基于Android平台的智能农业温室环境监测系统外文翻译资料

 2022-04-19 06:04

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2017年智能电网和电气自动化国际会议。

基于Android平台的智能农业温室环境监测系统。

刘丹,万红丽,张梦雅,项剑秋。

大连东软信息技术学院计算机科学与技术学院,116023,中国。

电子邮件:liudan_j@neusoft.edu.cn

摘要农业是任何国家经济的支柱,农业增长与经济繁荣之间有着很强的相关性。传统的自动监控系统的大小是有线和大的。它主要只使用PC作为监视终端,它工作效率高,但不提供可移植性。本文提出了一种基于android平台的智能监控系统,可以在世界各地的移动手机上快速访问监控参数,实时视频监控、维护和管理。试验和应用表明,该方法稳定、价廉、流动性好、操作方便,具有较强的实用性和应用前景。

Keywords-Agriculture温室;传感器;安卓系统;无线个域网

我的介绍。

近年来,现代大型温室有了。

逐步建立在精密农业区。在温室中,土壤温度、湿度和气温、湿度、二氧化碳浓度是影响作物生长的主要因素。对于农民来说,最重要的是及时掌握温室条件,然后采取有效措施。但是温室的生产一般都是远程的、多变的、苛刻的,有时很难获得。因此,连续监测很难实现[1-2]。

随着无线通信、微电子和计算机技术的发展,无线传感器网络在这些应用中显示出了优势。无线传感器网络提供了自组织、自配置、自诊断和自愈的能力,使不中断、现场传感、测量和控制成为可能。近年来,基于ZigBee的无线传感器网络具有规模大、体积小、成本低等特点,在农业环境监测领域具有广阔的应用前景[3]。

Android是一个基于linux平台的开源手机操作系统,是移动终端第一个真正开放完整的移动软件。为了解决传统监测系统的缺点,在本文中,我们描述温室远程监控系统的功能和体系结构,提出了一个基于ZigBee的监测系统和安卓智能手机终端,这使得它可以监控目标站点在任何地方和任何时候通过Android智能手机无线网络的覆盖下。

二世。系统的结构

该系统由三层结构组成。

感知层、网络层和应用层,如图1所示。

图1 系统的结构

由无线通信节点组成的感知层在温室中布置。无线通信节点包含捕获节点、控制节点和执行驱动节点。采集节点用于收集温室内所有传感器采集的信息。控制节点接收到发送的信息采集节点(not;温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度,等等),然后收集到网关节点,并发送控制命令执行驱动节点在同一时间。执行驱动节点接收控制命令,并打开或关闭相应的设备。传感层各节点之间的通信采用ZigBee无线通信技术[4-5]。业以提高质量和效率为核心来加快发展。

我国的快递行业诞生较晚,始于上世纪七八十年代。伴随着近年来电子商务的发展,越来越多的人选择网上购物,这使得我国的快递行业火热了起来。所有人都想挤进这个行业分一杯羹。进入2014年后,中国成为了全世界快递成交数量最大的国家。近年来,在“一带一路”的带领下,我国的快递行业如火如荼,取得了很大的进步和发展,服务质量明显提高。

分拣作业就是根据客户所填写的地址信息和配送中心的配送计划,将物品按类型、出库先后顺序进行分门别类地堆放的作业。

网络层是GPRS (2.5G)网络,主节点通过GPRS模块将采集节点采集到的数据发送到应用软件,当传感器的数据异常时,会向用户的手机发送报警信息[6]。

应用层是指将物联网技术与工业技术专长相结合的解决方案,以实现智能化的广泛应用。

978 - 1 - 5386 - 5386 - 3/17copy;2017 IEEE DOI 10.1109 / ICSGEA.2017.169 31.00美元

358年

技术。通过应用层,IOT最终实现了与信息技术和工业专业技术的深度融合。它由多种服务器组成,其主要功能包括收集、转换和分析收集的数据,以及对用户的适应和触发。远程监控子系统由Android平台开发。监控终端包括环境信息实时显示、历史数据查询、设备远程控制和用户管理等功能。可以通过手机查看温室环境数据信息。

