基于物联网的反应釜节能减排监控系统关键技术研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·课题研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第9-12页 |
| ·物联网相关关键技术 | 第9-11页 |
| ·节能减排监控技术国内外研究及应用现状 | 第11-12页 |
| ·论文研究内容与思路 | 第12-15页 |
| ·反应釜监控系统拟解决的关键问题 | 第12页 |
| ·论文主要内容和框架 | 第12-15页 |
| 第2章 监控系统中物联网技术的相关理论研究 | 第15-29页 |
| ·数据智能采集 | 第15-20页 |
| ·传感器技术 | 第15-16页 |
| ·智能数据采集 | 第16-17页 |
| ·数据存储技术 | 第17-20页 |
| ·数据无线通信技术 | 第20-22页 |
| ·数据无线传输 | 第20页 |
| ·ZigBee 无线通信技术 | 第20-22页 |
| ·其他 | 第22页 |
| ·面向服务的架构体系 | 第22-26页 |
| ·SOA 架构研究 | 第23-24页 |
| ·Web Service 技术 | 第24-25页 |
| ·WCF 开发框架 | 第25-26页 |
| ·数据挖掘与分析 | 第26-28页 |
| ·数据仓库 | 第26-27页 |
| ·数据挖掘 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于物联网的反应釜节能减排监控系统 | 第29-45页 |
| ·工业领域反应釜监控系统研究背景 | 第29-30页 |
| ·反应釜监控 | 第29-30页 |
| ·反应釜监控现状及存在问题 | 第30页 |
| ·基于物联网的反应釜监控系统总体设计 | 第30-37页 |
| ·反应釜监控系统设计目标 | 第31-32页 |
| ·监控参数的分析与确定 | 第32-34页 |
| ·监控环节与监控过程 | 第34-36页 |
| ·监控结果分析与可视化展示 | 第36-37页 |
| ·基于物联网的反应釜监控系统研发的体系架构设计 | 第37-42页 |
| ·基于物联网的反应釜监控系统功能模块设计 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 监控系统中数据智能采集与无线传输技术 | 第45-61页 |
| ·数据智能采集技术 | 第45-51页 |
| ·监控数据采集的指标体系 | 第45-47页 |
| ·监控数据的采样频率分析 | 第47页 |
| ·传感器的有效选型 | 第47-51页 |
| ·数据无线传输技术 | 第51-60页 |
| ·ZigBee 无线传输模块 | 第51-52页 |
| ·自定义通信协议 | 第52-58页 |
| ·中间件接口技术及数据解析 | 第58-59页 |
| ·数据的容错处理方案和可靠性设计 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 基于物联网反应釜监控系统设计与实现 | 第61-75页 |
| ·系统总体方案 | 第61-62页 |
| ·面向服务的数据智能采集与传输实现 | 第62-68页 |
| ·定期轮询获取监控数据方案设计 | 第62-64页 |
| ·基于数据缓存技术的数据存储技术研发 | 第64-65页 |
| ·单线程历史数据存储实现 | 第65-67页 |
| ·数据请求及即时响应机制实现 | 第67-68页 |
| ·面向服务的数据处理模块研发 | 第68-71页 |
| ·数据请求的多线程处理方案 | 第68-69页 |
| ·请求数据的通信实现 | 第69页 |
| ·监控数据的处理与分析 | 第69-71页 |
| ·数据展示模块研发 | 第71-74页 |
| ·数据可视化展示 | 第71-72页 |
| ·实现实时监控预警 | 第72页 |
| ·视频监控模块研发 | 第72-73页 |
| ·数据统计分析 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
| ·总结 | 第75-76页 |
| ·研究展望 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研情况 | 第81页 |