基于STM32微处理器的智能车的设计开题报告

 2024-07-03 17:07:01

1. 本选题研究的目的及意义

智能车作为智能交通系统的重要组成部分,近年来受到学术界和工业界的广泛关注。

本课题以STM32微处理器为核心,设计并实现一款能够自主行驶的智能车,对于推动智能交通技术的发展,培养学生的实践能力和创新意识具有重要意义。

1. 研究目的

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2. 本选题国内外研究状况综述

智能车技术近年来发展迅速,国内外学者在智能车的感知、决策、控制等方面进行了大量的研究,并取得了丰硕的成果。

1. 国内研究现状

国内在智能车领域的研究起步较晚,但发展迅速。

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3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本课题将重点研究基于STM32微处理器的智能车的设计与实现,主要内容包括以下几个方面:1.智能车系统总体方案设计:根据智能车的功能需求,确定系统的总体架构、硬件平台和软件架构。

2.硬件设计与实现:基于STM32微处理器设计智能车的硬件电路,包括传感器模块、电机驱动模块、电源模块等,并完成硬件电路的制作和调试。

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4. 研究的方法与步骤

本课题将采用理论研究和实验研究相结合的方法,按照以下步骤逐步开展研究工作:1.文献调研阶段:查阅国内外相关文献,了解智能车的研究现状、发展趋势和关键技术,为课题研究奠定理论基础。

2.系统设计阶段:根据智能车的功能需求,确定系统的总体架构、硬件平台和软件架构,并进行详细设计,包括硬件电路设计、软件流程设计等。

3.系统实现阶段:根据系统设计方案,完成硬件电路的制作和调试,并进行软件代码的编写和调试,最终实现智能车的各项功能。

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5. 研究的创新点

本课题将在以下几个方面进行创新性研究:1.高精度路径识别算法研究:针对传统路径识别算法精度不高的问题,研究基于机器视觉或深度学习的高精度路径识别算法,提高智能车的路径识别精度和鲁棒性。

2.多传感器融合技术研究:采用多种传感器,如摄像头、超声波传感器、红外传感器等,进行数据融合,提高智能车的环境感知能力和可靠性。

3.智能决策算法研究:研究基于模糊控制、神经网络等智能算法的决策系统,使智能车能够根据环境变化做出更加智能的决策。

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6. 计划与进度安排

第一阶段 (2024.12~2024.1)确认选题,了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段(2024.1~2024.2)查询阅读相关文献,列出提纲

第三阶段(2024.2~2024.3)查询资料,学习相关论文

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7. 参考文献(20个中文5个英文)

1. 刘伟,曾庆双,曾凡辉,等.基于STM32的智能循迹小车的设计[J].自动化与仪器仪表,2022(03):70-73 77.

2. 王浩,黄凯,张强.基于STM32的室内智能循迹避障小车设计[J].电子技术与软件工程,2022(06):101-104.

3. 谢广宇,李金奇,梁英.基于STM32的智能循迹避障小车设计[J].电子测试,2021,40(15):31-33.

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