基于Android的智能家居系统设计C语言功能模块及部分驱动毕业论文

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《2024年基于Android的智能家居控制系统的设计与实现》范文

《2024年基于Android的智能家居控制系统的设计与实现》范文

《基于Android的智能家居控制系统的设计与实现》篇一一、引言随着科技的不断发展,智能家居逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。

为了满足用户对智能家居控制的需求,本文提出了一种基于Android的智能家居控制系统。

该系统通过Android平台实现智能家居设备的远程控制,提供便捷、智能的家居生活体验。

二、系统设计1. 硬件设计智能家居控制系统的硬件部分主要包括各种智能家居设备,如智能门锁、智能照明、智能空调等。

这些设备通过无线通信技术与Android手机进行连接,实现远程控制。

同时,为了保证系统的稳定性和可靠性,我们还采用了先进的传感器技术,对家居环境进行实时监测。

2. 软件设计软件部分主要包括Android平台上的应用软件和后端服务器。

应用软件负责与用户进行交互,提供用户友好的操作界面。

后端服务器负责接收应用软件发送的指令,并转发给相应的智能家居设备。

此外,后端服务器还具有数据处理、存储和安全防护等功能。

三、系统实现1. 开发环境搭建首先,我们需要搭建Android开发环境和后端服务器开发环境。

Android开发环境包括Android Studio和相应的SDK,后端服务器开发环境可以选择使用Java或Python等语言进行开发。

2. 应用软件实现应用软件采用Android Studio进行开发,采用MVC架构,实现用户友好的操作界面。

用户可以通过应用软件实现对智能家居设备的远程控制,包括开关、调节亮度、设置温度等功能。

同时,应用软件还具有实时监测家居环境的功能,如空气质量、温度、湿度等。

3. 后端服务器实现后端服务器采用Python语言进行开发,使用Flask或Django 等框架进行开发。

服务器接收到应用软件发送的指令后,通过WiFi或蓝牙等技术将指令转发给相应的智能家居设备。

同时,服务器还具有数据处理、存储和安全防护等功能,保证系统的稳定性和可靠性。

四、系统测试与优化在系统实现完成后,我们需要进行系统测试和优化。

C语言在智能家居系统中的应用

C语言在智能家居系统中的应用

C语言在智能家居系统中的应用智能家居系统是指利用最新的科技和技术,将家居设备进行互联并实现自动化控制的一种先进系统。

随着科技的不断发展,智能家居系统越来越受到人们的关注和追捧。

而在智能家居系统中,C语言作为一种高效、灵活且广泛应用的编程语言,发挥着不可替代的重要作用。

一、智能家居系统概述智能家居系统由各种智能设备组成,如智能灯光控制、智能家电、智能安防系统等。

它通过传感器、集成电路、通信设备等技术手段,实现自动控制、监控和管理等功能,让人们的生活更加便利、舒适和安全。

二、C语言在智能家居系统中的优势1. 高效性:C语言是一种高效的编程语言,可以快速、精确地执行各种任务。

在智能家居系统中,C语言可以实现数据的快速处理和设备的高效控制。

2. 灵活性:C语言具有很高的灵活性,可以与不同硬件、操作系统和设备进行良好的兼容。

这使得智能家居系统能够更加稳定和可靠地运行。

3. 广泛应用:C语言是一种广泛应用于各个领域的编程语言,包括嵌入式系统、操作系统和网络通信等。

在智能家居系统中,C语言可以方便地与设备进行交互和通信。

4. 系统性能优化:C语言可以进行底层编程,对系统的性能进行优化。

在智能家居系统中,C语言可以通过细致的内存管理、算法优化等手段,提高系统的响应速度和资源利用率。

三、C语言在智能家居系统中的具体应用案例1. 智能灯光控制:通过使用C语言编写的控制程序,智能家居系统可以实现灯光的远程控制、定时开关和亮度调节等功能。

例如,通过手机App发送指令,可以轻松地控制房间内的灯光状态。

2. 温湿度监测:利用传感器采集环境的温度和湿度数据,并通过C语言编写的程序进行数据处理和分析。

通过智能家居系统的控制中心,可以实时监测和调节室内的温湿度,提高生活的舒适度。

3. 安防监控:通过利用C语言编写的程序,智能家居系统可以实现对家庭安防设备的远程监控。

例如,通过手机App可以随时查看家中的监控画面,并能够接收到安防设备的报警信息。

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》范文

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》范文

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。

本文旨在设计并实现一个基于Android的无线智能家居控制系统,以满足用户对便捷、智能、安全的生活需求。

该系统通过无线通信技术,实现对家居设备的远程控制,提高居住的舒适性和便利性。

二、系统设计1. 硬件设计本系统硬件部分主要包括家居设备、无线通信模块和Android终端设备。

家居设备包括灯光、空调、电视等;无线通信模块采用ZigBee、Wi-Fi等无线通信技术,实现与Android终端设备的通信。

(1)家居设备:根据用户需求,选择合适的家居设备进行集成。

这些设备应具备与无线通信模块进行通信的能力。

(2)无线通信模块:选择适合的无线通信技术,如ZigBee、Wi-Fi等,以实现与Android终端设备的通信。

(3)Android终端设备:用户通过Android手机或平板电脑等设备,实现对家居设备的远程控制。

2. 软件设计软件部分包括Android终端应用程序和服务器端程序。

Android终端应用程序负责用户界面的显示和用户操作的执行;服务器端程序负责接收Android终端应用程序的指令,并转发给相应的家居设备。

(1)Android终端应用程序:采用Android Studio开发工具进行开发。

用户界面应简洁明了,方便用户进行操作。

同时,应具备实时显示家居设备状态的功能。

(2)服务器端程序:采用Java语言进行开发。

服务器端程序应具备接收Android终端应用程序指令、解析指令并转发给相应家居设备的功能。

此外,还应具备数据存储和传输的功能,以实现用户对历史数据和设备状态的查询。

三、系统实现1. 硬件实现根据硬件设计,将家居设备、无线通信模块和Android终端设备进行连接。

确保各部分硬件正常工作,并实现相互之间的通信。

2. 软件实现(1)Android终端应用程序开发:开发Android终端应用程序,实现用户界面的显示和用户操作的执行。

基于Android操作系统的智能家居系统设计

基于Android操作系统的智能家居系统设计

基于Android操作系统的智能家居系统设计1. 引言1.1 研究背景目前智能家居系统的市场上存在着各种各样的产品,尚未形成统一标准和规范,用户体验参差不齐,功能还有待进一步完善。

