5个研究背景和意义示例,教你写计算机Linux嵌入式论文

今天分享的是关于Linux嵌入式的5篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到Linux嵌入式等主题,本文能够帮助到你 融合北斗短报文的多协议网关设计与实现 这是一篇关于物联网

今天分享的是关于Linux嵌入式的5篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到Linux嵌入式等主题,本文能够帮助到你

融合北斗短报文的多协议网关设计与实现

这是一篇关于物联网,融合网关,Linux嵌入式,北斗短报文,监控系统的论文, 主要内容为随着物联网技术的迅速发展,物联网产品广泛应用于各行各业,显著地提高了工业生产效率和人们的生活水平。然而,目前大多数物联网技术的研究和应用建立在完善的有线或无线网络基础上,在缺少通信设施的偏远地区,如何低成本、可靠地传输节点数据成为亟需解决的难题。同时,随着物联网连接设备种类和数量的增加,采用单一协议组网的方式采集、传输数据难以满足现代物联网的应用需求,而多协议组网又会导致感知层数据多源异构通信困难。针对上述问题,本文基于北斗短报文设计实现了一种多协议融合网关,在解决偏远地区通信问题的同时,对物联网感知层数据进行统一管理,实现异构网络多源数据的互联互通。本文主要工作内容如下:(1)结合北斗短报文与传统有线、无线通信协议的优点,设计实现了多协议融合网关。并基于融合网关建立了适用于多场景的数据采集监控系统,给出系统的整体设计框架,包括数据采集终端、多协议融合网关、后台服务端三个部分。(2)完成了融合网关的硬件电路、软件驱动设计。网关采用“开发板+底板”的设计模式,使用Cortex-A53架构的开发板作为网关的主控单元,底板集成了电源、数据接收端、数据上传端、外围接口等模块,并给出各个模块的电路设计。基于Linux嵌入式构建网关操作系统,编写网关驱动程序,并完成功能调试,实现对节点数据的接收、处理、上传。(3)开发了后台服务端软件,用于接收、存储、展示网关上传的数据。服务端软件整体由数据库、前端、后端构成。使用My SQL作为服务端数据库,存储网关数据。基于Bootstrap框架构建前端页面,用于人机交互,包括数据可视化、监控设备运行状态、下达操控指令、管理用户信息等。基于SSM框架设计后端软件,负责后台服务端的逻辑操作,包括响应界面事件、处理网关上传的数据等。实验结果表明,本文设计的网关和监控系统满足预期要求,能在缺少通信设施的环境下实现数据采集、存储、展示,并实现异构网络多源数据的互联互通。

融合北斗短报文的多协议网关设计与实现

这是一篇关于物联网,融合网关,Linux嵌入式,北斗短报文,监控系统的论文, 主要内容为随着物联网技术的迅速发展,物联网产品广泛应用于各行各业,显著地提高了工业生产效率和人们的生活水平。然而,目前大多数物联网技术的研究和应用建立在完善的有线或无线网络基础上,在缺少通信设施的偏远地区,如何低成本、可靠地传输节点数据成为亟需解决的难题。同时,随着物联网连接设备种类和数量的增加,采用单一协议组网的方式采集、传输数据难以满足现代物联网的应用需求,而多协议组网又会导致感知层数据多源异构通信困难。针对上述问题,本文基于北斗短报文设计实现了一种多协议融合网关,在解决偏远地区通信问题的同时,对物联网感知层数据进行统一管理,实现异构网络多源数据的互联互通。本文主要工作内容如下:(1)结合北斗短报文与传统有线、无线通信协议的优点,设计实现了多协议融合网关。并基于融合网关建立了适用于多场景的数据采集监控系统,给出系统的整体设计框架,包括数据采集终端、多协议融合网关、后台服务端三个部分。(2)完成了融合网关的硬件电路、软件驱动设计。网关采用“开发板+底板”的设计模式,使用Cortex-A53架构的开发板作为网关的主控单元,底板集成了电源、数据接收端、数据上传端、外围接口等模块,并给出各个模块的电路设计。基于Linux嵌入式构建网关操作系统,编写网关驱动程序,并完成功能调试,实现对节点数据的接收、处理、上传。(3)开发了后台服务端软件,用于接收、存储、展示网关上传的数据。服务端软件整体由数据库、前端、后端构成。使用My SQL作为服务端数据库,存储网关数据。基于Bootstrap框架构建前端页面,用于人机交互,包括数据可视化、监控设备运行状态、下达操控指令、管理用户信息等。基于SSM框架设计后端软件,负责后台服务端的逻辑操作,包括响应界面事件、处理网关上传的数据等。实验结果表明,本文设计的网关和监控系统满足预期要求,能在缺少通信设施的环境下实现数据采集、存储、展示,并实现异构网络多源数据的互联互通。

