一种联接“健康云”的家庭健康监护系统设计
智能健康远程监护系统设计
智能健康远程监护系统设计在智能健康远程监护系统的设计中,技术发展的进步使得人们能够更好地管理自己的健康状况。
本文将介绍智能健康远程监护系统的设计原理、功能以及未来发展方向。
一、智能健康远程监护系统的设计原理智能健康远程监护系统基于物联网技术和云计算技术,通过传感器和移动设备实时监测人体生理信号和环境信息,将数据传输到云端进行处理和分析。
系统的设计原理主要有以下几个方面:1. 传感器及设备:智能手环、血压计、血糖仪等,能够实时采集人体生理参数的数据,并通过无线传输将数据发送到云端服务器。
2. 数据传输与存储:传感器通过蓝牙、Wi-Fi等方式将数据发送到云端服务器,服务器对数据进行存储和管理,确保数据的安全性和完整性。
3. 数据分析与处理:云端服务器对接收到的数据进行分析和处理,通过算法模型进行数据挖掘和预测分析,为用户提供个性化的健康建议。
4. 用户界面与通信:用户可以通过移动设备或计算机访问智能健康远程监护系统,查看自己的健康数据、健康指标以及相关建议。
同时,用户还可以通过系统与医生或护士进行远程沟通和咨询。
二、智能健康远程监护系统的功能智能健康远程监护系统提供了以下几种功能,使用户能够更好地管理自身健康:1. 实时监测健康数据:系统能够实时监测用户的心率、血压、血糖等生理参数,并将数据上传到云端服务器,形成个人的健康档案。
2. 远程医疗咨询:用户可以通过系统与医生或护士进行远程沟通和咨询,省去了排队等候和交通时间,提供了更加便捷的医疗服务。
3. 健康数据智能分析:系统能够对用户上传的健康数据进行智能分析,通过算法模型预测用户的健康风险,并提供相应的预防和干预策略。
4. 健康建议与监护:系统根据用户的健康数据和健康目标,提供个性化的健康建议和监护方案,帮助用户管理和改善自身的健康状况。
三、智能健康远程监护系统的未来发展方向随着科技的不断进步和人们对健康管理的需求增加,智能健康远程监护系统的未来发展方向应包括以下几个方面:1. 多模态传感器的应用:将更多类型的传感器应用于系统中,如睡眠监测传感器、呼吸传感器等,实现对更多生理参数的监测和分析。
基于云计算的智慧健康监护系统设计与实现
基于云计算的智慧健康监护系统设计与实现随着云计算技术的不断发展,智慧健康监护系统也逐渐成为了当今社会中备受关注的话题。
基于云计算的智慧健康监护系统的设计与实现,不仅可以提高医疗服务的质量和效率,更可以为人们提供更加便捷和高效的健康监护服务。
本文将从系统设计、实现和应用等方面进行详细介绍。
一、系统设计基于云计算的智慧健康监护系统主要由以下几个部分组成:1. 数据采集模块:该模块主要负责采集用户的健康数据,包括身体指标、生理参数等。
数据采集可以通过传感器、智能手环等设备实现。
2. 数据传输模块:该模块主要负责将采集到的健康数据传输到云端服务器。
数据传输可以通过蓝牙、WIFI等方式实现。
3. 数据存储模块:该模块主要负责将采集到的健康数据存储到云端数据库中。
云端数据库可以采用分布式存储技术,保证数据的安全性和可靠性。
4. 数据分析模块:该模块主要负责对采集到的健康数据进行分析和处理,提取有用的信息,如用户的健康状态、疾病风险等。
5. 健康监护模块:该模块主要负责根据用户的健康数据和分析结果,提供个性化的健康监护服务,如健康建议、预警提醒等。
二、系统实现基于云计算的智慧健康监护系统的实现需要涉及到多个技术领域,具体包括:1. 传感器技术:传感器技术是实现数据采集的基础,需要根据用户的需求选择合适的传感器设备。
2. 云计算技术:云计算技术是实现数据存储、处理和分析的核心技术,需要选择合适的云服务提供商,并进行相关配置和优化。
3. 数据挖掘技术:数据挖掘技术是实现数据分析和处理的重要手段,需要运用机器学习、统计学等相关算法,提取有用的信息。
4. 移动应用开发技术:移动应用开发技术是实现健康监护服务的重要手段,需要根据用户需求开发相应的移动应用程序。
三、系统应用基于云计算的智慧健康监护系统可以广泛应用于医疗、养老、健身等领域,具体包括:1. 医疗领域:可以为医疗机构提供更加便捷和高效的远程医疗服务,如远程诊断、远程监护等。
一种新型家用远程健康监测系统的设计
3 ・ 4
T业 仪 表 与 自动 化 装 置
2 1 第 3期 0 2年
一
种 新 型 家 用远 程 健 康 监 测 系统 的设 计
何 辉 龚成莹 邢敬宏 张志勋 , , ,
( 州2 业 学院 a 网络 中心 ;. 兰 r - . b 电子信 息 工程 系, 兰州 7 0 5 ) 300
a —i ol cin o e l a a,ble o t n P ewo k rd t r n miso lt me c le to fh at d t h u to h a d I n t r s f a a ta s s in,t e fmi C,mo l o h a l P y bi e
( . e okCne; . eat et Eet nca dI om t nE gne n Mnh uIstto eh o g , azo 3 0 0 hn ) a N t r et b Dp r n l r i n n r ai n ier g, zo ntuefTcnl y L nhu7 0 5 ,C ia w r m co f o i i o
和体 温等 健康 信号进 行 采集 、 传输 、 示和远 程报 警 , 显 具有一 定 的 实用和推 广价值 。
关键 词 : 程健 康监 测 ; 8 5 F 2 ; 牙 ; ogeMa s 远 C 0 100 蓝 G ol p
中图分类 号 :P 9 文 献标 志码 : T39 A
文章 编号 :0 0— 6 2 2 1 ) 3— 0 4— 3 10 0 8 ( 0 2 0 0 3 0
A e e o e he lh o io i y t m o us h l n w r m t a t m n t r ng s se f r ho e o d
基于互联网的智能化家庭健康监测系统设计
基于互联网的智能化家庭健康监测系统设计一、引言随着信息技术的快速发展和智能设备的普及,互联网+时代的到来为家庭健康监测带来了新的机遇。
与传统的健康监测方式相比,基于互联网的智能化家庭健康监测系统能够提供更为便捷和全面的监测服务,有效地提高人们的生活质量和健康水平。
本文旨在探讨基于互联网的智能化家庭健康监测系统的设计与实施。
