物联网智能网关的开发及应用
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 智能网关研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 智能工农业研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文主要内容及结构 | 第17-19页 |
2 智能网关的设计与技术选择 | 第19-30页 |
2.1 智能网关结构设计 | 第19-20页 |
2.2 感知协调处理硬件通信协议——USB技术 | 第20-22页 |
2.2.1 USB技术与其他通信技术比较 | 第20-21页 |
2.2.2 USB技术概述 | 第21-22页 |
2.3 智能管理通信协议——TCP/IP | 第22-25页 |
2.3.1 TCP/IP介绍 | 第22-24页 |
2.3.2 TCP/IP工作方式 | 第24-25页 |
2.4 识别视频监控 | 第25-28页 |
2.4.1 智能网关推流端 | 第26-27页 |
2.4.2 NGINX-RTMP流媒体服务器 | 第27-28页 |
2.4.3 移动播放端 | 第28页 |
2.5 智能网关从设备 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
3 感知协调处理模块 | 第30-55页 |
3.1 硬件设计 | 第30-33页 |
3.1.1 智能网关从设备芯片选型 | 第30-31页 |
3.1.2 智能网关从设备USB电路设计 | 第31-33页 |
3.2 软件设计 | 第33-46页 |
3.2.1 智能网关从设备驱动 | 第33-41页 |
3.2.2 智能网关主机驱动 | 第41-46页 |
3.3 感知协调处理模块设计 | 第46-49页 |
3.3.1 智能网关从设备采集控制管理设计 | 第46-47页 |
3.3.2 智能网关主机数据管理设计 | 第47-49页 |
3.3.3 感知协调处理模工作流程 | 第49页 |
3.4 充电机制 | 第49-53页 |
3.4.1 智能网关主机电量监控 | 第50-52页 |
3.4.2 智能网关从设备供电 | 第52-53页 |
3.5 调试工具 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
4 智能网关主机管理系统 | 第55-66页 |
4.1 物联网平台展现 | 第55-58页 |
4.2 本地集中管理 | 第58-65页 |
4.2.1 本地集中显示 | 第59-64页 |
4.2.2 本地集中控制 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
5 识别视频监控机制 | 第66-76页 |
5.1 智能网关推流端 | 第66-71页 |
5.2 流媒体NGINX-RTMP服务器搭建 | 第71-73页 |
5.3 流媒体播放端 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
6 测试实例 | 第76-83页 |
6.1 仿真应用 | 第76-79页 |
6.2 平台测试 | 第79-81页 |
6.3 识别视频测试 | 第81页 |
6.4 本章小结 | 第81-83页 |
7 工作总结与展望 | 第83-85页 |
7.1 工作总结 | 第83-84页 |
7.2 工作展望 | 第84-85页 |
8 参考文献 | 第85-89页 |
作者简介及科研成果 | 第89页 |
作者简介 | 第89页 |
科研成果 | 第89页 |