Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50866
Registre complet de metadades
Camp DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.advisorНебесний, Руслан Михайлович-
dc.contributor.advisorNebesnyi, Ruslan-
dc.contributor.authorПерун, Вадим Русланович-
dc.contributor.authorPerun, Vadym Ruslanovych-
dc.date.accessioned2026-01-02T15:40:35Z-
dc.date.available2026-01-02T15:40:35Z-
dc.date.issued2025-12-23-
dc.date.submitted2025-12-09-
dc.identifier.citationПерун В. Р. Хмарна платформа візуалізації телеметрії мікроклімату для smart-квартири : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр : спец. 126 - інформаційні системи та технології / наук. кер. Р. М. Небесний. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025. 109 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50866-
dc.descriptionРоботу виконано на кафедрі комп'ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Захист відбудеться 23.12.2025р. на засіданні екзаменаційної комісії №37 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюяuk_UA
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена розробці та дослідженню хмарної платформи для збору, обробки та візуалізації телеметричних даних мікроклімату в межах концепції «розумної квартири». У першому розділі проведено аналіз сучасних рішень у сфері Інтернету речей (IoT) для автоматизації житла та визначено ключові параметри комфортного мікроклімату. Другий розділ містить опис архітектури системи, вибір протоколів передачі даних (зокрема MQTT) та обґрунтування використання хмарних сервісів для збереження великих масивів інформації. У третьому розділі представлено практичну реалізацію платформи: налаштування давачів, конфігурацію брокера повідомлень та створення інтерактивних дашбордів для візуалізації показників температури, вологості та якості повітря в реальному часі. Робота також включає економічний аналіз проєкту, заходи з охорони праці та цивільної безпеки при експлуатації інтелектуальних системuk_UA
dc.description.abstractThe qualification work is devoted to the development and research of a cloud platform for collecting, processing, and visualizing microclimate telemetry data within the "smart apartment" concept. The first chapter analyzes modern Internet of Things (IoT) solutions for home automation and identifies key parameters of a comfortable microclimate. The second chapter contains a description of the system architecture, the choice of data transfer protocols (specifically MQTT), and the justification for using cloud services to store large amounts of information. The third chapter presents the practical implementation of the platform: sensor setup, message broker configuration, and the creation of interactive dashboards for real-time visualization of temperature, humidity, and air quality indicators. The work also includes an economic analysis of the project, occupational health measures, and civil safety during the operation of intelligent systemsuk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЙ SMART HOME 1.1 Концепція "розумного будинку" та моніторинг мікроклімату 1.2 Огляд ринку IoT-пристроїв та сенсорних систем 1.3 Протоколи передачі даних у розподілених системах 2 ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 2.1 Архітектура збору та опрацювання телеметрії 2.2 Вибір хмарних сервісів та бази даних для часових рядів 2.3 Розробка структури інтерактивних панелей керування 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ 3.1 Програмне забезпечення контролерів та інтеграція сенсорів 3.2 Налаштування хмарної інфраструктури та візуалізації даних 3.3 Оцінка надійності та швидкодії передачі телеметрії 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6 ЕКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИuk_UA
dc.format.extent109-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Українаuk_UA
