Помощь студентам в учебе
ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
|
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Анализ состояния проблемы и формирование технического задания на
разработку 8
1.1 Системы капельного полива 8
1.2 Системы управления микроклиматом 10
1.3 Котельное оборудование 13
2 Разработка функциональной схемы устройства 19
2.1 Описание выбранной платформы 19
2.2 Описание датчиков, схема их подключения 24
3 Разработка программного обеспечения веб-ориентированной системы 38
3.1 Выбор и обоснование средств реализации 38
3.2 Разработка алгоритмов функционирования системы 40
3.3 программная реализация разработанных алгоритмов 43
3.4 Тестирование 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ А
1 Анализ состояния проблемы и формирование технического задания на
разработку 8
1.1 Системы капельного полива 8
1.2 Системы управления микроклиматом 10
1.3 Котельное оборудование 13
2 Разработка функциональной схемы устройства 19
2.1 Описание выбранной платформы 19
2.2 Описание датчиков, схема их подключения 24
3 Разработка программного обеспечения веб-ориентированной системы 38
3.1 Выбор и обоснование средств реализации 38
3.2 Разработка алгоритмов функционирования системы 40
3.3 программная реализация разработанных алгоритмов 43
3.4 Тестирование 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Для принятия верного абсолютно любого управленческого решения - от изменения стоимости до открытия новой точки продажи или создания совершенно нового бизнеса нужна определённая информация. Однако решения приходится принимать постоянно, следовательно, так же требуется постоянная информация для их принятия, а маркетинговые исследования проводятся через довольно длительные промежутки времени. В то же время, в распоряжении любой организации зачастую находится почти вся необходимая информация, но она не систематизирована, не проанализирована и не готова к использованию.
Построение веб-ориентированной системы мониторинга объектов можно проводить на примере абсолютно любого объекта с возможностью подключения к интернету. Решение данной задачи будем проводить на примере системы «Умной теплицы» с возможностью удаленного мониторинга и управления, так как сельскохозяйственное направление является перспективным в нашей стране.
Практическая значимость заключается в том, что результаты работы, а также изученные методы системы маркетинговой информации могут принести практическую пользу разным предприятиям, фирмам и частным предпринимателям для планирования и осуществления анализа.
Актуальность идеи «Умной теплицы» как самостоятельной единицы и как части проекта «Умный дом» весьма высока именно сегодня, когда мы уже не просто узнаем об Интернете вещей с голубых экранов наших гаджетов, а уже частично используем элементы IoT у себя дома. Правда пока это еще мало похоже на единую слаженную систему работы всех наших приборов, но потребность уже в этом созрела. Так, например, уже сейчас среди населения нашей страны существует острая неудовлетворенная потребность в некоем «автономном домашнем помощнике» по уходу как за своими урожаями как в загородных теплицах, так и в квартирных «цветниках». При этом управление данной системой должно быть понятно обычному пользователю, быть социализировано в современном информационном пространстве (социальные сети, электронные почты и т.д.). И система должна быть недорога в приобретении.
Оцениваем значимость данного исследования в перспективах данного проекта для практического внедрения в сельском хозяйстве: как в промышленных масштабах, так и для индивидуального пользования. Так же этот проект вызовет высокий интерес у крайне занятых жителей городских квартир, занимающихся выращиванием саженцев для своего огорода или просто декоративных растений для красоты и уюта в доме.
Особый интерес работы заключается в новизне включения процесса ухода за своим урожаем в социальную жизнь пользователя: теперь результатами своего труда (в виде фото урожая) можно делиться в социальных сетях. Что делает этот проект весьма привлекательным для молодой аудитории.
С другой, практичной стороны, теперь у человека появилась возможность в режиме реального времени удалённо наблюдать за своими растениями, отслеживать параметры работы теплицы, отвечающие за здоровье урожая и, при необходимости, удаленно вмешиваться в автономную работу теплицы, осуществляя дополнительный полив или, например, увеличивая освещение в теплице.
Ожидаемыми результатами проекта являются создание коммерческого комплекта для сборки умной теплицы, с помощью которого можно будет автоматизировать и удаленно управлять выращиванием различных культур. Данную систему можно интегрировать любую, уже посторожённую, теплицу или домашний цветник. Управление теплицей будет достаточно понятным даже для пожилых людей, не умеющих работать с компьютером.
Целью работы является разработка веб-ориентированной системы мониторинга объектов.
