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内容简介
前言
第1章 物联网技术
1.1 物联网的基本概念
1.1.1 物联网的定义
1.1.2 物联网与互联网
1.2 物联网的起源与发展
1.2.1 物联网的起源
1.2.2 物联网的发展
1.3 物联网的体系结构
1.3.1 感知层
1.3.2 网络层
1.3.3 应用层
1.4 物联网的主要特征
1.5 物联网的关键技术
1.5.1 网络与通信技术
1.5.2 无线传感器网络(WSN)技术
1.5.3 RFID技术
1.5.4 M2M技术
1.5.5 GPS技术
1.5.6 云计算技术
1.5.7 大数据系统
1.6 物联网产业发展
1.6.1 物联网产业发展情况
1.6.1.1 国外物联网产业发展情况
1.6.1.2 我国物联网产业发展情况
1.6.2 基于技术路线图的物联网产业布局
1.6.3 物联网产业发展存在的问题
1.7 物联网在物流领域的应用
1.7.1 物联网在物流领域应用现状
1.7.1.1 国外应用现状
1.7.1.2 我国应用现状
1.7.2 物联网在物流领域应用前瞻
第2章 物联网与智能物流系统
2.1 智能物流系统概述
2.1.1 定义
2.1.2 系统的特征
2.1.3 系统的目标
2.2 基于物联网的智能物流模式
2.3 物联网的智能物流系统设计
2.3.1 系统的结构
2.3.2 系统的关键技术
2.3.3 系统的构建原则
2.4 物联网的智能物流系统实施
2.4.1 系统的应用
2.4.2 系统对企业的影响
第3章 物联网技术在乳制品供应链追溯中的应用
3.1 乳制品供应链概述
3.1.1 乳制品供应链相关概念
3.1.2 乳制品供应链的模式
3.2 乳制品供应链追溯模式分析
3.2.1 乳制品供应链的可追溯性
3.2.2 供应链追溯模式
3.3 基于EPC物联网技术的乳制品供应链追溯平台的设计研究
3.3.1 平台总体结构
3.3.2 系统的主要功能模块
3.3.3 EPC编码策略
3.3.4 ONS
3.3.5 EPCIS
3.3.6 平台数据库
3.4 基于EPC物联网的乳制品供应链追溯平台的实现
第4章 物联网技术在京津冀应急物资调度中的应用
4.1 相关概念及应用模式
4.1.1 应急物资调度的相关概念
4.1.1.1 突发事件和应急物流
4.1.1.2 应急物资
4.1.1.3 应急管理与应急物资调度
4.1.1.4 京津冀区域现有应急物资调度的问题与不足
4.1.2 京津冀区域应急物资调度中物联网技术的应用模式
4.1.2.1 底层数据采集感知模式
4.1.2.2 网络信息传输模式
4.1.2.3 调度平台应用层业务处理模式
4.2 基于EPC物联网技术的应急物资调度架构研究
4.2.1 物联网环境下的京津冀区域应急物资调度体系结构
4.2.1.1 感知层
4.2.1.2 网络层
4.2.1.3 数据层
4.2.1.4 应用层
4.2.2 基于物联网技术的京津冀应急物资调度应用架构
4.3 基于EPC物联网技术的应急物资调度平台设计
4.3.1 京津冀区域应急物资调度平台搭建的需求分析
4.3.1.1 功能需求
4.3.1.2 技术需求
4.3.2 应急物资调度平台的业务流程分析
4.3.3 应急物资调度平台数据库设计
4.3.3.1 相关物理实体数据库设计
4.3.3.2 平台业务逻辑数据库设计
4.4 基于EPC物联网技术的京津冀区域应急物资调度平台实现
4.4.1 环境搭建
4.4.1.1 硬件环境
4.4.1.2 软件环境
4.4.2 应急物资调度平台的数据库设计实现
4.4.2.1 用户表
4.4.2.2 物理实体表
4.4.2.3 应急物资调度相关业务表
