发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供空调智能控制系统及方法,以缓解了上述问题,通过对同一病房内的多个患者的温度参数进行分析,并控制目标空调设备按照对应的模式运行,有效调节了病房内患者的温度舒适度,同时增强了医院的智能化管理。
第一方面,本发明实施例提供了一种空调智能控制系统,该系统包括:移动终端,以及与移动终端通信连接的采集模块、云端服务器和空调模块,云端服务器还与空调模块通信连接;其中,空调模块包括多台空调设备,多台空调设备分别设置在不同的病房内;采集模块,用于采集温度参数集,并将温度参数集发送至移动终端;其中,温度参数集包括同一病房内多个患者的温度参数,温度参数包括体温和皮肤温度;移动终端,用于获取温度参数集,并在智能模式下,将温度参数集发送至云端服务器;云端服务器,用于获取温度参数集,并对温度参数集进行分析计算,生成对应的控制指令;以及,将控制指令发送至同一病房对应的目标空调设备,以使目标空调设备按照控制指令运行。
上述空调智能控制系统,使得空调器智能适应多个患者,有效调节了病房内患者的温度舒适度,提升了患者对医院的满意度,避免出现因空调设备不适应导致患者病情的变化,同时,还可以大大减少医院的用人成本,增强了医院的智能化管理。
优选地,上述移动终端,还用于在非智能模式下,响应于用户针对目标空调设备的运行设置操作,控制目标空调设备按照运行设置操作运行;其中,运行设置操作包括以下至少之一:开关状态设置操作、运行模式设置操作、温度设置操作、风速设置操作、上下定格摆风档位设置操作以及左右定格摆风档位设置操作。
优选地,上述移动终端,还用于响应于用户针对控制模式的切换操作,切换目标空调设备的控制模式;其中,控制模式包括智能模式和非智能模式。
优选地,上述移动终端,还用于响应于用户针对病房的第一修改操作,修改病房的病房信息;其中,第一修改操作包括以下至少之一:病房增加操作、病房删除操作和病房名称修改操作。
优选地,上述移动终端,还用于响应于用户针对患者的第二修改操作,修改患者的患者信息;其中,第二修改操作包括以下至少之一:患者增加操作、患者删除操作、患者基本信息修改操作。
优选地,上述采集模块包括多个可穿戴设备,用于采集患者的温度参数。
优选地,上述可穿戴设备,还用于响应于用户上传设置操作,定时向移动终端上传温度参数。
优选地,上述可穿戴设备,还用于响应于用户上传频次设置操作,按照上传目标频次向移动终端上传温度参数。
第二方面,本发明实施例还提供一种空调智能控制方法,应用于上述第一方面的空调智能控制系统,该方法包括:获取温度参数集;其中,温度参数集包括同一病房内多个患者的温度参数,温度参数包括体温和皮肤温度;在智能模式下,将温度参数集发送至云端服务器,以使云端服务器对温度参数集进行分析计算,并生成对应的控制指令,以控制同一病房对应的目标空调设备按照控制指令运行。
优选地,上述方法还包括:在非智能模式下,响应于用户针对目标空调设备的运行设置操作,控制目标空调设备按照运行设置操作运行;其中,运行设置操作包括以下至少之一:开关状态设置操作、运行模式设置操作、温度设置操作、风速设置操作、上下定格摆风档位设置操作以及左右定格摆风档位设置操作。
本发明实施例带来了以下有益效果:
本发明实施例提供了空调智能控制系统及方法,在智能模式下,移动终端将同一病房内多个患者的温度参数上传至云端服务器,云端服务器对同一病房内的多个患者的温度参数进行分析,并根据分析结果控制同一房间对应的目标空调设备按照对应的模式运行,从而使得空调器智能适应多个患者,有效调节了病房内患者的温度舒适度,提升了患者对医院的满意度,避免出现因空调设备不适应导致患者病情的变化,同时,还可以大大减少医院的用人成本,增强了医院的智能化管理,具有较好的实用价值,便于在实际应用中推广实施。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种空调智能控制系统的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种手机端APP登录页面的示意图;
