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毕业设计——基于HarmonyOS的智慧环境监测APP演示版本

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简介:
本项目为基于HarmonyOS开发的智慧环境监测应用初步版本,旨在提供便捷、高效的环境参数监控服务。用户可实时查看温度、湿度等数据,并获取健康建议。 个人毕业设计供参考。论文在主页上发布,demo可以下载使用。内置页面包括地图定位页、chart折线图显示页、登录页以及数据展示页。云平台采用新大陆云,硬件部分采用了CC2530 ZigBee短距离组网技术。如有需要代码的,请联系我。

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客服
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  • ——HarmonyOSAPP
    优质
    本项目为基于HarmonyOS开发的智慧环境监测应用初步版本,旨在提供便捷、高效的环境参数监控服务。用户可实时查看温度、湿度等数据,并获取健康建议。 个人毕业设计供参考。论文在主页上发布,demo可以下载使用。内置页面包括地图定位页、chart折线图显示页、登录页以及数据展示页。云平台采用新大陆云,硬件部分采用了CC2530 ZigBee短距离组网技术。如有需要代码的,请联系我。
  • HarmonyOS系统APP视频(源码见博客)
    优质
    本项目为基于华为鸿蒙操作系统开发的一款智慧环境监测系统APP的演示视频。该应用能够实时监控并显示环境参数,如温度、湿度和空气质量等,并提供数据记录与分析功能。源代码已发布于个人博客,供学习参考。 毕业设计:基于HarmonyOS开发智慧环境监测系统APP运行视频(源码在博客里)。
  • ——系统
    优质
    本项目旨在开发一款基于物联网技术的智能环境监测系统,用于实时监控和分析空气质量和温湿度等参数,以实现更加智能化、人性化的居住及工作环境。 这是一个完整的毕业设计,包含了源代码、电路图以及仿真程序。
  • Arduino系统
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于Arduino平台的智能环境监测系统,能够实时采集和分析温度、湿度等数据,并通过WiFi上传至云端进行远程监控。 我们设计了一种基于Arduino的环境状况监测系统,用于实时监控周围环境的变化情况。该系统主要使用了Arduino UNO板以及各种传感器,并编写相应的程序来采集温度、湿度、光照及噪音等数据,然后将这些信息上传至监测平台。实践证明,这种设计方案能够以经济高效的方式实现数据收集功能,适用于快速准确地进行实时环境状况的监控。
  • 能家居远程系统.docx
    优质
    本毕业设计旨在开发一套基于物联网技术的智能家居远程监测系统,能够实现对家居环境的实时监控与智能调节。系统通过传感器收集温度、湿度等数据,并利用云端平台进行数据分析和处理,为用户提供便捷的生活体验及高效的能源管理方案。 随着信息技术与物联网技术的不断进步和发展,人们对居住环境的需求也在不断提高,期望拥有更加舒适、便捷且安全的生活空间。因此,智能家居逐渐进入了人们的日常生活之中,并成为21世纪高科技产业中的一个重要组成部分,在物联网技术和市场需求的推动下迅速发展起来。
  • JAVA系统源码及代码
    优质
    本项目为基于Java开发的环境监测系统源码与相关毕业设计代码集合,涵盖数据采集、处理及展示功能。适合研究和学习使用。 Java 实现的环境监测系统是一种基于软件工程的项目,用于实时收集、处理、分析和展示环境数据,如空气质量、噪声水平、温度及湿度等。该系统的构成通常包括前端用户界面、后端服务器逻辑以及数据库存储。 以下是这个系统可能涉及的关键知识点: 1. **Java编程语言**:作为主要开发语言,Java提供了丰富的类库和API支持面向对象编程,并适用于大型分布式系统的开发。其稳定性和跨平台特性使得它成为构建环境监测系统的理想选择。 2. **MVC(Model-View-Controller)设计模式**:在该项目中,模型代表数据模型并处理业务逻辑;视图负责显示信息;控制器则处理用户交互。这种架构使代码结构清晰、易于维护和扩展。 3. **Spring框架**:作为Java企业级应用的主要框架之一,Spring提供依赖注入(DI)与面向切面编程(AOP),便于管理对象的生命周期及事务处理,通常用于后端服务开发。 4. **Servlet和JSP**:Servlet处理HTTP请求,而JSP(JavaServer Pages)用于动态生成HTML。它们共同构建系统的后端接口。 5. **数据库管理**:系统可能使用MySQL、Oracle或PostgreSQL等关系型数据库存储环境数据,并通过JDBC进行操作。 6. **RESTful API设计**:为了实现前后端分离,后端通常会提供基于HTTP的RESTful风格API,前端可以通过这些API获取和更新数据。 7. **WebSocket**:用于实现实时数据传输。此协议允许客户端即时接收环境变化信息。 8. **前端技术**:HTML、CSS及JavaScript构建用户界面;现代Web开发框架如React、Vue.js或Angular可以提高开发效率与用户体验。 9. **数据可视化**:利用D3.js、ECharts或Highcharts等图表库将环境数据以图形形式展示,便于分析和理解。 10. **安全性**:系统需考虑身份验证及授权机制。例如使用Spring Security进行用户认证和权限控制,防止未经授权的访问。 11. **日志与监控**:利用Log4j记录系统日志,并结合ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana)或Prometheus + Grafana实现性能监测及故障排除。 12. **测试**:使用JUnit进行单元测试,集成TestNG或Selenium进行功能测试以确保系统的稳定性和可靠性。 13. **持续集成/持续部署(CICD)**:采用Jenkins、GitLab CICD等工具自动化构建和部署流程,加快开发速度。 14. **容器化与编排**:可能通过Docker实现应用的容器化,并利用Kubernetes进行容器管理以提高系统的可扩展性和稳定性。 在school-master压缩包中,包含整个项目的源代码结构(如Java文件、配置文档、前端资源及数据库脚本等),开发者可以通过研究这些内容来学习如何构建完整的环境监测系统。
  • ——课堂辅助App》.zip
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    本作品为一款智慧课堂辅助App,旨在提高教学效率与互动性。该应用集成了智能题库、在线答疑和学习数据分析等功能模块,助力学生个性化学习,教师精准教学。 我花费大量时间整理的真实毕业设计实战成果内容详尽丰富。无论是进行毕业设计、学习技能还是在工作中作为参考资料,这些资料都能发挥重要作用。 如果您购买了我的任何一个付费资源后,请通过平台的私信功能联系我,我可以为您提供其他相关资源的免费下载服务。
  • 厨房油烟在线系统——论文
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    本论文提出了一种基于智慧厨房理念的油烟在线监测系统设计方案,利用物联网技术实时监控厨房油烟排放情况,旨在改善城市大气环境质量,保障居民健康。 根据系统需求分析,在结合实际的基础上选用STM32F103C8T6单片机作为主控芯片,并通过传感器采集现场信息并接入STM32中。现场信息包括油烟浓度、异常气体浓度及一氧化碳浓度等数据。采用GPS模块实现定位功能,确保系统的实时性。系统还采用了WiFi无线传输模块将收集到的数据上传至监控中心的网络服务云平台,该平台负责接收和保存这些数据。 此外,监管人员可以通过Web界面或手机应用程序查看相关实时与历史数据、进行综合分析并查看变化曲线,并且可以下载历史数据等功能。这两个终端都提供了友好而简单的操作体验,为用户提供了一个全面的数据管理和监控解决方案。
  • Web与物联网技术远程分布式系统源码(项目).zip
    优质
    本作品为一款融合了Web及物联网技术的远程分布式智慧农业环境监测系统的源代码。旨在通过智能化手段,实现对农作物生长环境的全面监控和管理,助力现代农业发展。 基于Web和物联网技术的远程分布式智慧农业环境监测系统源码(毕业设计项目).zip包含项目源码及项目说明文档,适合计算机相关专业的学生进行毕业设计或课程设计使用。此资源同样适用于Java学习者作为实战项目的参考与借鉴材料。
  • NB-IoT系统
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于NB-IoT技术的农业环境监测系统,以实时采集和传输农田气象、土壤等关键数据,助力精准农业发展。 智慧农业的推进及物联网技术的应用变得日益重要。开发农业环境监控系统对于改善作物生长条件、提升农业生产效率具有重要意义。通过实时监测并调节温室内的环境参数(如温度与湿度),可以有效避免不利因素对作物生长的影响。 传统的农业环境监控系统主要依赖GPRS、GSM和3G等无线通信技术进行远程数据传输,但这些技术存在成本高且耗电大的问题。随着科技的进步,窄带物联网(NB-IoT)应运而生,并成为解决这些问题的理想选择。 NB-IoT是一种低功耗、广覆盖及大容量的无线通讯技术,适用于需要低速率和少量数据传输的应用场景,在能耗与费用方面具备显著优势。它的设计目标是为了满足物联网应用中对于低成本、高覆盖率以及低功耗的需求,通过降低数据传输速度来减少通信模块的能量消耗,并保持良好的信号覆盖面。 本段落介绍了一种基于NB-IoT及433MHz无线射频通讯技术的农业环境监控系统,结合了这两种技术的优点。该系统利用传感器网络和Modbus协议实现对作物生长环境中关键参数的实时采集与远程传输。此外,它还可以根据收集到的数据自动调节设备(如温度、湿度等),以确保最佳的生长条件。 此系统的开发充分利用了NB-IoT的优势,具备低能耗、高可靠性和低成本等特点,在智慧农业领域具有广阔的应用前景。通过高效且经济的技术方案,我们可以构建出更为智能和高效的环境监控系统,为现代农业提供强有力的支持,并有效适应不同规模及复杂程度下的农业生产需求。 在设计这样的监控系统时,需要考虑其稳定性和可靠性以确保数据的准确性以及成本效益比。因此选择合适的硬件设备与软件平台对于系统的成功实施至关重要。未来随着物联网技术的发展和农业应用需求的增长,NB-IoT技术将在农业环境监测中发挥更大的作用,并为智慧农业带来更高的效率和发展潜力。