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物联网专业课程设计:基于移动终端的温室监控系统

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简介:
本课程设计围绕物联网技术在现代农业中的应用,重点开发基于移动终端的温室监控系统。学生将学习传感器技术、无线通信及数据处理等知识,并实践构建能够远程监测和控制温室内环境参数的应用程序。通过该项目,旨在培养学生解决实际问题的能力以及跨学科综合运用技术手段的兴趣与能力。 此程序的功能描述如下:用户可以通过手机端实时查看温室的各项参数,并通过曲线图直观地分析该温室最近一段时间内的环境变化情况。在设备管理界面中,用户可以了解各个监控节点的工作状态,并远程控制这些节点的运行状况;指令会先发送至上位机上,再由上位机通过串口传输至底层终端。 手机端利用Android自带的SQLite功能对数据进行实时保存,以便相关技术人员查询历史记录。移动终端主要包括三个界面:显示界面、数据库管理界面和状态控制界面。本设计中开发的应用软件旨在方便用户不受地域限制地查看温室环境情况,并具有以下任务: 1. 设计简单易用的人机交互界面,使智能手机使用者能够轻松操作此应用。 2. 实现数据接收与指令下达功能,允许用户随时随地了解温室内环境状况并采取相应措施。为此,在手机端和上位机之间采用TCP连接进行通信以传输数据。 3. 数据存储:提供查看温室历史记录的功能。由于移动设备的内存有限,因此使用SQLite轻型数据库来保存最近半小时内的温室监测数据,从而确保整个系统的性能表现。

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客服
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    本课程设计围绕物联网技术在现代农业中的应用,重点开发基于移动终端的温室监控系统。学生将学习传感器技术、无线通信及数据处理等知识,并实践构建能够远程监测和控制温室内环境参数的应用程序。通过该项目,旨在培养学生解决实际问题的能力以及跨学科综合运用技术手段的兴趣与能力。 此程序的功能描述如下:用户可以通过手机端实时查看温室的各项参数,并通过曲线图直观地分析该温室最近一段时间内的环境变化情况。在设备管理界面中,用户可以了解各个监控节点的工作状态,并远程控制这些节点的运行状况;指令会先发送至上位机上,再由上位机通过串口传输至底层终端。 手机端利用Android自带的SQLite功能对数据进行实时保存,以便相关技术人员查询历史记录。移动终端主要包括三个界面:显示界面、数据库管理界面和状态控制界面。本设计中开发的应用软件旨在方便用户不受地域限制地查看温室环境情况,并具有以下任务: 1. 设计简单易用的人机交互界面,使智能手机使用者能够轻松操作此应用。 2. 实现数据接收与指令下达功能,允许用户随时随地了解温室内环境状况并采取相应措施。为此,在手机端和上位机之间采用TCP连接进行通信以传输数据。 3. 数据存储:提供查看温室历史记录的功能。由于移动设备的内存有限,因此使用SQLite轻型数据库来保存最近半小时内的温室监测数据,从而确保整个系统的性能表现。
  • 上位机服务部分
    优质
    本课程设计专注于物联网技术在农业领域的应用,具体实现了一个用于监测和控制温室环境的系统。着重探讨了上位机服务端的设计与开发,包括数据处理、分析及用户交互界面等方面的功能集成和技术细节,旨在提升作物生长条件监控的智能化水平。 本课题旨在为兰花的温室生长环境设计一个基于LoRa技术的监控系统。该系统的服务器端主要采用Visual Studio与SQL数据库作为开发工具,并使用C#面向对象编程方法,构建了一款适用于兰花温室大棚环境监测管理的应用软件。 此应用能够读取由LoRa土壤温湿度传感器、环境温湿度传感器以及光照度传感器收集并通过LoRa网关上传的数据。该系统可以实现对温室内部的温度和湿度、土壤中的温度与湿度及光照强度等关键参数的有效采集和记录,并将这些数据传输至监控中心,执行来自监控中心的各项指令。 在出现异常情况时,软件能够发出警报并通知相关人员,并且进行24小时不间断的数据监测。这为生产管理、设施维护以及环境数据分析提供了必要的支持信息,有助于提升花卉栽培的质量。 此外,为了使用户可以通过远程移动终端方便地访问和操作该系统,我们还开发了一款基于Android系统的应用程序软件。这款APP能够实时展示服务端转发过来的数据,并通过轻型数据库在用户的设备上进行存储与管理,便于用户随时查看相关信息。
  • 技术环境
    优质