二、系统需求与功能2.1 系统需求智能化家庭健康监测系统主要需满足以下几点需求:(1)数据采集:通过传感器等设备采集家庭成员的生理参数和健康行为数据;(2)数据传输:通过互联网将采集的数据传输到云端服务器;(3)数据存储:在云端服务器上对采集的数据进行存储和管理;(4)数据分析:对存储的数据进行分析和处理,提供健康评估和监测报告;(5)数据展示:将分析结果以可视化的方式展示给用户,方便用户进行健康管理;(6)数据分享:支持用户之间、用户与医生之间的健康数据分享与交流。
2.2 系统功能基于上述需求,智能化家庭健康监测系统需要实现以下功能:(1)生理参数监测:包括心率、血压、血氧饱和度等生理参数的实时监测;(2)健康行为监测:包括运动量、睡眠质量、饮食摄入等健康行为的监测;(3)报警与提醒功能:当监测到异常数据时,及时向用户发送报警信息,提醒用户进行健康管理;(4)远程监测与咨询功能:用户可以通过手机或电脑远程监测自己或家人的健康状况,并与医生进行在线咨询;(5)健康评估与报告功能:对采集的数据进行分析和处理,生成健康评估报告,给出相应的建议和改善措施;(6)云端存储与备份功能:对采集的数据进行安全的存储和备份,确保数据的完整性和可靠性。
三、系统设计与实施3.1 系统架构基于互联网的智能化家庭健康监测系统的架构主要包括三部分:前端设备、云端服务器和用户终端。
前端设备包括传感器、智能手环、智能血压计等,用于采集家庭成员的健康数据。
采集到的数据通过互联网传输到云端服务器,经过处理和分析后,生成健康监测报告。
物联网环境下的家庭健康监测系统设计与实现
物联网环境下的家庭健康监测系统设计与实现随着物联网技术的不断发展和应用,物联网环境下的家庭健康监测系统得到了广泛关注。
这一系统通过无线传感器技术和互联网通信,可以实时监测家庭成员的健康状况,为家庭提供全面的健康管理和预警功能。
本文将重点介绍物联网环境下家庭健康监测系统的设计与实现,并探讨其在实际生活中的应用价值。
一、系统设计物联网环境下的家庭健康监测系统设计需要考虑以下几个方面的内容:1. 传感器部署:在家庭中合理布置传感器设备,监测家庭成员的生命体征、运动步数、室内空气质量等关键指标。
传感器应具备体积小、功耗低、精度高的特点,并能够稳定地与数据处理中心进行通信。
2. 数据采集与传输:传感器获取到的实时数据需要通过无线传输技术传送到数据处理中心。
可以采用无线通信标准,如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,实现数据的远程传输与集中存储。
3. 数据处理与分析:收集到的数据通过数据处理中心进行存储、处理和分析,提取有价值的健康信息。
数据处理中心需要具备较强的算法与模型建立能力,能够对数据进行合理分析,识别家庭成员的健康状况,并生成相应的健康报告。
4. 可视化展示与用户界面:通过可视化的方式,将健康信息直观地展示给家庭成员。
可以设计专门的手机应用程序,供用户随时查看家庭成员的健康状况和历史记录,并提供个性化的健康建议。
二、系统实现基于上述设计要点,可以通过以下步骤来实现一个物联网环境下的家庭健康监测系统:1. 选取合适的传感器:根据监测需求和预算情况,选择合适的传感器设备,如心率传感器、体温传感器、空气质量传感器等。
同时,考虑传感器与数据处理中心的通信协议,确保设备之间能够互相配合工作。
2. 构建数据采集与传输系统:通过无线通信模块,实现传感器数据的采集和传输。
可以利用Wi-Fi模块或蓝牙模块与数据处理中心进行通信,确保数据能够稳定地传输到中心服务器。
3. 设计数据处理中心:建立一个数据处理中心服务器,用于接收、存储和处理传感器数据。
基于云计算的家庭健康管理系统设计与实现
基于云计算的家庭健康管理系统设计与实现近年来,健康问题越来越受到关注,人们开始重视保持健康生活习惯。
人们生活水平的提高,日益增多的时间压力以及追求品质生活的愿望都促使人们对“智慧健康”执着追求。
而建立一个基于云计算的家庭健康管理系统,正是实现“智慧健康”的一个步骤。
一、系统介绍基于云计算技术的家庭健康管理系统,以电子设备为载体通过家庭局域网,通过智能终端传输数据,并汇聚在云端服务器进行存储和分析,实现对家庭健康的监测和服务。
该系统涵盖了健康监测、人体成分分析、运动计步、情绪分析、食品安全等方面,实现家庭健康数据的综合管理和分析。
二、健康监测系统健康监测系统一般涵盖了人体各个方面的健康数据,包括心率、血压、血糖、体温等。
系统通过穿戴设备或者手持设备来收集用户的生理数据。
这些数据上传到云端服务器,经过处理分析,反馈给用户,帮助用户进行更好的自我监测和管理。
三、成分分析系统成分分析系统使用了生物电阻抗、光学、体感等技术,可以对用户的身体各项指标进行精准测量。
比如身高、体重、BMI、肌肉重量、骨量等数据的测量。
同时,系统还会通过云端人工智能算法进行数据分析和建议,帮助用户更好地掌握健康状况。
四、运动计步系统运动计步系统主要通过穿戴智能设备,记录用户的日常步数和运动轨迹,可以评估用户的锻炼量和运动水平,并根据用户的数据给出健康建议。
运动计步系统将运动量统计数据上传到云端,为个人健康管理提供数据支持和云服务。
五、情绪分析系统情绪分析系统主要依靠云端人工智能算法进行分析,对用户的语音特征和口音进行分析,进而分析用户的情感状态。
系统将收集到的数据与大数据对比分析,在有必要的时候向用户推荐情感管理方案。
六、食品安全系统食品安全系统通过扫描食品的二维码进行身份验证和食品标识码查询,并通过人工智能算法对食品进行识别和检测,从而确保食品的安全。
同时,系统还会根据营养成分来提供推荐食品和食品组合,帮助用户科学饮食。
七、总结基于云计算的家庭健康管理系统可以让用户更方便地监测自己的身体状况,通过智能化的计算和分析提供更科学的建议和管理。
基于云计算的智能家庭健康监护系统设计
基于云计算的智能家庭健康监护系统设计随着科技的不断发展,智能化技术在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。
智能家庭健康监护系统正是其中之一,它通过结合云计算技术,提供给家庭成员全面的健康监测与关爱。
本文将着重探讨基于云计算的智能家庭健康监护系统的设计。
一、系统概述基于云计算的智能家庭健康监护系统旨在通过连接健康设备和云服务器,收集、分析和储存家庭成员的健康数据,并提供个性化的健康管理和远程医疗服务。
系统的核心是云服务器端,它负责数据的处理、存储和分析。
而家庭成员可以通过终端设备(例如智能手机、平板电脑、电视等),通过云服务和健康设备进行沟通和交互。
二、系统组成1. 健康设备智能家庭健康监护系统依赖于各种健康设备来采集家庭成员的健康数据,如血压计、血糖仪、心率监测仪等。
这些设备通过蓝牙或Wi-Fi等无线技术与终端设备或云服务器进行通信,并将采集到的数据传输到云服务器进行存储和分析。
2. 云服务器云服务器是智能家庭健康监护系统的核心,它提供实时的数据处理和存储服务。
云服务器需要具备高性能的计算能力和大容量的存储空间,以应对大量家庭成员的健康数据。
同时,云服务器还需要有强大的数据分析能力,通过算法模型分析家庭成员的健康数据,提供个性化的健康建议和警示。
3. 终端设备终端设备是家庭成员与智能家庭健康监护系统进行交互的工具。
终端设备的功能包括健康数据的实时显示、远程医疗咨询、健康报告查看等。
为了保证系统的易用性和便捷性,终端设备需要支持多种操作系统(如Android、iOS等),并提供友好的用户界面。
三、系统功能1. 健康数据收集与处理智能家庭健康监护系统通过健康设备采集家庭成员的健康数据,如心率、血压、血糖等。
这些数据通过云服务器进行处理和分析,生成各种健康指标和报告。
家庭成员可以通过终端设备随时查看这些健康指标,了解自己的健康状况。
2. 健康管理和警示根据家庭成员的健康数据分析结果,系统可以提供个性化的健康建议和警示。
家庭健康监测及预警系统的设计
家庭健康监测及预警系统的设计第一章:引言家庭健康监测及预警系统是一种基于物联网技术的家庭健康管理工具,可以实时监测家庭成员的身体健康状况,并及时发出预警,帮助人们更好地管理自己的健康。
本文将介绍家庭健康监测及预警系统的设计方案,以期为人们提供更加安全、便捷、智能化的健康管理工具。
第二章:系统架构设计家庭健康监测及预警系统由多个智能化的模块组成,包括传感器模块、网关模块、云平台模块和移动客户端模块。
传感器模块负责实时采集家庭成员的身体健康数据,如心率、体温、血压、血糖等;网关模块用于将传感器数据传送至云平台,并接收云平台下发的指令;云平台模块负责存储和处理传感器数据,通过算法分析和模型建立得出健康指标,并根据预设的健康标准产生预警信息;移动客户端模块则用于向家庭成员发送预警信息,提醒他们注意身体健康状况。
第三章:系统技术原理家庭健康监测及预警系统采用了多种技术原理,其中包括物联网技术、传感器技术、云计算技术、大数据分析技术和人工智能技术。
物联网技术:将传感器和设备连接到互联网上,使它们之间可以相互通信和交互。
家庭健康监测及预警系统利用物联网技术实现传感器和网关之间的数据传输和通信。
传感器技术:家庭健康监测及预警系统中的传感器模块利用了多种传感器技术,如温度传感器、心率传感器、血压传感器和血糖传感器,可以实时采集家庭成员的身体健康数据。
云计算技术:将传感器数据上传至云平台,通过云计算技术实现对大数据的存储、处理和分析,从而得出身体健康指标,并生成预警信息。
大数据分析技术:对从传感器收集到的大量数据利用各种统计分析和机器学习算法进行分析和计算,得出家庭成员的健康状况,并做出相应的预警和建议。
人工智能技术:通过自然语言处理和语音识别技术,将预警信息转化为文字和语音,便于家庭成员查看和听取。
第四章:关键功能设计家庭健康监测及预警系统的关键功能设计包括:1. 数据采集和传输功能:传感器模块负责实时采集家庭成员的身体健康数据,并将数据上传至云平台。
家庭健康监护系统的设计与实现
家庭健康监护系统的设计与实现家庭健康监护系统是一种综合性的设备,旨在帮助家庭成员实时监测健康状况,并提供医疗建议和提醒。
该系统主要包括传感器设备、数据传输与处理模块以及用户界面。
通过监测数据的收集和分析,家庭健康监护系统能够提供个性化的健康服务,有效地提高家庭成员的健康水平和生活质量。
一、传感器设备的设计与选用为了实现家庭健康监护系统的目标,我们需要选择合适的传感器设备,并设计一个能够准确传输和处理数据的系统。
传感器设备的选用应基于监测指标的需求,如体温传感器、心率传感器、血压传感器等。
这些传感器可以通过无线方式或有线方式与数据处理模块连接,实现数据的实时传输和存储。
为了提高传感器设备的准确性和可靠性,我们可以选择商业化的产品或自主研发。
商业化的产品通常具有较高的准确性和可靠性,并且易于使用。
而自主研发的传感器设备可以根据实际需求进行定制,并且有更大的灵活性。
无论是选择商业化的产品或自主研发,都需要充分考虑设备的准确性、稳定性、功耗等方面的因素。
二、数据传输与处理模块的设计与实现数据传输与处理模块是家庭健康监护系统中至关重要的部分,它负责接收传感器设备传输的数据并进行实时处理。
设计和实现数据传输与处理模块时,我们应考虑以下几个方面:1. 数据传输方式:数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输通常具有较高的稳定性和可靠性,但需要布线,不够灵活。
而无线传输则可以提供更大的灵活性和便利性,但需要解决传输距离和干扰等问题。
2. 数据处理算法:数据处理算法主要包括数据滤波、特征提取和模式识别等。
通过合适的算法,可以提高数据的准确性和可靠性,并从海量数据中提取有用的信息。
3. 数据存储和备份:对于大量的监测数据,我们需要设计合理的数据存储和备份方案,以确保数据的安全性和可靠性。
云存储是一种常用的选择,它可以提供有效的数据存储和备份,同时也方便用户访问和管理数据。
三、用户界面的设计与实现用户界面是家庭健康监护系统与用户进行交互的重要组成部分,它应具备操作简单、直观明了的特点,以便普通用户能够方便地使用和管理系统。
智能家居中的家庭健康监测系统设计与实现
智能家居中的家庭健康监测系统设计与实现随着人们生活水平的提高和家庭智能化的不断推进,智能家居已经成为了现代家庭的新宠,而家庭健康监测系统则是其中不可或缺的一部分。
一个好的家庭健康监测系统,可以帮助家庭成员及时掌握自身健康情况,为实现家庭健康管理提供有力保障。
一、家庭健康监测系统的设计要点1. 硬件配置要实现家庭健康监测系统,需要选择一些适合的硬件设备。
其中,最基础的硬件设备不可少的是体温计、血压计、心电图仪、血氧仪等器材,这些都是帮助家庭成员更好地掌握身体健康状况的重要设备。
当然,还需要选择一些智能硬件,比如智能手环、智能体脂称、智能睡眠监测器等,通过这些硬件设备的数据反馈,可以更具体地了解每个家庭成员的身体健康状况。