设计一款基于Android操作系统的智能家居系统,成为当前的热门研究方向之一。

Android操作系统作为目前全球最流行的移动操作系统,具有开放性、灵活性和稳定性,为智能家居系统的设计提供了广阔的空间和可能性。

通过将Android操作系统与智能家居系统相结合,可以为用户提供更为个性化和智能化的家居体验。

1.2 研究意义智能家居系统的研究意义在于提升人们的生活质量和便利性。

随着科技的不断进步,智能家居系统已经成为现代家庭的一个重要组成部分。

通过将各种家电和设备连接至一个智能网络中,人们可以通过手机或其他智能设备实现远程控制和智能化管理,提高生活的舒适度和便利性。

智能家居系统的研究意义还在于推动智能科技的发展。

通过研究智能家居系统的设计和实现,可以促进人工智能、物联网等领域的发展,推动相关技术的创新和进步。

智能家居系统的研究还可以为未来智能化社会的发展提供借鉴和参考,为社会的智能化进程做出贡献。

研究智能家居系统的意义在于提升人们生活的质量和便利性,推动智能科技的发展,以及为未来智能化社会的发展做出贡献。

1.3 研究目的研究目的是设计基于Android操作系统的智能家居系统,旨在结合智能硬件和软件技术,实现对家居设备的远程控制、智能化管理和个性化定制。

通过开发一个高效、便捷、智能的家居系统,提高居民生活质量,节约能源资源,减少人们的生活压力和物业管理成本。

该研究还旨在促进智能家居技术的实际应用和市场推广,推动智能家居产业的发展,为智能家居领域的技术创新和进步贡献力量。

在此基础上,通过对系统设计和用户体验的不断优化和提升,为用户提供更加智能便捷的家居生活体验,并为智能家居行业的发展做出更多有益的探索和贡献。

2. 正文2.1 智能家居系统概述智能家居系统是指利用先进的技术,将各种家居设备连接到网络中,实现远程控制、智能化管理和自动化操作的一种智能化系统。

《2024年基于Android的智能家居APP的设计与实现》范文

《2024年基于Android的智能家居APP的设计与实现》范文

《基于Android的智能家居APP的设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智能家居系统逐渐成为现代家庭生活的重要组成部分。

为了满足用户对智能家居控制的需求,本文将详细介绍基于Android平台的智能家居APP的设计与实现。

本文首先概述了智能家居APP的重要性和应用场景,然后介绍了Android平台的特点和优势,最后阐述了本文的研究目的和主要内容。

二、智能家居APP的需求分析1. 用户需求:用户需要能够通过手机APP控制家中的智能设备,如灯光、空调、电视等。

同时,用户还希望APP具备实时监控、远程控制、定时任务、场景模式等功能。

2. 功能需求:智能家居APP应具备设备控制、状态查询、场景设置、定时任务、用户管理、安全保障等核心功能。

此外,还应考虑APP的易用性、稳定性和可扩展性。

三、Android平台的特点和优势Android平台具有以下特点和优势:1. 开放性:Android平台开放源代码,便于开发者进行定制和开发。

2. 广泛性:Android设备广泛应用于全球各地,用户群体庞大。

3. 兼容性:Android系统具有良好的兼容性,支持多种设备和屏幕尺寸。

4. 用户友好性:Android系统界面友好,操作简便,用户体验良好。

四、智能家居APP的设计1. 界面设计:界面设计应遵循简洁、直观、易用的原则,以便用户快速上手。

设计时需考虑不同设备的屏幕尺寸和分辨率,以确保良好的用户体验。

2. 功能设计:根据需求分析,设计核心功能模块,如设备控制、状态查询、场景设置、定时任务等。

同时,考虑添加用户管理、安全保障等辅助功能。

3. 交互设计:优化APP的交互设计,提高用户体验。

例如,通过添加语音控制功能,让用户更加便捷地控制智能家居设备。

五、智能家居APP的实现1. 技术栈选择:采用Java或Kotlin作为开发语言,Android Studio作为开发环境,MySQL或MongoDB作为数据库支持。

