Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PEMANTAUAN ALIRAN AIR SECARA REAL-TIME DENGAN INTEGRASI LAYANAN CLOUD AWS
Pengarang
Khairul Auni - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Zulfan - 198606022015041003 - Dosen Pembimbing I
Rahmad Dawood - 197203181995121001 - Dosen Pembimbing II
Nomor Pokok Mahasiswa
2108107010016
Fakultas & Prodi
Fakultas MIPA / Informatika (S1) / PDDIKTI : 55201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas MIPA - Informatika., 2026
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan merupakan tantangan signifikan, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi terbatas di mana pemantauan manual seringkali tidak akurat. Kurangnya akses data secara real-time menjadi hambatan utama dalam menciptakan efisiensi konsumsi air bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring konsumsi air berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan aplikasi mobile (Flutter) dan platform web (React & Node.js). Arsitektur sistem ini memanfaatkan infrastruktur cloud Firebase dan AWS DynamoDB guna menjamin manajemen data yang aman, skalabel, serta efisien melalui otentikasi Google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menyajikan visualisasi data penggunaan air secara presisi dengan fleksibilitas rentang waktu harian, mingguan, bulanan, hingga periode khusus yang dapat disesuaikan melalui antarmuka interaktif. Sistem ini juga menyediakan dua hak akses utama bagi pengguna rumah tangga (customer) dan petugas layanan (officer), yang memungkinkan pelacakan pola konsumsi secara transparan dan mendalam. Implementasi teknologi ini terbukti memberikan wawasan strategis bagi pengguna dalam mengidentifikasi pola pemakaian, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi dan manajemen sumber daya air yang lebih efektif di masa depan.
Sustainable water resource management remains a significant challenge, particularly in regions with limited technological infrastructure where manual monitoring is often inaccurate. The lack of real-time data access acts as a major barrier to achieving water consumption efficiency for the community. This research aims to develop an Internet of Things (IoT)-based water consumption monitoring system that integrates a mobile application (Flutter) and a web platform (React & Node.js). The system architecture leverages Firebase and AWS DynamoDB cloud infrastructure to ensure secure, scalable, and efficient data management via Google Authentication. Research results indicate that the system is capable of providing precise water usage visualizations with flexible timeframes, including daily, weekly, monthly, and customizable specific periods through an interactive interface. The system provides two primary access roles: household users and service officers, allowing for transparent and in-depth tracking of consumption patterns. The implementation of this technology provides strategic insights for users to identify usage patterns, ultimately contributing to increased public awareness of more effective water conservation and resource management for the future.
SISTEM PERINGATAN DINI KEBOCORAN GAS LPG RUMAH TANGGA MELALUI SMARTPHONE (TRI MULIONO, 2024)
PURWARUPA SISTEM IOT UNTUK KONTROL DAN PEMANTAUAN CAIRAN NUTRISI PADA BUDIDAYA TANAMAN SELEDRI DENGAN SISTEM HIDROPONIK NUTRIENT FILM TECHNIQUE (NFT) (MUHAMMAD ARIF ANANDA, 2023)
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA CONTENT DELIVERY NETWORK (CDN) GOOGLE CLOUD PLATFORM DAN AMAZON WEB SERVICE PADA APLIKASI WEBSITE LAYANAN VIDEO STREAMING (Muhammad Arif, 2024)
PROTOTIPE SISTEM MONITORING DEBIT AIR DAN DETEKSI KEBOCORAN PADA INSTALASI PIPA JARINGAN RUMAH BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) (M.FATHAN AKBAR, 2025)
PERANCANGAN APLIKASI MONITORING PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS BERBASIS WEB PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH (Rijalul Akhri, 2024)