springboot智能化停车场管理系统--附源码45902

摘要

随着城市化进程的加速,停车难问题日益严重,传统的停车管理模式无法满足现代城市的需求。智能化停车场管理系统的提出,为解决这一问题提供了创新的解决方案。该系统结合物联网、人工智能等先进技术,通过智能化管理提高了停车场的资源利用率和管理效率,改善了车主的停车体验。本研究设计并实现了一种智能化停车场管理系统,系统分为管理员端和用户端两大模块。管理员端主要负责停车信息管理、停车费用设置及系统维护等功能。用户端则提供车主所需的停车信息查询、停车费用查询、车位选择等服务。通过这些功能,系统能够实时获取车位信息,并自动计算停车费用,确保停车场的高效运营。通过这一系统的设计与实现,可以优化停车管理流程,提高停车资源的利用效率,同时为用户提供便捷的停车服务,为推动城市智能交通的发展贡献力量。

关键词:SpringBoot框架;智能化停车场管理系统;MySQL

Abstract

With the acceleration of urbanization, the problem of parking difficulties is becoming increasingly serious, and traditional parking management models cannot meet the needs of modern cities. The proposal of an intelligent parking lot management system provides an innovative solution to address this issue. This system combines advanced technologies such as the Internet of Things and artificial intelligence, and improves the resource utilization and management efficiency of parking lots through intelligent management, enhancing the parking experience for car owners. This study designed and implemented an intelligent parking lot management system, which consists of two main modules: the administrator end and the user end. The administrator is mainly responsible for managing parking information, setting parking fees, and maintaining the system. The user end provides services such as parking information inquiry, parking fee inquiry, and parking space selection that car owners need. Through these functions, the system can obtain real-time parking information and automatically calculate parking fees, ensuring efficient operation of the parking lot. Through the design and implementation of this system, the parking management process can be optimized, the utilization efficiency of parking resources can be improved, and convenient parking services can be provided to users, contributing to the development of urban intelligent transportation.

Keywords: SpringBoot framework; Intelligent parking lot management system; MySQL

目录

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.4 论文结构与章节安排

2 相关技术介绍

2.1 B/S框架

2.2 SpringBoot框架

2.3 Vue技术

2.4 MySQL数据库

3 需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

3.1.2 操作可行性

3.1.3 经济可行性

3.2 系统性能需求分析

3.3 功能需求分析

3.3.1 系统功能

3.4 系统总体流程设计

3.4.1 数据开发流程

3.4.2 用户登录流程

3.4.3 系统操作流程

3.4.4 添加信息流程

3.4.5 修改信息流程

3.4.6 删除信息流程

4 系统设计

4.1 系统架构设计

4.2 系统总体功能设计

4.2.1 注册时序图

4.2.2 登录时序图

4.2.3 管理员修改用户信息时序图

4.2.4 管理员管理系统信息时序图

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库实体设计

4.3.2 数据库表设计

5 系统实现

5.1 普通用户功能实现

5.1.1 首页

5.1.2 通知公告

5.1.3 新闻资讯

5.1.4 车牌识别

5.1.5 停车区域

5.1.6 个人中心

5.2 管理员功能实现

5.2.1 后台首页

5.2.2 系统用户

5.2.3 车位类型管理

5.2.4 停车区域管理

5.2.5 停车信息管理

5.2.6 出场信息管理

6 系统测试

6.1 测试环境

6.2 测试目的

6.3 测试方法

6.4 测试内容

6.5 测试结论

7 总结

参考文献

致谢

附录

系统核心代码设计

用户注册

用户登录

修改密码

修改数据

删除数据

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  1. 绪论

    1. 研究背景

随着城市化进程加快和机动车数量增加,城市停车问题日益严重。传统的停车管理模式依赖人工操作,车位信息更新不及时,资源分配不合理,导致停车场管理效率低下,车主停车体验差。尤其在商业区和居民区,停车需求和有限的车位供给之间的矛盾尤为突出。智能化停车场管理系统利用物联网、人工智能等技术,可以实时监控车位状态,优化车位分配,提高停车场的资源利用率,并简化收费管理,从而解决传统停车方式的种种问题。随着智能交通系统的不断发展,智能停车系统成为提升城市交通管理效率和优化停车体验的重要手段。

    1. 研究意义

智能化停车场管理系统通过引入物联网、人工智能等先进技术,能够实时监控车位信息并优化车位分配,提高了停车场资源的利用率。同时,系统能够自动化处理停车费用结算,简化了管理流程,减少了人工干预,提高了管理效率。对于车主而言,智能停车系统提供了车位查询、自动识别车牌、实时停车费用计算等便捷服务,提升了停车体验。该系统的推广应用不仅有助于缓解城市停车难题,也为推动智能交通与智慧城市建设提供了技术支持。

    1. 国内外研究现状

在国内外,智能化停车系统的研究和应用已取得显著进展。国外一些发达国家,尤其是美国、日本和欧洲部分国家,较早开始探索智能停车技术的应用,已有多种智能停车管理系统投入使用。例如,美国的一些城市通过建立智能停车管理平台,利用传感器、物联网技术和移动应用,实时监控停车场车位的使用情况,优化停车资源的分配,提高了停车效率和车主的体验。在日本,智能停车系统早已融入到日常生活中,甚至在一些地区实现了自动化停车机器人,通过机器人代替人工完成停车和取车操作,大大提高了停车场的空间利用率。

