摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 绪论 | 第9-15页 |
1.1 机房监控的重要性及其技术发展 | 第9-11页 |
1.1.1 机房监控的对象 | 第9-10页 |
1.1.2 大型机房监控系统的局限性 | 第10-11页 |
1.1.3 设计中的改进方案 | 第11页 |
1.2 相关技术的发展 | 第11-13页 |
1.2.1 低功耗微处理器技术发展 | 第11-12页 |
1.2.2 Linux操作系统 | 第12页 |
1.2.3 嵌入式Linux系统的前景 | 第12-13页 |
1.2.4 无线传感器技术的发展和应用 | 第13页 |
1.3 研究内容及结构安排 | 第13-15页 |
2. 监控系统硬件组成 | 第15-23页 |
2.1 设计的硬件系统结构 | 第15-16页 |
2.1.1 硬件整体结构总述 | 第15-16页 |
2.2 树莓派3开发板与串口硬件配置 | 第16-19页 |
2.2.1 树莓派3的特性 | 第16-17页 |
2.2.2 树莓派3的串口配置问题 | 第17-19页 |
2.3 无线传感器网络的数据处理核心CC2530芯片 | 第19-21页 |
2.3.1 CC2530与Zigbee无线传感器网络 | 第19页 |
2.3.2 CC2530的主要硬件特性 | 第19-21页 |
总结 | 第21-23页 |
3. 嵌入式软件基础 | 第23-36页 |
3.1 总述 | 第23页 |
3.2 Linux VFS文件系统和串口设备文件 | 第23-28页 |
3.2.1 Linux文件系统概述 | 第23页 |
3.2.2 虚拟文件系统 | 第23-24页 |
3.2.3 proc文件系统 | 第24-25页 |
3.2.4 udev文件系统 | 第25页 |
3.2.5 tty串口设备 | 第25-27页 |
3.2.6 termios数据结构及set_termios函数 | 第27-28页 |
3.3 SYSTEM V进程通信机制中的消息队列机制 | 第28-36页 |
3.3.1 总述 | 第28-29页 |
3.3.2 ipc_perm——核心数据结构 | 第29-30页 |
3.3.3 IPC对象的创建 | 第30页 |
3.3.4 IPC对象的生命周期 | 第30-31页 |
3.3.5 System V IPC中的消息队列机制 | 第31-33页 |
3.3.6 消息队列操作的API函数 | 第33-36页 |
4. 机房监控系统的实现 | 第36-63页 |
4.1 总述 | 第36-37页 |
4.2 实现的核心——MySQL数据库 | 第37-40页 |
4.2.1 MySQL概述 | 第37-38页 |
4.2.2 MyQL与SQLite | 第38页 |
4.2.3 机房监控系统中的MySQL数据库设计 | 第38-40页 |
4.3 数据生产者 | 第40-53页 |
4.3.1 Zigbee数据帧解析程序 | 第40-48页 |
4.3.2 服务器信息收集程序 | 第48-53页 |
4.4 数据消费者 | 第53-63页 |
4.4.1 机房监控数据的网页呈现 | 第53-59页 |
4.4.2 短信环境阈值报警的实现 | 第59-63页 |
5. 监控系统测试 | 第63-71页 |
5.1 系统说明 | 第63页 |
5.2 测试准备工作 | 第63-65页 |
5.3 监控数据网页实现 | 第65-69页 |
5.4 测试数据分析 | 第69页 |
5.5 短信报警测试与总结 | 第69-71页 |
6. 总结与展望 | 第71-72页 |
主要参考文献 | 第72-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |