首页--农业科学论文--农业基础科学论文--农业物理学论文--电子技术、计算机技术在农业上的应用论文

基于农业物联网多源异构传感网络的研究与实现

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 课题来源及内容第13页
    1.4 论文的章节安排第13-15页
第2章 基于农业物联网多源异构传感网络的相关技术介绍及系统整体方案第15-27页
    2.1 无线传感网络技术第15-17页
        2.1.1 无线传感网络技术概况第15页
        2.1.2 ZigBee技术简介第15-16页
        2.1.3 ZigBee网络拓扑结构第16-17页
    2.2 物联网数据融合技术第17-22页
        2.2.1 物联网中的数据融合技术概况第18-19页
        2.2.2 物联网中数据融合的层次结构及分类第19页
        2.2.3 数据融合算法的概述第19-21页
        2.2.4 不同数据融合算法的比较第21-22页
    2.3 系统设计需求第22-23页
    2.4 系统整体架构第23-26页
        2.4.1 系统硬件架构第24-25页
        2.4.2 系统软件架构第25-26页
    2.5 本章总结第26-27页
第3章 基于农业物联网多源异构传感网络的系统硬件设计第27-43页
    3.1 数据采集前端第27-36页
        3.1.1 处理器的介绍第27-28页
        3.1.2 CC2530核心板硬件电路设计第28-29页
        3.1.3 传感器及其接口电路第29-32页
        3.1.4 终端采集底板第32-34页
        3.1.5 路由底板第34页
        3.1.6 协调器底板第34-36页
    3.2 数据网关第36-40页
        3.2.1 微控制器平台选型第36-37页
        3.2.2 Hi3515核心板介绍第37页
        3.2.3 电源模块第37-38页
        3.2.4 以太网及Wi-Fi模块第38-39页
        3.2.5 SD卡存储电路第39-40页
        3.2.6 USB2.0 和RS485接口电路第40页
    3.3 系统硬件实物图第40-41页
    3.4 本章总结第41-43页
第4章 基于农业物联网多源异构传感网络的系统软件设计第43-59页
    4.1 软件开发环境及编程语言第43页
    4.2 ZigBee网络节点软件设计第43-51页
        4.2.1 协议栈运行流程第43-45页
        4.2.2 数据融合算法设计第45-47页
        4.2.3 传感器组采集程序设计第47-49页
        4.2.4 数据传输设计第49-51页
    4.3 数据网关软件设计第51-52页
    4.4 茶园环境监测溯源系统服务端软件设计第52-55页
        4.4.1 数据收发模块软件设计第53-54页
        4.4.2 数据处理模块软件设计第54页
        4.4.3 数据库设计第54-55页
    4.5 茶园环境监测溯源系统客户端软件实现第55-58页
        4.5.1 茶园环境监测溯源系统客户端设计架构第55-56页
        4.5.2 茶园监测溯源系统客户端模块设计第56-58页
    4.6 本章总结第58-59页
第5章 基于农业物联网多源异构传感网络系统实物及测试第59-67页
    5.1 系统实物第59-60页
    5.2 系统测试第60-64页
        5.2.1 ZigBee无线传感网络性能测试第60-62页
        5.2.2 茶园环境监测溯源系统客户端功能测试第62-64页
    5.3 系统运行第64-65页
    5.4 本章总结第65-67页
第6章 总结及展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:电子废弃物双渠道回收政府补贴效率研究
下一篇:基于数值模拟反应堆吊篮的流致振动响应研究