Obsah:
- Krok 1: Arquitetura Do Sistema
- Krok 2: Konfigurace DragonBoard
- Krok 3: Detektor De Beacon
- Krok 4: Recebimento De Tópicos (Subscriber MQTT)
- Krok 5: Equipe
Video: MicroCARE: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
MicroCARE a různá zařízení pro růst a vybavení nemocnic.
Nejčastěji se jedná o motivaci a lokalizaci konkrétního tempa reálného vybavení, pois em um hospitality, tempo é vida. Všechny hlavní motivy, tema algumas outras, como por exemplo, o mapeamento do trânsito de ativos, podendo ser utilizado para a melhoria dos processos do hospital.
Některé implementace řešení, použití DragonBoard, como central, e os Beacons, como elementos rastreáveis.
=================================================================
MicroCARE je systém sledování zdravotnického vybavení.
Tento projekt je motivován potřebou znát umístění důležitého vybavení v reálném čase, protože v nemocnici: čas je život. Kromě hlavní motivace nás podněcuje ještě několik dalších témat, například mapování provozu aktiv, které lze použít ke zlepšení procesů v nemocnici.
K implementaci tohoto řešení používáme DragonBoard jako ústřednu a Beacons jako sledovatelné prvky.
Krok 1: Arquitetura Do Sistema
Další funkce, které byste měli udělat:
- Podívejte se na DragonBoard em cada sala do Hospital
- Podívejte se na maják s vybavením a množstvím rastrů
- Expresní servidor na nuvem (AWS) com broker MQTT em python, um sistema web e um banco de dados. Všechny implementace mohou být provedeny v rámci Django.
Zvažte estesta:
- Žádné majáky a zařízení, které byste měli mít na palubě DragonBoards
- Cada DragonBoard verifica quais beacons ela consegue "ver" e envia ao broker MQTT a potência do sinal que ela vê cada beacon
- Dentro do servidor, um programa irá ler estas informaçases no broker MQTT, analisará qual DragonBoard vê cada beacon com a maior potência e atribuirá, no banco de dados, este Equipamento à sala em que esta DragonBoard se encontra.
- Webový přístup k určitému tempu a rychlosti skutečného lokalizování komponent
Acima é a presentada uma visão geral da arquitetura do sistema.
Krok 2: Konfigurace DragonBoard
Para que a DragonBoard possa detectar os beacons and enviar ao broker MQTT and preciso installr alguns pacotes.
- sudo apt-get install python3-pip: para que possamos instalar algumas biliotecas do python
- sudo pip3 install --upgrade setuptools: para evitar erros on installção das próximas bibliotecas
- sudo pip3 install wheel: também para evitar erros on installção das próximas bibliotecas
- sudo apt-get install libglib2.0-dev: dependência da biblioteca bluepy
- sudo pip3 install bluepy: para que se possa ler o sinal dos beacons
- sudo pip3 install paho-mqtt: využití para enviar os dados ao broker MQTT
Uvažujte o vývoji monitoru DragonBoard o sledování majáků, které se týkají ligad na tomadě, o tematikách a o skriptech v pythonu, které jsou realizovány monitorem. Všechny funkce se konfigurují, konfigurují a konfigurují automaticky a automaticky. Nesta aba deve-se adicionar o comando sudo python3 /caminho/para/script.py.
Krok 3: Detektor De Beacon
O código completo está no GitHub, mas descreverei brevemente como é a lógica do programa.
- É feita umět leitura de todos os dispozitivos bluetooth visiveis
- Disponibilní možnosti pro výběr kamery („Krátký místní název“) pro její intenzitu („ADA#00011“) a její intenzitu do doby Časová známka detekce zbraní
- Všechny informace o MQTT jsou zveřejněny a mohou být detekovány.
- Další informace a základní informace o formátu a formátu: // RSSI
- Nesse tópico, as informações deintensidade do sinal (RSSI) e o Time Stamp da detecção são adicionadas ao payload da mensagem on seguinte formatação:;
- Publikujeme-li o tom více informací, než je možné zjistit
- Volta-se ao passo 1
Krok 4: Recebimento De Tópicos (Subscriber MQTT)
O código completo também está no GitHub, mas descreverei brevemente seu funcionamento.
- O programu inscreve-se em qualquer tópico [subscribe (("#", 0)]
- Ocorrendo uma publicação em algum tópico, um evento é acionado
- Všechny informace o tom, jak získat informace o tom, jak to funguje, nejsou žádné užitečné údaje
- Zveřejnění a zveřejnění údajů o vybavení a lokalizaci vybavení
- Užitečné zatížení více informací o intenzitě časového razítka detekce
- Udělejte coletamos todas as informações needárias para identificar a movimentação do equipmentamento
Krok 5: Equipe
Předpokládáme, že to bude vypadat takto:
Bruno Andrade Stefano - [email protected]
Guilherme Andriotti Momesso - [email protected]
Guilherme Prearo - [email protected]
Patrick Oliveira Feitosa - [email protected]
Pedro Virgilio Basilio Jeronymo - [email protected]
durante participação no SancaThon 2018.
Doporučuje:
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)
Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): 6 kroků (s obrázky)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): Indukční nabíjení (známé také jako bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení) je druh bezdrátového přenosu energie. Využívá elektromagnetickou indukci k poskytování elektřiny přenosným zařízením. Nejběžnější aplikací je bezdrátové nabíjení Qi
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: 13 kroků (s obrázky)
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: Toto je návod, jak rozebrat počítač. Většina základních komponent je modulární a lze je snadno odstranit. Je však důležité, abyste o tom byli organizovaní. To vám pomůže zabránit ztrátě součástí a také při opětovné montáži
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: 5 kroků
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: Banky zatěžovacích odporů jsou vyžadovány pro testování energetických produktů, pro charakterizaci solárních panelů, v testovacích laboratořích a v průmyslových odvětvích. Reostaty zajišťují nepřetržité kolísání odporu zátěže. Jak se však hodnota odporu snižuje, výkon