图3为本发明实施例提供的一种手机端APP首页示意图;
图4为本发明实施例提供的一种手机端APP设备操作编辑操作界面;
图5为本发明实施例提供的另一种手机端APP设备操作编辑操作界面;
图6为本发明实施例提供的一种手机端APP管理页面;
图7为本发明实施例提供的一种手机端APP新增病房的弹窗页面;
图8为本发明实施例提供的一种手机端APP病房展示页面;
图9为本发明实施例提供的一种手机端APP空调设备运行模式编辑弹窗界面;
图10为本发明实施例提供的一种手机端APP添加病床的弹窗界面;
图11为本发明实施例提供的一种手机端APP删除病床和标星病床的弹窗界面;
图12为本发明实施例提供的一种手机端APP病床删除弹窗界面;
图13为本发明实施例提供的一种手机端APP病床信息编辑页面;
图14为本发明实施例提供的另一种手机端APP病床信息编辑页面;
图15为本发明实施例提供的一种手环APP测温页面;
图16为本发明实施例提供的一种手环APP定时上传编辑页面;
图17为本发明实施例提供的一种手环APP取消定时上传页面;
图18为本发明实施例提供的另一种手机端APP首页示意图;
图19为本发明实施例提供的一种手机端APP预警弹窗界面;
图20为本发明实施例提供的另一种空调智能控制系统的结构示意图;
图21为本发明实施例提供的一种手机APP和手环APP绑定及传输数据示意图;
图22为本发明实施例提供的一种云端服务器控制空调设备运行状态示意图;
图23为本发明实施例提供的一种空调智能控制方法的流程图;
图24为本发明实施例提供的一种云端服务器的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为便于对本实施例进行理解,下面对本发明实施例进行详细介绍。
本发明实施例提供了一种空调智能控制系统,如图1所示,该系统包括:移动终端11,以及与移动终端11通信连接的采集模块12、云端服务器13和空调模块14,云端服务器13还与空调模块14通信连接;其中,空调模块14包括多台空调设备,多台空调设备分别设置在不同的病房内。在实际应用中,上述移动终端11包括但不仅限于手机、掌上电脑等可移动电子设备,具体可以根据实际情况进行设置。
上述采集模块12,用于采集温度参数集,并将温度参数集发送至移动终端11;其中,温度参数集包括同一病房内多个患者的温度参数,温度参数包括体温和皮肤温度;优选地,采集模块12包括多个可穿戴设备,用于采集患者的温度参数,即在实际应用中,每个患者通过穿戴该可穿戴设备,以检测该患者的温度参数,由于可穿戴设备与移动终端11通信连接,故可以将采集的温度参数发送至移动终端11。这里可穿戴设备包括但不仅限于手环等,具体可以根据实际情况进行设置。
移动终端11,用于获取温度参数集,并在智能模式下,将温度参数集发送至云端服务器13;云端服务器13,用于获取温度参数集,并对温度参数集进行分析计算,生成对应的控制指令;以及,将控制指令发送至同一病房对应的目标空调设备,以使目标空调设备按照控制指令运行。
具体地,这里智能模式指通过云端服务器13自动控制目标空调设备的运行,无需人为参与,即云端服务器13对同一房间内的多个患者的温度参数进行分析计算,以确定适用该房间内的多个患者的温度和最佳运行模式,并将最佳运行模式对应的控制指令发送至目标空调设备,以控制目标空调设备按照控制指令运行。
此外,上述移动终端11,还用于在非智能模式下,响应于用户针对目标空调设备的运行设置操作,控制目标空调设备按照运行设置操作运行;其中,运行设置操作包括以下至少之一:开关状态设置操作、运行模式设置操作、温度设置操作、风速设置操作、上下定格摆风档位设置操作以及左右定格摆风档位设置操作。即在非智能模式下,云端服务器13不工作,此时,用户(优选为护士或护士长等)通过移动终端11手动进行运行设置操作,以使移动终端11控制目标空调设备按照运行设置操作运行。
为了便于理解,这里以可穿戴设备为手环,移动终端为手机为例说明空调智能控制系统的工作过程。其中,为了实现可穿戴设备和手机的通信连接,在可穿戴设备和手机中分别配置有对应的APP(Application,手机软件)。
