Table of Contents

תפקיד תקני נתונים דיגיטליים בהנדסת תשתיות חכמות

כמו ערים ותעשיות להאיץ את המעבר שלהם לתשתיות חכמות, את המפרט של תקני נתונים דיגיטליים במסמכים הנדסיים עבר מדאגה נישה לביקוש הליבה. סטנדרטים אלה לקבוע את הכללים עבור האופן שבו הנתונים בנויים, משותפים, ופורשים על פני מחזור החיים של נכס תשתית. בלעדיהם, אפילו רשתות החיישן המתקדמות ביותר ופלטפורמות ניתוח סיכון ייצור, לא מדויק, או בלתי אמין, אשר משלבים במפורש סטנדרטים דיגיטליים של ניהול נכסים, ובדיקה של תכונות ניהוליות רלוונטיות, והתאמה אישית של ניהול נכסים.

הבנת תקני נתונים דיגיטליים

תקני נתונים דיגיטליים הם מפרטים רשמיים המגדירים כיצד יש לבנות נתונים, מפורמטים, החלולים, ופורשים. בהקשר של תשתיות חכמות, סטנדרטים אלה מספקים שפה משותפת המאפשרת חיישנים, מערכות ניהול בנייה, מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), ופלטפורמות ניתוח כדי לתקשר בצורה חלקה. תקנים יכולים להיות בינלאומיים (למשל, ISO), ספציפית בתעשייה (למשל, בניית IARTFC), או דומיין ממוקדים לתהליכים שונים, כדי להבטיח סביבת מדידה).

מדוע תקנים חשובים ב- Engineering Specifications

מפרטים הנדסיים הם המסמכים הסמכותיים המגדירים דרישות הפרויקט, חומרים, קריטריונים ביצועים, וספקות.כאשר דרישות נתונים דיגיטליות כלולים במפרטים אלה, הם הופכים להיות התחייבויות חוזיות בלתי ניתנות לאכיפתם.זה משנה ניהול נתונים מלאחראי-מחשבה לפרויקט שניתן לספק את אותה משקל כמו איכות בנייה פיזית. Standards לספק את מסגרת ההתייחסות לדרישות אלה, המציעה התאמות ברורות לתבנית נתונים, metadata, איכות, סף ופרוטוקולים.

שינוי לקראת משלוחים של Data-Centric

פרויקטים מסורתיים של תשתיות עדיפות לספקות פיזיות: רישומים שנוצרו, דוחות בדיקה ומדריכי תחזוקה. פרויקטים תשתית חכמה דורשים לספקות ממוקדות נתונים: מודלים של מידע נכסים, נתוני חיישן זמן, עננים נקודתיים גיאוגרפיים, וביצועים בזמן אמתיים של זמן אמתיים.פרטים הנדסיים חייבים להתפתח כדי ללכוד את התחזיות החדשות הללו.

סטנדרטים מרכזיים ב- Engineering Specifications

כמה תקני תעשייה ובינלאומי הופיעו כבסיס לניהול נתונים של תשתיות חכמות.הבנת היקף ויישום חיוני למפרט כתיבה שהם גם קפדניים ומעשיים.

ISO 19650 סדרה: בניית מודלים וניהול נתונים

סדרת ISO 19650 היא הסטנדרט הבינלאומי המוביל לניהול מידע על מחזור החיים של נכס בנוי באמצעות בניית מידע מודל (BIM) שפותח במקור ממסגרת BIM בבריטניה (PAS 1192), ISO 19650 אומץ ברחבי העולם כמדד לניהול מידע דיגיטלי.הוא מכסה את הארגון ואת הספרות של מידע על מבנים ועבודות הנדסה אזרחית, כולל נכסים חכמים כמו גשרים, מנהרות, רשתות שירות.