最后,家庭健康监测系统还需要在硬件层面上具备联网功能,以便实现数据共享和远程监控。
2. 软件开发除了硬件配置,软件开发也是实现家庭健康监测系统的关键。
软件开发主要分为两个部分,一是数据处理,二是数据展示。
数据处理分为两个阶段,即数据采集和数据分析。
数据采集的过程,是由硬件设备实现,而数据分析的过程则需要借助一些算法模型,进行数据预处理、特征提取、模型训练和模型应用等环节。
数据展示是为了更直观、方便地呈现数据结果,让家庭成员能够更好地了解自己的身体状况和健康趋势,如果能够结合一些可视化和交互技术,那么效果会更好。
3. 体验设计美观、易用、舒适,这是现代化家居产品所必须具备的特点。
同样,也需要在家庭健康监测系统的设计中进行考虑。
家庭健康监测系统作为一种服务型产品,用户体验的好坏,关系到其能否被用户接受和使用。
其中,与健康监测相关的内容需要精简、易懂;与数据处理相关的内容需要高度专业、精准呈现;在界面上也需要进行适当的美化和用户互动,来提升用户使用的兴趣和体验。
二、家庭健康监测系统实现的关键技术1. 传感器技术家庭健康监测系统中最基础的技术,就是传感器技术。
传感器的作用就是将生理信号转化为电信号,并传递给监测系统。
基于物联网的家庭健康监测系统设计与实现
基于物联网的家庭健康监测系统设计与实现随着科技的不断发展和人们对健康的关注度不断提升,基于物联网的家庭健康监测系统逐渐成为了一种趋势。
本文将探讨基于物联网的家庭健康监测系统设计与实现,旨在提供一种有效的健康监测解决方案,从而保障人们的生活质量。
一、需求分析在设计家庭健康监测系统前,我们需要对市场需求进行分析。
根据市场调研结果,我们发现人们现在对于健康的关注度不断提升,越来越多的人开始注重自己的身体状况,因此需要一个实时、可靠、方便的监测系统,帮助他们随时掌握自己的身体情况。
二、系统架构设计基于以上需求分析,我们设计了基于物联网的家庭健康监测系统,该系统包括硬件设备和软件程序两部分。
1、硬件设备硬件设备主要包括传感器、智能手环、智能医疗设备等。
(1)传感器系统中的传感器主要用于采集人体各项生理指标数据,如血压、体温、心率、呼吸、血氧等数据。
传感器采集到的数据会通过物联网传输到云端并进行处理和分析。
(2)智能手环智能手环是一种常见的便携设备,可以实时检测心率、步数、睡眠状况等数据。
可以通过智能手环同步数据到APP端,监控用户的身体状况。
(3)智能医疗设备智能医疗设备包括智能血糖仪、智能药盒等,可帮助老年人等患有慢性疾病的人们管理病情。
2、软件程序软件程序主要包括APP端和云端两部分。
(1)APP端APP端是家庭健康监测系统的用户界面,用户可以通过APP端实现数据的查看、管理和控制。
APP端通过与智能手环、智能医疗设备等硬件设备链接,将采集到的数据上传到云端。
(2)云端云端是家庭健康监测系统的数据处理和分析中心,通过云计算将数据进行处理、分析、存储。
云端将采集到的数据进行分析和挖掘,从而为用户提供个性化的健康监测方案。
三、系统实现基于以上系统架构设计,我们采用一系列技术来实现家庭健康监测系统。
1、数据采集技术数据采集技术是家庭健康监测系统的核心技术之一。
我们可以采用多种传感器,如血压计、心率计、体温计等设备来采集人体的各项生理指标数据。
家庭健康监测与管理系统的设计与实现
家庭健康监测与管理系统的设计与实现随着科技的不断发展,智能设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
现在,智能手机、智能手表和智能家居设备等智能设备已经在家庭中广泛使用。
而家庭健康监测与管理系统的设计与实现,正是利用智能设备和相关技术来帮助家庭监测、管理和改善家庭成员的健康状况。
本文将介绍家庭健康监测与管理系统的设计与实现,并探讨其对家庭成员健康的益处。
家庭健康监测与管理系统的设计需要结合多种智能设备和技术。
首先,智能手机作为我们日常生活中最常用的智能设备之一,可以作为家庭健康监测与管理系统的核心设备。
通过安装相应的健康监测软件,智能手机可以连接到其他智能设备,例如智能手表、智能体重秤、智能血压计等,实时收集家庭成员的健康数据。
在家庭健康监测与管理系统中,智能手表也扮演着重要的角色。
智能手表不仅可以监测家庭成员的步数、心率和睡眠等健康指标,还可以提醒家庭成员定时运动、饮水和休息,帮助他们建立科学健康的生活习惯。
此外,智能手表还可以与智能手机同步,将健康数据存储在云端,并生成个人健康报告,供家庭成员查看和分析。
另外,家庭健康监测与管理系统中的智能体重秤和血压计也是至关重要的设备。
智能体重秤可以测量家庭成员的体重、BMI指数等健康指标,并将数据同步到智能手机上。
智能血压计可以帮助家庭成员监测血压、心率等健康指标,并向智能手机发送即时通知和警报。
通过这些智能设备的配合,家庭成员可以方便地掌握自己的健康状况,并及时采取相应措施。
除了智能设备的配合,家庭健康监测与管理系统的实现还需要依赖于相关的技术。
云计算技术可以将家庭成员的健康数据存储在云端,并允许家庭成员随时随地访问和查看自己的健康数据。
通过云计算技术,家庭成员可以与医生和健康专家进行远程咨询和健康管理,提高健康管理的便利性和效率性。
人工智能技术也可以在家庭健康监测与管理系统中发挥重要作用。
通过机器学习和大数据分析,家庭健康监测与管理系统可以根据家庭成员的健康数据和其他相关信息,进行健康风险评估和个性化的健康建议。
家庭智能健康监测系统的设计与实现
家庭智能健康监测系统的设计与实现近年来,随着科技的不断迭代和人们对健康的重视日益提高,家庭智能健康监测系统越来越受到人们的关注。
家庭智能健康监测系统是一种通过生物传感器、智能终端等技术手段,实现对人体健康状况的实时监测、分析、评估和预警的一种系统。
本文旨在探讨家庭智能健康监测系统的设计与实现,并提出可行的解决方案。
一、设计目标在确立家庭智能健康监测系统的设计方案时,首先应当制定明确的设计目标。
我们的目标是设计一款能够实时监测、分析和评估人体健康状况的智能健康监测系统。
该系统要求能够检测人体各项的重要指标,如心率、血压、血糖、体温、呼吸等,并能根据不同的体检数据,做出合理的预警和建议,以便及时追踪用户的健康状况,预防可能的疾病,提高用户的健康水平。
二、硬件设计在制定系统设计方案时,硬件设计是非常重要的一环。
首先需要确定什么样的硬件设备是必备的。