在国内,随着智能城市和智慧交通建设的推进,智能停车管理系统逐渐得到应用。近年来,国内的许多城市开始实施基于物联网的智能停车管理系统,利用传感器和智能硬件设备收集车位信息,通过数据分析优化车位分配和停车引导。例如,北京、上海、深圳等大城市,已经在多个公共停车场部署了智能停车系统,提供车位信息实时查询和电子支付等服务,极大改善了市民的停车体验。然而,国内智能停车系统的建设仍面临一些挑战,包括系统的标准化、数据共享及隐私保护等问题。

总体来看,智能停车系统在国外的研究和应用相对成熟,技术手段较为完善,系统功能较为全面。而国内尽管起步较晚,但在智能化停车系统的建设上已取得显著进展,并且随着技术的不断进步,智能停车系统的研究和应用在国内逐渐得到推广和普及。未来,随着技术的进一步发展和政策支持的加强,智能停车管理系统将在全球范围内得到更加广泛的应用。

    1. 论文结构与章节安排

本论文共分为七个主要章节,具体结构如下:

1. 绪论:介绍研究背景与意义,回顾国内外研究现状,并概述论文的组织结构。

  2. 相关技术介绍:详细介绍与本研究相关的技术,B/S框架、SpringBoot框架、Vue技术和MySQL数据库。

3. 需求分析:对系统的功能需求和非功能需求进行分析,明确用户和管理员的需求,并进行可行性分析,包括技术、操作和经济可行性。

4. 系统设计:涵盖系统架构设计、系统模块设计,并进行数据库的概念设计与表设计。

5. 系统实现:具体描述各个功能模块的实现过程,展示系统如何根据需求进行开发。

6. 系统测试:阐述测试的目的,分析测试结果并得出结论,以验证系统的稳定性和功能完整性。

7. 总结:总结研究的主要成果和贡献,指出存在的不足及未来的研究方向。

  1. 相关技术介绍

    1. B/S框架

B/S(Browser/Server)架构是一种基于浏览器和服务器的应用架构模式。它以Web浏览器作为客户端,服务器端通过Web技术提供应用服务。客户端通过浏览器与服务器进行交互,用户无需安装专门的客户端应用程序,只需要通过互联网连接即可访问应用程序[1]。在B/S架构中,客户端主要承担用户界面的呈现和基本的输入输出功能,而核心的业务处理、数据存储等操作则由服务器端完成。这种架构的核心优势在于无需在每个客户端机器上安装或更新软件,只要用户的浏览器符合要求,就可以使用系统。

B/S(Browser/Server)架构是一种网络架构模型,其主要特点是客户端通过浏览器与服务器进行通信,所有的业务逻辑和数据处理都在服务器端完成,客户端仅负责展示数据[2]。B/S架构本质上是一种客户端-服务器模式的变体,它通过将传统的C/S(Client/Server)架构中的客户端功能移到浏览器中,简化了客户端的开发和维护工作。在B/S架构中,用户通过浏览器发送请求,浏览器负责展示从服务器获取的数据,服务器则处理请求并返回响应。该架构避免了安装和配置客户端软件的麻烦,也减少了对客户端硬件的依赖,适合于需要大规模部署和跨平台支持的应用系统。

B/S模式三层结构图如图2-1所示。

图2-1  B/S模式三层结构图

    1.  SpringBoot框架

SpringBoot是一个用于简化Spring应用开发的开源框架,通过减少开发人员配置和依赖的复杂性,使得开发者能够快速构建基于Spring的生产级应用。SpringBoot基于Spring框架之上,提供了一种自配置的方式,使得开发者可以以最少的配置来启动和开发Spring应用[3]。它通过约定优于配置的原则,将常见的配置预设,使得开发人员能够聚焦于业务逻辑的实现,而不必过多关注繁琐的配置和环境搭建。

SpringBoot框架的核心特点之一是其自动配置功能。它能够根据项目中已存在的类和库,自动推断出开发环境的配置需求,减少了手动配置的工作量。SpringBoot还提供了嵌入式Web服务器支持(如Tomcat、Jetty等),使得应用可以以独立的Java应用形式运行,不再依赖外部的Web容器。这种特性使得SpringBoot特别适合于微服务架构的构建。SpringBoot还通过其提供的启动器(Starters)简化了常见功能的集成,例如数据库连接、消息队列、缓存、认证与授权等,从而提升了开发效率[4]。

    1.  Vue技术

Vue.js是一款用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架,提供一种灵活而高效的方式来开发单页面应用(SPA)。Vue的设计理念是通过尽量简化开发过程,提供一种声明式的方式来构建用户界面[5]。Vue.js通过数据驱动的视图模型,允许开发者以声明式语法绑定数据与视图,使得应用的状态和界面表现更加简洁和可维护。它的核心思想是通过组件化开发将复杂的UI拆分为可重用的独立模块,从而提升了代码的模块化、可维护性和可扩展性。

Vue.js具备响应式数据绑定和虚拟DOM的特性。响应式数据绑定意味着当数据变化时,Vue会自动更新与之绑定的DOM元素,从而实现视图的实时更新。虚拟DOM则是Vue.js的一种优化手段,通过将对DOM的操作抽象为一个虚拟的DOM树来提高性能,减少实际DOM操作的开销[6]。Vue还提供了丰富的插件和工具,如Vue Router用于路由管理,Vuex用于状态管理,方便开发者构建复杂的前端应用。Vue的灵活性和简洁性使其成为现代Web开发中常用的前端框架之一。

    1.  MySQL数据库

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统(RDBMS),基于SQL(结构化查询语言)进行数据操作。作为一个被广泛使用的数据库系统,MySQL具有高度的性能、可扩展性和可靠性。MySQL使用表格结构来存储数据,每个表由多个列和行组成,数据通过SQL查询语言进行操作[7]。MySQL支持多种数据类型,如整数、浮动小数、字符串、日期等,以满足不同应用场景对数据存储的需求。在实际应用中,MySQL通常用于存储和管理结构化数据,通过索引、视图、触发器等功能提升数据查询的效率和数据的完整性。

MySQL支持ACID事务特性(原子性、一致性、隔离性、持久性),确保数据库操作的可靠性和数据的一致性。它还支持多种存储引擎,其中InnoDB是最常用的存储引擎,具备事务支持、行级锁定和外键约束等特性,适用于高并发、高可靠性的数据存储需求。MySQL可以通过主从复制、分区和分库分表等技术实现横向扩展,以应对大规模数据存储和高负载的应用需求。MySQL还具有灵活的权限管理机制,支持用户系统用户、细粒度的权限控制等,保障数据的安全性。

  1. 需求分析

    1. 可行性分析
      1. 技术可行性

基于Spring Boot框架和Mybatis技术栈开发的智能化停车场管理系统具有很高的技术可行性。Spring Boot提供了简洁高效的开发模式和丰富的功能支持,能够在短时间内完成系统的开发与部署。Mybatis作为持久化框架,能够与各种关系型数据库无缝集成,提供灵活的SQL映射,使得系统的数据操作更加高效且易于维护。系统设计中可以利用现有的Web技术,使得用户可以通过浏览器进行操作,进一步提高了系统的普及性和可访问性。系统能够在保证高效运行的同时,处理大量数据和复杂的停车场管理逻辑,因此从技术角度来看,项目实施完全可行。

      1. 操作可行性

智能化停车场管理系统具备较高的操作可行性。当前,物联网、人工智能和大数据等技术已成熟应用,能够实现车位监控、车牌识别和智能支付等功能,操作简便且高效。此外,随着智能停车需求的增加,政府和企业的支持也为系统推广提供了保障。现有技术与停车场基础设施兼容性好,实施难度低。因此,智能停车系统不仅具备操作可行性,还能快速融入现有管理模式。

      1. 经济可行性

智能化停车场管理系统的设计与实现经济上具有可行性。系统开发可利用现有Web框架和开源工具,降低开发成本。通过云平台部署,减少硬件投资,并按需扩展,控制成本。同时,自动化流程提高了效率,减少了人工成本。随着用户增加,运营成本降低,系统的经济效益和可持续发展潜力较大。

    1. 系统性能需求分析

1.可用性需求

系统必须具备高可用性,以确保其在各种使用场景下能够稳定运行。为满足可用性要求,系统应当具备自恢复能力和冗余机制,避免因单点故障而导致的服务中断。具体而言,系统的部署架构应支持负载均衡和集群配置,通过多个实例的协作提高整体系统的可用性。系统应提供详尽的监控与告警机制,能够实时追踪系统运行状态,及时发现潜在问题并触发自动恢复操作或通知管理员。在用户体验方面,系统需要提供清晰的错误提示信息,并能够在发生异常时通过回滚操作或其他容错机制,保证用户的操作不受到严重影响。

2.可靠性需求

可靠性要求系统在长时间运行中保持稳定,能够有效应对各种可能的故障和压力。系统设计应支持高可用的数据库架构,采用数据库主从复制、分片等技术以实现数据的可靠存储与访问。应用层应具备容错能力,在面对硬件故障、网络中断等意外情况时,能够保持系统的正常服务或在故障恢复后迅速恢复数据和业务流程。系统应具备日志记录功能,能够全面记录操作过程和异常信息,从而为问题追踪与系统优化提供数据支持。系统的可靠性还需要通过压力测试和稳定性测试来验证,确保在大规模用户访问及高并发场景下能够正常运行,不发生崩溃或数据丢失现象。

3.安全性需求

系统的安全性需求必须得到高度重视,确保系统和用户数据的保密性、完整性和可用性。为实现数据安全,系统应采用加密技术,特别是在用户认证、敏感数据传输和存储过程中,采用SSL/TLS协议进行加密通信,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。系统应支持用户身份验证与授权管理,采用如OAuth、JWT等安全机制防止未授权访问。访问控制应细化到资源级别,确保不同角色的用户只能访问其权限范围内的功能。为了防止恶意攻击,系统还应加强对常见攻击方式(如SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击等)的防护,通过输入验证、输出转义、会话管理等技术措施提高系统的安全性。系统应定期进行安全审计与漏洞扫描,及时发现并修补可能的安全漏洞,保障系统的长期安全运营。

    1. 功能需求分析

功能需求分析是对系统所需功能进行详细描述的过程,明确系统的目标、功能模块及其相互关系。在此阶段,结合用户需求、业务流程和技术架构,识别系统必须实现的各项功能,并对其优先级、实现方式和约束条件进行梳理。通过功能需求分析,确保系统设计能够满足实际需求,且具有良好的可用性、可维护性和扩展性,为后续的系统开发和测试提供明确的指导和依据。

      1. 系统功能

普通用户用例图如图3-1所示。

图3-1 普通用户用例图

管理员用例图如图3-2所示。

图3-2 管理员用例图

    1. 系统总体流程设计
      1. 数据开发流程

系统开发流程的主要步骤,从需求分析到系统完成的全过程。流程包括需求分析、总体设计(结构、功能、数据)、详细设计(模块、编码)、模块整合与调用,以及测试、扩展和完善,最终完成系统的开发。本系统的开发流程如图3-4所示

图3-4系统开发流程图

      1. 用户登录流程

用户输入用户名和密码后,系统先检查输入是否为空,再验证用户名是否存在,若存在则通过用户名获取密码并校验。若密码正确则登录成功,否则提示密码错误。若用户名不存在或无法登录,提示用户操作无效。如图3-5所示。

图3-5登录流程图

      1. 系统操作流程

用户首先进入系统登录界面,输入用户名和密码后,系统验证信息是否正确。若验证失败,返回登录界面重新输入;若验证成功,则进入功能界面,执行相应功能处理后结束操作流程。操作流程如图3-6所示。

图3-6 系统操作流程图

      1. 添加信息流程

管理员可以添加信息,用户添加可以自己权限内的信息,输入信息后,要想利用这个软件来进行系统的安全管理,首先需要登录到该软件中。添加信息流程如图3-7所示。

图3-7 添加信息流程图

      1. 修改信息流程

用户首先选择需要修改的记录,输入修改后的数据,系统判断输入数据是否合法。若数据不合法,提示重新输入;若数据合法,则将修改后的数据写入数据库,完成操作后流程结束。修改信息流程图如图3-8所示。

图3-8 修改信息流程图

      1. 删除信息流程

用户选择需要删除的记录后,系统判断是否确认删除。若未确认,返回选择环节;若确认删除,则更新数据库,删除对应记录,完成操作后流程结束。删除信息流程图如图3-9所示。

图3-9删除信息流程图

  1. 系统设计

    1. 系统架构设计

系统由表现层、业务逻辑层、数据访问层和数据库服务器组成。表现层通过浏览器(如IE、Chrome、Firefox)与用户交互,采用FreeMarker、Bootstrap、jQuery等技术实现界面呈现。业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑,通过分模块设计实现功能分离。数据访问层使用MyBatis框架连接数据库,执行数据的增删改查操作。数据库服务器采用MySQL进行数据存储和管理,为系统提供稳定的数据库支持。整个架构通过Tomcat服务器完成用户请求的接收和处理,确保系统的高效运行[8]。整个系统架构如图4-1所示。

图4-1 系统架构图

    1. 系统总体功能设计

系统功能结构图如图4-2所示。

图4-2 系统功能结构图

      1. 注册时序图

用户通过注册模块发送注册请求,系统完成注册后返回确认信息。随后,用户通过登录模块发送登录请求,系统验证用户信息后允许访问目标系统。用户完成操作后可选择退出,系统终止会话。注册时序图,如图4-3所示。

图4-3 注册时序图

      1. 登录时序图

管理员输入登录信息后,登录界面将信息传递至前台管理界面,随后通过SpringBoot框架读取数据库中的用户信息并返回。系统验证信息,若验证成功则登录成功,若验证失败则返回错误提示。登录时序图如图4-4所示。

图4-4登录时序图

      1. 管理员修改用户信息时序图

管理员输入登录信息后,进入用户信息管理模块,选择增删改查操作并提交命令至数据库。数据库执行操作后返回成功状态,系统显示用户管理界面并提示操作成功。管理员修改用户信息时序图如图4-5所示。

图4-5管理员修改用户信息时序图

      1. 管理员管理系统信息时序图

管理员通过访问系统发起请求,系统接收访问后转向系统信息模块进行管理操作。管理完成后,系统返回管理结果至系统,最终反馈给管理员,管理员可选择退出。管理员管理系统信息时序图如图4-6所示。

图4-6管理员管理系统信息时序图

    1. 数据库设计

数据库设计是系统开发中至关重要的环节,为系统提供高效、规范的数据存储和管理方案。设计过程包括需求分析、实体设计、表设计和逻辑结构设计。首先,通过分析业务需求,确定系统的核心实体及其属性,同时明确实体间的关系。接着,将实体抽象为具体的数据库表,为每张表定义字段名、数据类型、主键和外键,通过主外键关系和关联表设计,保证数据的完整性和一致性。最后,数据库逻辑设计进一步优化表之间的关系,通过索引、视图和存储过程提升查询效率和操作性能。整个设计需严格遵循规范,避免数据冗余和冲突,确保系统在高并发访问和复杂数据处理场景下的稳定性和高效性。

      1. 数据库实体设计

数据库实体设计是数据库设计的关键步骤,对实际业务逻辑中涉及的实体及其属性进行抽象建模,明确系统中的主要信息对象及其关系[9]。在实体设计中,根据需求分析确定系统的核心实体,如用户、角色、权限、车牌信息等,提取实体的主要属性,如用户的ID、姓名、联系方式,车牌ID、名称、类型等,同时定义各实体之间的关系,包括一对一、一对多、多对多等。在设计过程中,注重实体的完整性、规范性和唯一性,确保设计能够满足系统功能需求,并为后续的表设计提供清晰的结构框架。实体设计需遵循数据库设计的标准化要求,避免数据冗余和不必要的复杂度。

以下将展示系统的全局E-R图。

系统全局E-R图如图4-7所示。

图4-7系统E-R图

      1. 数据库表设计

数据库表设计基于实体设计,将抽象的实体映射为具体的表结构。设计过程中,为每个实体定义表名、字段名及数据类型[10]。根据业务需求,合理定义主键、外键及约束条件,确保表之间的关联性,例如通过外键建立用户表和角色表之间的关系。表设计时注重数据存储的完整性、一致性,并通过索引优化查询效率,最终确保数据库结构能够支持系统的功能需求。以下是系统的数据库表设计展示。

表 4-1-access_token(登陆访问时长)

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表 4-2-appearance_information(出场信息)

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2

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来源用户

表 4-3-article(文章)

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文章描述

表 4-4-article_type(文章分类)

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分类ID

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显示顺序

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表 4-5-auth(用户权限管理)

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表 4-7-collect(收藏)

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公告ID

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125

标题

3

content

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正文

4

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timestamp

创建时间

5

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timestamp

更新时间

表 4-11-ordinary_user(普通用户)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

ordinary_user_id

int

普通用户ID

2

user_name

varchar

64

用户姓名

3

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varchar

64

用户性别

4

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varchar

64

用户电话

5

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varchar

64

汽车型号

6

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varchar

64

车牌号码

7

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varchar

16

审核状态

8

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int

用户ID

9

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datetime

创建时间

10

update_time

timestamp

更新时间

表 4-12-parking_area(停车区域)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

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int

停车区域ID

2

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varchar

64

区域名称

3

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varchar

64

区域编号

4

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varchar

64

区域位置

5

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varchar

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车位类型

6

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double

剩余车位

7

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车位单价

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封面图片

9

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区域简介

10

hits

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点击数

11

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int

点赞数

12

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int

收藏数

13

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int

评论数

14

recommend

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智能推荐

15

parking_information_limit_times

int

停车限制次数

16

create_time

datetime

创建时间

17

update_time

timestamp

更新时间

表 4-13-parking_fee(停车费用)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

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int

停车费用ID

2

area_name

varchar

64

区域名称

3

area_number

varchar

64

区域编号

4

regional_location

varchar

64

区域位置

5

parking_space_unit_price

double

车位单价

6

ordinary_user

int

普通用户

7

user_name

varchar

64

用户姓名

8

user_phone

varchar

64

用户电话

9

car_model

varchar

64

汽车型号

10

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varchar

64

车牌号码

11

entry_time

datetime

进场时间

12

occupation_of_parking_spaces

double

占用车位

13

time_of_appearance

datetime

出场时间

14

date_of_charge

date

收费日期

15

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double

停车时长

16

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varchar

64

停车费用

17

pay_state

varchar

16

支付状态

18

pay_type

varchar

16

支付类型: 微信、支付宝、网银

19

create_time

datetime

创建时间

20

update_time

timestamp

更新时间

21

source_table

varchar

255

来源表

22

source_id

int

来源ID

23

source_user_id

int

来源用户

表 4-14-parking_information(停车信息)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

parking_information_id

int

停车信息ID

2

area_name

varchar

64

区域名称

3

area_number

varchar

64

区域编号

4

regional_location

varchar

64

区域位置

5

parking_space_unit_price

double

车位单价

6

ordinary_user

int

普通用户

7

user_name

varchar

64

用户姓名

8

user_phone

varchar

64

用户电话

9

car_model

varchar

64

汽车型号

10

license_plate_number

varchar

64

车牌号码

11

entry_time

datetime

进场时间

12

occupation_of_parking_spaces

double

占用车位

13

appearance_information_limit_times

int

出场限制次数

14

create_time

datetime

创建时间

15

update_time

timestamp

更新时间

16

source_table

varchar

255

来源表

17

source_id

int

来源ID

18

source_user_id

int

来源用户

表 4-15-praise(点赞)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

praise_id

int

点赞ID

2

user_id

int

点赞人

3

create_time

timestamp

创建时间

4

update_time

timestamp

更新时间

5

source_table

varchar

255

来源表

6

source_field

varchar

255

来源字段

7

source_id

int

来源ID

8

status

tinyint

点赞状态:1为点赞,0已取消

表 4-16-slides(轮播图)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

slides_id

int

轮播图ID

2

title

varchar

64

标题

3

content

varchar

255

内容

4

url

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255

链接

5

img

varchar

255

轮播图

6

hits

int

点击量

7

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timestamp

创建时间

8

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timestamp

更新时间

表 4-17-type_of_parking_space(车位类型)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