היבטים מרכזיים של ISO 19650 רלוונטי למפרטים הנדסיים כוללים:

  • דרישות רפורמציה:0 (FLT:1 Defines כיצד לציין איזה מידע נדרש בכל שלב בפרויקט (למשל, דרישות המידע של המעסיק, תוכנית ביצוע BIM).
  • (FLT:0)Common Data Environment (CDE): ההרחבה 1 (CDE) הקימה מאגר משותף לניהול חילופי מידע בין בעלי העניין בפרויקט.
  • (ה)העיקרון של מידע צריך: FLT:1hil מספק מסגרת לפרט ולדיוק של אובייקטים נתונים (הופנה מהדף מושג רמת ההתפתחות).
  • מודל המידע (AIM): נספח 1 (AIM): מתאר את הנתונים המובנים הנדרשים לניהול נכסים ולפעילות.

(הופנה מהדף ההרחבה של ה-ISO 19650-1IRFLT:1 ו-(FLT:2 ;2 ,ISO 19650-2IRFLT 3: 3) הם החלקים הבסיסיים; מהנדסים צריכים להתייחס אליהם במפרט לכל פרויקט הכולל שיתוף פעולה דיגיטלי או שילוב מערכות חכמות.

מלונות ב-IFC: Open Data Model for Construction

שיעורי הקרן בתעשייה (IFC) הוא schema נתונים פתוחה נייטרלית שפותחה על ידי בניית ה-SMART International עבור ייצוג אובייקטים בנייה ותשתיות, תכונותיהם, ומערכות היחסים שלהם.בניגוד לפורמטים קנייניים, IFC נועד להיות אנרגני תוכנה והוא מוכר כ- ISO 16739.עבור תשתיות חכמות, IFC מאפשר חילופי מידע גיאומטרי, מרחבי וסמלי על פני עיצוב, בנייה, פעולות.

מפרטים הנדסיים צריכים להתייחס IFC כאשר דורשים קוד פתוח, בין-קשה לספקים.רחבות האחרונות ל- IFC (IFC 4.3) כוללות תמיכה בכבישים, גשרים, רכבות, תשתיות ליניאריות אחרות, מה שהופך אותו ישירות החל בפרויקטים הנדסיים אזרחיים.ספקן דרישות יצוא IFC מבטיח כי מידע הנכסים הדיגיטלי ניתן לצרוך על ידי מערכות ניהול, תאומים דיגיטליים, ופלטפורמות ניתוח ללא מנעול ספקול.

CityGML: Standard for 3D Urban Models

CityGML הוא מודל נתונים פתוח ותבנית חליפין המייצג אובייקטים עירוניים תלת מימדיים, כולל מבנים, שטח, צמחייה ורשתות תשתיות.פיתוח על ידי Open Geospatial Consortium (OGC) ואומץ כ- ISO 19136, CityGML תומך ברמות מרובות של פרטים (LOD) ממודלים בלוק פשוטים ועד לייצוגים פנימיים מפורטים.

כאשר מציינים דרישות נתונים גאו-ספטיות לפרויקטים של תשתיות חכמות, מהנדסים צריכים לשקול:

  • (ב) ויקרא י"ד: ויקרא י"ד): "התייחסו ל' ל' עד ל' 4 בהתאם למקרה השימוש (למשל תכנון עירוני מול ניווט מקורה).
  • (FLT:0) סיומת Domains (ADEs): הרחבות מכס של ההרחבה עבור נתונים ספציפיים לתחום (למשל, מיפוי רעש, ביצועים אנרגיה).
  • (FLT:0) אינטגרציה עם נתוני חיישן:FreaLT:1) CityGML יכול להיות מקושר נתונים של הגרלות זמן באמצעות תקני OGC כמו חיישנים.

ההרחבה הסטנדרטית של OGC CityGML היא התייחסות ביקורתית לכל פרויקט תשתיות הדורש תאום דיגיטלי עם ההקשר הגיאוגרפי.

חיישןML: Describing Sensors and Measurement Processes

SensorML (Sensor Model Language) הוא תקן OGC לתיאור חיישנים, אקטוטורים ותהליכי מדידה באופן חד-צדדי מכונה.זה מספק מסגרת משותפת להגדרת מאפיינים חיישן כגון דיוק, טווח, היסטוריה של קליברציה, ומבנה נתונים פלט. עבור תשתיות חכמות, חיישןML מאפשר מפרטים הנדסיים כדי לקודח נתונים שניתן לפצח באופן אוטומטי על ידי מערכות ניטור וניתוח.