由于系统需要监测人体各项的生理指标,所以需要使用多种设备对人体指标进行检测。
例如,心率的检测需要使用心电图仪,血压的检测需要使用血压计,血糖的检测需要使用血糖仪等。
其次,需要确定所有硬件设备的兼容性和互相联通的方式。
通过技术手段,将各种生理指标传输至数据处理器,进行处理和分析,并根据不同的数据反馈给用户。
通过这种方式,可以使系统更为完整,有效的保证健康监测的准确性和实时性。
三、软件设计在硬件设备选型上做出决策后,下一步便是软件设计。
家庭智能健康监测系统的软件设计必须考虑到用户的需求。
以人为本的设计理念,旨在实现专业化的智能化管理和运营。
例如,在家庭智能健康监测系统中,用户可以根据自己的需求设置提醒参数,当参数达到预警值时,系统自动反馈并提醒用户,防止出现健康问题。
另外,为了方便用户使用,家庭智能健康监测系统应该具备良好的交互性,可以通过手机终端等多种方式进行操作,实时监测健康状况,向用户反馈数据。
同时,系统软件需要考虑数据安全问题,确保用户隐私的保护,避免信息泄露和数据滥用。
智能化家庭健康监测系统设计与实现
智能化家庭健康监测系统设计与实现1. 引言随着科技的不断发展和人们对健康的关注度不断提高,智能化家庭健康监测系统成为一种有前景的解决方案。
本文将探讨智能化家庭健康监测系统的设计与实现。
2. 智能化家庭健康监测系统概述智能化家庭健康监测系统是通过集成各种传感器、智能设备和数据分析算法,实时监测家庭成员的健康状况,并提供相应的预警和建议。
该系统不仅能够减轻医疗机构的压力,还可以提高家庭成员的生活质量。
3. 系统架构设计智能化家庭健康监测系统主要由硬件和软件两部分组成。
硬件包括传感器、智能设备和数据采集器,负责采集和传输家庭成员的生理指标和环境参数。
软件则负责数据的接收、处理和分析,输出健康状况的报告和建议。
4. 传感器选择与布置为了全面监测家庭成员的健康状况,需要选择合适的传感器并合理布置。
常见的传感器包括心率传感器、血压传感器、体温传感器等。
布置时应考虑传感器的准确性和便捷性,避免对家庭成员的生活造成不必要的干扰。
5. 数据采集与传输传感器采集到的数据需要通过智能设备传输到数据采集器,并上传到云端进行存储和分析。
传输时需要保证数据的完整性和安全性,采用加密和传输协议等技术手段。
6. 数据处理与分析上传到云端的数据将经过数据处理和分析算法的处理,生成健康状况的报告和建议。
数据处理包括数据清洗、异常检测等步骤,数据分析则通过机器学习和数据挖掘等技术提取特征和模式。
7. 用户界面设计为了方便用户使用和理解系统的输出结果,需要设计友好的用户界面。
用户界面应具有可视化展示数据、设置预警条件和查看历史记录等功能。
同时,为了保护用户隐私,应采用严格的访问控制和数据加密手段。
8. 实际应用与展望智能化家庭健康监测系统可以广泛应用于家庭、医疗机构和养老院等领域,为人们的健康提供有效的监测和管理。
未来,随着人工智能和物联网技术的不断发展,该系统有望进一步提升功能和性能。
结论智能化家庭健康监测系统是一项有前景的解决方案,在满足人们对健康的需求的同时,也为医疗机构减轻负担。
智能化家庭健康监测系统的设计与实现
智能化家庭健康监测系统的设计与实现随着科技的不断发展,智能化家居已经渐成趋势。
家庭健康监测是其中一个领域,智能化家庭健康监测系统的设计和实现已经成为许多家庭的需求。
如何设计一款高效、安全、实用、易用和智能化的智能化家庭健康监测系统是需要考虑的问题。
第一部分:背景在现代社会中,家庭中的健康问题越来越引起人们的关注,尤其是老年人、儿童以及患有慢性病的人群更需要定期监测身体健康状况。
传统的家庭健康监测通常需要去医院或者专门的机构进行检测,但这不仅费时费钱,而且还不够及时。
同时,医院和专门机构的专业监测设备并不便宜,所以智能化家庭健康监测成为了目前越来越关注和追求的方向。
第二部分:系统设计智能化家庭健康监测系统是由多个模块组成的,包括硬件、软件、云端管理等环节。
每个模块都应该考虑到用户的实际需求以及产品的实现要求。
1. 硬件模块硬件模块是系统的核心模块。
它应该包括传感器和数据接收器两块。
传感器主要用于监测人体的生理参数,如心率、血氧、体温等,数据接收器主要负责收集传感器发出的数据,并进行处理和分析。
硬件模块具有实时性和准确性,因此,在硬件选择上,我们应该选择更为成熟和可靠的型号。
2. 软件模块软件模块主要负责将硬件模块提供的数据进行处理和分析。
同时,软件还要能够与用户进行互动。
因此,我们的设计应该以用户为中心,让用户可以轻松地查看、记录和分析自己的健康数据。
在软件设计上,我们应该注重用户体验,并提供智能化的建议和提示,为用户提供良好的用户体验。
3. 云端管理云端管理主要负责管理和存储用户的数据。
云端管理的作用是明显的,可以保证数据的安全性、大数据分析等功能。
同时,云端管理也可以充分利用大数据的优势,调整系统的智能化程度,为用户提供更多更好的服务。
第三部分:系统实现系统实现旨在通过硬件、软件和云端管理的整合实现系统的全面功能。
在系统实现中,首先需要进行系统架构的设计和搭建。
其次是硬件和软件的功能实现,以及云端管理的实现和优化。
智能化家庭健康管理系统的设计
智能化家庭健康管理系统的设计一、需求分析对于智能化家庭健康管理系统的设计,首先需要明确所涉及到的需求。
一个好的智能化家庭健康管理系统需要具备以下特点:实时监测,定制化服务,数据分析与反馈等。
1.实时监测智能化家庭健康管理系统需要能够实时监测家庭成员的健康状况,包括身体指标、饮食情况、运动规律等方面。
通过监测这些数据,系统能够及时发现不良健康状况,从而采取相应的措施。
2.定制化服务每个人的健康需求都有所不同,所以一个好的智能化家庭健康管理系统需要能够提供针对性的定制化服务。
比如根据用户的身体指标制定饮食计划或者制定运动规律等。
3.数据分析与反馈系统需要能够对监测的数据进行分析,识别出健康问题的瓶颈,并为用户提供指导性的反馈意见,以达到促进健康的目的。
二、系统架构智能化家庭健康管理系统最主要的架构是客户端与服务器端,其中客户端包括硬件和软件两个方面。
硬件方面,需要设计智能化设备,这些设备能够实现测量体温、血压、血氧等人体健康数据的监测;在软件方面,需要开发移动端APP,供用户使用。
服务器端承担着数据存储、处理和分析的任务,并实现客户端和其他模块之间的数据传输和交互。
对于这个模块,需要按照实时性、可靠性和数据安全性进行设计,以保证整个系统的稳定性和安全性。
