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基于Android客户端的车辆实时监测和诊断系统的研究与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国内研究现状第12-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
    1.3 课题的研究内容第14-15页
    1.4 本文的章节安排第15-17页
第二章 系统概述第17-29页
    2.1 需求分析第17-19页
        2.1.1 功能需求第17-18页
        2.1.2 性能需求第18-19页
    2.2 架构设计第19-24页
        2.2.1 设计方案第19-21页
        2.2.2 软件体系结构的选择第21-22页
        2.2.3 功能架构第22-24页
    2.3 系统开发的关键技术第24-27页
        2.3.1 WEB页面的开发技术第24-25页
        2.3.2 客户端的开发技术第25-27页
    2.4 开发工具第27-28页
        2.4.1 WebStorm第27页
        2.4.2 AndroidStudio第27-28页
        2.4.3 ApacheWeb服务器第28页
        2.4.4 MySQL数据库第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 OBD-II系统与协议解析第29-37页
    3.1 OBD-II系统原理第29-32页
        3.1.1 OBD-II引脚第29页
        3.1.2 OBD-II通信协议第29-30页
        3.1.3 OBD-II诊断模式第30-31页
        3.1.4 OBD-II故障码第31-32页
    3.2 OBD蓝牙适配器第32-33页
    3.3 数据获取和解析第33-35页
        3.3.1 ELM327初始化第33页
        3.3.2 数据获取和解析第33-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 基于模糊神经网络的车辆故障诊断第37-47页
    4.1 故障诊断的研究现状第37-38页
        4.1.1 基于定性分析的故障诊断第37-38页
        4.1.2 基于定量分析的故障诊断第38页
    4.2 车辆故障诊断方案的选择第38-39页
    4.3 模糊推理第39-42页
        4.3.1 模糊集合第39-40页
        4.3.2 模糊推理系统第40页
        4.3.3 模糊推理理论第40-42页
    4.4 模糊神经网络系统第42-45页
        4.4.1 模糊神经网络系统的结构第42页
        4.4.2 模糊神经网络系统的故障诊断第42-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第五章 Android客户端的设计与实现第47-65页
    5.1 功能分析第47页
    5.2 设计模式第47-49页
        5.2.1 MVC模式的原理第47-48页
        5.2.2 客户端设计模式的选择第48-49页
    5.3 功能模块设计与实现第49-59页
        5.3.1 设备连接模块第49-51页
        5.3.2 车辆数据采集模块第51-53页
        5.3.3 故障诊断模块第53-54页
        5.3.4 位置获取模块第54-55页
        5.3.5 数据上传模块第55-56页
        5.3.6 账号管理模块第56-58页
        5.3.7 系统设置模块第58-59页
    5.4 整体操作第59-61页
        5.4.1 操作流程第59-60页
        5.4.2 UI展示第60-61页
    5.5 关键问题解决第61-64页
        5.5.1 地理坐标转换第61-62页
        5.5.2 ANR解决第62页
        5.5.3 网络通信第62-63页
        5.5.4 屏幕适配第63-64页
    5.6 本章小结第64-65页
第六章 B/S模式的Web远程监控端的设计与实现第65-95页
    6.1 Web远程监控端需求分析第65-66页
    6.2 Web远程监控端的总体设计第66-67页
        6.2.1 结构设计第66-67页
        6.2.2 功能设计第67页
    6.3 数据库访问接口设计第67-76页
        6.3.1 数据库需求分析第68页
        6.3.2 概念结构第68-69页
        6.3.3 逻辑结构第69-71页
        6.3.4 数据库加密第71-74页
        6.3.5 数据库优化第74页
        6.3.6 数据库备份和恢复第74-75页
        6.3.7 访问接口设计第75-76页
    6.4 普通用户模块第76-87页
        6.4.1 设计流程第76页
        6.4.2 用户管理的设计与实现第76-82页
        6.4.3 车辆状态展示第82-84页
        6.4.4 数据可视化第84-86页
        6.4.5 车辆故障查询第86-87页
    6.5 管理人员模块第87-91页
        6.5.1 设计流程第87-88页
        6.5.2 登录第88页
        6.5.3 权限管理第88-90页
        6.5.4 维修人员查看车辆状态第90-91页
    6.6 Android通信模块第91-93页
    6.7 本章小结第93-95页
第七章 基于Android的车辆实时监测和诊断系统的测试第95-103页
    7.1 自动化测试技术第95-97页
        7.1.1 测试工具第95页
        7.1.2 自动化测试方案第95-97页
    7.2 Web远程监控端测试第97-98页
        7.2.1 服务器性能测试第97-98页
        7.2.2 Web远程监控端的安全测试第98页
    7.3 客户端测试第98-101页
        7.3.1 兼容性测试第98-99页
        7.3.2 安全性测试第99页
        7.3.3 功能测试第99-101页
    7.4 本章小节第101-103页
第八章 总结与展望第103-105页
    8.1 工作总结第103页
    8.2 未来展望第103-105页
致谢第105-107页
参考文献第107-111页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文和获奖情况第111页

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