基于智能终端的免停自动支付停车系统的设计与实现
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13页 |
1.4 论文工作与组织框架 | 第13-14页 |
第二章 相关理论与技术 | 第14-24页 |
2.1 物联网技术 | 第14页 |
2.2 车牌识别技术 | 第14-15页 |
2.3 IOS智能终端 | 第15-20页 |
2.3.1 iOS系统架构 | 第16-17页 |
2.3.2 Objective-C与Swift | 第17-18页 |
2.3.3 iOS数据持久化 | 第18-19页 |
2.3.4 iOS数据安全 | 第19-20页 |
2.4 移动支付 | 第20-23页 |
2.4.1 移动支付概述 | 第20-21页 |
2.4.2 Apple Pay概述 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 系统分析与设计 | 第24-45页 |
3.1 系统整体架构设计 | 第24-27页 |
3.2 用户信息维护模块 | 第27-29页 |
3.2.1 用户信息维护需求分析 | 第27-28页 |
3.2.2 用户信息维护设计 | 第28-29页 |
3.3 停车支付动态映射模块 | 第29-31页 |
3.3.1 停车支付动态映射模块需求分析 | 第29-30页 |
3.3.2 停车支付动态映射模块设计 | 第30-31页 |
3.4 多元移动支付平台 | 第31-38页 |
3.4.1 多元移动支付需求分析 | 第31-33页 |
3.4.2 数据模型 | 第33-35页 |
3.4.3 数据加密 | 第35-36页 |
3.4.4 数据封装 | 第36-37页 |
3.4.5 数据通信 | 第37-38页 |
3.5 停车场信息维护模块 | 第38-40页 |
3.5.1 停车场信息维护模块需求分析 | 第38-39页 |
3.5.2 停车场信息维护模块设计 | 第39-40页 |
3.6 车牌识别模块 | 第40-41页 |
3.6.1 车牌识别需求分析 | 第40-41页 |
3.6.2 车牌识别模块设计 | 第41页 |
3.7 免停自动支付模块设计 | 第41-44页 |
3.7.1 免停自动支付模块需求分析 | 第41-42页 |
3.7.2 入库模块设计 | 第42-43页 |
3.7.3 出库模块设计 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于智能终端的免停自动支付停车系统实现 | 第45-78页 |
4.1 软件系统架构 | 第45-46页 |
4.2 通信接口设计 | 第46-48页 |
4.2.1 通信方式分析与选择 | 第46-47页 |
4.2.2 通信数据格式分析与选择 | 第47-48页 |
4.3 智能终端系统实现 | 第48-57页 |
4.3.1 注册登录模块实现 | 第49-51页 |
4.3.2 消息推送实现 | 第51-55页 |
4.3.3 Mysql数据库设计 | 第55-57页 |
4.4 多元移动支付平台的实现 | 第57-65页 |
4.4.1 支付宝支付实现 | 第58-60页 |
4.4.2 微信支付实现 | 第60-62页 |
4.4.3 Apple Pay银联支付实现 | 第62-65页 |
4.5 车牌识别二次开发实现 | 第65-70页 |
4.5.1 车牌识别接口总体设计 | 第65-66页 |
4.5.2 实时预览模块 | 第66-67页 |
4.5.3 云台控制模块设计与实现 | 第67-68页 |
4.5.4 智能报警模块设计 | 第68-70页 |
4.6 免停自动支付实现 | 第70-72页 |
4.6.1 车辆入库功能实现 | 第70-71页 |
4.6.2 车辆出库功能实现 | 第71-72页 |
4.7 系统测试 | 第72-77页 |
4.7.1 客户端测试 | 第72-74页 |
4.7.2 免停自动支付数据测试 | 第74-77页 |
4.8 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 总结与展望 | 第78-81页 |
5.1 总结 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表论文 | 第85页 |