dc.subject126uk_UA
dc.subjectінформаційні системи та технологіїuk_UA
dc.subjectвізуалізація данихuk_UA
dc.subjectінтернет речейuk_UA
dc.subjectмікрокліматuk_UA
dc.subjectрозумний будинокuk_UA
dc.subjectтелеметріяuk_UA
dc.subjectхмарні технологіїuk_UA
dc.subjectcloud platformuk_UA
dc.subjectdashboarduk_UA
dc.subjectgrafanauk_UA
dc.subjectiotuk_UA
dc.subjectmqttuk_UA
dc.subjectsmart homeuk_UA
dc.subjecttelemetryuk_UA
dc.titleХмарна платформа візуалізації телеметрії мікроклімату для smart-квартириuk_UA
dc.title.alternativeCloud Platform for Visualization of Microclimate Telemetry for Smart Apartmentsuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Перун Вадим Русланович, 2025uk_UA
dc.contributor.committeeMemberЗагородна, Наталія Володимирівна-
dc.contributor.committeeMemberZagorodna, Nataliya-
dc.coverage.placenameТернопільuk_UA
dc.subject.udc004.75:004.9uk_UA
dc.relation.references1. Setzinski, S. Wireless Communication Systems in IoT. Springer, 2019.uk_UA
dc.relation.references2. Gonzalez, R. C., Woods, R. E. Digital Image Processing. Pearson Education, 2008.uk_UA
dc.relation.references3. Leshchyshyn, Y., Scherbak, L., Nazarevych, O., Gotovych, V., Tymkiv, P., & Shymchuk, G. (2019, May). Multicomponent Model of the Heart Rate Variability Change-point. In 2019 IEEE XVth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH) (pp. 110-113). IEEE.uk_UA
dc.relation.references4. Lytvynenko, I., Lupenko, S., Nazarevych, O., Shymchuk, G., & Hotovych, V. (2021, September). Mathematical model of gas consumption process in the form of cyclic random process. In 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (Vol. 1, pp. 232-235). IEEE.uk_UA
dc.relation.references5. Kozlovskyi, V., Balanyuk, Y., Martyniuk, H., Nazarevych, O., Scherbak, L., & Shymchuk, G. (2025, April). Information Technology for Estimating City Gas Consumption During the Year. In 2025 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST) (pp. 1-4). IEEE.uk_UA
dc.relation.references6. Lytvynenko, I., Lupenko, S., Kunanets, N., Nazarevych, O., Shymchuk, G., & Hotovych, V. (2021). Simulation of gas consumption process based on the mathematical model in the form of cyclic random process considering the scale factors. In 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP (Vol. 2021).uk_UA
dc.relation.references7. Lupenko, S., Lytvynenko, I., Nazarevych, O., Shymchuk, G., & Hotovych, V. (2021, December). Approach to gas consumption process forecasting on the basis of a mathematical model in the form of a random cyclic process. In Proceedings of the International Conference „Advanced applied energy and information technologies 2021”, 2021 (pp. 213-219). TNTU, Zhytomyr «Publishing house „Book-Druk “» LLC.uk_UA
dc.relation.references8. Kunanets, N., Pasichnyk, V., Bodnarchuk, I., Martsenko, S., Matsiuk, O., Matsiuk, A., ... & Shymchuk, H. (2019). Information system for visual analyzer disease diagnostics. In CEUR Workshop Proceedings (pp. 43-56).uk_UA
dc.relation.references9. Lytvynenko, I., Lupenko, S., Nazarevych, O., Shymchuk, H., & Hotovych, V. (2025). Additive mathematical model of gas consumption process. Вісник Тернопільського національного технічного університету, 104(4), 87-97.uk_UA
dc.relation.references10. Leschyshyn, Y. Z., Nazarevych, O. B., Shymchuk, G. V., Revutskyi, E. A., & Shcherbak, L. M. (2016, September). The Methods of Change Point Detection and Statistical Estimating of Dynamic of the Noise Stochastic Signals Characteristics. In THE SEVENTH WORLD CONGRESS “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, NATIONAL AVIATION UNIVERSITY. Kyiv: NAU.uk_UA
dc.relation.references11. Nazarevych, O., Leshchyshyn, Y., Lupenko, S., Hotovych, V., Shymchuk, G., & Shabliy, N. (2020, September). Method of Gas Consumption Change-point Detection Based on Seasonally Multicomponent Model. In 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (pp. 152-155). IEEE.uk_UA
