摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第11-13页 |
1.3 论文的主要工作与创新之处 | 第13-14页 |
1.4 本文的组织结构 | 第14-16页 |
第二章 相关技术概述 | 第16-31页 |
2.1 TinyOS和nesC语言 | 第16-18页 |
2.1.1 TinyOS | 第16-17页 |
2.1.2 nesC语言 | 第17-18页 |
2.2 TelosB节点 | 第18-20页 |
2.3 数据感知方法 | 第20-22页 |
2.4 CTP数据汇聚树 | 第22-26页 |
2.5 节点与服务器通信技术 | 第26-28页 |
2.5.1 传感器节点与服务器串口通信 | 第26-27页 |
2.5.2 服务器的Apache服务 | 第27-28页 |
2.6 基于Android的Hybrid App | 第28-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 系统需求分析与设计 | 第31-42页 |
3.1 系统需求 | 第31页 |
3.2 系统功能 | 第31-32页 |
3.3 系统结构 | 第32-33页 |
3.3.1 系统拓扑 | 第32页 |
3.3.2 系统架构 | 第32-33页 |
3.4 数据收集方案设计 | 第33-38页 |
3.4.1 扩展的CTP(ECTP)协议及其数据包格式 | 第33-34页 |
3.4.2 ECTP路由维护 | 第34-38页 |
3.5 服务端数据管理方案设计 | 第38-39页 |
3.5.1 服务器与传感器节点的串口通信 | 第38页 |
3.5.2 服务器Apache服务 | 第38-39页 |
3.6 基于Android的Hybrid App设计 | 第39-41页 |
3.6.1 数据请求与界面功能 | 第39-40页 |
3.6.2 Hybrid App的封装与交互 | 第40-41页 |
3.7 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 系统实现 | 第42-66页 |
4.1 开发环境建立 | 第42-43页 |
4.2 传感器节点数据的感知与收集的实现 | 第43-52页 |
4.2.1 基于TinyOS的粉尘数据感知 | 第43-45页 |
4.2.2 基于TinyOS的ECTP协议 | 第45-52页 |
4.3 服务端数据收集与数据管理 | 第52-58页 |
4.3.1 串口工具的数据管理 | 第52-57页 |
4.3.2 服务器Apache服务 | 第57-58页 |
4.4 移动客户端的实现 | 第58-65页 |
4.4.1 数据请求与界面展现 | 第58-61页 |
4.4.2 基于Android的Hybrid App封装与交互 | 第61-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 系统的应用 | 第66-72页 |
5.1 应用场景建立 | 第66-67页 |
5.2 应用结果展示分析 | 第67-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 总结 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第80页 |