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物联网虚拟仿真实验教学中心平台的搭建工作正在进行。

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简介:
国家级虚拟仿真实验教学中心建设的核心在于在已有的卓越实验教学资源之上,持续进行探索和创新,并致力于进一步完善教学资源的共享与开放模式。吉林大学物联网虚拟仿真实验教学中心积极借鉴国家级计算机实验中心所拥有的优势,遵循虚实融合以及“能实不虚”的理念,充分利用现有的实验设备和相关资源,从而构建出高度逼真的虚拟实验教学课程体系。该中心成功开发了涵盖无线传感器网络仿真实验、RFID标签设计与应用场景虚拟仿真实验以及物联网综合应用虚拟实验等共计十二门虚拟仿真实验课程。

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  • 仿
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    本平台致力于通过模拟和仿真技术,为学生提供一个集中的、互动性强的物联网实验环境,旨在增强学生的实践能力和创新思维。 国家级虚拟仿真实验教学中心的建设主要是在现有的优质实验资源基础上进一步探索创新,并优化资源共享与开放模式。吉林大学物联网虚拟仿真实验教学中心充分利用了该校国家级计算机实验中心的优势,遵循虚实结合、能实不虚的原则,利用现有设备和资源构建逼真的虚拟实验课程。该物联网虚拟仿真实验教学中心建设了一系列涵盖无线传感器网络仿真、RFID标签设计与应用场景模拟以及物联网综合应用等共计12门的虚拟仿真实验课程。
  • 仿管理.zip
    优质
    《物联网虚拟仿真实验教学管理平台》是一款专为教育机构设计的教学辅助工具,它利用先进的物联网技术构建了一个全方位、互动性强的实验环境,帮助学生更好地理解和掌握复杂的理论知识与实践技能。该平台不仅提供丰富的实验资源和案例分析,还支持远程协作学习,让教育资源得到最大化利用,是提升教学质量和效率的理想选择。 物联网虚拟仿真教学管理平台是一种结合现代信息技术、物联网技术及虚拟现实技术的教育工具,旨在为学生提供一个安全且互动的学习环境,在不接触真实硬件设备的情况下掌握物联网的基本原理与应用。 一、物联网技术 物联网(IoT)是指让所有能够独立运行并具有特定功能的对象通过互联网和其他信息载体实现互联互通的技术。在该教学管理平台上,学生们可以学习到构成物联网的要素,包括传感器、RFID标签、嵌入式系统和无线通信模块等,并了解它们如何协同工作以达成智能交互。 二、虚拟仿真 利用计算机技术创建与现实世界相似的虚拟环境是虚拟仿真的核心理念。用户可以通过视觉、听觉及触觉等方式进行互动操作。在物联网领域,虚拟仿真功能使学生能够在没有实际设备的情况下模拟部署物联网系统、调整传感器参数和测试通信协议(如MQTT和CoAP)等,并通过这些练习提高他们的实践技能。 三、教学管理 该平台具备多种教育管理特性,教师能够创建课程内容并分配任务给学生;同时也能监控学生的进度与表现。除此之外,它还包含在线测验、项目评估以及讨论区等功能以增强师生间的互动和合作能力。此外,通过记录操作日志的方式帮助老师更好地理解每位同学的学习习惯及遇到的问题,并据此提供个性化的教学指导。 四、项目构建与实验设计 平台通常会预设一系列物联网应用场景的实验案例供学生参考,如智能家居系统、智能农业技术以及智慧城市管理等。基于这些实例,学生们可以进行自己的实验设计活动并模拟实现设备连接、数据收集分析及远程控制等功能的操作过程,从而加深对物联网实际应用的理解。 五、跨学科融合 由于涉及电子工程学、计算机科学和信息管理系统等多个领域知识的整合与运用,因此该平台有助于促进不同学科之间的交叉学习。例如,在探讨物联网技术时可能会用到编程语言(如Python或C++)、数据分析处理方法及网络安全等相关概念的学习内容。 六、协作与分享 为了培养学生的团队合作精神以及互相交流经验的能力,此平台上可能设有小组项目功能;同时允许学生将个人的实验成果或者解决方案分享给其他同学以促进共同进步的良好学习氛围。
  • 仿软件:新大陆版
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    《物联网虚拟仿真软件:新大陆版》是一款专为教育和培训设计的应用程序,它提供了一个模拟真实世界的平台,让使用者能够探索、实验并理解复杂的物联网技术。通过互动式学习体验,用户可以深入研究传感器网络、数据传输及设备管理等关键概念,从而培养解决实际问题的能力。 新大陆物联网虚拟仿真平台提供了一个全面的环境来模拟和测试各种物联网设备和技术。这个平台旨在帮助用户更好地理解和开发物联网应用,通过高度仿真的场景让开发者能够在安全可控的情况下进行实验与创新。
  • 卡管理源码及指南
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    本资源提供详尽的物联网卡管理平台源代码与全面搭建指南,涵盖系统架构、功能模块解析及部署流程说明,助力开发者高效构建和优化物联网应用环境。 物联网卡管理平台内置了对接市面上所有运营商的API接口。
  • 【推荐】智能农业3D仿系统
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    本平台为教育和研究领域设计,提供全面、互动的智能农业实验环境。利用先进的3D技术模拟真实的农田操作场景,涵盖作物种植、生长周期管理及病虫害防治等环节,助力用户深入了解现代农业科技。 智能农业3D虚拟仿真实验教学系统是一种创新的教学工具,旨在提供一个互动性强、直观易懂的学习环境,帮助学生深入理解和掌握智能农业的核心概念和技术。该系统由北京京胜世纪科技有限公司开发,具有多项显著的特点和功能,适用于不同层次的教学需求。 1. 产品概述: 智能农业3D虚拟仿真实验教学系统结合了现代信息技术和农业科学,通过三维可视化技术再现真实的农业场景和设备,如温室大棚、灌溉系统等。用户可以在虚拟环境中进行操作和实验,以模拟实际农业生产过程。 2. 产品特点: - 不限制点数,使用灵活:支持大规模的模型构建,不受实体设备数量限制,用户可以根据需要添加或删除设备。 - 接口与真实设备一致:设计遵循真实设备的操作逻辑,确保在虚拟环境中学习到的操作技能可以直接应用到实际工作中。 - 3D效果展示:立体直观的画面有助于学生更快速地理解复杂的农业设备结构和工作原理。 - 成本降低,效果一致:相比传统的实物实验,降低了设备购置、维护和损耗的成本,同时保持了教学效果。 - 配套资源全面,可二次开发:系统提供丰富的教学资源,并支持用户进行定制化开发以适应不同课程的特殊要求。 3. 适用范围: - 基础原理教学:适合教授农业基础理论如植物生长规律、环境因素对作物的影响等。 - 应用原理教学:可以模拟各种智能农业技术的应用,如自动灌溉、环境调控等。 - 应用开发教学:学生可以学习如何设计和优化农业自动化系统,提升实践能力。 - 创新创意研究:为学生提供一个尝试新想法、验证假设的平台,鼓励创新研究。 4. 功能简介: - 温室大棚浏览:用户可以全方位浏览温室内部,观察作物生长状态和环境参数。 - 数据采集与展示:实时收集环境数据如温度、湿度、光照等,并以图表形式展示便于数据分析。 - 手动控制执行设备:学生可以手动操作虚拟设备如开启或关闭灌溉系统,调整遮阳网等体验实际操作过程。 - 自动化控制:模拟自动化控制系统让学生了解智能农业中的自动调节机制。 该系统将智能农业的理论知识与实践操作相结合,不仅降低了教学成本还提高了教学效率,有助于培养具备实际操作能力和创新能力的新一代农业专业人才。通过这样的3D虚拟仿真实验学生可以在安全、无风险的环境中积累经验为未来投身于智能农业领域打下坚实的基础。
  • 仪器-仪器
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    虚拟仪器实验教学课程旨在通过软件模拟真实实验室环境,让学生掌握现代测试与测量技术。学生将学习如何利用计算机进行电子电路设计、信号处理及数据分析等实践操作,增强创新思维和动手能力。 虚拟仪器实验是一种利用计算机技术进行的实验方法,通过软件模拟传统物理仪器的功能来进行各种测量和测试工作。这种方法不仅提高了实验的灵活性和可重复性,还大大降低了成本,并且为复杂系统的建模与分析提供了强大的工具。 在教学环境中使用虚拟仪器可以增强学生的实践操作能力和对理论知识的理解。学生可以通过交互式的界面进行实验设计、数据采集以及结果分析等步骤的学习,从而更好地掌握相关领域的核心技能和技术细节。 此外,在科研领域中应用虚拟仪器能够帮助研究人员快速搭建复杂的测试系统,并且便于远程协作与资源共享,进而加速创新成果的产生和转化过程。