首先,如图2所示,手机端APP(也可称为测温平台)打开后,首先为用户登录页面,用户如护士长通过点击01操作,输入自己的账号用户名,然后通过点击02操作,输入对应的账号密码,最后点击03操作,开启测温模式进入手机APP首页。如图3所示,主要为已设置空调模式展示页面,这里主要包括制热模式和制冷模式,此外,用户点击07操作,可以创建空调设备新的运行模式;点击04操作,可以查看制热模式对应的设备操作编辑操作界面。
具体地,如图4所示,用户通过该设备操作编辑界面设置空调器的运行设置操作,如对非智能模式下的目标空调设备,用户点击25可以进行开关状态设置操作,包括开机和关机;点击26可以进行运行模式设置操作,包括制冷模式、制热模式、除湿模式、送风模式和自动模式;点击27可以进行温度设置操作,如设置20℃~28℃内的任意值;点击28可以进行风速设置操作,包括低风、中风、高风和强力;点击29可以进行上下定格摆风档位设置操作,以对上下摆风的状态进行编辑,包括1档、2档、3档、4档和自动档;以及,点击30可以进行左右定格摆风档位设置操作,以对左右摆风的状态进行编辑,包括1档、2档、3档、4档和自动档;并在设置操作完成后,通过点击31进行保存设置。
优选地,上述移动终端还用于响应于用户针对控制模式的切换操作,切换目标空调设备的控制模式;其中,控制模式包括智能模式和非智能模式。例如,如图4所示,用户通过点击32开启智能模式,开启智能模式后设备操作编辑界面的所有设置操作,均通过云端服务器下发控制指令自动进行控制;或者,如图5所示,用户通过点击33取消智能模式,即切换为非智能模式,此时,用户通过设备操作编辑界面进行目标空调设备的运行设置操作,以使目标空调设备按照运行设置操作对应的模式运行。
此外,移动终端还用于响应于用户针对病房的第一修改操作,修改病房的病房信息;其中,第一修改操作包括以下至少之一:病房增加操作、病房删除操作和病房名称修改操作。具体地,如图3所示,点击06操作,可以进入手机端APP管理页面;如图6所示,用户点击08操作,可以进行病房增加操作,如图7所示的新增病房的弹窗页面,用户点击11操作,可以删除病房名字并重新编辑,即实现病房名称修改操作,点击12操作,则取消新增病房操作,点击10操作,则确定新增病房。
以及,如图6所示,用户点击09操作,则进入病房展示页面。如图8所示,用户点击15操作,可以选择空调设备运行模式,如图9所示,点击16操作可以设定该病房对应的空调设备按照制冷模式运行;此外,用户点击14操作,可以新增病床;如图10所示,点击17操作可以编辑新增病床名称。
可选地,移动终端还用于响应于用户针对患者的第二修改操作,修改患者的患者信息;其中,第二修改操作包括以下至少之一:患者增加操作、患者删除操作、患者基本信息修改操作。这里患者增加操作和患者删除操作可以通过患者对应的病床进行设置,例如,在图8中,用户还可以左滑病床03,如图11所示的病床管理页面,用户点击18操作可以对该病床进行标星;点击18操作则可以删除该病床,从而也删除该病床01对应的患者;如图12所示,点击20操作,可以取消病床01删除;点击21操作,可以删除该病床01。以及,在图8中,用户点击13操作,可以查看该病床对应的患者信息,并进行编辑,如图13所示,用户点击22操作,可以编辑该患者的姓名,点击23操作,可以编辑该患者的身体情况,点击24操作,可以编辑该患者的入住时间,以及,还可以点击39操作,以绑定该患者佩戴的手环。
如图14所示,为已绑定手环的病床信息编辑页面,用户可以点击40操作,重新绑定手环。此外,可穿戴设备还用于响应于用户上传设置操作,定时向移动终端上传温度参数。例如,对于已绑定的手环,如图15所示的手环测温页面,用户可以点击34操作,设置手环定时上传患者的体温和皮肤温度。