用于监控和控制的硬件。

温室组件由传感器组成。

湿度,温度,湿度和光线,ZigBee无线。

连接、电机、灯泡等温室硬件。

实现的是图2中的环境参数。

传感器周期性地读取数据。设备的粉丝,

电机,灯泡要被控制为一个设定值。这数据

也可以通过无线方式传递给Android手机。网络。

图二 硬件实现

该系统的硬件包括两个模块:传感器站和基站。传感器站执行传感功能,从不同的位置收集数据等温室光强度、土壤水分、湿度和温度采用不同的传感器,然后与预定义的数据参数,以便可以采取适当的行动保持在温室环境。最终采集的数据通过ZigBee传输到基站进行调查。基站从传感器站接收数据,通过3G网络向用户更新相同的接收数据,用于用户和系统之间的全球接口。

答:传感器站

传感器站框图如图3所示。它由PIC18F4520控制器组成,作为传感器站的hart,利用温度、湿度、光强和土壤湿度传感器的输入传感器,为提出的系统提供所有的控制平台。一个ZigBee模块实现了基站与传感器站之间的通信和传输。在这里,继电器银行和输出设备已经使用。

如果输入参数越过指定给控制器的阈值,则保持温室所需的气候条件。

b基站设计

基站框图如图4所示。

它由PIC 18F4520单片机、ZigBee模块和GSM调制解调器组成。接收了通过发送ZigBee模块的温室传输的现场参数。采用ZigBee接收部分的基站。微控制器链接接收到的数据,通过GSM模块实现的GSM网络传送到网页或用户移动电话。用户可以通过检测到的阈值来启动控制温室参数的命令。

图三 感器站

图四 基站

C.传感器站的操作。

传感器站需要能够收集数据。

不同的温室环境参数。

1)对采集的数据进行模拟数字转换。

数据:根据收集的数据,对于正确的信号条件,接收的数据必须转换成数字格式。

2)将收集到的数据与阈值数据进行比较:根据预定义的传感器条件,收集的感知数据的变化可以比较为下一个操作提供服务。

3)如果有任何参数变化,则采取必要的行动来控制气候条件:使用控制动作可以提供现场参数的变化。

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4)将当前状态数据发送到基站:在这里,我们需要将采集到的数据通过传感器站发送到基站,使用发射技术(ZigBee)。

D.基站的操作。

基站需要能够:

1)接收来自传感器站的数据:接收。

基于传感器站的传输数据传输技术(ZigBee),基站接收到现场数据的所有变化。

2)通过GSM网络以SMS方式将显示的数据发送给用户:通过GSM网络将接收到的字段参数发送给用户。

3)使用GSM网络将接收到的现场参数发送给用户。使用GSM网络将接收到的字段参数发送给用户。

四、软件实现

A.智能手机(可视化终端)

为了避免额外的设备,一个智能手机被采用。

作为可视化终端的硬件平台。这样便于用户观察状态。函数图如图5所示。如图5所示,用户可以清楚地了解周围的环境。同时,可以通过智能手机来保存接收到的数据,从而对之前的动态曲线进行查询和分析。

通过接口程序进行验证和配置后,将对从终端发送的数据进行具体应用。验证函数确定数据是否从其唯一匹配的终端发送。配置功能可以实现时间同步,保证实时性能和数据有效性。业以提高质量和效率为核心来加快发展。

我国的快递行业诞生较晚,始于上世纪七八十年代。伴随着近年来电子商务的发展,越来越多的人选择网上购物,这使得我国的快递行业火热了起来。所有人都想挤进这个行业分一杯羹。进入2014年后,中国成为了全世界快递成交数量最大的国家。近年来,在“一带一路”的带领下,我国的快递行业如火如荼,取得了很大的进步和发展,服务质量明显提高。

分拣作业就是根据客户所填写的地址信息和配送中心的配送计划,将物品按类型、出库先后顺序进行分门别类地堆放的作业。

图五 智能手机功能图

如图6所示,第一个流程图是。在温室环境下控制行动。温度、湿度、湿度和光线等参数。第二张流程图是对Android手机的监控。通过GPRS网络对温室的所有参数进行电话查询。

图6 Android手机流程图。

b .远程服务器

远程服务器软件由两部分组成:

1)客户/服务器(C/S)软件:主要实现数据。

接收。当智能手机将数据发送到服务器时,PC软件会解析并将数据存储到数据库中。

2)B/S软件:作为PC程序的核心,它将生理数据和位置信息传输到数据库,并在网页上显示。授权用户可以使用移动设备或电脑通过互联网访问该网页,只要有可用的地方。当特定值超过其各自的阈值时,服务器也可以发出警告消息。

