摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文的主要研究内容及结构安排 | 第12-15页 |
第2章 相关背景技术 | 第15-25页 |
2.1 ZigBee技术 | 第15-18页 |
2.1.1 无线通信技术比较 | 第15页 |
2.1.2 ZigBee技术概述 | 第15-16页 |
2.1.3 ZigBee协议栈规范 | 第16-17页 |
2.1.4 ZigBee网络节点 | 第17页 |
2.1.5 ZigBee芯片选择 | 第17-18页 |
2.2 Android平台 | 第18-20页 |
2.2.1 操作系统的比较 | 第18页 |
2.2.2 Android系统架构 | 第18-20页 |
2.2.3 Android四大组件 | 第20页 |
2.3 服务器技术 | 第20-23页 |
2.3.1 Java Web服务 | 第20-21页 |
2.3.2 云服务器相关技术 | 第21-22页 |
2.3.3 MySQL数据库 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 火灾信息监测系统架构设计 | 第25-31页 |
3.1 系统需求分析 | 第25页 |
3.2 系统的整体架构 | 第25-26页 |
3.3 数据采集系统的设计与实现 | 第26-30页 |
3.3.1 节点硬件结构 | 第26-27页 |
3.3.2 传感器的选择 | 第27-28页 |
3.3.3 传感器数据采集软件设计 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 火灾信息监测系统软件设计与实现 | 第31-55页 |
4.1 系统软件开发平台及相关环境搭建 | 第31-36页 |
4.1.1 Java开发环境的搭建 | 第31-32页 |
4.1.2 云服务器的选择和配置 | 第32-35页 |
4.1.3 Android客户端开发环境搭建 | 第35-36页 |
4.2 PC端程序设计 | 第36-38页 |
4.2.1 PC端通过串口接收数据的实现方法 | 第37-38页 |
4.2.2 PC端buff数据上传至云服务器的实现方法 | 第38页 |
4.3 Web服务器端程序设计 | 第38-45页 |
4.3.1 工程结构 | 第39-41页 |
4.3.2 服务器登录功能 | 第41-42页 |
4.3.3 服务器获得数据功能 | 第42-44页 |
4.3.4 服务器向Android端发送数据功能 | 第44-45页 |
4.4 Android端程序设计 | 第45-54页 |
4.4.1 工程结构 | 第46-47页 |
4.4.2 欢迎界面 | 第47-48页 |
4.4.3 登录界面 | 第48-50页 |
4.4.4 主界面 | 第50页 |
4.4.5 显示火灾数据界面 | 第50-51页 |
4.4.6 网络摄像机视频数据的接收与解析 | 第51-53页 |
4.4.7 网络摄像机云台运动的控制 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 火灾信息监测系统测试 | 第55-71页 |
5.1 系统测试范围 | 第55页 |
5.2 系统测试环境 | 第55-56页 |
5.2.1 硬件环境 | 第55页 |
5.2.2 软件环境 | 第55-56页 |
5.3 单元功能测试 | 第56-66页 |
5.3.1 ZigBee网络数据采集测试 | 第56-58页 |
5.3.2 PC端功能测试 | 第58-59页 |
5.3.3 服务器端功能测试 | 第59-63页 |
5.3.4 Android端功能测试 | 第63-66页 |
5.4 整机功能测试 | 第66-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 全文总结 | 第71页 |
6.2 未来展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第77-79页 |
作者简介 | 第77页 |
研究成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |