基于物联网的体温传感器控制方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

技术编号:36358639 阅读:49 留言:0更新日期:2023-01-14 18:15
本发明专利技术涉及物联网技术,揭露了一种基于物联网的体温传感器控制方法,包括:确认目标物联网中体温传感器的运行状态并构建节点拓扑网络,识别节点拓扑网络中的静态节点及动态节点,基于数据传输延迟确定静态节点的静态路由节点,基于节点传输强度确定动态节点的动态路由节点,对静态路由节点及动态路由节点进行传输能量优化并构建标准路由传输路径,获取标准路由传输路径传输的体温采集数据并聚类,基于聚类结果构建传感器控制指令,通过反向路由传输路径将传感器控制指令发送至对应体温传感器进行传感器控制。本发明专利技术还提出一种基于物联网的体温传感器控制方法装置、电子设备以及计算机可读存储介质。本发明专利技术可以提高对体温传感器控制的准确度。器控制的准确度。器控制的准确度。

【技术实现步骤摘要】
基于物联网的体温传感器控制方法、装置、设备及介质


[0001]本专利技术涉及物联网
,尤其涉及一种基于物联网的体温传感器控制方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]随着物联网的发展,物联网信息采集技术逐渐成为一个备受关注的研究热点,具有非常广阔的应用前景,尤其是在医疗监测领域,通过体温传感器内部的无线射频芯片实时将采集到的体温数据收集并发送至物联网后台数据系统,可以及时准确的掌握病人温度体征信息,以达到科学有效的体温监测。
[0003]目前,体温传感器主要通过可穿戴设备设置在患者身上,由于患者的物理移动,在数据传输时,会使体温数据传输网络不稳定,导致体温数据的传输有着一定的延迟甚至传输失败,同时,体温传感器的控制主要通过人工进行调整,控制效率低下,控制指令由于患者物理移动也会存在延迟,使得体温传感器的控制不够准确。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供一种基于物联网的体温传感器控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,其主要目的在于提高对体温传感器控制的准确度。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供的一种基于物联网的体温传感器控制方法,包括:确认目标物联网中所有体温传感器的运行状态,基于所述运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,并识别所述节点拓扑网络中的静态节点以及动态节点;计算所述静态节点的数据传输延迟,基于所述数据传输延迟确定所述静态节点的静态路由节点;计算所述动态节点的节点传输强度,基于所述节点传输强度确定所述动态节点的动态路由节点;对所述静态路由节点及所述动态路由节点进行传输能量优化,并基于优化结果构建标准路由传输路径;获取体温传感器经由所述标准路由传输路径传输的体温采集数据,对所述体温采集数据进行聚类,并基于聚类结果构建传感器控制指令,重新确认所述目标物联网中所有体温传感器的运行状态,根据重新确认的所有体温传感器的运行状态构建反向路由传输路径,基于所述反向路由传输路径将所述传感器控制指令发送至对应的体温传感器进行传感器控制。
[0006]可选地,所述确认目标物联网中所有体温传感器的运行状态,基于所述运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,包括:利用预设的位置定位系统确定所述目标物联网中的体温传感器是否发生物理位置变化,将发生物理位置变化的体温传感器的运行状态确定为移动状态,以及将未发生物理位置变化的体温传感器的运行状态确定为静止状态;
将所述目标物联网中的汇聚节点作为根节点,将移动状态的体温传感器作为叶子节点,将静止状态的体温传感器作为枝干节点;基于预设的传输协议构建所述根节点、所述枝干节点及所述叶子节点间的有向边,汇总所有节点及所述有向边,得到所述节点拓扑网络。
[0007]可选地,所述计算所述静态节点的数据传输延迟,基于所述数据传输延迟确定所述静态节点的静态路由节点,包括:利用预设的节点传输延迟公式计算相邻两个静态节点间的数据传输延迟;确定所述数据传输延迟小于或等于预设延迟阈值的所有相邻静态节点为所述静态路由节点。
[0008]可选地,所述计算所述动态节点的节点传输强度,基于所述节点传输强度确定所述动态节点的动态路由节点,包括:将与所述动态节点相连的节点作为原始备选节点,计算所述动态节点与所述原始备选节点的数据传输延迟并进行归一化处理,得到归一化延迟;获取所述动态节点与所述原始备选节点的信号传输强度,并将获取的所述信号传输强度进行归一化处理,得到归一化强度;利用预设的节点质量公式对所述归一化延迟及所述归一化强度进行质量计算,得到所述节点传输强度;确定所述节点传输强度满足预设强度阈值范围的原始备选节点为所述动态路由节点。
[0009]可选地,所述节点传输强度通过下述方法计算:其中,ER表示节点传输强度,表示归一化强度,表示归一化延迟。
[0010]可选地,所述对所述静态路由节点及所述动态路由节点进行传输能量优化,并基于优化结果构建标准路由传输路径,包括:基于所述静态路由节点及所述动态路由节点组成多条原始路由传输路径;利用预设的能量损耗公式计算多条所述原始路由传输路径中节点的能量损耗;从多条所述原始路由传输路径选取所述能量损耗最小的路径作为所述标准路由传输路径。
[0011]可选地,所述对所述体温采集数据进行聚类,并基于聚类结果构建传感器控制指令,重新确认所述目标物联网中所有体温传感器的运行状态,根据重新确认的所有体温传感器的运行状态构建反向路由传输路径,基于所述反向路由传输路径将所述传感器控制指令发送至对应的体温传感器进行传感器控制,包括:基于所述体温采集数据对所述体温传感器进行k

means聚类,得到包含聚类标签的聚类结果;基于所述聚类标签构建传感器控制指令,重新确认所述目标物联网中所有体温传感器的运行状态,并根据重新确认的所有体温传感器的运行状态构建反向节点拓扑网络;从所述反向节点拓扑网络中确定反向路由节点,并对所述反向路由节点进行能量优化,得到所述反向路由传输路径,基于所述反向路由传输路径将所述传感器控制指令发
送至对应的体温传感器,从而对体温传感器进行控制。
[0012]为了解决上述问题,本专利技术还提供一种基于物联网的体温传感器控制装置,所述装置包括:节点拓扑网络构建模块,用于确认目标物联网中所有体温传感器的运行状态,基于所述运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,并识别所述节点拓扑网络中的静态节点以及动态节点;静态路由节点确定模块,用于计算所述静态节点的数据传输延迟,基于所述数据传输延迟确定所述静态节点的静态路由节点;动态路由节点确定模块,用于计算所述动态节点的节点传输强度,基于所述节点传输强度确定所述动态节点的动态路由节点;路由路径构建模块,用于对所述静态路由节点及所述动态路由节点进行传输能量优化,并基于优化结果构建标准路由传输路径;体温传感器控制模块,用于获取体温传感器经由所述标准路由传输路径传输的体温采集数据,对所述体温采集数据进行聚类,并基于聚类结果构建传感器控制指令,重新确认所述目标物联网中所有体温传感器的运行状态,根据重新确认的所有体温传感器的运行状态构建反向路由传输路径,基于所述反向路由传输路径将所述传感器控制指令发送至对应的体温传感器进行传感器控制。
[0013]为了解决上述问题,本专利技术还提供一种电子设备,所述电子设备包括:存储器,存储至少一个计算机程序;及处理器,执行所述存储器中存储的计算机程序以实现上述所述的基于物联网的体温传感器控制方法。
[0014]为了解决上述问题,本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一个计算机程序,所述至少一个计算机程序被电子设备中的处理器执行以实现上述所述的基于物联网的体温传感器控制方法。
[0015]本专利技术实施例通过运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,对于节点拓扑网络中的静态节点,基于数据传输延迟确定静态路由节点,对于节点拓扑网络中的动态节点,基于节点传输强度确定动态节点的动态路由节点,并且对静态路由节点及动态路由节点进行传输能量优化,基于优化结果构建标准路由传本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述方法包括:确认目标物联网中所有体温传感器的运行状态,基于所述运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,并识别所述节点拓扑网络中的静态节点以及动态节点;计算所述静态节点的数据传输延迟,基于所述数据传输延迟确定所述静态节点的静态路由节点;计算所述动态节点的节点传输强度,基于所述节点传输强度确定所述动态节点的动态路由节点;对所述静态路由节点及所述动态路由节点进行传输能量优化,并基于优化结果构建标准路由传输路径;获取体温传感器经由所述标准路由传输路径传输的体温采集数据,对所述体温采集数据进行聚类,并基于聚类结果构建传感器控制指令,重新确认所述目标物联网中所有体温传感器的运行状态,根据重新确认的所有体温传感器的运行状态构建反向路由传输路径,基于所述反向路由传输路径将所述传感器控制指令发送至对应的体温传感器进行传感器控制。2.如权利要求1中所述的基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述确认目标物联网中所有体温传感器的运行状态,基于所述运行状态构建所有体温传感器的节点拓扑网络,包括:利用预设的位置定位系统确定所述目标物联网中的体温传感器是否发生物理位置变化,将发生物理位置变化的体温传感器的运行状态确定为移动状态,以及将未发生物理位置变化的体温传感器的运行状态确定为静止状态;将所述目标物联网中的汇聚节点作为根节点,将移动状态的体温传感器作为叶子节点,将静止状态的体温传感器作为枝干节点;基于预设的传输协议构建所述根节点、所述枝干节点及所述叶子节点间的有向边,汇总所有节点及所述有向边,得到所述节点拓扑网络。3.如权利要求2所述的基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述计算所述静态节点的数据传输延迟,基于所述数据传输延迟确定所述静态节点的静态路由节点,包括:利用预设的节点传输延迟公式计算相邻两个静态节点间的数据传输延迟;确定所述数据传输延迟小于或等于预设延迟阈值的所有相邻静态节点为所述静态路由节点。4.如权利要求2所述的基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述计算所述动态节点的节点传输强度,基于所述节点传输强度确定所述动态节点的动态路由节点,包括:将与所述动态节点相连的节点作为原始备选节点,计算所述动态节点与所述原始备选节点的数据传输延迟并进行归一化处理,得到归一化延迟;获取所述动态节点与所述原始备选节点的信号传输强度,并将获取的所述信号传输强度进行归一化处理,得到归一化强度;利用预设的节点质量公式对所述归一化延迟及所述归一化强度进行质量计算,得到所述节点传输强度;
确定所述节点传输强度满足预设强度阈值范围的原始备选节点为所述动态路由节点。5.如权利要求4所述的基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述节点传输强度通过下述方法计算:其中,ER表示节点传输强度,表示归一化强度,表示归一化延迟。6.如权利要求1所述的基于物联网的体温传感器控制方法,其特征在于,所述对...

【专利技术属性】
技术研发人员:王雪莱吴晓侠
申请(专利权)人:深圳市益心达医学新技术有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1