מפרט חיישנים ® סטנדרט metadata למכשירים של IoT ולמכשירי ניטור מציע מספר יתרונות:

  • (FLT:0) בדיקת איכות נתונים מאובחנת: מטבוליזם 1 (מדנבדקים) ניתן להשתמש ב- חיישנים כדי לאמת נתונים נכנסים נגד טווחים ודיוק צפויים.
  • ניתן למצוא את נכסי החיישנים של FLT:0 (Interoperable Discovery:) 1FLT:1 וניתן למצוא אותם על פני מערכות וארגונים שונים.
  • (ב) ⁇ :0) ניתן לעקוב אחר ההיסטוריה של קליברציה 1 (Clibration) ואי הוודאות המדידה ניתן לעקוב לאורך מחזור חיי הנכסים.

סטנדרטים נוספים

מעבר לסטנדרטים הליבה המפורטים לעיל, כמה מסגרות אחרות עשויות להיות רלוונטיות לתחומים מסוימים של תשתיות חכמות:

  • (ב) ◄ .נ.ל.נ.א.מ.ל.ל.נ.ל.נ.ל.ל.נ.א.ל.ל.נ.ל.
  • (ב) .0.IFC for Infrastructure (IFC 4.3): ראשי תיבות של IFC כדי לכסות גשרים, כבישים, רכבות, ודרכי מים.
  • (FLT:0)SensorThings API:FIRLT:1 , OGC סטנדרטי לחיבור מכשירים IoT לרשת, תמיכה בזמן אמת וגישה לנתונים היסטוריים.
  • (FLT:0)OSLO (סטנדרטים פתוחים לארגונים מקושרים): ההרחבה 1 (For semantic interoperability in Smart City Data Exchanges, במיוחד בהקשרים אירופיים.
  • (FLT:0)ublin Core ו- DCAT: מטבוליזם 1 (Fordata) המתאר נתונים עצמם, שימושיים בקטלוג נתונים פתוח והנתונים.

מהנדסים צריכים להעריך אילו סטנדרטים מתאימים לסוגי הנתונים של הפרויקט, מערכת אקולוגית של בעלי מניות וסביבה רגולטורית. פרויקט אחד עשוי להתייחס לסטנדרטים מרובים עבור תחומים שונים של נתונים (למשל, ISO 19650 למידע נכסים, CityGML עבור גיאוגרפים, SensorML עבור כלי שיט).

שילוב של סטנדרטים להנדסת ספקטרום

שילוב תקני נתונים דיגיטליים למפרטים הנדסיים דורש גישה מובנית שמתאימה לזרימות עבודה קיימות ופרויקטים.המסגרת הבאה מתארת צעדים מרכזיים עבור מחברים ספציפיים ומנהלי פרויקטים.

שלב 1: הערכה ונדרשת מיפוי

החל על ידי הערכת צרכי הנתונים של הפרויקט נגד היכולות של סטנדרטים רלוונטיים.

  • (FLT:0) זיהוי נתונים מספקים: FLT:1חיקוי כל ערכות הנתונים שיופקו במהלך עיצוב, בנייה, ו Handover (למשל, מודלים BIM, דוחות החיישן, כענני נקודה בנויים).
  • (FLT:0) ממתאם לתקנים: FLT:1 Determine אשר סטנדרטי(s) כבר מכסה כל סוג שניתן לספק.לדוגמה, BIM Handover Deliverables המפה באופן טבעי ל- ISO 19650 ו- IFC; סקרים גיאו-ספטיים במפה ל- CityGML או LandXML.
  • (ב) אם אין תקן קיים מכסה דרישה מסוימת, שקול אם יש צורך בהרחבה או בשקתות מותאמות אישית, ולרשום את ההגיון.
  • (FLT:0) יועץ בעלי העניין: FLT:1grage with data ספקים, ספקי תוכנה, משתמשי קצה (למשל מנהלי מתקנים) כדי לאשר כי הסטנדרטים שנבחרו הם מעשיים ונתמכת על ידי הכלים שלהם.