诉结果和分析该系统捕获环境参数。绿色房子里不同设备的价值。的应用Android手机控。温室参数值提供了通道。哪些数据。所有时间值也被监视。如图7所示。

在工作特性传感器的测试中,通过GPU通风,利用GPU核心的热量来提高环境温度。这个测试用一个封闭的盒子来放置电脑和传感器。图8显示了该系统中传感器工作特性的图形(用红色表示),与理想的传感器特性(以蓝色表示)相比,温度和湿度的比较在正常范围SHT 11传感器中。综上所述,传感器工作良好,与数据表的值吻合。系统显示该传感器工作正常。

图七 在节点1的一天内环境参数的变化

在工作特性传感器的测试中,它使用了热量。GPU核心的计算机通过GPU通风增加。在环境温度。这个测试用了一个封闭的盒子。放置电脑和传感器。图8显示了图形。该系统的传感器工作特性(用红色表示)与理想的传感器特性相比(以蓝色显示),温度和湿度的比较在哪里?在正常范围SHT 11传感器。总之,传感器的工作原理适合于数据表中的值。系统显示传感器工作正常。国家邮政局在2017年2月13日发布了《快递业发展“十三五”规划》,提出要在2020建成全国覆盖,国际连通的服务网络。

图八 传感器工作特性与数据表的比较

近年来,智能农业发展迅速。多年来,它在工业和工业上都引起了越来越多的关注。

学术的社会。这篇论文要充分考虑。成本、实用性等因素,结合ZigBee。Android技术设计了一个智能温室。监控系统性能稳定,结构简单。和简单的可扩展性。与传统的相比温室环境监测系统,系统。是否有高可靠性和易操作的优点?扩展。任何Android支持的设备都可以使用。安装温室,控制和监控。绿色房子里的环境。一个低成本的温室开发了监测控制系统。

哪个不需要PC,因为所有的处理都是由?单片机。未来的未来的工作包括合并短信和呼叫警报,并减少线路。在预先存在的系统中安装所提议的系统的更改。通过在绿色区域内创建一个无线网络。室内环境控制和监测绿色。房子的环境。

确认

这篇论文是由公众赞助的。科技部基金项目。辽宁省(2015002014)重点研究。基于互联网的现代农业技术。,并由一般项目赞助。辽宁省教育厅科学研究。省:(没有。L2014578)。

本文研究是由公共基金项目部门的辽宁省科技(No.2015002014“研究现代农业关键技术的基于物联网”),并由教育部一般项目的科学研究的辽宁省:(没有。L2014578)。业以提高质量和效率为核心来加快发展。

我国的快递行业诞生较晚,始于上世纪七八十年代。伴随着近年来电子商务的发展,越来越多的人选择网上购物,这使得我国的快递行业火热了起来。所有人都想挤进这个行业分一杯羹。进入2014年后,中国成为了全世界快递成交数量最大的国家。近年来,在“一带一路”的带领下,我国的快递行业如火如荼,取得了很大的进步和发展,服务质量明显提高。

分拣作业就是根据客户所填写的地址信息和配送中心的配送计划,将物品按类型、出库先后顺序进行分门别类地堆放的作业。

引用

[1]Ajit Hanggoro, Mahesa Adhitya Putra,“Green House monitoring and control Using Android Mobile .”

申请“,IEEE文件:978-1-4673-5785-2/13,2013,页(s):79-85。

[2]音)Z。Lei S。“大温室大棚土壤水分测控系统”。

CAN总线,IEEE会议出版物:978-0-7695-4296-6/11,2011,页(s): 518-521。

361年

。国家邮政局在2017年2月13日发布了《快递业发展“十三五”规划》,提出要在2020建成全国覆盖,国际连通的服务网络。

在2017年的党的十九大报告中也指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,现在正处于改善发展方式,优化经济结构,转化增长动力的攻关期,在中高端消费,引领创新,绿色低碳,共享竞技,现代供应链,人力资本等领域培育新增长点,形成新动能。习总书记还指出:“要加强水利,铁路,公路,水运,航空,管道,电网,信息,物流等基础设施网络建设”。作为现代服务业重要组成部分和物流领域未来方向的快递行业也必将从中受益。国家对快递行业的规范提出了新的要求,这将促进快递行业以提高质量和效率为核心来加快发展。

我国的快递行业诞生较晚,始于上世纪七八十年代。伴随着近年来电子商务的发展,越来越多的人选择网上购物,这使得我国的快递行业火热了起来。所有人都想挤进这个行业分一杯羹。进入2014年后,中国成为了全世界快

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