2. 模块开发:按照功能需求,将APP划分为多个模块进行开发,如设备控制模块、状态查询模块、场景设置模块等。

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》范文

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》范文

《基于Android的无线智能家居控制系统设计与实现》篇一一、引言随着科技的飞速发展,智能家居系统逐渐进入人们的生活。

而作为广泛应用的移动设备平台之一,Android的普及程度和使用频率都在迅速上升。

基于Android的无线智能家居控制系统成为了众多科技爱好者、学者以及产业界的热门研究方向。

本篇文章旨在阐述一种基于Android的无线智能家居控制系统的设计与实现,以此探索该领域内的最新技术和应用前景。

二、系统需求分析在设计和实现智能家居控制系统之前,我们首先需要对系统的需求进行深入的分析。

首先,系统需要支持多种智能设备的接入和控制,如智能灯具、智能窗帘、智能空调等。

其次,系统需要提供友好的用户界面,方便用户进行操作和控制。

此外,系统的安全性和稳定性也是重要的考虑因素。

因此,我们的系统将具备如下功能:设备接入、设备控制、用户界面设计、安全性设计和稳定性保障。

三、系统设计(一)硬件设计本系统采用无线通信技术进行数据传输,主要包括ZigBee、Wi-Fi和蓝牙等。

其中,ZigBee用于设备间的通信,Wi-Fi用于与Android设备进行通信,蓝牙则用于近距离的设备连接。

此外,还需要配备各种传感器和执行器来收集环境信息和执行控制命令。

(二)软件设计1. 用户界面设计:用户界面是系统与用户之间的桥梁,需要具备直观、易用、美观等特点。

我们可以使用Android Studio等开发工具进行UI设计,并使用Java或Kotlin等语言进行编程实现。

2. 通信协议设计:为了确保数据传输的稳定性和安全性,我们需要设计一种适用于本系统的通信协议。

该协议应具备高效率、低延迟、高安全性等特点。

3. 控制系统设计:控制系统是整个系统的核心部分,负责接收用户的控制命令并发送给相应的设备执行。

控制系统应具备实时性、可靠性和可扩展性等特点。

四、系统实现(一)硬件实现根据硬件设计的要求,我们需要在电路板上焊接各种传感器和执行器,并通过ZigBee、Wi-Fi和蓝牙等无线通信技术进行连接。

毕业设计任务书设计基于人工智能的智能家居控制系统

毕业设计任务书设计基于人工智能的智能家居控制系统

毕业设计任务书:设计基于人工智能的智能家居控制系统一、任务背景随着科技的不断进步,人工智能已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

现代家庭也不再是简单的房屋和家具的堆积,而是成为了一种智能家居系统,由人工智能技术和各种智能设备组成,能够实现更加智能化的生活方式。

因此,本次毕业设计旨在研究和设计一种基于人工智能的智能家居控制系统。

二、任务目标本毕业设计的主要任务是设计和开发一种基于人工智能的智能家居控制系统,包括以下两个方面:1. 设计一种智能控制系统,可以准确地识别和响应用户的控制指令,并可以将其传递给智能家居设备。

