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设计一款实用的电子产品,我们首先应在市场调研的基础上满足消费者的需求。

因此,设计工作主要包括了软件需求分析、整体设计和功能模块划分等等。

软件需求分析会总结软件需要实现哪些功能,通过对功能的整合和划分来进行软件的整体设计和详细设计,而在此过程中软件所需的功能引领了之后所有设计工作。

2.研究内容

为了能够拿出基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的设计方案,本文主要做了以下工作:

(1)对基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统基本理论进行初步的梳理,并以此为参照展开后续的论文撰写工作。

(2)对本系统进行综合分析,从景区管理员需求和系统功能需求两个方面来对系统设计的可行性进行全面合理的分析。

(3)对本系统所用到的关键技术进行概括,由于基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统所涉及的技术实在太多,这里只会介绍一些主要的技术,包括:

数据库介绍,SQL语言的简介,STM32芯片介绍,C#介绍和其他相关技术。

此系统的难点就在于基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统功能的确定,在明确了游客和管理员的功能和联系后,确定哪些功能是必须的,哪些功能是可有可无的,哪些功能是现阶段实现起来比较困难的,由简到难开始进行构思。

1.3研究思路

基于STM32的基于stm32的景点售票、基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统设计不仅仅是一个书面的研究,而是在调研之后可以做出符合实际的系统来,因此我们需要对整体设计有一个完整的构思,具体研究思路如图1-1所示:

1.4研究目的与意义

1.研究目的

对于游客自身而言,基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统功能可以提供更方便、更智能、更全面的旅游相关服务,它不仅仅能提高游客的旅游质量,还满足了游客对时尚生活的追求,使他们在旅游时有了更大的自主选择权。

因此,本文的研究目标是在通过对语音导游进行全面的了解和研究之后,能够设计出一款适合用户的基于stm32的景点售票、语音导游软件。

2.研究意义

现代生活追求时尚、个性、人性,在城市生活中,LED显示屏、触摸屏等已经不能满足人们的需求。

因此,人机交互成为了一个非常热门的研究方向,基于stm32的景点售票、语音导游正是响应了人们的追求,它具有能耗低、体积小、灵活性高、稳定性能优良和易携带等优点,一时间受到人们的热捧。

随着各国对旅游业的大力投资,旅游业成了国民经济的支柱产业,各国出台了许多新政策来推动旅游业的发展。

然而,旅游业的发展不仅仅需要依靠国家政策来维护,更多的是需要我们从旅游服务处着手,提高旅游服务质量,从而吸引更多的游客。

因此,旅游业的发展关键归根结底就在于导游服务质量的提升。

由于传统导游服务存在许多自身缺陷,无法满足众多游客的旅游需求,在信息时代,人们希望通过技术手段设计出基于stm32的景点售票、语音导游,使其在旅游服务上给游客以全新的体验。

本文通过对基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的设计和研究,以及对相关文献的梳理,使人们对语音导游能有一个相对系统的了解。

 

图1-1论文整体框架和研究思路

1.5国内外的研究现状

语音导游的研究起源于欧美国家,但很快就蔓延到世界其他地方。

从20世纪90年代电子导游思想萌芽至今,对它的研究在某些领域已有所成绩。

进入21世纪,随着人们对旅游需求的日益增加,应用而生的语音导游表现出巨大的市场潜力,这吸引了众多的企业和科技研究人员参与到该研究中,这对于语音导游的快速发展起到了决定性的作用。

1.国内研究现状

基于stm32的景点售票、语音导游也就是智慧旅游的一部分。

智慧旅游,就是利用云计算、物联网等新技术,通过互联网、移动互联网,借助手机、电脑等便携设备主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动等方面的信息,及时安排和调整工作与旅游计划,从而达到对各类旅游信息的智能感知的效果[3]。

目前,智慧旅游已不再停留在概念和口号的层面上了。

旅游目的地和景区运用手机APP客户端、微信、微博、以及微电影等进行营销推广,部分景区的运用成果还包括互动电子LED展示系统、自动售票平台、云服务后台管理系统等。

例如,山东的泰山、蓬莱阁、崂山、趵突泉、台儿庄古城等5A级景区已经试水电子门票、电子导览、二维码、GPS定位。

其中,泰山、蓬莱阁等景区还开发了手机APP客户端,图1-2就是游客在使用电子导览。

在这样的背景下,国内在智能导游的实践层面也有了长足的发展,其中具体代表性的产品主要有:

2011年,福建省正式启动“海峡智能旅游”项目的建设,目前“无线智能导览系统”已经在三坊七巷的景区开始试用,今后将在全省范围内推广。

当然,在我国这样的例子还有很多,国内也有很多的企业和科学技术人员参与智能导游的研究工作,其中做的比较好的有TouchChina,它对国内的一些主要旅游城市都推出了手机导游软件,不仅有Android版还有ISO版[4]。

2.国外研究现状

在西欧、北美的发达国家,旅游业是随着国家经济社会的发展而发展起来的。

在这些国家,随着社会经济的不断发展,居民的收入水平不断提高,消费水平的提高引起居民消费结构的变化,使他们产生了旅游的需求。

这些国家居民旅游消费的发展,是沿着本地区内旅游、国内跨地区旅游和国内旅游的顺序递进的。

因此,这些国家的旅游经营和管理体制,也是从适应地区内旅游和国内旅游,到适应国际旅游慢慢形成的。

进入21世纪,随着人们对旅游需求的日益增加,应用而生的基于stm32的景点售票、语音导游表现出巨大的市场潜力,符合了人们对时尚、个性生活的追求,越来越受到游客的追捧。

在国外,企业和政府不仅积极的推进智慧旅游的发展,为其献计献策,在实践方面也是做了很多方面的尝试,其中比较有影响的主要有:

韩国首尔市基于智能手机平台开发了“ITourSeoul”智慧旅游服务系统,此系统是首尔市专门为旅游者提供的智能移动旅游服务平台。

通过它,游客可以实时获得其当前位置周边的各种旅游信息,如餐厅、酒店、娱乐、购物等,还提供了从当前位置利用自驾车、公交、步行方式前往目的地的最佳路径,此外,它还提供多种语言服务以满足不同游客的需求[5]。

图1-2城市电子导游

1.6本章小结

本章主要介绍了基于STM32的智能导游系统的调研过程以及基于stm32的景点售票、语音导游的课题背景,通过对课题的调研,了解了游客对旅游业的需求,可见,智能导游是旅游业发展的产物,是不可避免的旅游新趋势。

通过对本次课题的研究内容与意义的探讨,明确此次系统设计的必要性,总结出此系统应该实现的功能,得出论文的整体框架和写作流图,经过对国内外导游系统研究现状的分析,更加明确了这次毕业设计对于生活实际的需求,希望通过对基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的设计为人们的生活带来实际的价值。

第二章基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统分析

系统分析(SystemsAnalysis)一词最早是在20世纪30年代提出的,当时是以管理问题为主要应用对象,是管理信息系统的一个主要和关键阶段。

到了40年代,由于它的应用获得成功,得到了进一步的发展。

以后的几十年,无论是研究大系统的问题,还是建立复杂的系统,都广泛应用了系统分析的方法。

系统分析的主要任务是将在系统详细调查中所得到的文档资料集中到一起,对组织内部整体管理状况和信息处理过程进行分析。

系统分析所确定的内容是今后系统设计、系统实现的基础。

由于本文的主要研究工作是进行基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的设计,根据软件开发的常规步骤,在设计之前对此设计做一个全面而系统的分析工作是必不可少的。

2.1设计目标

2.1.1总体设计目标

在此次设计中,将本着“以人为本”的理念,充分考虑游客的需求,此外,景区管理员对游客及景点的管理也是重中之重,如何做出切合实际的基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统是本文需要解决的主要难题。