Набор выполняемых задач:
- изучить предметную область;
- сравнить с конкурентами;
- спроектировать и собрать набор датчиков в единый прибор;
- реализовать систему программно;
- тестирование системы.
Построение веб-ориентированной системы мониторинга объектов можно проводить на примере абсолютно любого объекта с возможностью подключения к интернету. Решение данной задачи будем проводить на примере системы «Умной теплицы» с возможностью удаленного мониторинга и управления, так как сельскохозяйственное направление является перспективным в нашей стране.
Практическая значимость заключается в том, что результаты работы, а также изученные методы системы маркетинговой информации могут принести практическую пользу разным предприятиям, фирмам и частным предпринимателям для планирования и осуществления анализа.
Актуальность идеи «Умной теплицы» как самостоятельной единицы и как части проекта «Умный дом» весьма высока именно сегодня, когда мы уже не просто узнаем об Интернете вещей с голубых экранов наших гаджетов, а уже частично используем элементы IoT у себя дома. Правда пока это еще мало похоже на единую слаженную систему работы всех наших приборов, но потребность уже в этом созрела. Так, например, уже сейчас среди населения нашей страны существует острая неудовлетворенная потребность в некоем «автономном домашнем помощнике» по уходу как за своими урожаями как в загородных теплицах, так и в квартирных «цветниках». При этом управление данной системой должно быть понятно обычному пользователю, быть социализировано в современном информационном пространстве (социальные сети, электронные почты и т.д.). И система должна быть недорога в приобретении.
Оцениваем значимость данного исследования в перспективах данного проекта для практического внедрения в сельском хозяйстве: как в промышленных масштабах, так и для индивидуального пользования. Так же этот проект вызовет высокий интерес у крайне занятых жителей городских квартир, занимающихся выращиванием саженцев для своего огорода или просто декоративных растений для красоты и уюта в доме.
Особый интерес работы заключается в новизне включения процесса ухода за своим урожаем в социальную жизнь пользователя: теперь результатами своего труда (в виде фото урожая) можно делиться в социальных сетях. Что делает этот проект весьма привлекательным для молодой аудитории.
С другой, практичной стороны, теперь у человека появилась возможность в режиме реального времени удалённо наблюдать за своими растениями, отслеживать параметры работы теплицы, отвечающие за здоровье урожая и, при необходимости, удаленно вмешиваться в автономную работу теплицы, осуществляя дополнительный полив или, например, увеличивая освещение в теплице.
Ожидаемыми результатами проекта являются создание коммерческого комплекта для сборки умной теплицы, с помощью которого можно будет автоматизировать и удаленно управлять выращиванием различных культур. Данную систему можно интегрировать любую, уже посторожённую, теплицу или домашний цветник. Управление теплицей будет достаточно понятным даже для пожилых людей, не умеющих работать с компьютером.
Целью работы является разработка веб-ориентированной системы мониторинга объектов.
Набор выполняемых задач:
- изучить предметную область;
- сравнить с конкурентами;
- спроектировать и собрать набор датчиков в единый прибор;
- реализовать систему программно;
- тестирование системы.
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Помощь в написании работ!
В выпускной квалификационной работе на тему «разработка веб- ориентированной системы мониторинга объектов», были выполнены следующие задачи:
- изучены преимущества систем автоматического регулирования;
- выбраны схемы регулирования для теплицы;
- выбрано оборудование для автоматизации и контроля процессов теплопотребления и определено место его установки;
- для получения максимального эффекта от тепличного оборудования были спроектированы алгоритмы регулирования;
- разработана аппаратная часть проекта;
- создан сайт для пользования системой;
- разработана методическая составляющая проекта.
Значение умной теплицы в нашей жизни, так же, как и её общественное значение трудно переоценить - это одна из альтернатив выращивания круглогодично сельскохозяйственных культур всей современной жизни. Потребление чисто выращенных овощей и фруктов, без применения химикатов, человеком с каждым годом растет, в связи с этим разрабатываются и применяются технологии, которые заключаются в нахождении новых технологий для их круглогодичного выращивания, и безотходной переработкой. Система автоматики регулирования процессов представляет собой систему из датчиков на основе платформы Arduino. Одним из преимуществ данной системы является ее способность управления теплицей через интернет. Даже рядовому пользователю не составит труда использовать эту систему так как интерфейс интуитивно понятен и прост.
Что касается экономической составляющей проекта то с уверенностью можно сказать то, что данная система является одной из самых дешевых подобных систем, а это еще больше привлекает потенциального покупателя.