2. 进行智能家居设备的选择和接入, 研究和实现连接多个家居设备的技术。

三、任务步骤本毕业设计包括以下五个步骤:1.收集和整理智能家居设备的信息,研究和选择可以被控制的设备类型,如灯光、空调、智能音箱、窗帘等等。

2.设计一种基于人工智能的控制系统,研究和实现该系统的核心算法,如语音识别、自然语言处理等。

3.建立一个智能家居设备的联网系统,通过现有的无线网络技术 如Wi-Fi、Zigbee 等)实现智能家居设备的联通。

4.开发一个控制终端,使用户可以通过该终端控制智能家居设备并接收其状态信息。

5.进行系统的全面测试和调试,包括稳定性测试、可靠性测试和用户体验测试等。

四、预期措施和效果本次毕业设计的预期效果如下:1.设计一种智能控制系统,可以准确地识别和响应用户的控制指令,并可以将其传递给智能家居设备。

2.研究和实现连接多种智能家居设备的技术。

3.设计一种用户友好的控制终端,可以通过该终端控制智能家居设备并接收其状态信息。

4.提高智能家居设备的使用效率和使用便捷性。

五、任务时间表本次毕业设计的时间表如下:1. 初步研究和设想:时间为两周。

2. 设计和开发控制系统:时间为八周。

3. 建立智能家居设备联网系统:时间为四周。

4. 开发控制终端并测试:时间为六周。

5. 综合测试和调试:时间为两周。

六、任务阶段性成果依据任务的不同阶段,阶段性成果如下:1. 设计文档:主要包括本次毕业设计的开发框架和设计思路,时间为两周。

C语言智能家居控制系统开发

C语言智能家居控制系统开发

C语言智能家居控制系统开发智能家居控制系统是当前智能家居领域的热门话题之一,通过利用C语言开发智能家居控制系统可以实现对家居设备的远程控制和自动化管理。

在本文中,我们将探讨如何利用C语言开发智能家居控制系统,并介绍一些相关的技术和方法。

首先,开发智能家居控制系统需要明确系统的功能需求和设计目标。

智能家居控制系统通常包括以下功能:远程操控家居设备、实时监控家居环境、自动化调控家居设备等。

在设计系统架构时,可以采用模块化设计的方式,将不同功能组件进行分离,方便管理和维护。

其次,在利用C语言开发智能家居控制系统时,需要考虑设备与系统的通讯方式。

目前常用的通讯方式包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,可以根据具体需求选择适合的通讯方式。

在进行通讯开发时,需要注意数据的加密和安全性,确保系统的稳定和可靠性。

另外,智能家居控制系统的界面设计也是开发过程中需要重点关注的部分。

用户友好的界面设计能提升系统的易用性和用户体验。

可以采用图形化界面或者命令行界面,根据用户需求设计不同的界面风格和交互方式。

在系统开发过程中,可以借助开源库和框架来加快开发速度和提高系统性能。

例如,可以使用Arduino、Raspberry Pi等开源硬件平台搭建智能家居控制系统,同时借助相关的C语言库和API进行开发。

此外,智能家居控制系统还需要考虑到系统的可扩展性和兼容性。

随着智能家居设备的种类不断增加,系统需要支持不同品牌和型号的家居设备,同时保证系统的扩展和升级不会影响系统的稳定性。

最后,在系统开发完成后,需要进行系统的测试和优化,确保系统能够正常运行和满足用户需求。

可以利用模拟环境和实际家居设备进行测试,发现并解决系统中存在的问题和bug。

同时,对系统的性能进行优化,提高系统的响应速度和稳定性。

综上所述,利用C语言开发智能家居控制系统是一项技术挑战和创新实践。

通过合理设计系统架构、选择合适的通讯方式、设计用户友好的界面和进行系统测试优化,可以开发出高性能、稳定可靠的智能家居控制系统,为用户带来便利和舒适的家居生活体验。

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基于Android的智能家居系统设计C语言功能模块及部分驱动毕业论文目录1 绪论 (1)1.1研究背景和意义 (1)1.2本设计所完成的工作 (1)2 总括 (11)2.1 硬件 (11)2.1.1 Cortex-A8 (11)2.1.2 拓展板 (13)2.2 JNI (14)3 功能设计 (16)3.1 主界面 (16)3.1.1 温湿度监控显示 (16)3.1.2 在家模式和外出模式的切换 (17)3.1.3 进入安防界面 (19)3.2 闹钟 (20)3.3 灯光 (22)3.4 窗帘 (23)3.4.1 光感监控 (23)3.4.2 控制窗帘 (23)3.5 空调及排气扇 (25)3.5.1 空调和排气扇的直接控制 (25)3.5.2 温度控制空调 (25)3.5.3 短信控制空调 (26)3.6 安防 (27)3.6.1 警报 (27)3.6.2 切换识别ID卡以及 (28)4.驱动及界面包装 (29)4.1 LED (29)4.2 GPRS (30)4.3 直流电机 (31)4.4 蜂鸣器 (33)4.5 RFID (34)5. 总结 (35)致谢 (37)1 绪论1.1研究背景和意义智能家居(英文:smart home, home automation)是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

智能家居是在互联网的影响之下物联化体现。

智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、远程控制、室外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。

与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,提供全方位的信息交互功能,甚至为各种能源费用节约资金。

智能家居的概念起源很早,但一直未有具体的建筑案例出现,直到1984年美国联合科技公司(United Technologies Building System)将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康涅狄格州(Connecticut)哈特佛市(Hartford)的CityPlaceBuilding时,才出现了首栋的“智能型建筑”,从此揭开了全世界争相建造智能家居派的序幕。

