9个研究背景和意义示例,教你写计算机安全预警论文

今天分享的是关于安全预警的9篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到安全预警等主题,本文能够帮助到你 粮情监测与安全预警系统的设计与实现 这是一篇关于粮情监测,Web Service

今天分享的是关于安全预警的9篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到安全预警等主题,本文能够帮助到你

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

混凝土坝运行期安全信息管理与分析关键技术研究及平台开发

这是一篇关于信息管理,WebGL,BIM,安全预警,分析与评价的论文, 主要内容为大坝安全问题贯穿着整个大坝生命周期,是大坝建设各方高度重视的问题,尤其运行期占据了大坝生命周期中绝大部分时间,因此需要重点关注。安全信息主要包括监测仪器相关信息、监测数据、巡检信息以及仪器大坝维护信息。由于安全信息量多繁杂,如何对安全数据进行有效管理,并通过数据对混凝土坝安全进行多层次分析评价,是安全信息管理必须要解决的问题。本文将BIM的理念引入到安全信息管理中,通过对系统需求的分析提出了平台搭建关键技术解决方案,同时根据相关安全运行管理规范,提出了基于实测数据的安全分析和评价方法,通过对安全数据进行处理与分析,实现混凝土坝安全的自动预警以及混凝土坝安全的分析与评价。最后基于上述研究开发混凝土坝运行期安全信息管理平台,实现了对安全信息的有效管理。具体研究工作概括如下:(1)研究了BIM在大坝安全信息管理中的应用。首先介绍了传统运行管理的内容和存在问题,其次分析了BIM在运行期安全信息管理中可实现的功能和具体应用,最后说明了BIM在混凝土坝运行期安全信息管理中的使用优势。其中使用BIM主要解决了数据流转、安全可视化以及流程管理等问题。(2)研究了B/S架构下平台搭建的关键技术和实现方法。从模型格式转化、模型渲染以及模型交互等方面研究了基于WebGL的BIM可视化平台搭建方法。通过研究WebSocket实时通信技术,使用Python实现了前后台数据的交互,解决了数据传输实时性的问题,提高了数据传输和交互效率。通过研究移动端相关的开发技术,使用微信企业号接口实现了移动端功能的开发,实现了日常业务流程的管理以及设备相关资料的查询。(3)提出了基于实测安全信息的安全分析和评价方法,阐述了控制流程和具体数据处理思路。首先分析了实时报警的实现方法,包括数据处理方法以及安全预警等级的建立。其次在预警的基础上对数据进行二次处理和分析,。最后根据模糊数学理论实现了混凝土坝不同层次的安全评价,辅助管理人员对混凝土坝安全进行综合性评估。(4)基于Three.js框架,将模型应用加入到管理平台中,实现了B/S架构下运行期安全信息管理平台的开发。

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

混凝土坝运行期安全信息管理与分析关键技术研究及平台开发

这是一篇关于信息管理,WebGL,BIM,安全预警,分析与评价的论文, 主要内容为大坝安全问题贯穿着整个大坝生命周期,是大坝建设各方高度重视的问题,尤其运行期占据了大坝生命周期中绝大部分时间,因此需要重点关注。安全信息主要包括监测仪器相关信息、监测数据、巡检信息以及仪器大坝维护信息。由于安全信息量多繁杂,如何对安全数据进行有效管理,并通过数据对混凝土坝安全进行多层次分析评价,是安全信息管理必须要解决的问题。本文将BIM的理念引入到安全信息管理中,通过对系统需求的分析提出了平台搭建关键技术解决方案,同时根据相关安全运行管理规范,提出了基于实测数据的安全分析和评价方法,通过对安全数据进行处理与分析,实现混凝土坝安全的自动预警以及混凝土坝安全的分析与评价。最后基于上述研究开发混凝土坝运行期安全信息管理平台,实现了对安全信息的有效管理。具体研究工作概括如下:(1)研究了BIM在大坝安全信息管理中的应用。首先介绍了传统运行管理的内容和存在问题,其次分析了BIM在运行期安全信息管理中可实现的功能和具体应用,最后说明了BIM在混凝土坝运行期安全信息管理中的使用优势。其中使用BIM主要解决了数据流转、安全可视化以及流程管理等问题。(2)研究了B/S架构下平台搭建的关键技术和实现方法。从模型格式转化、模型渲染以及模型交互等方面研究了基于WebGL的BIM可视化平台搭建方法。通过研究WebSocket实时通信技术,使用Python实现了前后台数据的交互,解决了数据传输实时性的问题,提高了数据传输和交互效率。通过研究移动端相关的开发技术,使用微信企业号接口实现了移动端功能的开发,实现了日常业务流程的管理以及设备相关资料的查询。(3)提出了基于实测安全信息的安全分析和评价方法,阐述了控制流程和具体数据处理思路。首先分析了实时报警的实现方法,包括数据处理方法以及安全预警等级的建立。其次在预警的基础上对数据进行二次处理和分析,。最后根据模糊数学理论实现了混凝土坝不同层次的安全评价,辅助管理人员对混凝土坝安全进行综合性评估。(4)基于Three.js框架,将模型应用加入到管理平台中,实现了B/S架构下运行期安全信息管理平台的开发。

