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基于物联网的智能农田远程监控系统的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外发展现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 系统的总体结构设计及关键技术第15-24页
    2.1 系统的总体结构设计第15-16页
    2.2 物联网技术第16-17页
    2.3 传感器技术第17-18页
    2.4 ZigBee无线技术第18-21页
        2.4.1 ZigBee协议第18-19页
        2.4.2 ZigBee无线网络的拓扑结构第19-21页
    2.5 嵌入式系统第21-23页
        2.5.1 嵌入式系统的定义第21-22页
        2.5.2 嵌入式系统的特点第22页
        2.5.3 嵌入式Linux操作系统第22-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第3章 基于LEACH的改进算法及能耗模型的建立第24-34页
    3.1 LEACH路由算法第24-25页
    3.2 LEACH算法的改进第25-28页
        3.2.1 簇头的选举第25-26页
        3.2.2 数据的传输第26-27页
        3.2.3 传输方式的选择第27-28页
    3.3 仿真结果及分析第28-30页
    3.4 温室大棚能耗模型的建立第30-33页
        3.4.1 最优簇头的能耗估算第30-32页
        3.4.2 温室大棚的能耗模型第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 监控系统的硬件电路设计与实现第34-45页
    4.1 系统的整体硬件结构第34-35页
    4.2 ARM11硬件开发平台第35-39页
        4.2.1 供电电路第36-37页
        4.2.2 复位电路第37页
        4.2.3 USB接口电路第37-38页
        4.2.4 串口RS232电路第38页
        4.2.5 网卡DM9000电路第38-39页
    4.3 ZigBee模块的设计第39-40页
    4.4 GPRS模块的设计第40-41页
    4.5 传感器的选择第41-44页
        4.5.1 温湿度传感器的选择第42页
        4.5.2 光照强度传感器的选择第42-43页
        4.5.3 CO_2浓度传感器的选择第43-44页
    4.6 控制终端电路的设计第44页
    4.7 本章小结第44-45页
第5章 嵌入式系统开发平台的设计与实现第45-58页
    5.1 ARM开发环境的建立第45-47页
    5.2 BootLoader的移植第47-49页
    5.3 Linux的内核移植第49-50页
    5.4 根文件系统的制作第50-53页
    5.5 ZigBee软件的实现第53-57页
        5.5.1 ZigBee协调器程序设计第53-55页
        5.5.2 ZigBee终端和路由器程序设计第55-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第6章 智能远程监控系统软件的设计与实现第58-68页
    6.1 构建嵌入式Boa服务器第58-60页
    6.2 CGI的设计及应用第60-61页
    6.3 Mjpg-streamer的移植第61-62页
    6.4 SQLite的移植第62-64页
    6.5 远程登录界面的设计与系统测试第64-67页
    6.6 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-73页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第73-74页
致谢第74页

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