- изучены преимущества систем автоматического регулирования;
- выбраны схемы регулирования для теплицы;
- выбрано оборудование для автоматизации и контроля процессов теплопотребления и определено место его установки;
- для получения максимального эффекта от тепличного оборудования были спроектированы алгоритмы регулирования;
- разработана аппаратная часть проекта;
- создан сайт для пользования системой;
- разработана методическая составляющая проекта.
Значение умной теплицы в нашей жизни, так же, как и её общественное значение трудно переоценить - это одна из альтернатив выращивания круглогодично сельскохозяйственных культур всей современной жизни. Потребление чисто выращенных овощей и фруктов, без применения химикатов, человеком с каждым годом растет, в связи с этим разрабатываются и применяются технологии, которые заключаются в нахождении новых технологий для их круглогодичного выращивания, и безотходной переработкой. Система автоматики регулирования процессов представляет собой систему из датчиков на основе платформы Arduino. Одним из преимуществ данной системы является ее способность управления теплицей через интернет. Даже рядовому пользователю не составит труда использовать эту систему так как интерфейс интуитивно понятен и прост.
Что касается экономической составляющей проекта то с уверенностью можно сказать то, что данная система является одной из самых дешевых подобных систем, а это еще больше привлекает потенциального покупателя.
1. Курдюмов, Н.А., Малышевский, К.С. Умная теплица: Учебник для бакалавров / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк.. - Москва: Юрайт, 2012. - 473 с.
2. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник для бакалавров / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк.. - Москва: Юрайт, 2013. - 566 с.
3. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: учебное издание / А.О. Мирам. - Москва: АСВ, 2011. - 352 с.
4. ФГОС СПО 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 2015-0628; № 21200 - Москва: Минобрнауки России, 2015. - №1081. - 165 с.
5. Назарова В. И. Современные системы отопления: учебное пособие / В. И. Назарова. - Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 320 с.
6. Бочарова, В. М. Bootloader Arduino [Электронный ресурс] / М.Ю. Лермантов. - 2014. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://microsin.net/programming/avr/arduino-bootloader.html
7. Берестова, Т.Ф. Особенности Arduino [Электронный ресурс] / Т.Ф. Берестова. - 2016. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/spec.php
8. Борозда, И.В. Почему Arduino [Электронный ресурс] / И.В. Борозда.
- 2015. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://arduino.ru/About
9. Лермантов, М.Ю. Особенности Arduino [Электронный ресурс] / М.Ю. Лермантов. - 2016. - Дата доступа: 18.04.2018. - Режим доступа: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/arduino-uno/
10. Гайденко, Т.А. Характеристики Arduino [Электронный ресурс] / Т.А. Гайденко. - 2018. - Дата доступа: 18.04.2018. - Режим доступа: http://kip-world.ru/dostoinstva-i-nedostatki-arduino-uno-r3.html
11. Соколов, А.Н. Аппаратная платформа Arduino [Электронный ресурс] / А.Н. Соколов. - 2010. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
12. Сычев, А.С. Реле [Электронный ресурс] / А.С. Сычев. - 2013. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: https://www.drive2.ru/l/8865608/
13. Галисеев, Г.В. Подключение реле к Arduino [Электронный ресурс] / Г.В. Галисеев. - 2016. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: http://robotclass.ru/tutorials/arduino-relay/
14. Саймон, Р. Сервоприводы [Электронный ресурс] / Р. Саймон. -
2015. - Дата доступа: 23.04.2018. - Режим доступа:
http://wiki. amperka.ru/робототехника: сервоприводы
15. Дубейковский, В.И. Как подключить сервопривод к Arduino [Электронный ресурс] / В.И. Дубейковский. - 2012. - Дата доступа: 23.04.2018. - Режим доступа: http://роботехника18.рф/как-подключить- сервопривод-к-ардуино/
16. Губина, Е. А. Что такое герконы [Электронный ресурс] / Е. А. Губина. - 2015. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: https://samelectrik.ru/chto-takoe-gerkony.html
17. Коваленко, В.В. Подключение геркона к Arduino [Электронный ресурс] / В.В. Коваленко. - 2014. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: https://soltau.ru/index.php/arduino/item/358-how-connect-reed
18. Грекул, В. И. Подключение датчика воды к Arduino [Электронный ресурс] / В. И. Грекул. - 2017. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: http://роботехника18 .рф/подключение-датчика-воды-к-ардуино/