    本项目旨在设计一种利用物联网技术实现对农业温室内部温湿度、光照强度等关键环境参数实时监控与自动调节的智能化系统。通过传感器收集数据,并借助云端平台进行分析处理,从而优化农作物生长条件,提高农业生产效率和产品质量。 为了提升农业大棚环境的监测效果,系统基于物联网技术的三层架构进行设计:感知互动层、网络传输层以及应用服务层。 在感知互动层面,采用ZigBee无线通信技术建立一个传感器网络,用于监控作物生长所需的大棚内空气温湿度、光照强度、二氧化碳浓度和土壤温湿度等环境参数。此外,还对大棚的通风状态进行监测。 在网络传输层次上,则利用以太网并通过TCP/IP协议实现数据传输功能。 应用服务层则借助个人计算机上的应用程序来管理和处理系统信息,并与专家系统相连,从而能够自动调节农业大棚内的作物生长环境条件。 该系统的研发重点在于传感器网络拓扑结构的选择优化、节点电路设计、网络架构的设计以及应用程序的开发。同时,为了提高数据准确性,在采集的数据中运用了贝叶斯滤波算法进行处理。在硬件选择方面,则使用无线收发器CC2430芯片来构建传感器节点。 实验结果显示,该系统能够有效地对农业大棚内的作物生长环境实施实时监测;然而,关于贝叶斯滤波算法的应用以及系统的稳定性等方面仍需进一步优化改进。
  • 大棚客户与服务器
    优质
    本系统为农业物联网设计,提供温室大棚环境参数实时监控功能,通过客户端与服务器端协同工作,优化农作物生长条件。 本系统为农业物联网Android客户端应用程序,以温室大棚控制系统为例。界面设计简洁且功能已基本实现,并具备良好的扩展性。服务器端使用Java语言编写,客户端与服务器端通过Socket通信连接。在模拟测试中,请将IP地址更改为自己的电脑IP地址以便进行调试和运行。
  • STM32大棚湿度(优秀毕/
    优质
    本项目为一优秀的毕业/课程设计作品,旨在开发一个基于STM32微控制器的温室大棚温湿度监测系统。该系统能够实时采集并显示环境数据,并提供警报功能以确保作物生长的最佳条件。 Linux驱动库文件已测试通过,可以直接使用。
  • 技术大棚环境模块化.pdf
    优质
    本文探讨了利用物联网技术实现温室大棚环境监测与控制系统的模块化设计方案,旨在提升农业生产的智能化水平。 基于物联网技术的温室大棚环境监测与控制系统模块化设计.pdf探讨了如何利用先进的物联网技术来实现对温室大棚内环境参数的有效监控及自动化控制。该研究通过构建一系列可独立工作的功能模块,旨在提高农业生产的效率和智能化水平,同时降低了系统的复杂性和维护成本。
  • 技术开发.doc
    优质
    本文档探讨了基于物联网技术的温室控制系统的设计与实现。通过集成传感器、无线通信及云端平台等关键技术,实现了对温室内环境参数的实时监测与智能调控,为现代农业生产提供了高效解决方案。 本段落档介绍了基于物联网的温室控制系统的设计理念、架构和技术方案,涵盖了系统的整体构架、主要技术以及硬件与软件设计方案。 随着物联网技术的发展,温室控制领域正逐渐向智能化、自动化及网络化方向发展。设计基于物联网的温室控制系统的目的在于提高其自动化的程度,从而提升生产效率和产品质量,并降低生产成本。 在国内外研究现状方面,该领域的探索不断深入,新的技术和方法层出不穷。例如通过无线传感器网络、云计算以及大数据技术来实现温室环境的自动化控制。 系统的设计架构主要由三个部分组成:温室端负责执行具体的自动控制任务与数据采集;服务器端则专注于存储和分析收集到的数据;移动端则用于远程监控及操作。 在硬件设计方面,文档详细描述了包括S3C2440控制器、USB无线网卡、无线路由器等在内的核心组件及其功能。此外还介绍了DHT11温度传感器模块以及PWM波生成器等设备的使用方式。 软件设计方案部分则涵盖了温室端的具体实现方法,如Uboot移植以支持系统的启动与引导;Linux操作系统移植来确保系统的稳定性和可靠性;文件系统制作用于数据管理和自动化控制需求等方面的内容。 本段落档详细介绍了基于物联网技术架构下温室控制系统的设计方案,并强调了提高生产效率、产品质量以及降低成本的重要性。
  • 内电器智能.rar
    优质
    本项目旨在开发一套基于物联网技术的教室电器智能监控系统,实现对教室内电气设备的远程控制、能耗监测和故障预警等功能,提升教学环境的安全性和能效。 基于物联网技术的教学楼电器智能监控系统设计RAR文件探讨了如何利用物联网技术提高教学楼内电器设备的智能化管理水平。该研究可能包括硬件选型、软件开发以及系统的实际应用案例分析等内容,旨在提升校园设施管理效率与安全性。
  • 技术大棚
    优质
    本项目旨在设计一种运用物联网技术控制农业大棚温度的智能系统。通过传感器实时监测环境参数,并利用云端平台进行数据分析和远程调控,以实现作物生长的最佳条件,提高农业生产效率与产品质量。 本论文探讨了在物联网系统下构建的大棚温度自动控制系统。
  • STM32F407种植远
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于STM32F407微控制器的温室种植远程监控系统。该系统能够实时监测温室内环境参数,如温度、湿度及光照强度,并通过无线网络将数据传输至云端服务器进行存储与分析,帮助用户及时调整种植条件以优化作物生长环境。 基于STM32F407的大棚种植远程监控系统设计包括软硬件设计源码和文档。