4.4.3 京津冀区域应急物资调度平台的相关功能实现
4.4.3.1 登录界面
4.4.3.2 物资调度管理平台
4.4.3.3 物资储备点平台子系统
4.4.3.4 车辆储备点子系统
第5章 物联网技术在易腐食品运输监测数据采集系统中的应用
5.1 系统总体方案设计
5.1.1 环境因子分析
5.1.1.1 特征气味的检测
5.1.1.2 传感器选型
5.1.2 系统方案设计需求
5.1.3 系统方案应用分析
5.1.3.1 ZigBee概述
5.1.3.2 ZigBee网络节点类型
5.1.3.3 网络拓扑结构
5.1.4 无线传感器网络与Internet结合
5.1.4.1 GPRS概述
5.1.4.2 GPRS通信体系结构
5.1.4.3 GPRS特点
5.1.5 系统总体方案设计
5.1.5.1 系统结构设计
5.1.5.2 系统硬件设计
5.2 易腐食品运输监测数据采集系统硬件平台搭建
5.2.1 传感器节点设计
5.2.1.1 温湿度传感器设计
5.2.1.2 光照传感器测量电路设计
5.2.1.3 乙醇传感器设计
5.2.2 ZigBee核心板设计
5.2.3 GPRS网关电路设计
5.2.3.1 单片机选型
5.2.3.2 电源管理模块设计
5.2.3.3 复位电路设计
5.2.3.4 USB电路设计
5.2.3.5 串口通信模块设计
5.2.3.6 JTAG调试接口
5.2.3.7 TFT显示电路
5.2.3.8 GPRS模块电路设计
5.2.4 RFID射频节点电路设计
5.3 易腐食品运输监测数据采集系统软件设计
5.3.1 ZigBee集成开发环境
5.3.1.1 IAR Embedded Workbench
5.3.1.2 TI ZStack协议栈
5.3.2 ZigBee网络组网流程
5.3.2.1 操作系统初始化
5.3.2.2 确定网络协调器
5.3.2.3 节点通过协调器加入网络
5.3.3 ZigBee网络通信协议
5.3.4 传感器数据采集设计
5.3.4.1 温湿度传感器软件设计
5.3.4.2 乙醇传感器节点设计
5.3.4.3 草莓腐坏监测实验
5.3.4.4 RFID节点设计
5.3.5 GPRS网关软件设计
5.3.5.1 STM32集成开发环境
5.3.5.2 GPRS参数设置
5.3.5.3 GPRS网关通信协议
5.4 易腐食品运输监测数据采集系统监测中心
5.4.1 数据接收接口
5.4.1.1 数据接收
5.4.1.2 Servlet访问URL映射配置
5.4.2 信息展示页面
5.4.2.1 展示页面
5.4.2.2 数据导出
5.5 易腐食品运输监测数据采集系统调试
5.5.1 ZigBee网络测试
5.5.1.1 传感器数据准确性测试
5.5.1.2 ZigBee网络信号强度测试
5.5.1.3 串口调试软件
5.5.2 远程网络测试
5.5.3 采集系统整体测试
第6章 区块链技术
6.1 区块链简介
6.2 区块链工作原理
6.3 区块链的作用
6.4 区块链的技术特征
6.4.1 区块链防篡改
6.4.2 区块链溯源
6.4.3 区块链交易加密
6.4.4 区块链工作量证明
6.4.5 区块链技术的创新
第7章 区块链与物联网环境下农产品溯源方案研究
7.1 农产品追溯模型研究
7.1.1 传统的农产品追溯系统
7.1.2 基于区块链的农产品追溯模型
7.2 区块链技术及安全性基础
7.2.1 数据链结构
7.2.2 分布式存储
7.2.3 安全可信
7.3 基于区块链的农产品溯源方案
7.3.1 物联网模块
7.3.2 智能合约模块
7.3.3 区块链模块
7.3.4 监管查询模块
参考文献
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