שלב 2: פיתוח מפרט

עם הערכה מלאה, טיוטת סעיפים ספציפיים המגדירים את תקני הנתונים.סעיפים אלה צריכים להיות ברורים, אמתיים, ואכיפה אלמנטים מרכזיים כדי לכלול:

  • (FLT:0) דרישות פורמט נתונים: FLT:1 , ציין את תבנית הקובץ (s) ואת גרסת סכימה (למשל IFC 4.3, CityGML 3.0).
  • (ב) דרישות:0 (ה) ל-MAFLT:1 יש צורך בהכללת שדות metadata (למשל, מספר סידורי חיישן, תאריך חיפוי, דגלי איכות נתונים).
  • (FLT:0)Quality קריטריה: FLT:1) Defineמקובל על שולי שגיאות, יחסי שלמות ופתרון זמני עבור נתוני חיישן.
  • (FLT:0)Exchange Protocols: 1FLT) ציין כיצד הנתונים יועברו (למשל, MQTT עבור נתונים בזמן אמת, API עבור נתונים היסטוריים, העברה המבוססת על קבצים עבור מודלים).
  • (ב) ,0) ,Naming Conventions: FLT:1 Standardize שם נכסים, מזהה אובייקטים ולייבלים תכונה כדי להבטיח עקביות על פני מגוון רחב של נושאים.
  • (FLT:0Submission Milestones:FLT:1) משלוחים נתונים הקשורים לפרויקט שערי שלב (למשל, 50% סקירת עיצוב, השלמה משמעותית).

לכל דרישה, בהתייחסות לסטנדרט הרלוונטי במפורש: לדוגמה: FLT:0) "מודלים BIM שנבנו יימסר בפורמט IFC 4.3 בהתאם להגדרות הרכוש של בניין ה-IFC 4.3xlsxx. Geometric סובלנות תציית ל-OD 350 כפי שנקבע בפרוטוקול AIA G202-2013".

שלב 3: שיתוף פעולה ומבנה יכולת

מפרט יעיל רק אם מערכת האקולוגית של הפרויקט יכולה ליישם אותם.שלבים פרואקטיביים כוללים:

  • (ב) ⁇ :0) קריטריונים לקריטריה: ⁇ 1 (ה) נדרשים קבלנים וספקים להפגין ניסיון קודם עם הסטנדרטים המפורטים בהגשת הצעות הצעת מחיר שלהם.
  • (ב) ⁇ :0) ,התמיכה ותמיכה: FLT:1hil, כולל מתן הוראות להתאמה סטנדרטית של מפגשים בעיטות הפרויקט, במיוחד עבור תת-טרטרטורים קטנים יותר.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) ,Collaboration Platforms:FLT:1 , ציין את השימוש בסביבת נתונים נפוצה (CDE) התומכת בשצינות הדרושות ושינויים באימות.

שלב 4: אימות והתאמה

אחריות לסטנדרטים של נתונים חייבת להיות תקנת.מפרטים הנדסיים צריכים לכלול בדיקות ותהליכי אימות:

  • (FLT:0)Schema אימות: 1FLT 1lored Checked Check נגד הסימון הסטנדרטי (למשל, IFC אימות קובץ באמצעות ה- BuildingSMART IFC אימותator).
  • (ב) עיין ב-[[המאה ה-1]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]
  • בדיקה אחרונה ב-3 ביולי 2010. ^ FLT:0.2017: End-to-end Testing Whereחיישנים data Flow from the field to the analytics Platform,אשר את הפורמטים והפרוטוקולים מתפקדים כראוי.
  • (FLT:0) קבלת קריטריה: § 1 (Defin Pass/fail) קריטריונים מפורשים לכל נתונים הניתנים להשגה, קשורים לתשלומים אבן דרך או לחתימות.

היתרונות של נתונים דיגיטליים סטנדרטיים

אימוץ תקני נתונים דיגיטליים במפרטים הנדסיים מניב שיפורים משמעותיים על פני משלוח פרויקטים ותפעול נכסים.