19. Моисеенко, С. Подключение фоторезистора к Arduino [Электронный ресурс] / С. Моисеенко. - 2014. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: http://arduino-diy.com/arduino-fotorezistor
20. Маклаков, С.В. Подключение датчика влажности почвы к Arduino [Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. - 2013. - Дата доступа: 25.04.2018. - Режим доступа: http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/289-arduino-i- datchik-vlazhnosti-pochvy.html
21. Джестон, Дж. Подключение часов реального времени к Arduino [Электронный ресурс] / Дж. Джестон. - 2015. - Дата доступа: 25.04.2018. - Режим доступа: http://blog.rchip.ru/obzor-chasov-realnogo-vremeni-ds1307/
22. Рябова, Ю.С. DHT22 подключение к Arduino [Электронный ресурс] / Ю.С. Рябова. - 2011. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа: https://geekelectronics.org/arduino/dht22-podklyuchenie-k-arduino.html
23. Маклаков, С.В. Датчик широкого спектра газов MQ135 [Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. - 2014. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа: http://wiki.amperka.ru/продукты:mq135
24. Кузнецов, С.Д Подключение Ethernet Shield к Arduino
[Электронный ресурс] / С.Д. Кузнецов. - 2014. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа:
http://helpduino.ru/podklychenie_Ethernet_Shield_k_arduino.html
25. Голицына, О.Л. Администрирование MySQL [Электронный ресурс] / О.Л. Голицына. - 2016. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа: http://fb.ru/article/362994/administrirovanie-mysql
26. Репин, С.В. GET переменные [Электронный ресурс] / С.В. Репин. -
2011. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа:
https://php.ru/manual/reserved.variables.get.html
27. Белоусов, Н.А. Программирование микроконтроллерных плат Arduino [Электронный ресурс] / Н.А. Белоусов. - 2012. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа: http://mexalib.com/read/16868
28. Гусев, А.В. Создание web-сервера для Arduino на базе Ethernet
shield W5100 [Электронный ресурс] / А.В. Гусев. - 2010. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа:
http://helpduino.ru/podklychenie_Ethernet_Shield_k_arduino.html
2. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник для бакалавров / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк.. - Москва: Юрайт, 2013. - 566 с.
3. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: учебное издание / А.О. Мирам. - Москва: АСВ, 2011. - 352 с.
4. ФГОС СПО 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 2015-0628; № 21200 - Москва: Минобрнауки России, 2015. - №1081. - 165 с.
5. Назарова В. И. Современные системы отопления: учебное пособие / В. И. Назарова. - Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 320 с.
6. Бочарова, В. М. Bootloader Arduino [Электронный ресурс] / М.Ю. Лермантов. - 2014. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://microsin.net/programming/avr/arduino-bootloader.html
7. Берестова, Т.Ф. Особенности Arduino [Электронный ресурс] / Т.Ф. Берестова. - 2016. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/spec.php
8. Борозда, И.В. Почему Arduino [Электронный ресурс] / И.В. Борозда.
- 2015. - Дата доступа: 17.04.2018. - Режим доступа: http://arduino.ru/About
9. Лермантов, М.Ю. Особенности Arduino [Электронный ресурс] / М.Ю. Лермантов. - 2016. - Дата доступа: 18.04.2018. - Режим доступа: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/arduino-uno/
10. Гайденко, Т.А. Характеристики Arduino [Электронный ресурс] / Т.А. Гайденко. - 2018. - Дата доступа: 18.04.2018. - Режим доступа: http://kip-world.ru/dostoinstva-i-nedostatki-arduino-uno-r3.html
11. Соколов, А.Н. Аппаратная платформа Arduino [Электронный ресурс] / А.Н. Соколов. - 2010. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
12. Сычев, А.С. Реле [Электронный ресурс] / А.С. Сычев. - 2013. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: https://www.drive2.ru/l/8865608/
13. Галисеев, Г.В. Подключение реле к Arduino [Электронный ресурс] / Г.В. Галисеев. - 2016. - Дата доступа: 20.04.2018. - Режим доступа: http://robotclass.ru/tutorials/arduino-relay/
14. Саймон, Р. Сервоприводы [Электронный ресурс] / Р. Саймон. -
2015. - Дата доступа: 23.04.2018. - Режим доступа:
http://wiki. amperka.ru/робототехника: сервоприводы
15. Дубейковский, В.И. Как подключить сервопривод к Arduino [Электронный ресурс] / В.И. Дубейковский. - 2012. - Дата доступа: 23.04.2018. - Режим доступа: http://роботехника18.рф/как-подключить- сервопривод-к-ардуино/
