摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-36页 |
·研究背景 | 第12-15页 |
·问题的提出 | 第12-14页 |
·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
·研究现状分析 | 第15-20页 |
·林业物联网应用概述 | 第16-17页 |
·林业物联网关键技术研究现状 | 第17-20页 |
·相关研究综述与评价 | 第20页 |
·研究目标和内容 | 第20-21页 |
·研究方法和技术路线 | 第21-36页 |
·关键技术基础 | 第21-32页 |
·本文研究方法 | 第32-33页 |
·技术路线 | 第33-34页 |
·研究区域 | 第34-36页 |
2 果园无线传感器网络覆盖控制方法 | 第36-57页 |
·果园无线传感器网络拓扑与布局方法 | 第36-41页 |
·典型网络拓扑结构分析 | 第36-39页 |
·大规模稠密随机部署的果园网络拓扑结构模型 | 第39-41页 |
·面向能耗控制的果园无线传感器网络拓扑控制方法 | 第41-50页 |
·网络能耗拓扑控制分析 | 第41-45页 |
·基于序列锥体的网络能耗拓扑控制算法 | 第45-46页 |
·序列锥体集划分阶段 | 第46-48页 |
·功率拓扑控制阶段 | 第48-49页 |
·仿真实验 | 第49-50页 |
·基于连通性度量的果园无线传感器网络K覆盖控制方法 | 第50-55页 |
·K覆盖控制的原理 | 第50-53页 |
·K覆盖控制需要考虑的因素 | 第53-54页 |
·K覆盖控制的度量 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
3 果园环境数据采集与处理技术 | 第57-79页 |
·基于无线传感器网络的果园数据实时采集系统 | 第57-67页 |
·环境信息采集技术与系统架构 | 第57-60页 |
·节点硬件设计 | 第60-63页 |
·节点软件设计 | 第63-65页 |
·系统能耗与成本 | 第65-67页 |
·采集数据平滑处理技术 | 第67-78页 |
·果园环境感知数据校正算法 | 第67-68页 |
·实验数据准备 | 第68-70页 |
·数据平滑方法选择 | 第70-71页 |
·数据分析实验 | 第71-74页 |
·基于多元回归的数据校正模型 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
4 基于情景感知的个性化信息服务技术 | 第79-86页 |
·果园生产信息服务系统情景 | 第79-81页 |
·果园生产信息服务系统情景的定义 | 第79-80页 |
·果园生产信息服务系统情景的层次 | 第80-81页 |
·用户分类模型与推荐模型 | 第81-84页 |
·用户分类模型 | 第81-82页 |
·用户兴趣模型 | 第82-83页 |
·感知信息智能推送 | 第83-84页 |
·实验与分析 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
5 果园经营管理信息服务平台设计 | 第86-106页 |
·平台架构设计 | 第86-90页 |
·平台用户分析 | 第86-87页 |
·平台体系架构 | 第87-89页 |
·平台运行架构 | 第89-90页 |
·平台构建关键技术 | 第90-98页 |
·基地设备数据采集与管理 | 第90-91页 |
·基于JSON的感知数据交换 | 第91-92页 |
·基于SaaS的多租户应用服务 | 第92-93页 |
·平台数据资源组织管理 | 第93-95页 |
·前端应用可视化 | 第95-98页 |
·平台功能设计 | 第98-104页 |
·平台功能概述 | 第98-99页 |
·数据库设计 | 第99-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
6 平台运行实例分析 | 第106-114页 |
·果园应用场景 | 第106页 |
·果园物联网设备部署 | 第106-107页 |
·面向果园的平台服务 | 第107-112页 |
·果园数据采集 | 第107-108页 |
·果园经营管理 | 第108-109页 |
·果园知识服务 | 第109-111页 |
·果园灌溉控制 | 第111-112页 |
·应用效果分析 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
7 结论与展望 | 第114-118页 |
·主要研究结论 | 第114-115页 |
·特色与创新 | 第115-116页 |
·展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-129页 |
个人简介 | 第129-131页 |
导师简介 | 第131-132页 |
致谢 | 第132页 |