优选地,可穿戴设备还用于响应于用户上传频次设置操作,按照上传目标频次向移动终端上传温度参数。如图16所示,点击35操作,可以取消上传温度参数,点击36操作,可以选择上传频次,如每5分钟一次,每10分钟一次等;点击38操作,完成定时上传操作;点击37操作,返回上一编辑操作。此外,如图17所示,为取消上传页面,点击38操作,确定取消上传操作,从而通过患者的手动设置操作,可以设置手环的定时上传或取消上传,以及设置上传频次等。需要说明的是,考虑到患者的身体情况和对手环认识有限,在对手环进行设置时,优选选择用户如护士或护士长进行设置操作。
进一步,如图18所示,当手机端APP首页的管理图标右上方出现预警标识如小圆点时,点击管理图标可以得到预警弹窗界面,如图19所示,点击41操作即可关闭弹窗。
综上,本发明实施例提供的空调智能控制系统,是一种基于患者的温度参数智能控制空调设备运行的方案,用户打开手机端APP,进入测温平台,登录账号并开启测温模式,如选择相应房间,选定空调模式,并编辑该房间内病床对应的患者信息;然后打开患者佩戴的手环APP,点击定时上传按钮,并设定上传频次,以及将获取的该病房内多个患者的温度参数发送至云端服务器,经过云端服务器分析计算后,实时调节病房内空调设备的运行模式,使得空调设备适用于该病房内的每个患者。
具体地,如图20所示,对于手机APP,进入测温平台,设定好用户的用户名和密码,并与患者佩戴的手环APP绑定,然后开启测温模式;此外,温测平台首页创建空调运行模式;温测平台管理页可对医院病房进行管理,如新增房间及删除房间;以及对病房内的各病床上患者进行基本情况编辑。对于手环APP端,当患者佩戴上手环后,开启手环,与手机APP进行绑定,并进入该手环APP页面设置定时上传和上传频次,以及按照上传频次将测量的温度参数发送至手机端APP,以使手机APP把以房间(即病房)为单位的温度参数传输至云端服务器,云端服务器通过对多个温度参数进行分析计算,生成对应的控制指令,并下发至空调设备,以使空调设备根据控制指令运行。
此外,如图21所示,手机APP终端绑定手环APP,并通过WiFi或蜂窝网络传输数据,同时,手环APP还把手环的Id号数据传输给手机APP,手机App记录绑定的手环Id,当完成温测后,通过WiFi或蜂窝网络把手环APP检测到的温度参数传输给手机APP,并通过手环Id判断是否为该执行人账号,防止误操作。
以及,手机APP接收到温度参数后,将温度参数发送至云端服务器,如图22所示,云端服务器通过同一病房内多个病床上的患者的温度参数计算出控制指令,并将控制指令发送至空调终端(即空调设备),以使空调终端按照控制指令运行。
此外,上述空调智能控制系统还配置有多个规则,包括:①规则一;病房内每个患者所带的手环,上传频次设定后不要随意更改;②规则二;病床上患者出院后,新患者入住可以在原基础上进行编辑信息覆盖即可,如果没有新患者可以直接删除此病床数据,病床可以进行新增;③规则三;患者的温度参数上传时,如果该病房有一个病人状态特别需要关注,可对该病床设置标识信息,如标红色星号等,在病房对应的多个温测数据上传时,云端服务器生成控制指令时,优先考虑带有标识信息的病床对应的温度参数,关注状态或标识信息可以在页面上实时关闭;④规则四,设定为关注的患者,如果身体出现温测数据状况异常,手机APP管理页面下方按钮右上方会出现预警标识,以提示用户及时查看患者,从而确保患者的安全。
综上,本发明实施例提供的空调智能控制系统,具有以下优点:(1)用户如护士长能通过在测温平台,来实时监测病人体温及皮肤温度数据;(2)测温平台能对体温过高或过低的病人进行实时预警,降低医院的监测成本,护士能实时响应,对病人的病情进行有效控制,进一步提高患者满意度;(3)手环能设置定时上传频次;对患者病情一般性可以设置低频次定时上传,对患者病情严重可以设置高频次定时上传,定制化的上传频次有效提高资源利用率;(4)智能模式下,通过云服务端对该房间内病人温测数据的分析计算,对空调设备下发特定指令,有效调节房间的舒适度,使得空调更加适应患者;(5)非智能模式下,护士可以对每个房间空调状态进行预设,并可以在手机APP上直接对各个房间空调状态进行控制,集中控制让空调控制更加便捷。
在上述空调智能控制系统的基础上,本发明实施例还提供了一种空调智能控制方法,应用于上述第一方面的空调智能控制系统,执行主体为移动终端,如图23所示,该方法包括以下步骤:
步骤S2302,获取温度参数集;其中,温度参数集包括同一病房内多个患者的温度参数,温度参数包括体温和皮肤温度;
步骤S2304,在智能模式下,将温度参数集发送至云端服务器,以使云端服务器对温度参数集进行分析计算,并生成对应的控制指令,以控制同一病房对应的目标空调设备按照控制指令运行。
本发明实施例提供的空调智能控制方法,使得空调器智能适应多个患者,有效调节了病房内患者的温度舒适度,提升了患者对医院的满意度,避免出现因空调设备不适应导致患者病情的变化,同时,还可以大大减少医院的用人成本,增强了医院的智能化管理,具有较好的实用价值。
优选地,上述方法还包括:在非智能模式下,响应于用户针对目标空调设备的运行设置操作,控制目标空调设备按照运行设置操作运行;其中,运行设置操作包括以下至少之一:开关状态设置操作、运行模式设置操作、温度设置操作、风速设置操作、上下定格摆风档位设置操作以及左右定格摆风档位设置操作。
需要说明的是,上述空调智能控制方法的具体过程,可以参考上述空调智能控制系统,本发明实施例在此不再详细赘述。
本发明实施例提供的空调智能控制方法,与上述实施例提供的空调智能控制系统具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。
本发明实施例还提供一种云端服务器,包括处理器和存储器,存储器存储有能够被处理器执行的机器可执行指令,处理器执行机器可执行指令以实现上述空调智能控制方法。
参见图24所示,该云端服务器包括处理器100和存储器101,该存储器101存储有能够被处理器100执行的机器可执行指令,该处理器100执行机器可执行指令以实现上述空调智能控制方法。
进一步地,图24所示的云端服务器还包括总线102和通信接口103,处理器100、通信接口103和存储器101通过总线102连接。
其中,存储器101可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口103(可以是有线或者无线)实现该系统网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。总线102可以是ISA(IndustrialStandard Architecture,工业标准结构总线)总线、PCI(Peripheral ComponentInterconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(Enhanced Industry StandardArchitecture,扩展工业标准结构)总线等。上述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图24中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
处理器100可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器100中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器100可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器101,处理器100读取存储器101中的信息,结合其硬件完成前述实施例的方法的步骤。
本实施例还提供一种机器可读存储介质,机器可读存储介质存储有机器可执行指令,机器可执行指令在被处理器调用和执行时,机器可执行指令促使处理器实现上述空调智能控制方法。
本发明实施例所提供的空调智能控制系统和方法的计算机程序产品,包括存储了程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统和装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
另外,在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。