dc.relation.references12. Шимчук, Г., Шевченко, Н., Швирло, К., & Гарматюк, Н. (2025). Система відновлення даних у бездротових сенсорних мережах на основі машинного навчання. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences, 353(3.2), 246-250.uk_UA
dc.relation.references13. Shymchuk, G., Lytvynenko, I., Hromyak, R., Lytvynenko, S., & Hotovych, V. (2023). Gas Consumption Forecasting Using Machine Learning Methods and Taking Into Account Climatic Indicators. In CITI (pp. 156-163).uk_UA
dc.relation.references14. Шимчук, Г. В., Маєвський, О. В., & Назаревич, О. Б. (2016). Конспект лекцій з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування».uk_UA
dc.relation.references15. Шимчук, Г. В., Назаревич, О. Б., Литвиненко, Я. В., Готович, В. А., Никитюк, В. В., & Боднарчук, І. О. (2025). Грід-системи та технології хмарних обчислень. Навчальний посібник для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальностей: F3 «Комп’ютерні науки», F6 «Інформаційні системи та технології».uk_UA
dc.relation.references16. Kurose, J. F., Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson, 2017.uk_UA
dc.relation.references17. Boswartik, D., Elloumi, O., Hersent, O. M2M Communications: A Systems Approach. Wiley, 2012.uk_UA
dc.relation.references18. Minoli, D. Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6. Wiley, 2017.uk_UA
dc.relation.references19. Holler, J., Tsiatsis, V., Mulligan, S., Karnouskos, S. From M2M to the Internet of Things. Elsevier, 2014.uk_UA
dc.relation.references20. Flach, P. Machine Learning: The Art and Science of Algorithms. Cambridge University Press, 2012.uk_UA
dc.relation.references21. McEwen, A., Cassimally, H. Designing the Internet of Things. Wiley, 2013.uk_UA
dc.relation.references22. Welling, L., Thomson, L. PHP and MySQL: Web Application Development. Addison-Wesley, 2016.uk_UA
dc.relation.references23. Castro, P., Munz, R. Managing Context Data for Smart Spaces. Workshop on Managing Context Information in Mobile and Ubiquitous Environments, 2000.uk_UA
dc.relation.references24. Zeng, D., Guo, S., Cheng, Z. The Web of Things: A Survey. IEEE Communications, 2011.uk_UA
dc.relation.references25. Shi, W., Cao, J., Zhang, C. Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, 2016.uk_UA
dc.relation.references26. Reinhardt, A. Smart Home Solutions and Applications. Springer, 2015.uk_UA
dc.relation.references27. Poole, R. Smart Homes in the 21st Century. McGraw-Hill, 2017.uk_UA
dc.relation.references28. O'Driscoll, G., O'Shea, G. Environmental Monitoring Using IoT. Elsevier, 2019.uk_UA
dc.relation.references29. Sommerville, I. Software Engineering. Pearson, 2015.uk_UA
dc.relation.references30. Berman, F. Human Factors in Cyber-Physical Systems. Springer, 2018.uk_UA
dc.relation.references31. Burke, T. Ergonomics and Workplace Safety. Wiley, 2016.uk_UA
dc.relation.references32. Hamid, S. Cyber-Physical Systems and IoT Applications. Elsevier, 2020.uk_UA
dc.relation.references33. Lewis, F. L. Wireless Sensor Networks. Wiley, 2015.uk_UA
dc.relation.references34. Smith, A. Environmental Analysis in IoT Systems. Springer, 2017.uk_UA
dc.relation.references35. Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F. Internet of Things: Vision, Applications and Research Challenges. Elsevier, 2012.uk_UA
dc.relation.references36. Ashton, K. That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal, 2009.uk_UA
dc.relation.references37. Uckelmann, D., Harrison, M., Michahelles, F. Architecting the Internet of Things. Springer, 2011.uk_UA
dc.relation.references38. Egbogah, E., Herbert, J. Smart Home Communication Protocols and Technologies. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2016.uk_UA