希望通过语音导游系统能改善旅游服务,提高旅游质量,更好的保障旅游安全和旅游品质,提升游客全程的旅游体验,吸引广大消费者外出旅游,带动旅游业的发展。

2.1.2详细设计目标

基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的设计,主要考虑景区管理人员和游客的需求,对于管理员而言,可以实现的功能主要有:

登录基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统,进行管理员信息的添加、管理员自身密码的修改、景区景点信息的公布、景点的查询、景点信息的打印等,具体的设计框图如图2-1所示:

通过对景区旅游信息资源和基础服务信息资源的釆集处理,分析了游客的需求,对于游客而言,进入景区可通过此系统了解景区景点的价位,周边的生活服务以及去目的景点的最佳路径,此外,游客需刷卡进入景点,这是我们本次基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统设计的最主要部分,可进行新卡注册、刷卡进入、语音导游、卡的挂失及刷卡离开等,具体的设计框图如图2-2如下:

图2-1管理员功能框图

图2-2门禁卡服务管理框图

综合景区的管理以及游客的需求,设计出切实可行的设计方案,并完成基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统设计,是我们最终的设计目标。

以旅游资源为基础实现的语音导游一卡通系统不仅使得游客借助基于stm32的景点售票、语音导游按计划完成自己的旅游行程,而且在旅游过程中游客也体验了一把自助游的乐趣。

2.2需求分析

所谓"

需求分析"

,是指对要解决的问题进行详细的分析,弄清楚问题的要求,包括需要输入什么数据,要得到什么结果,最后应输出什么。

需求分析指的是在创建一个新的或改变一个现存的系统或产品时,确定新系统的目的、范围、定义和功能时所要做的所有工作,它是软件工程中的一个关键过程。

只有在确定了用户的需求之后才能为解决问题找到好的方法。

本节主要围绕基于stm32的景点售票、语音导游系统的需求分析来展开讨论,主要从用户需求、功能需求以及可行性需求等几个方面来进行阐述。

1.用户需求分析

俗话说“顾客是上帝”,我们所设计的产品要有市场,就得满足顾客的需求,只有这样,我们的设计才有意义。

用户的需求分析是系统整体设计的基础,其基本任务是准确地定义基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统的目标,明确为了满足用户的需求此系统必须做什么。

整个系统的规模以及性质完全取决于用户需求分析的结论。

由于基于stm32的景点售票、语音导游是面向大众旅游消费者的,所以在设计之前,需要对基于stm32的景点售票、语音导游的目标群体做出全面的分析。

通常来说,人们外出旅游时会向旅行社咨询旅游目的地以及一些外出事宜,这必然会选择一个导游进行全程陪同,而随着基于stm32的景点售票、语音导游的兴起,选择用语音导游来帮助旅行的游客越来越多。

从温州市旅游局获悉,在2014年的“十一”黄金周,雁荡山景区累积接待游客量突破20万人次。

“除了游客数量是历年之最外,与以往不同的是雁荡山推出了微信公众平台,为游客提供智能的导游服务,让游客真实体验到了智慧旅游的成果”。

在2013年,国外有研究者做过关于游客在旅行过程中是否愿意使用语音导游的调查。

其调查结果如图2-3所示:

图2-3游客使用语音导览

图2-3基于stm32的景点售票、语音导游使用情况调查表

通过上面的两个例子,我们很容易看出:

大部分的游客是很乐意使用基于stm32的景点售票、语音导游的,主要是因为基于stm32的景点售票、语音导游既能引领游客游览景点,还支持多种语言,满足了游客的需求。

而在调查中表示“可能”和“不知道”的游客也许之前是没有接触过基于stm32的景点售票、语音导游,所以他们对于基于stm32的景点售票、语音导游是否能满足自己的旅游需求表示质疑,这部分游客也是基于stm32的景点售票、语音导游的潜在用户。

当然,在调查中也有一部分游客表示“不愿意”,究其原因是这些游客之前使用的基于stm32的景点售票、语音导游体验不佳所致。

综上所述,我们可以得出的结论是:

在景区使用扩音器会使景区环境非常吵杂,不利于人们舒适的旅行,还有就是有些导游的鼻音太重,导致大多游客听不清讲解。

其实,大部分的游客是愿意借助基于stm32的景点售票、语音导游来帮助自己完成旅游行程的,如果基于stm32的景点售票、语音导游在功能方面和可用性方面表现得更好的话,那么基于stm32的景点售票、语音导游产品将拥有更加广阔的市场前景,会受到广大游客的青睐。

2.功能需求分析

随着各国对旅游业的大力投资,旅游业成了国民经济的支柱产业,各国出台了许多新政策来推动旅游业的发展,为了使游客能获得优质的导游服务,市面上出现了智能语音导游一卡通系统。

在这部分本文对基于stm32的景点售票、语音导游的功能进行需求分析,其目的是了解究竟哪些功能是游客在旅游时所必需的,这部分的调研是在与游客进行交流时让他们谈谈自己觉得语音导游最应具备的功能。

从调研和对现存语音导游进行综合分析后,我们知道基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统不仅需要具备导游服务功能,还应该与游客进行语音交互等功能,如果我们将目前市场上的语音导游进行改进,那么它的市场空间必然是巨大的。

3.个性化需求分析

随着社会的不断进步和对个性化的认识,尊重个体的个性化选择已经深入到社会生活的各个方面。

在进入旅游时代后,为了旅游业的发展,个性化也被融入到其中,旅游市场进入了差异竞争的时代。

传统的报团旅游的优点是免去了游客对于交通、住宿的担忧,但其缺点也是很明显的:

旅游路线固定化且行程安排紧张。

随着社会经济的快速发展及人们生活水平的提高,这种报团出行的旅游方式已经不能满足游客的个性化需求。

他们更愿意自己设计出行路线,或完全依靠网络介绍完成自己的旅行,因此,相应的出现了自助游、自驾游等个性化的旅游方式。

旅游业想要更好的发展,势必满足游客的个性化需求,只有这样,旅游资源才能更好的推销出去。

2.3系统总体结构设计

通过对系统的设计目标和需求分析进行论述后,能够得到基于RFID技术的系统总体结构图,如图2-4所示。

预先在景区的进出口安装IC卡门禁控制电路(该电路主要控制进出口门开、关状态),在景区的各景点安装导游控制器电路(该电路中的语音芯片存储包含汉语在内的多种语言的景点语音介绍),这些电路模块都通过can总线与售票点PC机的管理系统连接。

游客在景区售票点购票,工作人员结合与PC机串口相连的刷卡器,通过PC机上的景区售票、语音导游一卡通管理系统为游客注册一张IC卡。

同时,管理系统把注册的卡号通过can总线写入景区进出口的门禁控制电路中的控制芯片Flash和景区各景点语音导游器的控制芯片Flash进行存储。

游客持已注册的IC卡,可顺利通过景区进出口,并对各景点安装的语音导游器刷卡区刷卡,就可启动各景点的语音解说功能,通过在规定时间内的刷卡次数,各国游客可方便选择相应的语言播放。

游客结束游览出门时,完成IC卡的回收和注销。

PC机上的基于stm32的景区售票、语音导游一卡通管理系统,能方便完成IC卡注册、删除、注销、挂失、查询、统计等管理功能。

图2-4基于stm32的景区售票、语音导游一卡通系统结构

2.4本章小结

在本章我们对基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统进行了系统的分析,并在分析的基础上得出整体设计目标和详细设计目标,明确了此系统中管理员和游客的功能需求。

在基于stm32的景点售票、语音导游的需求分析部分主要从用户需求分析、功能需求分析和个性化需求三个方面来对系统的可行性进行了分析,我们在设计基于stm32的景点售票、语音导游一卡通系统时要充分考虑各方面的需求,只有如此,我们设计出的产品才有市场,才能更好的为大家服务。

第三章下位机设计

3.1下位机相关技术介绍

1.RFID技术

射频识别(RFID)技术是一种无线自动识别技术,又称为电子标签技术,是自动识别技术的一种创新。

RFID技术具有众多优点,广泛应用于交通、物流、安全、防伪等领域作为条形码等识别技术的升级换代产品。

从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;