אפשרויות ל-Competing the Asset Lifecycle

התקנים להבטיח כי נתונים שנוצרו במהלך עיצוב ניתן לצרוך במהלך בנייה, תפעול, ובסופו של דבר ביטול ללא תרגום ידני או אובדן נתונים. ISO 19650-comppliant מידע מודלים, למשל, ניתן להעביר ישירות לניהול מתקנים ממוחשב (CAFM) מערכות פלטפורמות תאום דיגיטליות, או מסדי נתונים לניהול נכסים.

איכות נתונים ושקיפות

על ידי ציון פורמטים של נתונים, דיוק, ו metadata schemas, הסטנדרטים לאכוף רמה של עקביות שקשה להשיג באמצעות הסכמי אדן, נתונים ממובנים עם שדות מוגדרים ותקנות אימות קל יותר לביקורת, נקיה לנתח.עבור תשתיות חכמות, שבו החלטות הן יותר ויותר נתונים נתונים נתונים מונחי נתונים, באיכות גבוהה משפרים את האמינות של מודלים ניתוחיים ולוחדיונים תפעוליים.

יעילות מקבלת ב-Data Exchange

כאשר כל משתתפי הפרויקט לדבוק באותם סטנדרטים, הצורך בהסכמי תרגום נתונים דו-צדדיים מצטמצם.ניתן להגדיר צינורות נתונים אוטומטיים פעם אחת ולהשתמש בהם מחדש על פני פרויקטים מרובים.יעילות זו מפחיתה את עיכובי הפרויקט הנגרמים על ידי תאימות נתונים ומפחיתה את העלות של שילוב מערכות מגוונות.בתכניות תשתית גדולות, חיסכון זה יכול להיות עד להפחתה משמעותית הן בזמן והן בתקציב.

קידום עתידי וטכנולוגיה אימוץ

התקנים נועדו להתאים טכנולוגיות מתפתחות.נכס המסופק עם מודל דיגיטלי מבוסס IFC יכול להיות קשור מאוחר יותר לזרמי נתונים חיישן, אלגוריתמים מבוססי AI חיזוי , או ממשקי מציאות רבודה ללא שינוי מבנה הנתונים הליבה. מפרטים המבוססים על התקנים להגן על ההשקעה של הבעלים בנתונים דיגיטליים על ידי הבטחת זה נשאר ניתן לערעור כמו השינויים הטכנולוגיים.

שיתוף פעולה ושקיפות

סטנדרטים משותפים ליצור שדה משחק ברמה עבור כל בעלי העניין. חברות ייעוץ קטנות ו subcontractors יכולים להתחרות על שווה כף הרגל אם הם מבינים ויכולים לספק נגד אותם מפרטים נתונים כמו ארגונים גדולים יותר.

אתגרים ושיקולים

הגדלת תקני הנתונים למפרטים הנדסיים אינה ללא מכשולים.מודעות למכשולים משותפים מסייעות במילוי מפרטים שעדיין חזקים.

מורכבות וOver-Specification

יש סיכון של לציין סטנדרטים רבים מדי או דרישות מפורטות מדי כי צוותי פרויקט נטל ללא תוספת ערך commensurate. מכה איזון על ידי התמקדות בנתונים קריטיים עבור מטרות הליבה של הפרויקט.לא כל סט נתונים צריך לציית לכל תקן. גישה פרגמטית היא כדי נחות דרישות: חובה עמידה קפדנית על תאימות חיונית לספקות חיוניות ולאפשר גמישות עבור נתונים משניים.

הגבלת מערכת האקולוגית

לא כל כלי התוכנה תומכים בכל התקן באופן מלא או עקבי.לדוגמה, איכות היצוא של IFC משתנה על פני פלטפורמות BIM Authoring, ו- CityGML תמיכה חזקה יותר בכלים GIS מאשר בסביבות CAD. במהלך פיתוח ספציפי, ודא כי הסטנדרטים הנדרשים נתמך על ידי הכלים המשמשים צוות הפרויקט הצפוי. כולל סעיפים התאמה כי ההתייחסות ספציפית גירסאות schema ותוכנות בדיקה אימות מסייע להקל על בעיות תאימות.

