RFID防碰撞算法的优化与档案管理系统的设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文主要研究内容及创新点 | 第12页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第12页 |
1.3.2 本文创新点 | 第12页 |
1.4 文章结构安排 | 第12-14页 |
第二章 RFID技术简介 | 第14-19页 |
2.1 RFID技术概述 | 第14页 |
2.2 RFID系统基本结构 | 第14-15页 |
2.3 RFID系统的分类及工作原理 | 第15-16页 |
2.3.1 RFID系统分类 | 第15页 |
2.3.2 RFID系统工作原理 | 第15-16页 |
2.4 RFID技术的优缺点 | 第16-17页 |
2.5 RFID技术与传统识别技术的比较 | 第17-18页 |
2.6 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 RFID档案管理系统分析与方案设计 | 第19-28页 |
3.1 档案管理系统的特点 | 第19页 |
3.2 RFID档案管理系统可行性分析 | 第19-21页 |
3.2.1 经济可行性分析 | 第19-20页 |
3.2.2 RFID技术可行性分析 | 第20-21页 |
3.2.3 安全可行性分析 | 第21页 |
3.3 档案管理系统的需求分析 | 第21-24页 |
3.3.1 总体业务需求 | 第21-22页 |
3.3.2 实现功能 | 第22-24页 |
3.4 RFID档案管理系统方案设计 | 第24-27页 |
3.4.1 系统网络拓扑结构 | 第24页 |
3.4.2 系统功能架构 | 第24-25页 |
3.4.3 软件架构与开发环境的选择 | 第25-27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 RFID标签防碰撞技术研究及算法改进 | 第28-49页 |
4.1 RFID碰撞与防碰撞算法介绍 | 第28-29页 |
4.2 ALOHA算法 | 第29-33页 |
4.2.1 纯ALOHA算法 | 第29-30页 |
4.2.2 时隙ALOHA算法 | 第30-31页 |
4.2.3 帧时隙ALOHA算法 | 第31-33页 |
4.2.4 动态帧时隙ALOHA算法 | 第33页 |
4.3 二进制树型算法 | 第33-39页 |
4.3.1 基本二进制树型算法 | 第34-35页 |
4.3.2 动态二进制树型算法 | 第35-36页 |
4.3.3 查询树算法 | 第36-37页 |
4.3.4 碰撞树算法 | 第37-38页 |
4.3.5 改进型碰撞树算法 | 第38-39页 |
4.4 改进的RFID标签防碰撞算法 | 第39-48页 |
4.4.1 曼彻斯特码 | 第39-40页 |
4.4.2 改进算法描述 | 第40-41页 |
4.4.3 改进算法指令与执行过程 | 第41-42页 |
4.4.4 改进算法的理论分析 | 第42-44页 |
4.4.5 改进算法仿真与结果分析 | 第44-48页 |
4.4.6 结论 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 RFID档案管理系统的实现 | 第49-67页 |
5.1 信息采集与处理模块 | 第49-53页 |
5.1.1 档案出入库信息采集 | 第49-50页 |
5.1.2 档案在位信息采集 | 第50-52页 |
5.1.3 档案借还信息采集 | 第52页 |
5.1.4 人员信息采集 | 第52-53页 |
5.1.5 门禁管理信息采集 | 第53页 |
5.2 档案管理模块 | 第53-59页 |
5.2.1 档案查询管理 | 第53-56页 |
5.2.2 档案出入库管理 | 第56-57页 |
5.2.3 档案借还管理 | 第57-58页 |
5.2.4 档案统计管理 | 第58-59页 |
5.3 人员管理模块 | 第59-60页 |
5.4 数据库设计 | 第60-66页 |
5.4.1 数据库的结构设计 | 第61-62页 |
5.4.2 数据库实施和维护 | 第62页 |
5.4.3 数据库表的详细设计 | 第62-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结和展望 | 第67-69页 |
6.1 工作总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74页 |