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基于RFID的城市道路车辆监控系统的设计研究

目录第1-7页
CONTENTS第7-11页
摘要第11-12页
ABSTRACT第12-14页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-29页
   ·研究背景和意义第15-18页
     ·课题研究的背景第15-17页
     ·课题研究的意义第17-18页
   ·智能交通系统概述第18-20页
   ·城市交通监控系统的发展现状第20-24页
     ·国外城市交通监控系统的发展情况第20-21页
     ·我国城市交通监控系统的发展情况第21-24页
   ·RFID技术的发展现状第24-27页
     ·RFID技术在国外应用的现状第24-25页
     ·RFID技术在中国应用的现状第25页
     ·RFID在智能交通领域的应用现状第25-27页
   ·研究内容和结构安排第27-29页
第二章 RFID技术基本原理第29-51页
   ·自动识别技术第29-32页
     ·自动识别技术简介第29-30页
     ·自动识别系统的一般模型第30-31页
     ·自动识别技术的种类第31-32页
     ·各种自动识别技术比较第32页
   ·RFID系统的组成第32-38页
     ·电子标签第33-36页
     ·阅读器第36-37页
     ·中间件第37-38页
     ·RFID应用系统软件第38页
   ·RFID系统的工作原理第38-41页
     ·RFID的基本工作流程第38页
     ·RFID的工作原理第38-40页
     ·RFID的物理学原理第40-41页
   ·RFID系统的数据传输第41-43页
     ·阅读器向电子标签的数据传输第41-42页
     ·射频标签到阅读器的数据传输第42-43页
   ·RFID系统数据的完整性与安全性第43-46页
     ·RFID系统数据的完整性第43-44页
     ·RFID系统数据的安全性第44-46页
   ·RFID的标准体系第46-51页
第三章 车辆监控系统的选型第51-59页
   ·硬件选择第51-52页
     ·电子标签的选择第51-52页
     ·阅读器的选择第52页
   ·频率选择第52-55页
     ·低频段电子标签第52-53页
     ·中高频段电子标签第53页
     ·超高频与微波标签第53-55页
   ·中间件选择第55-57页
     ·RFID中间件第55-56页
     ·RFID中间件架构第56页
     ·RFID中间件的特征第56-57页
   ·系统选型第57-59页
第四章 车辆监控系统的构建第59-71页
   ·车辆监控系统的构建第59-61页
   ·硬件系统简介第61-63页
     ·DLC-6890远距离一体化阅读器第61-63页
     ·MIND抗金属电子标签第63页
   ·软件开发环境第63-65页
   ·系统的数据通信协议第65-71页
     ·电子标签数据通信格式第65-67页
     ·数据编码校验第67-68页
     ·串口通信编程第68-71页
第五章 车辆监控系统的设计研究第71-93页
   ·车辆行驶方向判断算法第71-74页
     ·监控线程流程图第72-73页
     ·车辆行驶方向判断计算流程图第73页
     ·车辆行驶方向逻辑判断算法伪代码表示第73-74页
   ·车辆违章监控算法第74-79页
     ·违章闯红灯监控第74-75页
     ·违章逆行监控第75-76页
     ·违章超速监控第76-78页
     ·违章停车监控第78-79页
   ·软件框架设计第79-80页
   ·阅读器软件设计第80-84页
     ·阅读器工作方式配置第80-81页
     ·阅读器参数设置第81-83页
     ·阅读器功能第83-84页
   ·数据库设计第84-88页
     ·数据库结构第84-85页
     ·数据库连接代码实现第85-87页
     ·数据库操作代码实现第87-88页
   ·车辆监控系统的功能第88-91页
     ·道路交叉口车辆监控第88-90页
     ·道路路段车辆监控第90页
     ·道路车流量统计第90页
     ·智能交通信号灯调节第90-91页
     ·追踪查缉可疑车辆第91页
   ·车辆监控系统的优点和注意事项第91-93页
第六章 总结与展望第93-95页
附录一 阅读器SDK函数第95-101页
参考文献第101-105页
致谢第105-106页
攻读学位期间发表的论文第106-107页
学位论文评阅及答辩情况表第107页

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