type_of_parking_space_id

int

车位类型ID

2

type_of_parking_space

varchar

64

车位类型

3

create_time

datetime

创建时间

4

update_time

timestamp

更新时间

表 4-18-upload(文件上传)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

upload_id

int

上传ID

2

name

varchar

64

文件名

3

path

varchar

255

访问路径

4

file

varchar

255

文件路径

5

display

varchar

255

显示顺序

6

father_id

int

父级ID

7

dir

varchar

255

文件夹

8

type

varchar

32

文件类型

表 4-19-user(用户账户)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

user_id

int

用户ID

2

state

smallint

账户状态:(1可用|2异常|3已冻结|4已注销)

3

user_group

varchar

32

所在用户组

4

login_time

timestamp

上次登录时间

5

phone

varchar

11

手机号码

6

phone_state

smallint

手机认证:(0未认证|1审核中|2已认证)

7

username

varchar

16

用户名

8

nickname

varchar

16

昵称

9

password

varchar

64

密码

10

email

varchar

64

邮箱

11

email_state

smallint

邮箱认证:(0未认证|1审核中|2已认证)

12

avatar

varchar

255

头像地址

13

open_id

varchar

255

针对获取用户信息字段

14

create_time

timestamp

创建时间

表 4-20-user_group(用户组)

编号

字段名

类型

长度

是否非空

是否主键

注释

1

group_id

mediumint

用户组ID

2

display

smallint

显示顺序

3

name

varchar

16

名称

4

description

varchar

255

描述

5

source_table

varchar

255

来源表

6

source_field

varchar

255

来源字段

7

source_id

int

来源ID

8

register

smallint

注册位置

9

create_time

timestamp

创建时间

10

update_time

timestamp

更新时间

  1. 系统实现

    1. 普通用户功能实现
      1. 首页

首页作为用户进入系统的第一界面,展示系统的主要功能入口和快捷操作。用户可以通过首页快速访问停车相关功能,如车牌识别、停车区域等。首页界面如图5-1所示。

图5-1首页界面

      1. 通知公告

通知公告模块包含网站公告(发布停车场动态和重要信息)、关于我们(介绍平台背景和服务理念)、联系方式(提供客服联系方式)、网站介绍(简要介绍平台功能和使用指南)。该模块帮助用户及时获取相关信息,提升平台透明度和服务体验。通知公告界面如图5-2所示。

图5-2通知公告界面

      1. 新闻资讯

展示与停车、城市交通、智能化停车等相关的新闻和行业资讯,为用户提供实时的信息和知识,提升用户对智能停车系统的认知。新闻资讯界面如图5-3所示。

图5-3新闻资讯界面

      1. 车牌识别

用户可上传自己的车牌信息,通过车牌识别技术,用户到达停车场时,系统自动识别车牌信息并记录进出时间。此功能可加速车辆的入场和出场流程,提高停车效。车牌识别界面如图5-4所示。

图5-4车牌识别界面

      1. 停车区域

提供用户当前停车场内的车位分布信息,显示空闲车位的具体位置。用户可以查看不同停车区域的车位使用情况,选择合适的车位进行停车。还可对感兴趣的停车区域点赞、收藏、评论等操作。停车区域界面如图5-5所示。

图5-5停车区域界面

      1. 个人中心

个人中心汇总了用户的基本信息和停车记录管理功能,主要包括个人首页、停车信息、出场信息、停车费用、收藏常用车位和评论管理等。用户可以通过该模块轻松查看和管理个人资料、停车记录、费用明细,并享受便捷的停车体验。个人中心界面如图5-6所示。

图5-6个人中心界面

    1. 管理员功能实现
      1. 后台首页

后台首页展示停车区域统计和停车费用统计等重要数据的统计,实时监控停车场的运营状况。通过这些统计数据,管理员可以及时了解车位使用情况和收入情况,优化停车资源分配。系统用户界面如图5-7所示。

图5-7后台首页界面

      1. 系统用户

用于管理平台所有用户的信息,包括用户的注册、权限设置和数据修改。管理员可对不同用户设置不同的操作权限,确保系统的安全性和高效管理。系统用户界面如图5-8所示。

图5-8系统用户界面

      1. 车位类型管理

车位类型管理模块包括车位类型列表和车位类型添加功能。管理员可以查看所有车位类型,并根据需求新增或修改车位类型,灵活调整停车场的资源配置。车位类型管理界面如图5-9所示。

图5-9车位类型管理界面

      1. 停车区域管理

停车区域管理模块包含停车区域列表和停车区域添加功能。管理员可以查看停车场内所有的停车区域,并根据需求新增或调整停车区域布局,优化车位分配,提高停车场的使用效率。停车区域列表界面如图5-10所示、停车区域添加界面如图5-11所示。

