基于物联网技术的隧道工程应急指挥系统研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外物联网研究及发展概况 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 应急领域研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16-18页 |
第2章 物联网技术组成 | 第18-22页 |
2.1 传感器和传感器网络技术 | 第18-19页 |
2.2 射频识别技术 | 第19-20页 |
2.3 无线传输技术 | 第20-21页 |
2.3.1 Wi-Fi 技术 | 第20页 |
2.3.2 短距离无线传输技术 Zigbee | 第20页 |
2.3.3 3G 时代的来临 | 第20页 |
2.3.4 准4G技术标准WiMAX | 第20-21页 |
2.4 计算机视觉技术 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 隧道工程人员的检测技术 | 第22-37页 |
3.1 需求目标分析 | 第22-23页 |
3.1.1 需求分析 | 第22-23页 |
3.1.2 目标实现 | 第23页 |
3.2 相关物联网技术应用分析 | 第23-24页 |
3.3 隧道人员检测技术总体设计 | 第24-28页 |
3.3.1 组成结构 | 第24-25页 |
3.3.2 详细设计 | 第25-28页 |
3.4 人员检测技术软硬件实现 | 第28-36页 |
3.4.1 硬件方案 | 第28-33页 |
3.4.2 软件方案 | 第33-36页 |
3.5 技术对比优劣分析 | 第36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 隧道工程视频图像的采集与处理技术 | 第37-49页 |
4.1 视频图像技术组成 | 第37-39页 |
4.2 视频图像技术硬件实现 | 第39-45页 |
4.2.1 视频图像采集设备 | 第39-45页 |
4.2.2 无线传输设备 | 第45页 |
4.2.3 终端设备 | 第45页 |
4.3 视频图像技术软件实现 | 第45-47页 |
4.3.1 软件功能需求 | 第45-46页 |
4.3.2 软件系统结构 | 第46-47页 |
4.4 测试与优劣分析 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 隧道工程应急指挥系统的分析与设计 | 第49-60页 |
5.1 应急指挥系统建立原则 | 第49-50页 |
5.1.1 确保与现有信息系统和技术兼容 | 第49页 |
5.1.2 确保各系统之间的网络融合和信息交换 | 第49-50页 |
5.1.3 确保模块化、开放性、可扩展性 | 第50页 |
5.2 应急指挥系统构建策略 | 第50-51页 |
5.3 应急指挥系统设计方案 | 第51-59页 |
5.3.1 系统功能 | 第51-52页 |
5.3.2 系统组成结构 | 第52-54页 |
5.3.3 系统详细设计 | 第54-59页 |
5.4 系统优劣分析 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 山西西山特长隧道施工安全智能管理系统 | 第60-67页 |
6.1 山西西山隧道智能管理系统简介 | 第60页 |
6.2 山西西山隧道智能管理系统组成 | 第60-62页 |
6.3 山西西山隧道智能管理系统应急指挥实现 | 第62-65页 |
6.3.1 施工人员身份识别与定位功能实现 | 第62-63页 |
6.3.2 视频图像采集与分析功能实现 | 第63-64页 |
6.3.3 多源异构数据存储与调用功能实现 | 第64页 |
6.3.4 应急指挥功能实现 | 第64-65页 |
6.4 山西西山隧道智能管理系统突发事件处理流程 | 第65-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 结论与展望 | 第67-71页 |
7.1 实施中可能存在的问题与分析 | 第67-68页 |
7.1.1 技术成熟度 | 第67页 |
7.1.2 开发成本 | 第67-68页 |
7.1.3 数据安全 | 第68页 |
7.1.4 标准体系 | 第68页 |
7.2 本文总结 | 第68-69页 |
7.3 未来研究展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |