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随着社会的发展,超市购物已经发展成为人们生活中不可替代的一部分,但在传统超市购物时消费者会把大量时间用于寻商品、排队结账等方面,由此导致传统超市购物效率较低等问题。针对上述问题设计一款智能购物车,该购物车利用各种传感器、RFID、WLAN定位等技术对传统超市进行升级换代,实现商品搜索、商品导航、自主结账、自助快速付款等功能。
引言:随着经济的快速发展,人民的生活质量得到显著提高,人们的购买力也相应得到增长,加之近几年互联网的快速发展,网购成为一种消费习惯,但传统超市经营模式已经深入人心,传统超市模式暂时不可替代。
但传统超市经营方法具有较多缺陷,以沃尔玛为例,超市中商品众多虽分类清晰,但对于不熟悉超市布
局的购物者而言想到心仪的商品还是难比登天,在选择完所需商品后运气不好还要排长队进行结账。针对上述问题进行设计的智能购物车可利用WLAN 定位技术做到使用者在购物车触屏版上输入所需商品购物车就可自动规划最短路径始消费者快速到商品,在到所需商品后利用条形码、传感器、RFID 技术进行商品记录,最终在结账时只需在触摸板点击结账选项触摸屏上即可出现付款码,扫描付款码结账会把购物车推向门口让购物车与门口感应设备确定信息即可完成购物。
1  硬件设计
智能购物车是在普通购物车的基础上改造而成,结构图如图1所示。为实现智能购物车的功能,本次设计采用分块设计方法,分别由中央信息处理系统(STM32F103C8F103C8)、条形码识别器、WLAN 模块、触摸屏、无线充电设备组成。中央处理系统控制扫码器模块接收设备信息进行相应控制,使得扫码器具有查询商品信息功能;无线充电模块为智能购物车提供能源;无线通信模块可将商品信息传输给超市服务器,硬件系统结构图如图2
图1 实物结构图
图2 硬件结构图
1.1  中央信息处理器(STM32F103C8)
STM32F103C8与所有外围模块电路连接,硬件电路结构图如图3所示,STM32F103C8为ARM 公司的高性能“Cortex-M3”内核,具有1μs 的双12位ADC ,4兆位/秒的UART ,18兆位/秒的SPI ,18MHz 的I/O 翻转速度,以及拥有Flash 储存器、可变静态储存器FSMC 、嵌套矢量中断控制器NVLC 、外部中断/事件控制器EXTI 、时钟、Boot 模式、电源管理、电压调节、低功耗模式等多种功能。
图3 硬件电路结构图
1.2  条形扫描码
本设计采用E3000H 嵌入式条形扫描码模块,该模块具有智能图像识别技术可以完美解决超市中商品条形码扫描时条形码畸形以及不平整问题,保证了使用者扫码过程中的快速性及准确性确保了智能购
物车的流畅性,E3000H 条形扫码器可自动连续扫描工作,用户可以不用有多余操作从而大大减少了使用难度。E3000H 提供了100万个CMOS 传感器;主要特点为:扫描容差为1500次/秒;接口为USB 、串口、TTL 三种;低功耗,工作电流低至170mA ,待机电路低质35mA ;
拥有自主核心解码算法、体积小等特点。其工作原理如图4所示。
基于单片机设计的Smart Buy 智能购物车
海口经济学院网络学院  王博毅  张  河
赵明伟  邓宇轩
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图4 条形扫码器工作原理
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图5 软件流程图
2  软件设计
使用者在使用时先在触摸屏上输入选择的商品,这时数据进入
中央处理系统,中央处理系统通过WLAN 模块进入后台数据库(超市主机)中查该商品的位置,再根据蚁算法算出最佳路径反应在触摸屏上以供使用者参考,在使用者到商品时把商品条形码放置于条形码扫描器前进行扫描,扫描数据进入中央处理器进行商品查询把商品信息反馈在触摸屏上,在结账时中央处理器把存储数据
通过WLAN 反馈给后台超市主机,超市主机产生商品明细价格以及付款码显示在触摸屏上使用者对整个消费过程一目了然,达到了自助消费、快捷消费的目的。软件设计流程图如图5。
3  总结
丰田召回45万辆车国内现有超市购物车大多只实现容器功能,并且不能完成商品的统计查功能,造成了大量的人力物力的浪费。本系统将单片机技术、信息处理、传感器技术、无线通信技术,对传统超市购物车进行改进。顾客可以通过触摸显示屏在超市入口处设定需要购买的商品,系统会在触摸显示屏上显示最快捷的购物路线;商家可以在超市的中央控制系统设定某商品的最新促销活动内容,当顾客通过此设定商
品时,触摸显示屏会自动播报视频图像及语音内容;当
顾客结帐时,不需要对所购商品逐一扫描,而是一键式付款。于此同时,还可以在系统中显示或者语音播报单个商品的价格、生产日期、生产厂家等信息。
基于网格化无线电监测系统的技术问题分析
山西省无线电监测站  王丽英
随着中国经济的快速发展,国内的科技水平也在不断提高,而对于当今这个信息化的时代而言,无线电技术作为我们生活中最常见的技术,它的应用以及发展也是越来越成熟了。但是对于科技如此发达的今天,传统意义上的无线电监测系统已经不能够满足城市发展的条件,也无法适应现代先进的无线电科技,这使得传统无线电监测技术的缺陷暴露无遗,因此基于现代先进技术,建立网格化无线电监测系统变得十分必要,而纵观世界对于网格化无线电监测系统的研究也都是初步阶段,因此网格化无线电监测系统是十分有前景的,也是需要不断探索与改进的。汽油密度
当今互联网技术以及计算机技术的不断发展,为网格化无线电监测系统的探索铺垫了道路,能够进一步推动网格化无线电监测系统的发展,因此世界各国对于无线电频谱资源的利用有了更高的要求。在新时期,资源的整合以及共享是无线电监测系统的基础,而随着世界科技水平的不断提高,网格化无
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线电监测系统是科技发展的必然产物,其作用是在目标范围内对各类资源(通信资源、储存资源以及数据资源)进行整合和共享。其主要原理是以各类传感器节点之间的数据相关性作为依据,对采集的数据进行相关性分析,完成对实际监测需求的对接,因此网格化无线电监测系统能够使得无线电监测的应用更加广泛、范围更加广阔。
一、网格化无线电监测技术概况
无线电监测系统的作用通常是监测以及辨认一些来源于
已知或者未知电台的无线电信号,除此之外,它还能够监测非正常电磁辐射产生的无线电信号。而世界上无线电监测系统最主要也是最常见的监测方法有三种,一种属于常规监测,一类是电磁环境监测,另外一种是特种监测,通过无线电检测技术我们能够对相关信号的性质、类型、位置以及运动轨迹进行测试以及记录。然而随着时代的不断发展,无线电科技相较于计算机技术发展缓慢,已经不能够满足现在生活、发展的需求,因此于20世纪90年代左右,国家电联提出了网格化无线电检测技术以及与之相对应的管理理念。网格化无线电监测技术是以发展迅速的计算机技术、网络技术为支撑,构建更加高级、更加完善的资源监测、共享体系。网格化的意义在于无线电系统能够对其有效范围内的数据资源、计算资源、存储资源以及通信资源采取按需整合、分享。网格化无线电监测技术的优势以及独特之处在于其能够分析各个传感器节点之间的数据,得到数据的相关性,并根据相关性进行相应的分析,同时其能够依靠网