一、浅淡首都机场高速公路照明改造(论文文献综述)
李磊[1](2017)在《大场景高杆灯智能照明远程监控系统软件研制》文中研究指明随着城市化的发展和公共基础建设的加快,国内外市场对于大场景照明的需求日益增加。现如今,大场景高杆灯照明正在被广泛的应用于道路、桥梁、港口等公共基础设施之中。伴随着计算机技术、通信设备的发展,大场景高杆灯照明不再是传统意义上的灯具照明,它正在结合控制技术、计算机网络和算法策略实现多元化、智能化的照明监控系统。大场景高杆灯照明正在成为未来照明行业的新兴力量,因此,对大场景高杆灯智能照明控制领域的研究有重要意义。首先,本文综述了物联网技术和高杆灯照明监控系统的发展,详细介绍了国内外大场景智能照明监控设施的发展及研究现状。针对目前智能照明控制领域的发展趋势,提出了远程监控系统软件的总体设计方案。其次,探讨了智能照明远程监控系统的物理通信方式和网络通信模式,并针对具体功能制定了详细的通信协议。同时,根据软件架构设计并实现了多线程后台服务器,总结了线程间相互调用与通信方式。接着,阐述了智能照明远程监控系统软件功能模块的逻辑顺序和实现流程,通过功能的核心的代码,说明了功能模块的实现。结合后台多线程管理,阐述了前端界面与后台服务器的交互模式,以及后台服务器对数据库表内容存储和查询的方式。最后,在大场景高杆灯智能照明远程监控系统软件开发工作基本完成的情况下,搭建了系统的测试环境,设计了详细的测试用例,对远程照明监控系统与终端控制器进行了联调测试和独立性测试,并根据测试结果对软件代码进行了修改和完善。
曹勇,周锦雄[2](2001)在《浅淡首都机场高速公路照明改造》文中进行了进一步梳理本文对首都机场高速公路的路况和照明设施做了简要介绍 ,并对照明改造前后的照明状况进行了系统检测。通过对检测数据的分析比较 ,提出了高速公路照明应遵循的原则和具体的照明技术措施。
二、浅淡首都机场高速公路照明改造(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅淡首都机场高速公路照明改造(论文提纲范文)
(1)大场景高杆灯智能照明远程监控系统软件研制(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究背景和意义 |
1.2 物联网监控系统的研究现状 |
1.3 高杆灯照明监控系统发展概况 |
1.4 国内外大场景智能照明的发展及研究现状 |
1.5 论文主要研究内容 |
第二章 大场景高杆灯智能照明远程监控系统总体设计方案 |
2.1 需求分析与开发平台规划 |
2.1.1 系统需求分析 |
2.1.2 系统功能调研 |
2.1.3 系统性能指标 |
2.1.4 开发平台与数据库选择 |
2.2 智能远程监控系统功能规划 |
2.2.1 软件系统功能规划 |
2.2.2 功能分类与模块化 |
2.2.3 通信方式及协议规划设计 |
2.3 智能远程监控系统框架规划 |
2.3.1 智能远程监控系统整体框架 |
2.3.2 系统流程及模块划分 |
2.3.3 系统数据库表设计及规划 |
2.4 本章小结 |
第三章 大场景高杆灯智能照明远程监控系统通信与服务器实现 |
3.1 通信方式的设计与实现 |
3.1.1 通信方式选择 |
3.1.2 通信协议设计 |
3.2 网络通信模式设计 |
3.2.1 I/O多路复用模式 |
3.2.2 多线程I/O模式 |
3.3 系统后台服务器设计与实现 |
3.3.1 UI线程模块 |
3.3.2 任务轮询线程 |
3.3.3 数据处理线程 |
3.3.4 数据发送线程 |
3.3.5 后台线程间通信与调用 |
3.4 本章小结 |
第四章 大场景高杆灯智能照明远程监控系统功能的设计与实现 |
4.1 智能控制任务 |
4.1.1 定时控制任务 |
4.1.2 实时控制策略 |
4.1.3 分组信息管理 |
4.2 信息采集与故障检测 |
4.2.1 实时信息采集 |
4.2.2 故障检测提醒 |
4.3 查询与管理 |
4.3.1 系统管理 |
4.3.2 查询统计 |
4.4 本章小结 |
第五章 大场景高杆灯智能照明远程监控系统测试 |
5.1 测试环境搭建 |
5.2 智能照明远程监控软件独立测试 |
5.2.1 功能性测试 |
5.2.2 兼容性测试 |
5.2.3 数据库异常性测试 |
5.3 智能照明远程监控软件与终端控制器联调测试 |
5.3.1 通信测试 |
5.3.2 收发指令测试 |
5.3.3 系统稳定性测试 |
5.4 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 本文主要研究成果 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读学位期间完成的论文 |
(2)浅淡首都机场高速公路照明改造(论文提纲范文)
1 前言 |
2 首都机场高速公路照明改造前状况 |
2.1 照明设施状况 |
2.2 照明检测及数据分析 |
3 路灯改造及效果 |
4 几点思考 |
5 结束语 |
四、浅淡首都机场高速公路照明改造(论文参考文献)
- [1]大场景高杆灯智能照明远程监控系统软件研制[D]. 李磊. 东南大学, 2017(04)
- [2]浅淡首都机场高速公路照明改造[J]. 曹勇,周锦雄. 照明工程学报, 2001(04)