当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程

将软件构件化开发技术应用至RFID领域,基于领域工程的分析方法,对RFID领域内变化性需求进行封装、隔离和抽象,分析出RFID体系架构,提炼出RFID软件构件模型。针对构件的管理,研究了RFID构件的分类方法,提出刻面分类法,并详细描述RFID软件构件分类的刻面及每个刻面的术语空间。

关键词:RFID;构件;领域工程;构件模型;刻面分类

RFID(Raclio Frequency Identification),即射频识别,是一种非接触式的自动识别技术,该技术利用无线射频方式进行非接触的双向通信,在识别的同时进行数据交换。RFID应用领域日益扩大,现已涉及到日常生活的各个方面,并将成为未来信息社会的一项基础技术。特别是随着“物联网”概念引起业界广泛关注,作为一种先进生产力,RFID技术的广泛应用对提高生产效率、提升用户应用对应用的体验具有极大的促进作用。

RFID软件在RFID整体开发中所占的比例也越来越高,而软件设计与研发由于受到网络和硬件环境不同的影响,导致生产效率低,开发成本大。尽管RFID软件具有多样化、与硬件密切相关等特性,但软件各组成部分,仍然有其共有特点和构成要素,所以采用构件技术能够支持RDID应用系统的高效开发。

因此,文中研究在RFID领域中采用构件化方法进行软件开发,将功能进行提炼分解,将相应的软件设计为软件构什,使其能够重复应用,成为提高软件开发效率、保障软件质量的有效途径。

1 构件化的软件开发方法

上世纪九卜年代中后期,随着分布式对象,Internet、java和Client/Server计算模式的兴起,基于构件的软件开发模式为广大研究人员所认同。软件构件是一个具有规范接口和确定的上下文依赖的组装单元,能够被独立部署和被第三方组装。

构件化的软件过程宜分成领域工程(开发构件)和应用过程(使用构件开发应用程序)两个独立的子过程,两个子过程之间通过构件库联系起来。因此构件化的软件开发技术的主要研究内容可以分为领域工程、应用工程和过程管理3部分。

领域工程是为一组相似或相近系统的应用工程建立基本能力和必备基础的过程,是一种系统的生产构件的过程,是开发构件的主要方式。领域工程包括3个主要的阶段:

1)领域分析 领域分析的目的是建立领域模型(DomainModel),领域模型描述领域中系统之间的共同需求。领域分析的主要内容包括确定领域边界,识别信息源,分析领域中系统的需求,确定哪些需求是被领域中的系统广泛共享的,哪些是可变的,并最终建立领域模型。

2)领域设计 领域设计的目标是获得领域构架(Domain SDecific Software Architecture,缩写为DSSA)。领域设计需要考虑若干实现问题,例如:操作系统、采用的编程工具、软件分布方、数据存取方式、选取体系结构风格(例如两层C/S方式、B/S结构、三层结构)、选取构件实现模型。

3)领域实现 领域实现即实现在领域设计模型中的功能构件和体系结构构件,生成最终的二进制代码,应用软件开发时集成到最终的程序中去。

这些活动的产品(可复用的软件构件)包括:领域模型、领域构架、领域特定的语言、代码生成器和代码构件等。

2 RFID软件构件技术

2.1 RFID领域分析

通过对RFID软件系统进行分析,识别RFID应用的公共特征和可变特征,对刻画这些特征的对象和操作进行选择和抽象,形成领域模型。

典型的RFID系统分为3个主要部分:硬件、应用软件和RFID中间件。

硬件部分:主要包括RFID读写器、天线、标签,将RFID读写器放在预先设定好的位置,电子标签贴在待识别物体上,在RFID天线的识读范围即可实现标签数据的读取。

应用软件部分:主要是在ERP、MRP等相关的企业管理系统。

RFID中间件部分:RFID软件中除了标签和阅读器上运行的软件外,介于阅读器与企业应用之间的中间件是其中的一个重要组成部分。中间件为企业应用提供一系类计算功能,在电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)规范中被称为Savant。其主要任务是对硬件部分采集的数据,经过提取、解密、过滤、转换、导入应用软件系统,并通过应用系统呈现在界面上,供操作者浏览、查询、选择、修改。

综合分析RFID的整体结构,本文归纳RFID的体系架构如图1所示:读写器和射频Tag构成RFID硬件系统;射频中间件即RFID中间件,同时通过连接ONS服务器和PML服务器,可以在全球范围内形成一种“新式网络”;企业应用层接受来自RFID中间件的相关RFID信息数据,是RFID数据后端应用部分。

2.2 RFID领域构件模型

构件模型对构件化开发方法的研究起着至关重要的作用,构件模型是构件技术的核心内容。XML语言作为构件描述语言,相对其他语言有很强的优越性,便于组装工具通过构件的描述文档了解构件信息,以及验证构件之间的约束关系等。在基于普通构件模型的基础上,本文采用的领域构件模型如图2所示。

由图2的RFID领域构件模型可知,领域构件包括构件实体和构件文法描述。其中,构件实体包含构件属性、构件服务接口、构件引用接口等;构件文法描述即为<构件关系集合,服务接口集合,引用接口集合>描述文档。在构件文法描述中,构件关系集合即为构件所依赖的构件集合和与该构件互斥的构件集合;服务接口集合即为该构件对外提供的服务接口;构件引用接口集合则是该构件所引用其他构件服务的接口。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