T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:基于GIS的高速公路监控与指挥交通调度系统对道路交通信息的智能视觉采集和处理效果差,存在交通调度效果差的弊端,设计基于智能视觉的交通调度系统。其主要由Zig Bee协调器模块、智能视觉模块以及交通控制基站等构成。采用Zig Bee协调器模块对车辆信息进行处理,协调系统调度性能。通过智能视觉模块中的车载传感器节点模块采集道路发生拥堵时道路信息,控制车载传感器节点的体积,控制系统整体能源和资金消耗;采用道路图像信息采集处理模块实现拥堵车辆图像信息的实时信息反馈。设计基于混合鱼群算法的优化处理算法调度交通车辆拥堵问题。实验结果表明,所设计系统交通调度效果佳,应用性强。
摘要:为实现因特网与无线传感网相互通信,提出通过网关连接两种网络,在网关中编写通用网关接口程序完成不同网络传输协议中数据间的转化。建立输入信息字符序列与网络短地址、簇标识符的映射关系,网关的zigbee协调器根据目标传感器的地址建立一条唯一信道,对目标传感器属性进行处理;通过对目标传感器有效载荷进行进制转码,标准输出转码后的数值给网关的嵌入式网页服务器。实验结果表明,该方法使用相对简单的数据转化在不同网络间实现通信有效且可行。
摘要:以用户对智能家居远程监控系统的实际需求入手,根据用户的需求及其未来发展趋势,基于zigbee技术和ARM处理器设计一款智能家居远程监控系统,进一步阐述该系统报警联动、视频监控、红外信号收发等模块功能及实现方法,以期达到智能化、网络化管理家居环境的目的,具有较好的推广和应用价值。
摘要:针对传统分布式温度监测系统的布线问题,提出了利用zigbee无线网络技术实现分布式温度检测系统的实现方案。该方案通过基于zigbee技术的无线收发微处理器CC2430以及协调器节点、传感器节点的硬件设计和软件的设计流程,成功组建了一个大范围的立体Zig-Bee无线网络,并通过网络得到了各传感器节点的温度监测,从而使检测过程十分简单有效。
摘要:本文基于CC2530和RC522处理器,构建无线zigbee IC考考勤终端,同时开发一套基于高校学生考勤系统,实现高校考勤工作的信息化,是数字化校园系统的重要组成部分。本设计具有实训教学和实用推广双重价值。
摘要:对煤矿矿井的安全监测技术进行了系统性的分析与研究,提出了一种基于Zig Bee无线网络技术的具备环境检测、设备监控与人/车定位功能的矿井综合安全监测系统的总体结构.根据系统结构对监测系统中的核心设备监测分站的功能需求进行了技术分析,完成了包含CAN总线接口、Zig Bee协调器以及设备监控等单元电路的新型监测分站的软硬件设计.通过在实验室组建一个矿井安全监测模拟环境,验证了系统架构的可行性和分站设备的主要功能.
摘要:为了缓解城市停车困难,实现有效车位信息资源网络共享与发布,结合互联网+、物联网、zigbee协调器、手机APP等技术,构建了智能停车管理系统的基本应用框架,并利用强大的互联网+技术,共享并发布停车位数字化信息数据库,使得日趋紧张的城市车位资源得到充分利用。
摘要:以4G模块、zigbee模块以及STM32F405RGT6芯片为基础,结合必要的外围电路,利用消息队列遥测传输(Message Queuing Telemetry Transport,MQTT)协议和小程序,开发了一款具有中央协调器和多个子终端结合的低成本4G物联应用系统。设计的4G智能物联应用系统可以通过固定的通信协议扩展多个子终端,同时采用低功耗的zigbee模块作为主控制芯片。中央协调器采用STM32F405RGT6作为主控制芯片,支持4G网络和无线通信技术(Wi-Fi)网络两种网络接入方式。文章重点阐述中央协调器、终端电路设计以及各部分程序的设计思路和整体实现形式,提供了一种基于4G的云端智能物联应用系统解决方案。
摘要:本文阐述了使用zigbee模块和指纹识别模块设计基于zigbee无线通信网络的指纹考勤网络。指纹模块和zigbee终端通过UART连接,使用zigbee终端实现对指纹识别模块的控制。zigbee网络程序是基于TI的zigbee2006协议栈zstack开发的,实现协调器与终端间的无线数据传输。通过上位机下载指纹模板和按键的操作,实现多点人员指纹考勤:
摘要:在通信铁塔安全监测系统中使用基于Zig Bee技术的采集传感器和Zig Bee+GSM技术的前端监测单元可大大减小施工难度,并减少对铁路通信资源的占用。该技术也可应用到其他轨旁监测业务和电力铁塔监测业务。
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