  • 指南书
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    《物联网教学实验指南书》是一本专为教育领域设计的教材,旨在帮助学生和教师理解与实践物联网技术。书中详细介绍了物联网的基本概念、关键技术及其应用,并通过丰富的实验案例引导学习者深入探索物联网的实际操作技能,助力培养未来的物联网专业人才。 物联网技术又称传感网技术,利用信息传感设备按照协议将物品与互联网连接起来,实现智能化识别、定位、跟踪、监控及管理功能。随着物联网的发展,我们的生产和生活方式以及社会管理模式正在经历重大变革。 《物联网教学实验指导书》涵盖了丰富的知识点和内容。其核心是物联网开发设计平台,包括无线传感器网络、无线射频识别技术和嵌入式网关三个部分。无线传感器网络融合了ZigBee、Wi-Fi、蓝牙4.0及IPv6等多种结构,并通过特定主控芯片实现,例如TI公司的CC2530用于Zigbee和IPv6节点,而SPCE061A则适用于Wi-Fi。 指导书中的RFID技术部分整合了从低频到微波的多种频率段,使学生能全面了解其原理与应用,并掌握开发方法。嵌入式网关采用基于Cortex-A8核心的实验仪作为传感器网络和互联网之间的桥梁,加深对物联网概念及嵌入式开发流程的理解。 该平台根据多年培训经验设计了119个实验项目,涵盖了从CC2530基础到蓝牙4.0组网、RFID操作以及手机应用等章节。例如,在CC2530的基础实验中,学生将学习硬件结构和编程方法;在IPv6开发部分,则介绍如何使用Contiki操作系统进行相关网络配置及通信。 此外,《指导书》还提供了多个实际案例研究项目如自习室节能系统、停车场管理和超市结算应用等,帮助理解物联网技术的实际应用场景。同时强调了版权保护的重要性,并提醒使用者注意避免侵犯第三方知识产权等问题。 总之,《物联网教学实验指导书》通过精心设计的实践环节和真实场景的应用分析,为学生提供了一个全面掌握物联网知识体系的机会,有助于提高他们在无线传感网、RFID及嵌入式开发方面的技能水平。这对于推进该领域的教育与科研工作具有重要价值。
  • (IoT)方案.pptx
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    本PPT探讨了工业物联网(IoT)平台的构建策略与实施方案,涵盖技术架构、数据处理及安全机制等关键内容。 工业物联网IoT平台建设方案涵盖了从需求分析到实施部署的整个过程,旨在为企业提供一个高效、安全且灵活的解决方案,以实现设备互联与数据共享的目标。通过构建这一平台,企业能够更好地优化生产流程,提升运营效率,并为未来的智能化发展奠定坚实基础。
  • SolidWorksStewart
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    本简介介绍如何使用SolidWorks软件对Stewart平台进行三维建模的过程和技术要点,适用于机械设计和机器人技术的学习者。 基于SolidWorks中的Stewart平台建模涉及利用该软件的三维设计功能来创建复杂的机械结构模型。通过精确地设定各个部件之间的相对位置和运动关系,可以实现对Stewart平台这一并联机构的有效模拟与分析。此过程不仅有助于深入理解其工作原理,还能为后续的设计优化提供重要依据。 在进行建模时,首先需要熟悉SolidWorks软件的各项操作技巧,并掌握有关Stewart平台的理论知识。接着,在构建模型的过程中要特别注意细节处理以及运动仿真测试以确保最终设计能够满足实际应用需求。 综上所述,基于SolidWorks中的Stewart平台建模是一项兼具技术挑战性和实用价值的任务,对于相关领域的研究与开发具有重要意义。
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