面向机动车防盗的远程监控定位系统的设计与开发

来源 :西安理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haojianhong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着我国机动车保有量的不断提高,机动车被盗的事件屡屡发生,而对机动车的定位、嫌疑人的确定又成为此类案件侦破的难点。本文提出一种面向机动车防盗的远程监控定位系统,可以对被盗的机动车进行监控和定位。以ARM芯片为核心的嵌入式系统是一种专用的微型计算机系统,可以最低的功耗和资源来实现应用的特殊要求,具有功能强、效率高的优点。本文针对现有的被盗机动车远程监控定位系统中存在的问题,通过深入研究,设计和实现了一种远程监控定位系统,该系统由车载前端、数据服务器端和手机终端组成。车载前端以ARM处理器为核心搭建一个嵌入式应用平台,供电来自车载蓄电池,在平台上接入摄像头,用于捕捉车内图像信息;接入GPS模块,用于获取机动车的精确位置信息。3G模块通过拨号建立网路连接。捕捉的图像和GPS信息经过嵌入式平台的处理和包装后,经由3G模块发送到服务器上。数据服务器端由服务器和数据库组成。服务器以Windows server和Tomcat为平台,负责发送报警短信;接受车载前端的监控定位信息并存入数据库中;响应手机终端的请求,将监控定位信息发送至手机终端。数据库采用Ms SQL Server和Java的开发环境,对数据进行解析、存储、查询等功能。手机终端采用Android平台,设计有简洁的人机交互界面。首先与数据服务器端建立网络链接,然后根据用户的要求,查看车内的监控图像,同时还可以在地图中实时查看机动车的运行轨迹。经过最终的实验验证,本文所实现的监控平台基本达到设计要求,可以实现对被盗机动车进行远程的定位和监控。
其他文献
目的细胞外信号调节激酶2(Extracellular signal regulated kinase,ERK2)和眼缺失基因3(eyes absent,EYA3)与恶性肿瘤的发生发展密切相关,但其调控视网膜母细胞瘤发生发展的
耐药菌株的出现使许多疾病的治疗难度增大,给人与动物健康构成严重威胁,这使得寻求新的安全、有效、不产生耐药性的抗菌物质,作为抗生素替代药物,变的尤为重要。溶葡球菌酶能
众筹是互联网金融的一种,股权众筹属于众筹中的一种,其是通过互联网众筹平台,由融资人发起的融资行为以吸引投资人进行投资的一种融资方式。股权众筹在进入我国之初所受争议
党的十八大以来,随着我国国企改革的稳步推进,许多国有企业在改革发展及企业产业转型升级的过程中都不免遇到一些问题,如安全事故频发、成本管控不力等,面对这些困难挑战,部分国有企业依然沿用粗放传统的管理思维模式对问题进行处理,往往在付出大量时间、资金和劳动力成本后却收效甚微。然而面对同样的问题,部分国外的先进企业如东芝、通用等企业却发展依然平稳,甚至有的企业取得了不俗的经营业绩。这些成功企业之所以成功的
血吸虫病是一种危害严重的人畜共患寄生虫病,感染人体的血吸虫主要包括三种:埃及血吸虫、曼氏血吸虫和日本血吸虫,其中日本血吸虫病主要分布在中国、印度和菲律宾。虽然在过去几十年的努力下,我国血吸虫病已经得到良好的控制,但由于环境和社会经济因素,该病仍然没有被彻底消灭。血吸虫是雌雄异体,雌雄虫体之间的持续配对会促进雌虫的成熟和产卵,所产虫卵不仅会造成人和哺乳动物的病理性症状,也会引起疾病的再传播。各类信号
南印度洋庞大的厄加勒斯洋流系统,实现了热带印度洋与南大西洋的水体交换。厄加勒斯回流强弱的波动与印尼穿越流有关。由于浮游有孔虫对环境因子变化十分灵敏,有孔虫组合特征
Argo计划推出的目的是快速获得大范围海域内的海洋实时观测数据,不断完善海洋数据资料,为海洋研究提供数据支持。但Argo浮标的投放比较稀疏,并且在不同海域内分布不均匀,现有的观测数据不能保证实际工程和研究的需要。因此研究海水中的声速,预测不同位置处的声速剖面,探索建立海域内的三维声速场的方法,对海洋领域的研究有着重大意义。现阶段实现区域内任意处声速剖面的预测研究还是处于初期。建设“21世纪海上丝绸
基因组岛作为水平基因转移过程中重要的载体,能够通过转化、转导等多种方式进入到新宿主基因组中。基因组岛与宿主基因组有异质性,常携带多种与生物进化相关的功能性基因。随着基因组岛的迁移,促进不同物种间的协同进化,这对微生物功能与进化研究具有重大的意义。现有基因组岛识别算法通过衡量序列组分之间的差异,或通过比较基因组方法识别候选基因组岛,忽略了移动元件的作用。本文针对上述问题,在现有基因组岛预测方法的基础
本研究将以“海丝”话语作为切入点,在形象修辞学的框架内,运用评价理论这一批评性语篇分析方法进行微观的定性和定量分析,对比在省内、国内和国外三个层面上与福建区域形象
随着纳米技术的进步与发展,微/纳机电系统在工业、医学以及物理研究等领域均得到了广泛应用。但是微/纳机电系统普遍存在非常规流动现象,这将大大限制此种系统的发展。本课题