dc.relation.references39. Cisco Systems. IoT Security: Challenges and Opportunities. Cisco White Paper, 2017.uk_UA
dc.relation.references40. Hwang, D., Kim, S. IoT Security Threats and Countermeasures. Springer, 2018.uk_UA
dc.relation.references41. Komninos, N., Philippou, E., Pitsillides, A. Survey in IoT Security. Elsevier, 2015.uk_UA
dc.relation.references42. Francois, J. Smart Cities and IoT. Wiley, 2018.uk_UA
dc.relation.references43. Roman, R., Zhou, J., Lopez, J. Security and Privacy in IoT. IEEE Communications Surveys, 2011.uk_UA
dc.relation.references44. Tan, L., Wang, N. Future Internet: The Internet of Things. Elsevier, 2010.uk_UA
dc.relation.references45. Xu, L., He, W., Li, S. Internet of Things in Industries: A Survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014.uk_UA
dc.relation.references46. Royer, J., Tran, D. Building IoT Systems: Design and Application. Springer, 2017.uk_UA
dc.relation.references47. Misra, P., Mandal, D. IoT for Industrial Automation. Springer, 2020.uk_UA
dc.relation.references48. Caraguay, A., Burbano, A., Granda, G. IoT and Big Data. IEEE Latin America Transactions, 2017.uk_UA
dc.relation.references49. Atzori, L., Iera, A., Morabito, G. The Internet of Things: A Survey. Elsevier, 2010.uk_UA
dc.relation.references50. Garcia, J., Martinez, E. IoT Ecosystems and Smart Home Automation. Springer, 2019.uk_UA
dc.relation.references51. Gruman, G. IoT Implementation in Residential Systems. Wiley, 2020.uk_UA
dc.relation.references52. Sezer, S., Aksu, H. Industrial IoT Applications. IEEE Transactions, 2020.uk_UA
dc.relation.references53. Zheng, K., Zhao, Q. IoT and Artificial Intelligence. Elsevier, 2019.uk_UA
dc.relation.references54. Wang, H., Zhang, L. Smart Homes with IoT. Springer, 2018.uk_UA
dc.relation.references55. Adeel, A., Ahmed, R. Real-Time IoT Solutions. IEEE Internet of Things Journal, 2019.uk_UA
dc.relation.references56. Lin, J., Yu, W. IoT Protocols and Standards. Springer, 2017.uk_UA
dc.relation.references57. Gubbi, J., Buyya, R. Internet of Things (IoT): A Vision and Challenges. Elsevier, 2013 Lypak, H., Kunanets, N., Veretennikova, N., Matsiuk, H., Kramar, T., & Duda, O. (2023, October). An Information System Project Using Augmented Reality for a Small Local History Museum. In 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) (pp. 1-4). IEEE. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324194uk_UA
dc.relation.references58. Організація безпеки праці при роботі з комп'ютером. [ Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cpo.stu.cn.ua/Oksana /posibnik/920.html.uk_UA
dc.relation.references59. Основні правила дотримання охорони праці при роботі на персональних ЕОМ." Victorija.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.victorija.ua/dovidnik/osnovni–pravyla–dotrymannya–ohorony –pratsi–pry–roboti–na–personalnyh–eom.html.uk_UA
dc.relation.references60. "Шум та його шкідливі наслідки." Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uz.dsp.gov.ua /index.php/diialnist/hihiiena–pratsi/749–shum–ta–ioho–shkidlyvi–naslidky.uk_UA
dc.contributor.affiliationТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Українаuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
dc.identifier.citation2015Перун В. Р. Хмарна платформа візуалізації телеметрії мікроклімату для smart-квартири : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр : спец. 126 «Інформаційні системи та технології» / наук. кер. Р. М. Небесний. Тернопіль : ТНТУ, 2025. 109 с.uk_UA
Apareix a les col·leccions:126 — інформаційні системи та технології

Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció MidaFormat 
Mag_2025_STm_61_Perun_VR.pdfДипломна робота1,76 MBAdobe PDFVeure/Obrir


Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.

Eines d'Administrador