摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 智能家居系统及其信息推送研究的意义 | 第14-16页 |
1.1.1 智能家居信息系统概述 | 第14页 |
1.1.2 智能家居系统组成 | 第14-15页 |
1.1.3 信息推送概念和组成 | 第15-16页 |
1.2 智能家居研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 智能家居发展国外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 智能家居发展国内研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文研究内容和组织结构 | 第20-22页 |
1.3.1 论文研究的主要内容 | 第20页 |
1.3.2 论文章节安排 | 第20-22页 |
第二章 智能家居系统与信息推送服务 | 第22-36页 |
2.1 智能家居系统介绍 | 第22-26页 |
2.1.1 智能家居研究背景 | 第22页 |
2.1.2 智能家居发展方向 | 第22-23页 |
2.1.3 构建智能家居信息采集系统的Zigbee网络 | 第23-25页 |
2.1.4 智能家居网关 | 第25页 |
2.1.5 智能家居采集信息的传输 | 第25-26页 |
2.2 信息推送服务介绍 | 第26-30页 |
2.2.1 信息推送的原理 | 第26-27页 |
2.2.2 信息推送的种类 | 第27-28页 |
2.2.3 信息推送的方式 | 第28-29页 |
2.2.4 信息推送的应用和发展 | 第29-30页 |
2.3 智能家居推送信息的存储技术 | 第30-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 智能家居信息推送总体架构模型研究 | 第36-48页 |
3.1 系统总体架构模型 | 第36页 |
3.2 ZIGBEE网络的建立 | 第36-40页 |
3.2.1 节点核心元件选型 | 第37页 |
3.2.2 节点核心板设计 | 第37-38页 |
3.2.3 节点基础底板设计 | 第38-39页 |
3.2.4 传感器的选择 | 第39-40页 |
3.3 智能家居网关 | 第40-42页 |
3.3.1 体系结构 | 第41页 |
3.3.2 性能要求 | 第41-42页 |
3.4 网关与推送服务器的并发传输 | 第42-45页 |
3.4.1 采集数据的筛选方法 | 第42页 |
3.4.2 并发的、面向连接服务器的算法 | 第42-44页 |
3.4.3 把单独的程序作为从进程来使用 | 第44-45页 |
3.4.4 传输数据包格式设计 | 第45页 |
3.5 数据库设计 | 第45-47页 |
3.5.1 用户表设计 | 第45-46页 |
3.5.2 推送信息表设计 | 第46页 |
3.5.3 设备状态表设计 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 推送系统分析与设计 | 第48-58页 |
4.1 基于ANDROID系统设计信息推送系统 | 第48-49页 |
4.1.1 Androidpn开源项目 | 第48页 |
4.1.2 基于Android的推送系统功能模块 | 第48-49页 |
4.2 基于XMPP协议的智能家居信息推送模型 | 第49-53页 |
4.2.1 各类采集信息的包格式设计 | 第49-51页 |
4.2.2 基于XMPP协议的推送过程 | 第51-53页 |
4.3 SOCKET长连接 | 第53-54页 |
4.4 推送策略服务设计 | 第54-55页 |
4.4.1 不同家居信息类别的服务器推送模块 | 第54页 |
4.4.2 手动推送模块 | 第54页 |
4.4.3 一种常规智能家居数据的自动推送模块 | 第54-55页 |
4.5 推送系统客户端设计 | 第55页 |
4.6 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 系统测试与仿真实验 | 第58-68页 |
5.1 系统试验平台 | 第58-61页 |
5.1.1 Eclipse开发平台 | 第58-59页 |
5.1.2 Myeclipse | 第59页 |
5.1.3 Tomcat | 第59-60页 |
5.1.4 MySQL | 第60-61页 |
5.2 仿真实验一 | 第61-62页 |
5.3 仿真实验二 | 第62-64页 |
5.4 仿真实验三 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
作者简介 | 第72页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |