les utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil pour former l'Internet des objets. Basé sur le style architectural REST, il permet de manipuler au travers d’un modèle d’interaction client-serveur les ressources des objets communicants et capteurs identifiées par des URI en s'appuyant sur l'échange de requêtes-réponses et méthodes similaires au protocole HTTP. (fr)
- CoAP (Constrained Application Protocol) est un protocole de transfert Web optimisé pour les utilisés dans les réseaux de capteurs sans fil pour former l'Internet des objets. Basé sur le style architectural REST, il permet de manipuler au travers d’un modèle d’interaction client-serveur les ressources des objets communicants et capteurs identifiées par des URI en s'appuyant sur l'échange de requêtes-réponses et méthodes similaires au protocole HTTP. (fr)
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- CoAP (ca)
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- Constrained Application Protocol (de)
- Constrained Application Protocol (en)
- Constrained Application Protocol (ja)
- 受限制的应用协议 (zh)
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