摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第7-8页 |
1.2 课题研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 安全服装功能化智能化研究与开发现状 | 第8-11页 |
1.2.2 网络技术发展现状 | 第11-12页 |
1.3 课题研究意义 | 第12页 |
1.4 课题研究内容及创新点 | 第12-13页 |
1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.4.2 创新点 | 第13页 |
1.5 关键技术简介 | 第13-15页 |
1.5.1 近场通信技术 | 第14-15页 |
1.5.2 无线定位技术 | 第15页 |
1.5.3 功能面料技术 | 第15页 |
1.6 研究方法 | 第15-17页 |
第二章 智能安全服装的模式分析 | 第17-25页 |
2.1 安全性服装设计分析 | 第17-19页 |
2.1.1 安全性服装的分类 | 第17-18页 |
2.1.2 智能化安全性服装的设计模式 | 第18-19页 |
2.2 网络化智能安全性服装设计流程 | 第19-21页 |
2.2.1 智能交互装备与穿戴者服装结合方式 | 第19页 |
2.2.2 智能化安全服装研发模式的规范化 | 第19-20页 |
2.2.3 智能化安全服装要素与穿戴者服装结合方式研究 | 第20页 |
2.2.4 网络环境下交互连接技术的分析 | 第20-21页 |
2.3 网络时代的智能化安全服装设计原则 | 第21-23页 |
2.3.1 可持续性原则 | 第22页 |
2.3.2 分区设计原则 | 第22页 |
2.3.3 人机交互原则 | 第22-23页 |
2.4 面向网络时代的智能化安全服装设计要素 | 第23-25页 |
2.4.1 安全要素模块设计 | 第23页 |
2.4.2 智能化安全服装设计 | 第23-25页 |
第三章 网络化的智能安全性服装设计 | 第25-39页 |
3.1 基于NFC技术的温度监测童装 | 第25-29页 |
3.1.1 硬件技术概述 | 第25-28页 |
3.1.2 温度监测元件位置分区设计 | 第28-29页 |
3.2 基于姿势控制的LED警示荧光骑行服 | 第29-36页 |
3.2.1 骑行服需求网络调研 | 第29-31页 |
3.2.2 基于姿势控制的LED警示荧光骑行服设计 | 第31-36页 |
3.3 基于无线定位的儿童登山装 | 第36-39页 |
3.3.1 无线定位元件 | 第36-37页 |
3.3.2 服装设计 | 第37-39页 |
第四章 网络化的智能安全性服装的实验与初步评价 | 第39-48页 |
4.1 基于NFC的智能安全性服装温度实验 | 第39-41页 |
4.2 基于姿势控制LED智能安全性服装可视度实验 | 第41-44页 |
4.3 基于无线定位的儿童登山服精度实验 | 第44-45页 |
4.4 网络化的智能安全性服装初步评价指标 | 第45-48页 |
4.4.1 评价指标初步确定 | 第45-46页 |
4.4.1.1 身体贴合度 | 第45-46页 |
4.4.1.2 生理有害程度 | 第46页 |
4.4.1.3 穿着舒适度 | 第46页 |
4.4.1.4 设备可靠度 | 第46页 |
4.4.1.2 性价比 | 第46页 |
4.4.2 评价体系初步构成 | 第46-48页 |
第五章 结论不足与展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48页 |
5.2 不足 | 第48-49页 |
5.3 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文及成果 | 第54页 |