三、系统功能1.健康指标监测系统需要能够监测身体的基本指标,包括体温、血压、血氧等,为用户提供数据监测和反馈服务。
同时,系统还需要监测用户的运动规律、饮食情况等,以达到总体的健康管理目的。
2.基于规则的健康指导系统需要针对用户的健康需求,结合实时监测的数据量,基于特定的规则进行定制化健康指导,例如饮食建议、运动计划、生活习惯等。
3.家庭健康数据共享除了为用户提供个人化的服务,系统还需要支持家庭成员之间的健康数据共享。
这样一来,家庭成员能够相互协作并支持另一方的健康管理,也能够实现更全面的监测。
4.数据分析和反馈系统需要实时监测和分析健康数据,并向用户提供可视化且易于理解的结果。
家庭智能健康监测与分析系统的构建
家庭智能健康监测与分析系统的构建I. 概述家庭智能健康监测与分析系统是一种基于智能家居技术的健康检测、分析和评估系统。
它通过传感器采集家庭成员身体健康相关数据,通过算法分析得出健康状况,提醒用户进行必要的健康干预措施。
II. 系统构建1. 传感器的选择与布局家庭智能健康监测与分析系统中的传感器有很多种,如温度传感器、心率传感器、血氧传感器、体重传感器等。
根据不同的监测对象和需求,可以选择不同类型的传感器进行布局。
例如,客厅可以安装温度传感器和人体活动传感器,卧室可以安装心率传感器和夜光传感器,浴室可以安装体重传感器和湿度传感器等。
2. 数据处理与分析传感器采集监测数据后,需要对这些数据进行处理和分析。
家庭智能健康监测与分析系统可以使用机器学习算法和人工智能技术对监测数据进行分析,从而得出健康状况的评估。
例如,可以使用机器学习算法对心率和体重的数据进行分析,预测用户是否存在心血管疾病的风险。
3. 数据传输与存储监测数据需要传输并储存起来供以后分析和查看。
家庭智能健康监测与分析系统可以通过网络连接将监测数据传输到云存储服务器或者用户的手机上。
通过这种方式,用户可以随时查看自己和家庭成员的健康状况并且得到及时的提醒和建议。
III. 系统应用1. 预防疾病家庭智能健康监测与分析系统可以帮助用户预测患病风险,提醒用户注意健康管理并且采取必要的措施。
例如,如果心率传感器检测到用户心率异常增高,系统可以提醒用户进行运动或者进行体检,以便及时发现并预防心血管疾病。
2. 精准健康管理家庭智能健康监测与分析系统的分析结果可以提供精确的健康管理建议,让用户更好的掌握自己的身体状况和改善生活习惯。
例如,系统可以提醒用户需要加强睡眠质量,通过监测数据的变化来调整睡眠习惯和生活规律。
3. 可视化健康数据通过系统收集的监测数据可视化展现让用户更加了解自己身体的状况。
例如,用户可以随时查看自己的血氧和心率状态的变化,进而得出有效的干预措施,减少疾病暴发的风险。
基于物联网技术的家庭健康监测系统设计与实现
基于物联网技术的家庭健康监测系统设计与实现随着科技的不断发展,人们对于健康的关注和需求越来越高。
尤其在家庭中,如何更好地监测家庭成员的健康状况,提高生活质量,成为了一个重要的问题。
基于物联网技术的家庭健康监测系统,因其方便、快捷、准确等特点,逐渐成为人们关注的焦点。
一、系统设计1.硬件部分基于物联网技术的家庭健康监测系统,主要由硬件和软件两部分组成。
硬件方面,需要选择传感器和数据采集设备。
通过传感器测量体温、血糖、血压、心率等指标,采集到的数据通过数据采集设备,传输到中心服务器实时进行处理。
同时,硬件部分的设计还要考虑系统的易用性和安全性,确保操作简单、数据可靠。
2.软件部分软件部分主要包括手机APP和服务器端。
通过手机APP,用户可以随时查看个人健康数据,同时也可以设置告警值,一旦健康数据超过设定范围,系统会通过推送消息提醒用户。
在服务器端,需要考虑数据的存储和分析处理。
针对不同的用户,需要提供个性化的健康方案,这就需要对用户的健康数据进行分析,提供个性化的健康建议。
二、实现步骤1.传感器选择和安装针对不同的健康指标,根据传感器的特性和精度,选择合适的传感器进行安装。
比如,体温的测量可以选择热敏电阻传感器,血压的测量可以选择血压计传感器,心率的测量可以选择心率传感器等。
安装时需要考虑传感器的位置和安装方式,确保测量精度。
2.数据采集采用物联网中心处理器,进行数据采集和传输。
将传感器采集到的健康数据通过数据采集设备上传到服务器端。
同时,需要考虑数据传输的安全性,采用加密、防火墙等技术确保数据的保密性和完整性。
3.服务器端处理和分析收到健康数据后,服务器端需要进行数据预处理、质量控制和分析。
根据用户的身体状况和历史健康数据,制定出个性化的健康方案,提供针对性的健康建议。
在分析处理过程中,需要确保数据的准确性和完整性,同时,需要考虑用户隐私的保护。
4.手机APP设计手机APP是用户与系统交互的主要工具。
基于云计算的智能健康监护系统设计与优化
基于云计算的智能健康监护系统设计与优化智能健康监护系统是利用云计算技术为用户提供个性化的健康管理和监护服务的一种创新型系统。
通过实时监测和分析用户的身体健康数据,系统能够提供准确的健康评估和智能化的健康建议,帮助用户更好地管理自己的健康状况。
设计一个基于云计算的智能健康监护系统需要考虑多个方面的因素,包括系统架构、数据安全性、用户界面设计以及算法优化等。
本文将介绍一个基于云计算的智能健康监护系统的设计与优化。
首先,系统的架构是设计一个智能健康监护系统的关键。
一个可靠、高效的系统架构可以保证系统的性能和可扩展性。
在云计算环境中,系统的架构需要考虑数据的存储和处理,用户界面的交互以及与用户设备的连接等方面。
为了保证数据的安全性,系统应采用加密技术对用户的个人健康数据进行保护。
同时,系统需要建立健全的权限管理机制,确保只有授权用户可以访问和修改数据。
此外,系统还应与相关的法律法规和隐私政策保持一致,保护用户的隐私权益。
在用户界面设计方面,系统应提供简洁、直观的界面,方便用户使用。
用户可以通过用户界面查看自己的健康数据,如血压、心率、血糖等,并能够获取智能化的健康建议和预警。
同时,系统还可以提供可视化的数据展示和健康报告,帮助用户更好地了解自己的健康状况。
在算法优化方面,系统可以利用机器学习和数据挖掘技术对用户的健康数据进行分析和预测。
通过建立个性化的健康模型,系统可以根据用户的数据和健康历史,提供更准确的健康建议和预警。
此外,系统还可以利用大数据分析和模式识别技术,挖掘出隐藏在海量健康数据中的规律和趋势,为用户提供更全面的健康管理服务。