16. Губина, Е. А. Что такое герконы [Электронный ресурс] / Е. А. Губина. - 2015. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: https://samelectrik.ru/chto-takoe-gerkony.html
17. Коваленко, В.В. Подключение геркона к Arduino [Электронный ресурс] / В.В. Коваленко. - 2014. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: https://soltau.ru/index.php/arduino/item/358-how-connect-reed
18. Грекул, В. И. Подключение датчика воды к Arduino [Электронный ресурс] / В. И. Грекул. - 2017. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: http://роботехника18 .рф/подключение-датчика-воды-к-ардуино/
19. Моисеенко, С. Подключение фоторезистора к Arduino [Электронный ресурс] / С. Моисеенко. - 2014. - Дата доступа: 24.04.2018. - Режим доступа: http://arduino-diy.com/arduino-fotorezistor
20. Маклаков, С.В. Подключение датчика влажности почвы к Arduino [Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. - 2013. - Дата доступа: 25.04.2018. - Режим доступа: http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/289-arduino-i- datchik-vlazhnosti-pochvy.html
21. Джестон, Дж. Подключение часов реального времени к Arduino [Электронный ресурс] / Дж. Джестон. - 2015. - Дата доступа: 25.04.2018. - Режим доступа: http://blog.rchip.ru/obzor-chasov-realnogo-vremeni-ds1307/
22. Рябова, Ю.С. DHT22 подключение к Arduino [Электронный ресурс] / Ю.С. Рябова. - 2011. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа: https://geekelectronics.org/arduino/dht22-podklyuchenie-k-arduino.html
23. Маклаков, С.В. Датчик широкого спектра газов MQ135 [Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. - 2014. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа: http://wiki.amperka.ru/продукты:mq135
24. Кузнецов, С.Д Подключение Ethernet Shield к Arduino
[Электронный ресурс] / С.Д. Кузнецов. - 2014. - Дата доступа: 28.04.2018. - Режим доступа:
http://helpduino.ru/podklychenie_Ethernet_Shield_k_arduino.html
25. Голицына, О.Л. Администрирование MySQL [Электронный ресурс] / О.Л. Голицына. - 2016. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа: http://fb.ru/article/362994/administrirovanie-mysql
26. Репин, С.В. GET переменные [Электронный ресурс] / С.В. Репин. -
2011. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа:
https://php.ru/manual/reserved.variables.get.html
27. Белоусов, Н.А. Программирование микроконтроллерных плат Arduino [Электронный ресурс] / Н.А. Белоусов. - 2012. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа: http://mexalib.com/read/16868
28. Гусев, А.В. Создание web-сервера для Arduino на базе Ethernet
shield W5100 [Электронный ресурс] / А.В. Гусев. - 2010. - Дата доступа: 29.04.2018. - Режим доступа:
http://helpduino.ru/podklychenie_Ethernet_Shield_k_arduino.html
Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.
Подобные работы
- РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Дипломные работы, ВКР, информационные системы. Язык работы: Русский. Цена: 4385 р. Год сдачи: 2018 - Информационная система мониторинга транспорта организации
Бакалаврская работа, прикладная информатика. Язык работы: Русский. Цена: 4750 р. Год сдачи: 2023 - Разработка геоинформационной системы для анализа гидрохимических данных
Бакалаврская работа, эвм. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Разработка информационной системы многокритериальной оценки земель сельскохозяйственного назначения
Магистерская диссертация, информатика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАНАЛОВ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ ДИАЛОГА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Бакалаврская работа, политология. Язык работы: Русский. Цена: 4280 р. Год сдачи: 2020 - Использование технологий с открытым исходным кодом для региональных ГИС
Дипломные работы, ВКР, информатика. Язык работы: Русский. Цена: 4280 р. Год сдачи: 2016 - Разработка информационной системы для решения эколого-геоботанических задач с
использованием картографических веб сервисов
Магистерская диссертация, информатика. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Разработка пользовательского интерфейса для системы агромониторинга
Бакалаврская работа, информационные системы. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2018 - Разработка сервиса мониторинга динамики растительности для сельскохозяйственных предприятий Сухобузимского района
Бакалаврская работа, информационные системы. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018