国现状智能家居作为一个新生产业,处于一个导入期与成长期的临界点,市场消费观念还未形成,但随着智能家居市场推广普及的进一步落实,培育起消费者的使用习惯,智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业前景光明。

正因为如此,国优秀的智能家居生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究,一大批国优秀的智能家居品牌迅速崛起,逐渐成为智能家居产业中的翘楚! 智能家居至今在中国已经历了近12年的发展,从人们最初的梦想,到今天真实的走进我们的生活,经历了一个艰难的过程。

[2] 智能家居在中国的发展经历的四个阶段,分别是萌芽期/智能小区期、开创期、徘徊期、融合演变期。

萌芽期/智能小区期(1994年-1999年)这是智能家居在中国的第一个发展阶段,整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段,这时没有出现专业的智能家居生产厂商,只有有一两家从事美国X-10智能家居代理销售的公司从事进口零售业务,产品多销售给居住国的欧美用户。

开创期(2000年-2005年)国先后成立了五十多家智能家居研发生产企业,主要集中在、、天津、、、等地。

智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来,此阶段,国外智能家居产品基本没有进入国市场。

徘徊期(2006-2010年)2005年以后,由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争,给智能家居行业带来了极大的负面影响:包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到这个效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。

行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果,由原来的鼓吹变得谨慎,市场销售也几年出来增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。

2005年-2007年,大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场,各地代理商结业转行的也不在少数。

许多坚持下来的智能家居企业,在这几年也经历了缩减规模的痛苦。

正在这一时期,国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场,而活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的,如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。

国部分存活下来的企业也逐渐找到自己的发展方向,例如天津瑞朗,爱尔豪斯,海尔,科道等,用X10,索科特做了空调远程控制,成为工业智控的厂家。

融合演变期(2011-2020年)进入2011年以来,市场明显看到了增长的势头,而且大的行业背景是房地产受到调控。

智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点,由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。

接下来的三到五年,智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段,另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合,行业并购现象开始出来甚至成为主流。

接下来的五到十年,将是智能家居行业发展极为快速,但也是最不可琢磨的时期,由于住宅家庭成为各行业争夺的焦点市场,智能家居作为一个承接平台成为各方力量首先争夺的目标。

谁能最终胜出,我们可以作种种分析,但最终结果,也许只有到时才知。

但不管如何发展,这个阶段国将诞生多家年销售额上百亿元的智能家居企业。

5、爆发期进入到2014年以来,各大厂商已开始密集布局智能家居,尽管从产业来看,业还没有特别成功的案例显现,这预示着行业发展仍处于探索阶段,但越来越多的厂商开始介入和参与已使得外界意识到,智能家居未来已不可逆转。

目前来看,智能家居经过一年多产业磨合,已正处爆发前夜。

业人士认为,2015年随着合作企业已普遍进入到出成果时刻,智能家居新品将会层出不穷,业涌现的新案例也会越来越多。

[1]国相关政策截止2013年,全球围信息技术创新不断加快,信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现,不断激发新的消费需求,成为日益活跃的消费热点。

我国市场规模庞大,正处于居民消费升级和信息化、工业化、城镇化、农业现代化加快融合发展的阶段,信息消费具有良好发展基础和巨大发展潜力。

我国政府为了推动信息化、智能化城市发展也在2013年8月14日发表了关于促进信息消费扩大需的若干意见,大力测发展宽带普及、宽带提速,加快推动信息消费持续增长,这都为智能家居、物联网行业的发展打下了坚实的基础。

