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温室园艺作物环境智能化远程监控系统设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 智能化远程监控系统国外研究现状第11-13页
        1.2.2 智能化远程监控系统国内研究现状第13-15页
    1.3 论文主要研究内容与目标第15-16页
    1.4 论文的章节安排第16-18页
第二章 温室园艺作物环境智能化远程监控系统总体设计第18-23页
    2.1 系统框架第18-19页
    2.2 系统功能实现第19页
    2.3 协调器节点功能设计第19-20页
    2.4 网关功能设计第20-21页
    2.5 服务器软件功能设计第21页
    2.6 上位机软件功能设计第21-22页
    2.7 本章小结第22-23页
第三章 协调器设计第23-38页
    3.1 嵌入式芯片选型第23-25页
    3.2 ZigBee模块第25-27页
    3.3 ZigBee模块与C8051F340单片机通信第27-31页
    3.4 协调器与树莓派通信第31-33页
    3.5 协调器程序设计第33-36页
    3.6 供电电路设计第36-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第四章 基于树莓派的网关设计第38-57页
    4.1 树莓派介绍第39-43页
    4.2 Python简述第43-45页
    4.3 USB通信及GUI第45-52页
        4.3.1 读取USB缓冲区第46-48页
        4.3.2 温室环境数据解析第48-49页
        4.3.3 温室环境数据整合第49-50页
        4.3.4 温室环境数据存入SQLite3第50-51页
        4.3.5 图形用户界面GUI第51-52页
    4.4 TCP/IP数据发送第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 服务器软件设计第57-66页
    5.1 窗体设计第57-59页
    5.2 数据库设计第59-62页
        5.2.1 环境参数表第59-60页
        5.2.2 灌溉操作记录表第60-61页
        5.2.3 K线图的数据表第61-62页
        5.2.4 用户信息表第62页
    5.3 TCP Server程序设计第62-65页
        5.3.1 TCP数据接收第63-64页
        5.3.2 ADO .NET数据库访问第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 基于ASP .NET的Web应用设计第66-79页
    6.1 技术背景第66-67页
    6.2 网站界面设计第67-76页
        6.2.1 用户登录界面第67-70页
        6.2.2 网站主界面第70页
        6.2.3 温室环境信息显示界面第70-72页
        6.2.4 温室环境信息统计界面第72-73页
        6.2.5 温室控制界面第73-75页
        6.2.6 用户权限管理界面第75-76页
        6.2.7 查询历史数据界面第76页
    6.3 网站部署第76-78页
    6.4 本章小结第78-79页
第七章 系统功能测试第79-91页
    7.1 协调器、树莓派网关以及服务器软件功能测试第79-84页
    7.2 上位机管理平台测试第84-90页
        7.2.1 登陆界面第84-85页
        7.2.2 网站主界面第85页
        7.2.3 温室环境信息显示界面第85-86页
        7.2.4 温室环境信息统计界面第86-87页
        7.2.5 温室控制界面第87-88页
        7.2.6 用户权限管理界面第88-89页
        7.2.7 查询历史数据界面第89-90页
    7.3 本章小结第90-91页
第八章 总结与展望第91-93页
    8.1 总结第91-92页
    8.2 展望第92-93页
参考文献第93-98页
作者简介第98-99页
致谢第99页

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