基于Android系统的视频互动及无线控制系统的设计与实现

来源 :哈尔滨工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhipeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,Android系统的智能手机迅速发展,数字高清电视在家庭生活中占据着重要位置,WiFi凭借其高速、灵活、易于管理和扩展等特点,成长为当前的主流技术和最常见的互联网接入方式。然而,Android手机只能享受其本身提供的资源和服务,大多数电视还只能收看传统节目,这些设备为用户提供的服务和功能比较单一,相互之间没有联系。因此,开展对手机和电视之间的视频互动及无线控制系统的研究,对拓展手机和电视的功能具有现实意义和应用价值。本文首先对系统的方案选择、Android开发和视频互动的相关技术进行了介绍。接着针对当前大多数电视不具有连网能力的现实,以I.MX536核心板为基础,给出了视频互动盒的硬件设计。该设计主要包含外围接口设计,VGA到HDMI的转换设计,以及对Android系统中的相关驱动程序的修改和移植。此外,本文也分析并研究了视频互动技术DLNA协议的基本原理,针对Android系统的特点,在视频互动盒中集成了接收器和服务器,在Android手机控制端设计和集成了服务器、播放器和控制器。硬件测试表明,本文设计的视频互动盒,能实现用手机无线控制视频互动盒上的媒体文件进行浏览与播放,并支持推送手机媒体文件在电视上进行播放,也能利用本文设计的视频互动盒拓展投影仪的功能,使从手机端将PDF文档转换为图片后投送至大屏显示成为可能。
其他文献
由于具有独特的性质,原子厚度的二维磁性材料受到广泛的关注。二维半导体材料通常是内秉非磁性的,这限制了它们在自旋电子学上的应用,为使其有效地应用于自旋电子器件,有必要
本文主要是通过广探树找曲面嵌入图中几类最短圈,这些研究在图论的研究中有着重要的地位.本文在第三章中重点研究如何找连通图的广探树问题,对边权相同的赋权连通图和边权不
合成生物学是21世纪新出现的一门交叉学科,它将工程化的思想运用到系统生物学研究中,为解决人类在医疗、环境及能源等方面面临的难题提供了新技术、新思路。目前基于合成生物
代数组合是个相对"年轻"的研究领域.从1984年日本代数组合学家Eiichi Bannai 和 Tatsuro Ito 出版了专著《Algebra Combinatorics Ⅰ:association scheme》后,"代数组合"这个
近年来,对复杂网络的研究已经受到计算机、数学、经济学、传播学和生物学等不同学科领域的关注,网络的结构与动力学是复杂网络科学的两个最基本问题。对于网络结构的探测包括
近年来,在线技术社区已成为技术爱好者或者从业者进行技术交流、咨询和分享的重要平台。然而,随着信息的爆炸式增长,信息泛滥的问题随之出现,这间接地给需要获取信息的用户和
切换系统是控制领域一类特殊的混杂系统,有广泛的实际背景及重要的理论价值。跟踪控制理论作为其中一个重要的研究课题,在工业中得到了广泛的应用。而在实际应用中,由于控制
随着3G、4G甚至5G的诞生和发展,移动数据带宽的不断提高,移动互联网时代已经改变了人类的生活方式。同时,智能移动设备也在快速发展和广泛普及中。在2015年,智能手机和平板设
近年来,随着各种网络和计算机科学的飞速发展,网络的规模呈指数级增长,在网络中占据何种位置能够获益的想法已经得到许多人的关注。个体或者团体中的中间人可以获得丰富的信
加密技术是实现通信安全的主要工具。目前除了量子通信之外,传统通信用到的加密体制只能实现计算安全。随着量子计算机的发展,这种加密体制面临着巨大的考验。同时密钥的产生