政策摘要:增强信息产品供给能力鼓励智能终端产品创新发展。

面向移动互联网、云计算、大数据等热点,加快实施智能终端产业化工程,支持研发智能手机、智能电视等终端产品,促进终端与服务一体化发展。

支持数字家庭智能终端研发及产业化,大力推进数字家庭示应用和数字家庭产业基地建设。

鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作,研发各类新型信息消费电子产品。

支持电信、广电运营单位和制造企业通过定制、集中采购等方式开展合作,带动智能终端产品竞争力提升,夯实信息消费的产业基础。

[3]国外现状自从世界上第一幢智能建筑1984年在美国出现后,美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。

智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛应用。

1998年5月新加坡举办的“98亚洲家庭电器与电子消费品国际展览会”上,通过在场模拟“未来之家”,推出了新加坡模式的家庭智能化系统。

它的系统功能包括三表抄送功能、安防报警功能、可视对讲功能、监控中心功能、家电控制功能、有线电视接入、接入、住户信息留言功能、家庭智能控制面板、智能布线箱、宽带网接入和统软件配置等。

根据美国该行业之专业顾问公司PARKS的统计资料显示:1995年,美国一个家庭要安装家庭自动化设备的平均费用在7000至9000美元之间。

1995年美国家庭已使用先进家庭自动化设备的比率为0.33%,看来市场真正启动尚需时日。

预计这五年,家庭自动化的市场年平均增长率为8%。

PARKS公司的资料亦显示:到2004年,家庭网络市场总额可达57亿美元。

据国际专家预测,到2000年底国际智能家居的产品销售额可达24亿美元。

2004年可达148亿美元。

发展机遇智慧家居是今后家居领域发展的必然趋势,虽然市场推广才刚刚开始,但行业的竞争已经很激烈,光是就有不下5家企业专门从事这方面开发。

制造企业在产业调整和转型中,都需要运用到大数据。

今后,数据将成为推进社会进步的第四生产力。

市场潜力巨大,同时,智慧家居所依托的大数据分析,也是传统制造企业转型升级的重要途径。

总论:比尔盖茨是国外第一个使用智能家居的家庭,至今快有三十年的历史了,智能家居控制系统也逐渐走进大家的视野。

这两年随着wifi的普及,无线智能家居逐渐取代了有线产品,在无线领域国并不落后于国外,同样使用最新Zigbee 智能家居,但目前国智能家居虽有潜力但发展缓慢,人们的消费观和消费能力并不充分。

根据《中国智能家居设备行业发展环境与市场需求预测分析报告前瞻》分析,目前我国智能家居产品与技术的百花齐放,市场开始明显出现低、中、高不同产品档次的分水岭,行业进入快速成长期。

面对中国庞大的需求市场,预计该行业将以年均19.8%的速率增长,在2015年产值达1240亿元。

[4]发展智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、电器远程控制和电动窗帘控制为主,随着行业的发展,智能控制的功能越来越多,控制的对象不断扩展,控制的联动场景要求更高,其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域,可以说智能家居几乎可以涵盖所有传统的弱电行业,市场发展前景诱人,因此和其产业相关的各路品牌不约而同加大力度争夺智能家居业务,市场渐成春秋争霸之势。

(以上图片来自百度的搜索)1.2本设计所完成的工作本文根据系统分为6个界面,包括主界面、灯光界面、闹钟界面、窗帘界面、空调及排气界面、安防界面,其中用户最先能看到的是主界面,从主界面可以进入其他的5个二级界面。

如图1.1所示图1-1主界面除了作为其他界面的入口,还包括当前的温湿度显示,选择在家和外出模式的切换。

其中当外出模式切换到在家模式和进入安防设置的时候需要用到RFID认证。

在灯光界面中的按钮是能够判断灯光的状态的,因此在灯光界面中会不断刷新并上传灯光的状态以便LED灯和按键的状态保持一致。

闹钟界面中我们提供一个定时闹钟可以设定在24小时使蜂鸣器动作一次。

并且可以再闹钟发出声响之前取消。

在空调界面中由于也需要用到显示温度,可以通过温度控制空调的开启,另外由于硬件上的限制,空调在演示中也是以LED灯的形式演示。

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