为了进一步优化系统的性能,可以采用并行计算和分布式存储技术。
通过将计算任务和存储任务分配给多个云端服务器进行处理,可以提高系统的并发能力和响应速度。
同时,系统还可以采用缓存技术和负载均衡策略,优化数据的读取和传输效率,提高用户的使用体验。
总而言之,基于云计算的智能健康监护系统的设计与优化是一个复杂的工作,需要考虑多个方面的因素。
家庭健康监测与辅助管理系统设计
家庭健康监测与辅助管理系统设计随着人们健康意识的提升和生活水平的改善,家庭健康成为人们关注的重点。
为了更好地管理家庭成员的健康状况,提早预防疾病,设计一款家庭健康监测与辅助管理系统势在必行。
家庭作为一个社会单位,是个体健康的基本单位。
家庭健康监测与辅助管理系统的设计目标是提供一个全面、便捷的健康管理平台,帮助家庭成员监测健康数据,建立健康档案以及提供个性化的健康管理建议。
首先,这个系统应该具备多种传感器设备,用于监测家庭成员的基本生理指标。
可以使用智能手环或智能手表来监测心率、血压、血氧饱和度等信息,通过传感器将这些数据实时上传到系统中。
另外,可以配备体温计、血糖仪等可穿戴设备,用于监测体温、血糖等重要指标。
通过这些传感器设备,系统能够实时跟踪家庭成员的健康状况,及时发现异常情况。
其次,系统应该建立每位家庭成员的健康档案。
每个家庭成员在系统中拥有一个个人账户,可以记录个人的基本信息、过往病历、用药记录等。
同时,为了方便家庭成员管理自己的健康,系统可以提供健康日志功能,让每个人可以主动填写自己的饮食、运动、睡眠等方面的数据。
系统将这些信息整合在一起,形成完整的健康档案。
第三,系统需要具备数据分析和预防功能。
通过分析健康数据,系统可以发现潜在的健康问题,并提供相应的建议。
例如,如果某位家庭成员的血压持续偏高,系统可以提醒他需要及时就医,并给出一些建议性的治疗方案。
此外,系统还可以根据家庭成员的健康档案,提供个性化的预防措施,如定期体检、接种疫苗等。
为了方便家庭成员使用系统,界面设计需要简洁、直观。
系统可以提供手机应用程序以及网页端,任何家庭成员都可以随时随地使用。
通过可视化界面,用户可以轻松浏览自己的健康数据,与医生交流,查阅资讯等。
此外,系统还可以设置家庭成员之间的信息共享权限,让家人之间可以更好地关心彼此。
在系统的实施过程中,需要注意保护用户隐私和数据安全。
家庭健康数据是敏感信息,系统需要采取严格的数据加密和访问控制措施,确保用户数据不会泄露或被滥用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一种联接“健康云”的家庭健康监护系统设计胡建强*(厦门理工学院计算机与信息工程学院福建厦门361024)摘要:新一代家庭健康监护系统不仅要求具备低成本、低功耗和低体积等特点,还要求快速适应基于云计算的国家医疗信息化发展,为此,亟待设计一种联接“健康云”的家庭健康监护系统.首先,在介绍“健康云”层次化架构的基础上,本文分析了家庭健康监护系统联接“健康云”的工作过程.其次,解决了该系统的四项关键技术,包括:基于生理参数传感器的家庭健康监测网络设计、基于HL7 RIM的数据交换机制、融合灰色模型和马尔科夫模型的健康风险评估模型、基于BPEL4WS的健康服务个性化组装.最后,采用厦门市集美区案例数据验证原型系统的有效性,为“健康云”服务走入家庭健康监护奠定基础.关键词:基于HL7 RIM数据转换框架;健康风险评估模型;健康云中图分类号:TP393 文献标志码:A当前我国正面临着人口老龄化、少子化、慢性病患者增多等趋势,大中型医院主要针对疾病的诊断和治疗,很难承担社区居民日常的医疗保健服务、健康咨询以及紧急情况下的医疗援助任务.医疗信息化被认为是大幅减少医疗和就医成本、缓解医疗资源紧缺现状和提高医疗整体水平的重要手段.目前医疗信息化呈现两种趋势:(1) 基于云计算的医疗信息服务平台快速发展.美国在智慧医疗领域的总投资已超过440亿美元.IBM公司提出“数字化医院集成平台”[1];美国HHS部电子健康档案系统、Microsoft Health Vault 等在美国开始广泛应用并取得巨大的经济和社会效益.2013年1月日本富士通公司推出“高龄者护理云计算”,预计2015年可创造60亿日元市场[2].南京2012年基于H3C云存储构建新一代的社区公共卫生服务系统,实现居民健康档案、社区卫生服务站桌面虚拟化、采用SaaS方式交付等新型医疗信息化应用.中科院实施“海云工程”并推出低成本的健康服务[3].2013年厦门市“健康云”采用云计*收稿日期:2014-10-7基金项目:国家计生委联合攻关项目(WKJ-FJ-35)、厦门市科技高校科技创新项目(3502Z20143031、3502Z20133033)、厦门理工学院人才引进项目(YKJ13004R)*作者介绍:胡建强,1971年2月,博士后,副教授,研究方向:智慧医疗、语义Web,通信邮箱:***************.cn算技术整合市民健康档案和预约系统,目前已接入市第三医院、仙岳医院等38家医院和63家社康中心.(2) 低成本的家庭健康监护成为缓解医疗资源紧缺最重要的技术.美国霍尼韦尔公司实验室开发I.L.S.A系统,基于多传感器互联,实现感知模型、定时响应、实时响应等功能,监护心脑血管疾病[4].日本提出全国性远距居家照护服务项目“Sukoyaka Family 21”远程生理检测和应急救护,采用物联网终端SUKOYAKA NET i的压迫带测量血压和电极测量心电,通过触摸屏式液晶显示器输入体重等数值[5,6].法国构建EMUTEM平台采用可穿戴设备测试慢性病患者的脉搏、心率和血压和血糖等生理数据以及红外传感器检测坐卧姿势和移动状态[7].中科院研制一种基于体域网的无线心电监护系统,实时接收心电信号并及时预警反馈[8].这类家庭健康监护系统采用物联网技术,包括附着人体的指尖型血氧传感器、腕表型血糖传感器、腕表型睡眠品质测量器、睡眠生理检查器等,长期监视和记录各项生理数据,评估身体状况并预警生理病变.新一代家庭健康监护系统不仅要具备“低成本、低功耗和低体积”等特点,还要求快速适应基于云计算的国家医疗信息化发展.为此,厦门理工学院和厦门优医信息服务有限公司联合研制一种联接“健康云”的家庭健康监护系统,支持家庭健康监护系统与“健康云”之间的数据交换,实现健康风险评估和个性化健康监护方案定制,为健康档案云端管理、健康咨询、健康膳食等服务走入家庭健康监护奠定基础.