摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7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技术概述 | 第14-19页 |
2.1 RFID技术简介 | 第14页 |
2.2 RFID系统组成 | 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技术的特点与优势 | 第16-17页 |
2.5 RFID技术与条码识别技术的比较 | 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19-22页 |
3.2.1 经济可行性分析 | 第19-21页 |
3.2.2 RFID技术可行性分析 | 第21页 |
3.2.3 安全可行性分析 | 第21-22页 |
3.3 档案管理系统的需求分析 | 第22-25页 |
3.3.1 总体业务需求 | 第22页 |
3.3.2 功能需求 | 第22-24页 |
3.3.3 性能需求 | 第24-25页 |
3.4 RFID档案管理系统方案设计 | 第25-27页 |
3.4.1 系统网络拓扑结构 | 第25-26页 |
3.4.2 系统功能架构 | 第26页 |
3.4.3 软件架构的选择与开发环境描述 | 第26-27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28-52页 |
4.1 RFID标签碰撞问题概述 | 第28页 |
4.2 随机性标签防碰撞算法 | 第28-32页 |
4.2.1 纯ALOHA算法 | 第28-29页 |
4.2.2 时隙ALOHA算法 | 第29-30页 |
4.2.3 帧时隙ALOHA算法 | 第30-32页 |
4.2.4 动态帧时隙ALOHA算法 | 第32页 |
4.3 基于二进制树的防碰撞算法 | 第32-35页 |
4.3.1 基本二进制树搜索算法 | 第32-33页 |
4.3.2 动态二进制树搜索算法 | 第33-34页 |
4.3.3 后退式二进制树搜索算法 | 第34-35页 |
4.4 800M/900MHZ空中接口协议标准防碰撞算法 | 第35-37页 |
4.5 改进的RFID标签防碰撞算法 | 第37-51页 |
4.5.1 改进算法的编码和指令 | 第37-38页 |
4.5.2 改进算法的执行过程 | 第38-44页 |
4.5.3 改进算法的理论分析 | 第44-47页 |
4.5.4 改进算法仿真与结果分析 | 第47-50页 |
4.5.5 结论 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 RFID档案管理系统的实现 | 第52-66页 |
5.1 数据采集与处理模块 | 第52-56页 |
5.1.1 档案在位检测 | 第52-54页 |
5.1.2 档案出入库信息采集 | 第54-55页 |
5.1.3 档案借还信息采集 | 第55页 |
5.1.4 借还人员信息采集 | 第55-56页 |
5.1.5 门禁信息采集 | 第56页 |
5.2 档案管理模块 | 第56-59页 |
5.2.1 档案查询管理 | 第56-57页 |
5.2.2 档案出入库管理 | 第57-58页 |
5.2.3 档案借还管理 | 第58-59页 |
5.2.4 统计管理模块 | 第59页 |
5.3 用户管理模块 | 第59-60页 |
5.4 数据库模块设计 | 第60-65页 |
5.4.1 数据库的结构设计 | 第61-62页 |
5.4.2 数据库的实施和维护 | 第62页 |
5.4.3 数据库表的详细设计 | 第62-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 工作总结 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
附录 | 第73页 |