融合北斗短报文的多协议网关设计与实现

这是一篇关于物联网,融合网关,Linux嵌入式,北斗短报文,监控系统的论文, 主要内容为随着物联网技术的迅速发展,物联网产品广泛应用于各行各业,显著地提高了工业生产效率和人们的生活水平。然而,目前大多数物联网技术的研究和应用建立在完善的有线或无线网络基础上,在缺少通信设施的偏远地区,如何低成本、可靠地传输节点数据成为亟需解决的难题。同时,随着物联网连接设备种类和数量的增加,采用单一协议组网的方式采集、传输数据难以满足现代物联网的应用需求,而多协议组网又会导致感知层数据多源异构通信困难。针对上述问题,本文基于北斗短报文设计实现了一种多协议融合网关,在解决偏远地区通信问题的同时,对物联网感知层数据进行统一管理,实现异构网络多源数据的互联互通。本文主要工作内容如下:(1)结合北斗短报文与传统有线、无线通信协议的优点,设计实现了多协议融合网关。并基于融合网关建立了适用于多场景的数据采集监控系统,给出系统的整体设计框架,包括数据采集终端、多协议融合网关、后台服务端三个部分。(2)完成了融合网关的硬件电路、软件驱动设计。网关采用“开发板+底板”的设计模式,使用Cortex-A53架构的开发板作为网关的主控单元,底板集成了电源、数据接收端、数据上传端、外围接口等模块,并给出各个模块的电路设计。基于Linux嵌入式构建网关操作系统,编写网关驱动程序,并完成功能调试,实现对节点数据的接收、处理、上传。(3)开发了后台服务端软件,用于接收、存储、展示网关上传的数据。服务端软件整体由数据库、前端、后端构成。使用My SQL作为服务端数据库,存储网关数据。基于Bootstrap框架构建前端页面,用于人机交互,包括数据可视化、监控设备运行状态、下达操控指令、管理用户信息等。基于SSM框架设计后端软件,负责后台服务端的逻辑操作,包括响应界面事件、处理网关上传的数据等。实验结果表明,本文设计的网关和监控系统满足预期要求,能在缺少通信设施的环境下实现数据采集、存储、展示,并实现异构网络多源数据的互联互通。

融合北斗短报文的多协议网关设计与实现

这是一篇关于物联网,融合网关,Linux嵌入式,北斗短报文,监控系统的论文, 主要内容为随着物联网技术的迅速发展,物联网产品广泛应用于各行各业,显著地提高了工业生产效率和人们的生活水平。然而,目前大多数物联网技术的研究和应用建立在完善的有线或无线网络基础上,在缺少通信设施的偏远地区,如何低成本、可靠地传输节点数据成为亟需解决的难题。同时,随着物联网连接设备种类和数量的增加,采用单一协议组网的方式采集、传输数据难以满足现代物联网的应用需求,而多协议组网又会导致感知层数据多源异构通信困难。针对上述问题,本文基于北斗短报文设计实现了一种多协议融合网关,在解决偏远地区通信问题的同时,对物联网感知层数据进行统一管理,实现异构网络多源数据的互联互通。本文主要工作内容如下:(1)结合北斗短报文与传统有线、无线通信协议的优点,设计实现了多协议融合网关。并基于融合网关建立了适用于多场景的数据采集监控系统,给出系统的整体设计框架,包括数据采集终端、多协议融合网关、后台服务端三个部分。(2)完成了融合网关的硬件电路、软件驱动设计。网关采用“开发板+底板”的设计模式,使用Cortex-A53架构的开发板作为网关的主控单元,底板集成了电源、数据接收端、数据上传端、外围接口等模块,并给出各个模块的电路设计。基于Linux嵌入式构建网关操作系统,编写网关驱动程序,并完成功能调试,实现对节点数据的接收、处理、上传。(3)开发了后台服务端软件,用于接收、存储、展示网关上传的数据。服务端软件整体由数据库、前端、后端构成。使用My SQL作为服务端数据库,存储网关数据。基于Bootstrap框架构建前端页面,用于人机交互,包括数据可视化、监控设备运行状态、下达操控指令、管理用户信息等。基于SSM框架设计后端软件,负责后台服务端的逻辑操作,包括响应界面事件、处理网关上传的数据等。实验结果表明,本文设计的网关和监控系统满足预期要求,能在缺少通信设施的环境下实现数据采集、存储、展示,并实现异构网络多源数据的互联互通。

融合北斗短报文的多协议网关设计与实现

这是一篇关于物联网,融合网关,Linux嵌入式,北斗短报文,监控系统的论文, 主要内容为随着物联网技术的迅速发展,物联网产品广泛应用于各行各业,显著地提高了工业生产效率和人们的生活水平。然而,目前大多数物联网技术的研究和应用建立在完善的有线或无线网络基础上,在缺少通信设施的偏远地区,如何低成本、可靠地传输节点数据成为亟需解决的难题。同时,随着物联网连接设备种类和数量的增加,采用单一协议组网的方式采集、传输数据难以满足现代物联网的应用需求,而多协议组网又会导致感知层数据多源异构通信困难。针对上述问题,本文基于北斗短报文设计实现了一种多协议融合网关,在解决偏远地区通信问题的同时,对物联网感知层数据进行统一管理,实现异构网络多源数据的互联互通。本文主要工作内容如下:(1)结合北斗短报文与传统有线、无线通信协议的优点,设计实现了多协议融合网关。并基于融合网关建立了适用于多场景的数据采集监控系统,给出系统的整体设计框架,包括数据采集终端、多协议融合网关、后台服务端三个部分。(2)完成了融合网关的硬件电路、软件驱动设计。网关采用“开发板+底板”的设计模式,使用Cortex-A53架构的开发板作为网关的主控单元,底板集成了电源、数据接收端、数据上传端、外围接口等模块,并给出各个模块的电路设计。基于Linux嵌入式构建网关操作系统,编写网关驱动程序,并完成功能调试,实现对节点数据的接收、处理、上传。(3)开发了后台服务端软件,用于接收、存储、展示网关上传的数据。服务端软件整体由数据库、前端、后端构成。使用My SQL作为服务端数据库,存储网关数据。基于Bootstrap框架构建前端页面,用于人机交互,包括数据可视化、监控设备运行状态、下达操控指令、管理用户信息等。基于SSM框架设计后端软件,负责后台服务端的逻辑操作,包括响应界面事件、处理网关上传的数据等。实验结果表明,本文设计的网关和监控系统满足预期要求,能在缺少通信设施的环境下实现数据采集、存储、展示,并实现异构网络多源数据的互联互通。

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:毕设导航 ,原文地址:https://m.bishedaima.com/lunwen/53148.html

相关推荐

发表回复

登录后才能评论