而RFID则使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签,利用频率信号将信息由RFID标签传送至RFID读写器。

最初在技术领域,应答器是指能够传输信息回复信息的电子模块,近些年,由于射频技术发展迅猛,应答器有了新的说法和含义,又被叫做智能标签或标签。

RFID电子标签的阅读器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。

RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。

许多行业都运用了射频识别技术。

例如将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度;

仓库可以追踪药品的所在。

射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。

射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。

作为一种全新的技术,射频识别在国外发展很快,产品种类较多,因此应用也很广泛。

像TI、Motorola、Philips等世界著名厂家都生产RFID产品,并且各厂商的产品各具特色。

在国外的应用中,已经形成了从低频到高频,从低端到高端的产品系列和比较成熟的RFID产业链。

国内在低频RFID技术和应用方面比较成熟,高频RFID技术也在提高,应用也有相当的规模。

通常的RFID系统包括前端的射频部分和后台的计算机信息管理系统。

射频部分由读写器和标签组成,如图3-1所示。

标签中植有IC芯片,标签和读写器通过电磁波进行信息的传输和交换。

因此,标签用于存储所标识物品的身份和属性信息。

读写器作为信息采集终端,利用射频信号对标签进行识别并与计算机信息系统进行通信。

在RFI的实际应用中,电子标签附着在被识别的物体表面或内部。

当带有电子标签的物品通过读写器的识读范围时,读写器自动以非接触的方式将电子标签中的约定识别信息读取出来,依据需要有时可以对标签中的信息进行改动,从而实现非接触甚至远距离自动识别物品功能。

图3-1RFID前端系统简图

2.IC卡技术介绍

IC卡(IntegratedCircuitCard,集成电路卡),也称智能卡(Smartcard)、智慧卡(Intelligentcard)、微电路卡(Microcircuitcard)或微芯片卡等。

IC卡是1974年一名法国新闻记者发明的。

它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO7816标准的卡基中,做成卡片形式。

集成电路芯片可以是存储器或向处理器。

带有存储器的IC卡又称为记忆卡或存储卡,带有微处理器的IC卡又称为智能卡或智慧卡。

IC卡与读写器之间的通讯方式可以是接触式,也可以是非接触式。

根据通讯接口把IC卡分成接触式IC卡、非接触式IC卡和双界面卡(同时具备接触式与非接触式通讯接口)。

IC卡由于其信息安全、便于携带、比较完善的标准化等优点,在身份认证、银行、电信、公共交通、车场管理等领域正得到越来越多的应用[6]。

图3-2IC卡结构图

3.STM32芯片简介

STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM 

Cortex-M3内核。

按性能分成两个不同的系列:

STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列,图3-3就是STM32的芯片示意图。

增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;

基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。

两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。

时钟频率72MHz时,从闪存处执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。

图3-3STM32芯片示意图

STM32互连型系列产品强化了音频性能,采用一个先进的锁相环机制,实现音频级别的I2S通信。

结合USB主机或从机功能,STM32可以从外部存储器(U盘或MP3播放器)读取、解码和输出音频信号。

设计人员还可以在新系列微控制器上开发人机界面(HMI)功能,如播放和停止按键,以及显示器界面。

这个功能使其可用于各种家庭音响设备,如音响底座系统、闹钟/音乐播放器和家庭影院。

新系列微控制器还沿续了STM32产品家族的低电压和节能两大优点。

2.0V到3.6V的工作电压范围兼容主流的电池技术,如锂电池和镍氢电池,封装还设有一个电池工作模式专用引脚Vbat。

以72MHz频率从闪存执行代码,仅消耗27mA电流。

低功耗模式共有四种,可把电流消耗降至两微安。

从低功耗模式快速启动也同样节省电能;

启动电路使用STM32内部生成的8MHz信号,把微控制器从停止模式唤醒用时小于6微秒[7]。

3.2下位机功能分析

该系统实体部分是由ID卡、导游机、门禁等多部分组成

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