基于RFID技术的智能景区系统设计.docx
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1、基于RFID技术的智能景区系统设计随着旅游业成为当今世界最具有发展活力和潜力的产业,RFID与旅游业的集成和结合是大势所趋。RFID智能景区系统将RFID应用到门票中,杜绝了伪造门票,提高了闸口检票速率;并结合流量监控和游客行迹追踪,实现了景区内游客的自助导游服务。采用基于Web的B/S模式结合WebServICe,SSL、动态缓存、负载均衡、集群和ActiveX控件技术,使得系统扩展性好、安全性能高;用户使用方便、操作灵活,可大大提高景区管理的工作效率。随着世界经济的发展和人们生活水平的提高,旅游已经成为人们休闲度假的主要选择方式之一,旅游业成为当今世界最具发展活力和潜力的产业。旅游行业的繁
2、荣发展和游客日益剧增既给旅游景区带来了巨大的机遇,但也带来了更大的挑战:例如如何杜绝因大量的伪造门票而造成的巨大经济损失;如何提高入口检票速率;如何实时监控各个景点游客流量密度,确保景区游客量不给景区带来破坏性影响。本文提出的RFID智能景区系统采用先进的RFID技术、网络技术、通信技术,是一个全方位、多层次、立体化及高效率的旅游信息管理系统,其管理方便快捷,也将整个景区实现了售票电脑化、验票自动化、数据网络化、管理信息化。其中RFID标签门票具有以下技术特点:(1)根据一定的规则向每张电子门票写入数据,他人不可仿效,由验票系统加上人脸识别模块自动识别门票,这样就杜绝了因假票和人为因素而造成旅
3、游景区门票收入的流失;(2)RFID超高频技术读取速度快,能大大提高入口检票速率;(3)对旅游景区的餐饮、酒店、商场进行了全面的信息化管理,给游客提供全方面的旅游信息,并且游客可在景区的用户终端机上刷自己的门票,查询自己在景区游览的行迹及各个景点当前人流量密度;并自动给出游客提供最佳旅游路线;实现游客自助导游服务;(4)在旅游景区的各个景点部署一系列的读写器,实时追踪游客,通过算法来解决景区游客量实时监控的问题,并按一定的时间间隔对各景区的游客量进行存储,通过查询、统计和分析,为景区的管理决策人员和相关职能管理部门进行景区规划和日常管理工作提供数据依据。1RFID技术RFID(RadioFre
4、quencyIdentification)技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触式信息传递并通过所传递的信息达到自动识别的技术。20世纪90年代以来,RFID技术迅速发展,因其具有数据存储量大、穿透力强、读写距离远、读取速率快、使用寿命长、环境适应性好等特点,已被广泛应用于身份识别、物流管理、物品追踪、防伪、交通、动物管理等诸多领域。一个完整的RFID系统主要由限量的后台计算机、若干读写器、阅读器及电子标签组成。其中电子标签是物品识别的载体,每个标签具有惟一的电子编码,其内部存放着物品的相关信息;读写器和阅读器是系统的中间设备,它们通过射频信息同电子标签进行近距离通信
5、,从而识别标签指代的物品信息,通过接口把信息汇总给后台计算机。读写器和阅读器的区别在于,读写器可以对标签进行读写操作,而阅读器只能读取标签内部存放的信息;后台计算机分析从中间设备传来的信息,负责管理整个标签系统的正常工作。RFID系统的硬件组成包括电子标签和电子标签读写器两部分。读写器通过射频信息同电子标签进行通信,系统通过读写器给电子标签发送指令,并通过读写器分析电子标签返回的有关信息;电子标签是应答器,用来响应读写器的指令,并报告处理结果。电子标签由标签天线和标签芯片组成,标签天线是读写器和标签芯片之间进行信号和能量传递的终结。标签芯片则根据读写器的指令,做出相应的操作和响应。2系统概述整
6、个RFID智能景区系统采用先进的RFID技术、网络技术、通信技术,平均故障发生率低,可以保证验票环节的安全性、及时性及稳定性,另外高性能及高容错的系统服务器,可以确保服务器的高稳定性、安全性及网络传输速度,从而实现了系统的实时传输,保证了信息的及时性。其物理架构模型如图1所示。620)this.style.width=620;border=0alt=基于RFID技术的智能景区系统设计src=技术2021/04wivzthbvc2021.jpg在系统中主要采用B/S模式进行设计,即浏览器/服务器模式,选择J2EE分布式技术体系作为整个系统的应用集成平台,J2EE分布式体系是一种技术先进、功能完备
7、、稳定可靠、安全快速的企业级计算平台,通过J2EE分布式可以快速构建分布、可扩展、可移植、安全可靠的服务器端配置。3软件体系结构设计整个系统为六层结构,即表现层、工作流层、事务服务层、基础服务层、数据访问层、数据存储层。各层之间只与下一层相关,各层之间逻辑独立,是松耦合的关系。软件体系架构图如图2所示。(1)数据库存储层。由于所有的压力最终都会反映到数据库层,所以对数据库做了一个整体的规划,按照业务、区域等特性对数据库进行配置,考虑了分库、分区、分表等策略,确保数据库能正常的数据服务。(2)数据访问层。数据库访问层将负责数据的持久与查询工作,系统设计时考虑高度访问数据库为优先的原则来设计。本系
8、统使用了自己的轻量级持久层框架来操作数据库,它将减少了很多中间过程,直接经过数据库连接池访问数据库。以达到高度访问数据库的目的。(3)基础服务层。基础服务层提供服务缓存机制;在并发时,请求会对业务层的产生较大的冲击力,为了减轻业务层的负担,系统设计时考虑了使用缓存。缓存就是把内存或硬盘分配一定的空间来临时储存一些数据,这里的缓存主要是用来临时的存放从DAO层包装起来的一些数据,它生命的位置在Web服务器端的ServICe层前面,在一定条件下(生命周期内),客户端再次发来的请求将不再对业务层造成冲击力。它将削弱来自前端对后层的访问压力。以提高系统的整体性能,增强处理并发能力。基础服务层也提供安全
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- 基于 RFID 技术 智能 景区 系统 设计
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