עלויות וגלשי סקי

אימוץ סטנדרטים חדשים עשוי לדרוש הכשרה, שדרוג תוכנה, או שינויים בתהליך. חברות קטנות עלולות להתמודד עם מכשולים עלות.ספקציות צריכות לכלול קווי זמן של מעבר מציאותיים, נתיבי אימוץ מתואמים, או קצבה ל חלופות שוות ערך במהלך תקופת מעבר.

גרסה ואבולוציה

התקנים מתפתחים לאורך זמן.ISO 19650, IFC ו- CityGML יש מחזורי פיתוח פעילים. A ספציפי כי מתייחס גרסה מסוימת עשוי להיות מיושן על פני פרויקט רב שנתי.כולל סעיפים המאפשרים עדכונים לגרסה סטנדרטית עם הסכם הדדי, או התייחסות לגרסה היציבה האחרונה של החוזה, עם מנגנון לאמץ תיקונים אם הם לא משתבשים.

מגמות עתידיות ב- Digital Data Standards for Infrastructure

הנוף של תקני נתונים דיגיטליים מתפתח בתגובה למיזוג הגדל של פרויקטים של תשתיות חכמות. מגמות רבות עשויות להשפיע על מפרטי הנדסה בשנים הקרובות.

המונחים: BIM and GIS Standards

הגבול בין בניית מידע מודלים ומערכות מידע גיאוגרפיות ממשיך לטשטש את היוזמה כמו FLT:0OGC-buildingSMART משותף של קבוצות עבודה משותפת של קבוצות FLT:1 מפתחים מודלים נתונים משולבים שגשר IFC ו- CityGML. מפרטים עתידיים סביר להניח כי יתמכו בסטנדרטים אחידים התומכים הן מידע מפורט נכסים והן בהקשר גיאוגרפי רחב בתוך מסגרת אחת.

סטנדרט נתונים בזמן אמת עבור תאומים דיגיטליים

ככל שאימוץ תאום דיגיטלי גדל, הסטנדרטים של החלפת נתונים בזמן אמת הופכים קריטיים.המדן של OGC ו- W3C של תקנים (WoT) של תצורה של נתונים מתקדמים לצד סטנדרטים מסורתיים המבוססים על קבצים.

אינטרנט רגיש ו-Linked Data

טכנולוגיות אינטרנט סימנטטיות מאפשרות שילוב נתונים עשיר יותר באמצעות תאוריות כדי להגדיר מערכות יחסים בין רכיבי נתונים. Standards כגון W3C של W3C של OWL (שפת אונטולוגיה של האינטרנט) ו-RDF (Resource Description Framework) מוחלים על מנת לאפשר שאילתות בין-דומיין (למשל, "לראה את כל החיישנים בתוך 50 מטרים של גשר שדיווחו על חריגות ב-24 השעות האחרונות").

AI-Ready Data Formats

מודלים של למידת מכונות דורשים נתונים של הכשרה ממושמעת, כפי ש- AI הופך להיות מוטבעת בפעולות תשתיות, סטנדרטים התומכים בנתוני תוויות, מעקב מוכח, ומודלים של אינטראופרציה יהפכו חשובים.ספקציות עשויות להתייחס לסטנדרטים מתעוררים עבור אנטרציה נתונים ואריזות מודל, כגון FLT:0 ISO/IEC 5259 עבור נתונים של AI Quality of 1FLT:1FLT 1

מסקנה

הגדלת תקני נתונים דיגיטליים למפרטים הנדסיים אינה פעילות טכנית היקפית – היא מאפשרת בסיסית של תשתיות חכמות. תקנים כגון ISO 19650, IFC, CityGML ו- SensorML לספק את אוצר המילים ו-Ssyntax עבור נתונים שחייבים לנסוע מעבר לגבולות ארגוניים ולהישאר לאורך עשרות שנים של חיי נכסים.