基于Andrioid系统的RFID中间件的研究与实现

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射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术,一种基于无线射频原理的非接触式自动识别技术。通过射频方式进行非接触双向通信,以达到对目标对象的自动识别及相关数据的获取。对象目标识别、数据获取过程无需人工干预,并可适用于各种恶劣的环境。RFID技术现已被广泛应用于交通运输、物流管理、城市导航、工业生产、生活行程管理以及安全防伪等众多领域和行业。   RFID中间件扮演着连接标签与应用程序的中介角色,实现了前端标签数据的采集和后端应用程序的连接,将RFID设备与企业应用有效的结合起来。RFID中间件的主要任务是:一是对读写器传来的标签数据进行过滤、汇聚、计算、分组,减少大量的原始数据进入企业应用;二是对处理之后的数据加入语意解释,将有效数据传送给上层企业应用。   随着智能手机的发展,不断增长的存储能力和可观的移动计算能力,使得更多的应用可以部署在手机上。本文将RFID技术与Android智能手机系统结合,对Android系统和RFID中间件技术分别作了详细介绍,分析了将两者结合的可行性与价值,并对与RFID中间件EPCglobal框架标准和EPCglobal标签数据标准TDS进行了具体阐述。通过对RFID中间件技术和Android平台相关技术的研究,设计了一种新的RFID中间件框架,实现了RFID读写模块与移动客户端的分离,降低了移动客户端对硬件设备的依赖,使得没有内置或外接RFID读写模块的移动客户端可以直接获取RFID标签数据。基于Android系统的RFID中间件主要由两个模块组成——设备连接模块和数据处理模块,设备连接模块又可分为位于移动客户端上的设备接入模块和位于RFID读写器上的无线传输模块,两者通过蓝牙进行数据交换。移动客户端将RFID读写器采集到的数据经过数据处理模块的平滑、冗余过滤处理,将最终过滤解码之后的数据上传至后端企业应用软件。根据设计的RFID中间件框架及具体的模块,完成了基于Android系统的RFID中间件,实现了RFID技术与Android技术的结合。  
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