图5-10停车区域列表界面

图5-11停车区域添加界面

      1. 停车信息管理

管理员可以查看、更新和管理所有用户的停车记录,包括停车时长、停车地点等信息。这一功能帮助管理员实时掌握停车场的运营状况。停车信息管理界面如图5-12所示。

图5-12停车信息管理界面

      1. 出场信息管理

记录并管理车辆的出场信息,包括出场时间和其他相关数据,确保数据的准确性和完整性。出场信息管理界面如图5-13所示。

图5-13出场信息管理界面

  1. 系统测试

    1. 测试环境

系统的测试环境如表6-1所示。

表6-1 测试环境

类别

配置项

详细信息

硬件环境

服务器CPU

Intel Xeon E5-2680 v4

内存

32GB DDR4

硬盘

1TB SSD

网络带宽

100Mbps

软件环境

操作系统

Windows Server 2019

数据库

MySQL 8.0

Web服务器

Tomcat 9.0

开发框架

SpringBoot 2.5

前端框架

Vue.js 2.6

Java版本

JDK 11

浏览器

Chrome 88, Firefox 85

    1. 测试目的

系统测试的主要目的是确保系统的功能、性能和稳定性满足需求规格说明书中的要求,并验证系统在实际使用环境中的可用性和可靠性。通过测试,可以发现软件中的缺陷、漏洞和潜在问题,确保系统运行的准确性、完整性和安全性。在功能测试中,目的是验证系统各功能模块是否按设计实现预期功能,例如用户登录、信息管理、数据查询等核心功能是否准确执行。性能测试的目的是验证系统在高并发、数据量大等压力场景下的响应时间和处理能力,确保系统具备良好的性能。兼容性测试的目的是确保系统在不同的硬件、软件和浏览器环境中能正常运行。测试还包括对异常处理和边界条件的验证,确保系统在异常场景下能够正确处理和恢复。最终,通过测试确保系统可以安全稳定地部署上线,为用户提供可靠的服务。

    1. 测试方法

系统测试采用多种测试方法,以全面验证系统的功能和性能。功能测试采用黑盒测试方法,通过设计测试用例直接验证系统功能是否符合需求,无需了解内部代码逻辑。例如,设计用例验证用户登录模块,通过输入合法和非法的用户名与密码,检查系统响应是否符合预期。性能测试采用压力测试和负载测试方法,通过模拟高并发用户访问、数据处理的场景,评估系统的响应时间、吞吐量和稳定性。兼容性测试通过在不同操作系统、浏览器和硬件设备上运行系统,验证其在不同环境中的适应性[11]。异常测试通过设计边界条件和异常输入,检查系统对非法数据和操作的处理能力。测试用例的设计需覆盖系统的所有功能模块和接口,确保测试过程的全面性。通过系统测试方法的综合应用,可以有效发现问题,并为系统的优化和改进提供依据。

    1. 测试内容

系统的测试用例表格如下图所示。

表6-2 系统测试用例表

测试项

测试用例

问题

结论

登录功能测试

打开登录页面 输入正确的用户名和密码 点击“登录”按钮

符合预期

登录功能测试

打开登录页面 输入错误的用户名 输入正确的密码 点击“登录”按钮

符合预期

登录功能测试

打开登录页面 输入正确的用户名 输入错误的密码 点击“登录”按钮

符合预期

登录功能测试

打开登录页面 输入不存在的用户名和密码 点击“登录”按钮

符合预期

注册功能测试

打开注册页面 输入合法的用户名、密码、邮箱等信息 点击“注册”按钮

符合预期

注册功能测试

打开注册页面 输入已存在的用户名 输入其他合法信息 点击“注册”按钮

符合预期

注册功能测试

打开注册页面 输入合法用户名但密码不符合要求(如长度不足) 点击“注册”按钮

符合预期

注册功能测试

打开注册页面 输入合法用户名和密码但邮箱格式错误 点击“注册”按钮

符合预期

出场信息测试

登录系统 进入出场信息管理页面 浏览名称、时间等信息

符合预期

出场信息测试

登录系统 进入出场信息管理页面 使用搜索栏输入关键词搜索出场信息管理

符合预期

出场信息测试

登录系统 进入出场信息管理页面 点击出场信息详情查看完整信息

符合预期

出场信息测试

登录系统 进入出场信息管理页面 不输入任何搜索条件直接点击搜索

符合预期

    1. 测试结论

经过多轮功能和性能测试,智能化停车场管理系统在各项操作中表现出较好的稳定性和可靠性。系统的用户界面简洁直观,操作流程清晰,管理员和普通用户都能够快速上手。功能模块如注册、登录、出场信息管理等能够顺利运行,信息传递及时、准确。在负载测试中,系统能够处理较大数量的并发访问,响应时间保持在合理范围内,确保了系统在高峰期的稳定性。此外,系统的后台管理模块具有较高的灵活性,支持根据企业需求进行定制化开发,能够有效满足不同企业的管理需求。

