Inhoudsopgave:

MicroCARE: 5 stappen
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Video: MicroCARE: 5 stappen

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Anonim
MicroCARE
MicroCARE

MicroCARE is een systeem van apparatuur voor de ziekenhuisomgeving.

Este projeto é motivado pela necessidade de conhecer a localização em tempo real de equipamentos importantes, pois em um hospital, tempo é vida. Além desta motivação principal, themos algumas outras, como por exemplo, o mapeamento do trânsito de ativos, podendo ser utilizado para a melhoria dos processos do hospital.

Para implementar tal solução, utilizamos a DragonBoard, como central, e os Beacons, como elementos rastreáveis.

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MicroCARE is een volgsysteem voor medische apparatuur.

Dit project is gemotiveerd door de noodzaak om de realtime locatie van belangrijke apparatuur te kennen, aangezien in een ziekenhuis: tijd is leven. Naast de belangrijkste drijfveer, worden we aangespoord door een aantal andere onderwerpen, zoals het in kaart brengen van activaverkeer, dat kan worden gebruikt om ziekenhuisprocessen te verbeteren.

Om deze oplossing te implementeren, gebruiken we DragonBoard als centrale en de Beacons als traceerbare elementen.

Stap 1: Arquitetura Do Sistema

Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema

O sistema funciona da seguinte maneira:

  • Bestaat uit DragonBoard in cada sala do Hospital
  • Existe um Beacon em cada equipamento a ser rastreado
  • Existe um servidor na nuvem (AWS) com um broker MQTT em python, um sistema web e um banco de dados. Os dois últimos implementados através do framework Django.

Overweeg esta estrutura:

  1. O beacon no equipamento é visível para um ou mais DragonBoards
  2. Cada DragonBoard verifica quais beacons ela consegue "ver" e envia oa broker MQTT a potência do sinal que ela vê cada beacon
  3. Dentro do servidor, um programmaa irá edestas informações publicadas 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 encontra.
  4. O sistema web permite o acompanhamento em tempo real da localização dos componenetes

Acima é apresentada uma visão geral da arquitetura do sistema.

Stap 2: Configureer een DragonBoard

Een DragonBoard configureren
Een DragonBoard configureren
Een DragonBoard configureren
Een DragonBoard configureren
Een DragonBoard configureren
Een DragonBoard configureren

Para que a DragonBoard kan worden gedetecteerd door bakens en omgeving, waaronder makelaar MQTT en nauwkeurig geïnstalleerde alguns.

  1. sudo apt-get install python3-pip: para que possamos installeer algumas biliotecas do python
  2. sudo pip3 install --upgrade setuptools: para evitar fouten na installatie van bibliotecas
  3. sudo pip3 install wheel: também para evitar erros na installação das proximas bibliotecas
  4. sudo apt-get install libglib2.0-dev: dependência da biblioteca bluepy
  5. sudo pip3 installeer bluepy: para que se possa ler of sinal dos beacons
  6. sudo pip3 install paho-mqtt: utilizada para enviar os dados oa broker MQTT

Overweeg om een DragonBoard te ontwikkelen voor het monitoren van bakens, samen met de ligada en het script voor het uitvoeren van de monitor. Para isso, devemos ir nas configurações do sistema, configuraçes da sessão e auto inicialização de programa. Nesta aaba deve-se adicionar o comando sudo python3 /caminho/para/script.py.

Stap 3: Detector De Beacon

Het completeren van een GitHub, meer informatie over het como en een logisch programma.

  1. É feita uma leitura de todos os dispositivos bluetooth visiveis
  2. Beschikbare informatie over specifieke kenmerken ("Short Local Name") en speciale waarden ("ADA#00011") voor een intensievere uitvoering van de tijdstempel van de armazenados
  3. Het is belangrijk om de MQTT te publiceren die op de hoogte is van een hernieuwde detectie.
  4. Meer informatie over de volgende publicaties en formaten van de seguinte maneira: //RSSI
  5. Nesse topico, as informações de intensidade do sinal (RSSI) e o Time Stamp da detecção são adicionadas oa payload da mensagem na seguinte formatação:;
  6. Publica-se o tópico com as imformações do dispositivo detectado
  7. Volta-se en passo 1

Stap 4: Recebimento De Tópicos (Abonnee MQTT)

Het is volledig gelukt om geen GitHub te hebben, dit is een brevemente seu funcionamento.

  1. O programa inscreve-se em qualquer tópico [subscribe(("#", 0)]
  2. Ocorrendo uma publicação em algum tópico, um eventto é acionado
  3. Esse eventto trata as informações recebidas tanto no tópico da publucação como no payload da mensagem publicada
  4. O tópico da publicação contém informações de identificador de equipamento en localização de equipamento
  5. O payload da mensagem contém informações de intensidade do sinal e time stamp da detecção
  6. Assim coletamos todas as informações necessárias para identificar a movimentação do equipamento

Stap 5: Uitrusten

Este projeto foi desenvolvido door:

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 deelname aan SancaThon 2018.

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