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

粮情监测与安全预警系统的设计与实现

这是一篇关于粮情监测,Web Service,安全预警,决策树的论文, 主要内容为粮食不仅是最基础的食物,也是制作和生产其他食物的根本原料。粮食的安全对我们的生活以及社会的稳定发展都有着至关重要的影响,因此保证粮食安全问题十分重要,但是在调研中发现粮情检测中存在着以下问题:系统粮情检测功能项目较少、系统智能化程度偏低、粮食质量问题还没有达到理想预期、不能综合利用粮情数据分析以及预测粮情变化趋势等。因此需要设计一个粮情监测与安全预警系统,用信息化手段满足粮食储存保管标准。本文根据粮情监测与安全预警的主题,结合系统开发框架及相关技术,并实施了预警功能方面的研究,设计并实现了粮情监测与安全预警系统。本文的研究工作由以下几个部分构成:(1)设计系统前进行调研,结合用户需求,设计并实现了服务端与客户端,在服务端设计中采用Web Service技术作为服务端框架,在客户端设计中采用SSM(Spring、Spring MVC、MyBatis)作为客户端框架。本文客户端由粮情检测模块、定时监测模块、通风控制模块、历史数据溯源模块、用户设置模块五大核心模块组成,实现了智能化、信息化的系统设计。(2)根据系统功能性需求及技术性需求分析,调研了粮食储存现状,设计并实现了高稳定性、易于扩展、高互通性的系统。在服务端开发中,将服务端分为三层,采用“分而治之”的设计理念进行设计,在实现客户端开发基础上,分析服务端与客户端之间通信的信息交互技术和数据交互格式,并对其进行比较。服务端与客户端之间采用HTTP(HyperText Transfer Protocol)协议以及HTTPS(HTTP over TLS/SSL)协议进行信息交互,即用HTTPS协议来进行数据加密传输,保证系统信息的安全传输。采用JSON作为数据交互格式,大大简化了服务器与客户端的开发量,易于读写,且占用带宽小。(3)在粮食储存过程中,储存环境温湿度对粮食储存至关重要,因此本文对粮情预警进行了研究,利用决策树(C4.5算法)对储存环境进行预测,构建阶段性温湿度预测模型,实现了在达到温湿度阈值前就进行预警的要求,并与ID3、CART算法进行了比较,在准确率和精确率方面验证了本文所选C4.5算法能达到预期构想。本文设计的粮情监测与预警系统中,客户端与服务端运行稳定且高效,代码结构清晰合理,并且在以后的使用中易于扩展,界面设计便于用户使用,为粮食储存提供了一个成本低、智能化较高、操作简洁的粮情监测与安全预警系统。因此,本文设计的系统改善了粮情检测中目前存在的问题,并在以后的使用中具有应用价值。

混凝土坝运行期安全信息管理与分析关键技术研究及平台开发

这是一篇关于信息管理,WebGL,BIM,安全预警,分析与评价的论文, 主要内容为大坝安全问题贯穿着整个大坝生命周期,是大坝建设各方高度重视的问题,尤其运行期占据了大坝生命周期中绝大部分时间,因此需要重点关注。安全信息主要包括监测仪器相关信息、监测数据、巡检信息以及仪器大坝维护信息。由于安全信息量多繁杂,如何对安全数据进行有效管理,并通过数据对混凝土坝安全进行多层次分析评价,是安全信息管理必须要解决的问题。本文将BIM的理念引入到安全信息管理中,通过对系统需求的分析提出了平台搭建关键技术解决方案,同时根据相关安全运行管理规范,提出了基于实测数据的安全分析和评价方法,通过对安全数据进行处理与分析,实现混凝土坝安全的自动预警以及混凝土坝安全的分析与评价。最后基于上述研究开发混凝土坝运行期安全信息管理平台,实现了对安全信息的有效管理。具体研究工作概括如下:(1)研究了BIM在大坝安全信息管理中的应用。首先介绍了传统运行管理的内容和存在问题,其次分析了BIM在运行期安全信息管理中可实现的功能和具体应用,最后说明了BIM在混凝土坝运行期安全信息管理中的使用优势。其中使用BIM主要解决了数据流转、安全可视化以及流程管理等问题。(2)研究了B/S架构下平台搭建的关键技术和实现方法。从模型格式转化、模型渲染以及模型交互等方面研究了基于WebGL的BIM可视化平台搭建方法。通过研究WebSocket实时通信技术,使用Python实现了前后台数据的交互,解决了数据传输实时性的问题,提高了数据传输和交互效率。通过研究移动端相关的开发技术,使用微信企业号接口实现了移动端功能的开发,实现了日常业务流程的管理以及设备相关资料的查询。(3)提出了基于实测安全信息的安全分析和评价方法,阐述了控制流程和具体数据处理思路。首先分析了实时报警的实现方法,包括数据处理方法以及安全预警等级的建立。其次在预警的基础上对数据进行二次处理和分析,。最后根据模糊数学理论实现了混凝土坝不同层次的安全评价,辅助管理人员对混凝土坝安全进行综合性评估。(4)基于Three.js框架,将模型应用加入到管理平台中,实现了B/S架构下运行期安全信息管理平台的开发。

本文内容包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主题。发布者:毕设工厂 ,原文地址:https://m.bishedaima.com/lunwen/50465.html

相关推荐

发表回复

登录后才能评论