总体来说,系统的设计与实现符合预期,具备高效、便捷的操作体验,成功实现了全面的智能化停车场管理解决方案。

  1. 总结

本论文设计并实现了一种智能化停车场管理系统,利用Spring Boot框架提升了停车场管理的效率与智能化水平。系统结合了停车场的运营需求、车位管理、费用计算及用户服务,解决了传统人工管理中的低效和错误问题。通过基于Spring Boot框架的后台系统,用户可以方便地查询车位信息、提交停车申请、查看费用明细,并实时接收停车场公告。管理员则能够灵活调整停车策略、管理用户信息和车位类型,确保系统的高效运作与可操作性。系统设计充分考虑了停车场的多样化需求,为用户和管理员提供了便捷的操作界面与高效的管理工具,优化了停车资源的分配和使用,提升了整体运营效率。

参考文献

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  3. 王志亮,纪松波.基于SpringBoot的Web前端与数据库的接口设计[J].工业控制计算机,2023,36(03):51-53.
  4. 熊永平.基于SpringBoot框架应用开发技术的分析与研究[J].电脑知识与技术,2021,15(36):76-77.
  5. 赵媛.基于Vue的Web系统前端性能优化分析[J].电脑编程技巧与维护,2024,(09):44-46.
  6. 秦冬.浅析Vue框架在前端开发中的应用[J].信息与电脑(理论版),2024,36(13):61-63.
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  8. 陈倩怡,何军.Vue+Springboot+MyBatis技术应用解析[J].电脑编程技巧与维护,2020,(01):14-15+28.
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  10. 马艳艳,吴晓光.计算机软件与数据库的设计策略分析[J].电子技术,2024,53(05):104-105.
  11. 李俊萌.计算机软件测试技术与开发应用策略分析[J].信息记录材料,2023,24(03):50-52.
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  15. 米热吉古丽·热扎克.小区停车场管理系统的设计与实现[J].科技与创新,2025,(04):104-106+111.DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2025.04.028.
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  18. 龙岩市中心城区经营性公共停车场管理办法[N].闽西日报,2025-01-16(003). DOI:10.28573/n.cnki.nmxrb.2025.000167.
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  20. 王佳俊,徐明远.新型智慧停车场管理系统的设计与分析[J].绿色建造与智能建筑,2025,(01):151-153.
  21. 邢振华.智慧停车场智能化施工管理探讨[J].住宅与房地产,2023,(Z2):181-183.

致谢

在本次智能化停车场管理系统的设计与实现的开发过程中,我衷心感谢所有给予我支持与帮助的人们。首先,我要向我的指导老师表达深深的谢意,正是他专业的引领和耐心的指导,使我在技术层面和项目管理上均取得了显著的进步。他对待科研的严谨态度和精湛的技术能力,对我产生了深远的影响,帮助我在遇到难题时能够迅速找到解决方案。

同时,我非常感谢我的团队成员们,我们一同面对挑战,共同解决问题,彼此之间的默契合作和无私奉献,使得项目能够顺利推进。在无数个加班的夜晚,是你们的陪伴和鼓励,让我感受到了团队的力量和温暖。

此外,我还要感谢那些为我提供测试环境、数据和反馈的工作人员,他们的宝贵意见让我能够不断完善系统,更好地满足实际需求。

最后,我要感谢家人的理解和支持,他们始终是我坚强的后盾。在我全身心投入项目开发的日子里,他们给予了我无微不至的关怀和鼓励,让我能够无后顾之忧地专注于项目。在此,我再次向所有帮助过我的人表示最诚挚的感谢!

附录

系统核心代码设计

用户注册

注册页UserController.java,传入user对象,并将"user_id"、 "state"、 "user_group"、"login_time"、"phone"、"phone_state"、 "username"、"nickname"、"password"、"email"、"email_state"、"avatar"、"create_time"输入,重点是 "username"、"nickname"、"password"必须输入,通过获取username,数据库查询是否有该用户,如果存在,则提示“用户已存在”,否则执行将UserId置为空(数据库表中该字段已设置自动递增),代码如图所示。

图注册核心代码图

用户登录

登录页,首先传入"username"、"email"、"phone"、"password",用户可通过用户名、邮箱、手机号进行登陆,通过判断resultList来确定查询结果,然后执行查询用户组UserGroup,用户组里面不存在,依然报“用户不存在”,执行完以上代码,最后涉及到用户带有“审核”的,会查询examine_state(用户的审核状态),数据库表user_group中含有source_table和source_field进行查询,以上步骤完成,对输入的密码进行存储Token到数据库,匹对账号和密码,数据库中的AccessToken为令牌,用于身份认证,代码如图所示。

用户登录核心代码图

修改密码

修改密码,通过请求data,获取旧密码,并将新密码重新赋值,期间都是需要通过加密,代码如图所示。

修改密码核心代码图

修改数据

修改一个数据,原理与add基本一致,不同点在于通过readConfig()读取关键字,以及通过readQuery()获取URL后面?指定位置的标识,转成Map对象后,执行update操作,同样通过拼接的sql语句执行,执行过程读取query,toWhereSql()语句完成数据库操作,body为修改对象的值,代码如图所示。

修改数据核心代码图

删除数据

删除一条数据,通过readQuery(),获取URL后面的对象地址,删除FROM具体的table,query删除查询FindConfig语句,代码如图示。

图4-11删除数据核心代码图

获取列表

通过请求的参数获取列表数据,代码如图所示。

图获取列表核心代码图

图片上传

通过请求的参数获取列表数据,代码如图4-13所示。

图片上传核心代码图

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