全文组织结构如下:第1节介绍“健康云”的层次化架构,分析联接“健康云”的家庭健康监护系统的工作过程.第2节分析四项关键技术,分别是家庭健康监测网络设计、基于HL7 RIM的数据交换机制设计、健康风险评估模型和健康服务个性化组装.第3节采用厦门市集美区案例数据验证原型系统的有效性,包括评估健康风险评估效果(预测相对危险性和绝对危险性)和健康服务组合成功率.第4节总结全文并展望下一步工作.1 体系架构1.1 “健康云”的层次化架构“健康云”建设的主要目标是实现集中统一的区域医疗信息共享和提高医疗资源的利用率,即虚拟化医疗软硬件资源,实现软硬件资源按需分配、医疗数据安全和绿色利用.典型层次化架构包括:基础设施(医院、疾病控制中心、社区健康服务中心等,采集医疗卫生数据);数据的整合交换共享云端服务(整合医院信息系统HIS、电子病历EMR、医学影像存档与通讯系统PACS、实验室信息管理系统LIS等);云基础设施(基于虚拟化、网络安全、运行监管和维护等技术,实现基础设施即服务IaaS整合);云数据中心(健康档案数据库EMR、电子病历数据库EHR、公共卫生数据库,实现平台即服务PaaS能力)、云端服务(以软件即服务SaaS提供服务,包括健康档案云端管理、远程视频诊疗、健康咨询、消息服务、运动服务和健康膳食)、服务对象(市民、医生、第三方机构).图1 “健康云”的层次化架构Fig. 1 A Hierarchy Architecture for Healthcare Cloud1.2 联接“健康云”的家庭健康监护系统联接“健康云”的家庭健康监护系统包括家庭健康监测网络、家庭健康监护系统和“健康云”.家庭健康监测网络本质上是物联网,由一系列智能生理参数传感器节点构成,包括血氧传感器、腕表型血糖传感器和加速度器等,连续监视生理信号和记录人体健康信号,包括心电ECG、血氧饱和度SPO2、脉搏等参数.节点都具有独立数据存储、运算、电源管理和无线通信等功能.融合先进网络协议(如Bluetooth、WIFI或Zigbee),实现生理检测数据实时上传到家庭健康管理系统.家庭健康监护系统的工作过程:(1) 基于家庭健康监测网络动态,实时获取生理测量数据;(2) 基于HL7 RIM数据交换机制实现与“健康云”数据交换,上传各项生理监测数据实现个人健康档案管理;(3) 在“健康云”数据中心支持下,基于健康风险评估模型实现个体健康状况评估并制定个性化的健康干预措施;(4) 得到“健康云”后台特约医生、功能医疗小队和营养师等提供的医疗、预防、保健等服务.由于“健康云”以SaaS方式提供云端服务,为保证家庭健康监护系统的通用性、灵活性和可扩展性,家庭健康监护系统支持按需动态、松耦合、有序组装健康服务,实现健康服务个性化组装,克服传统家庭健康监护系统统一且固定不变的服务流程模式.图2 联接“健康云”的家庭健康监护系统Fig. 2 Healthcare Cloud-Connected Home Healthcare Monitoring System2 关键技术2.1家庭健康监测网络设计家庭健康监测网络是实现人体生理长时间、连接监测的硬件设施.Paradiso R.等人开发的无线心电检测系统采用GPRS协议,存在功耗大(平均电流100mA/12V左右)、电磁辐射过高和体积较大(因配备大功率的太阳能电池板或大容量的蓄电池)等缺陷[9];天津大学开发基于ZigBee技术的老年人家庭健康监护系统,采用CC2430芯片,工作电流25-27mA,每块芯片大约2美元,最大数据传输率为250Kbps[10].图3 BMD 101芯片结构Fig.3 BMD 101 Chip Architecture本系统家庭健康监测网络一系列智能生理参数传感器节点构成,需要综合考虑能耗、成本、体积和数据传输率等因素.以心电ECG采集为例,基于Neurosky公司BMD 101控制芯片(如图3所示),从uV到mV范围内生物信号检测的高性能模拟前端实时接收并循环读取心电数据,经芯片内部放大、滤波、计算等处理输出心电数字信号并通过串口接口发送.BMD101具备系统整体配置、模拟信号和数字信号处理、控制内外通信和电源管理等功能,带有高精度分辨率的16位ADC,VDD引脚3.3V 供电,3*3毫米,价格3美元左右.生理监测数字信号由蓝牙Bluethooth发送到家庭健康监护系统,最大数据传输率为720Kbps.表1统计心电ECG的各模块在不同工作状态的功耗情况.表1 各模块的工作状态与总功耗Tab. 1 Working State of Each Module and its Power Consumption工作状态总功耗微控制器蓝牙模块模拟信号处理模块数字信号处理模块待机蓝牙搜索正常工作63.1µA 低功耗关闭关闭31.4mA 工作开启关闭14.6mA 工作开启开启具体过程:上层应用程序将数据通过链路管理和I/O传送到链路控制单元,进行载波调制,而后进行数据封装,发送数据暂存在缓冲区,通过2.4GHz射频发送接收端(协议HCI);家庭健康监护系统接收端进行逆向解调,得到源数据再通过链路管理和I/O传送到上层执行模块进行数据处理.2.2 基于HL7 RIM的数据交换机制设计由于监测数据模型不统一,“健康云”普遍采用SaaS方式.只有采用统一标准才能解决无障碍传输且能够被两方接收者无歧义地解释,从而实现家庭健康监护系统与“健康云”数据交换.HL7(Health Level 7)[11]标准是由美国国家标准局(ANSI)授权的标准开发机构Health Level SevenInc.研究开发的一个专门用于医疗卫生机构及医用仪器、设备数据信息传输的国际标准,其中健康档案的内部结构采用HL7制定CDA(Clinical Document Architecture)标准.HL7 RIM数据模型能清楚表达时序性、层次性和逻辑性,目的是解决不同开发商开发和制定的信息标准不一致问题,为标准开发和制定者提供一个最高层次的参考模型.图4 基于HL7 RIM数据转换框架Fig.4 HL7 RIM-based Data Conversion Framework图4给出基于HL7 RIM的数据统一转换框架,包括HL7字典、HL7 XML模式生成器和HL7 RIM模型等.生理监测数据以数据元素形式封装,每个数据元素或由简单属性复合成复合数据,或者数据元素清单,即每一个都是复合数据类型属性.多个次序的多数据元素组成消息段,而多个有次序的消息段构成具体消息.HL7 RIM使用到HL7字典任何元素、数据类型、词汇都衍生自RIM规范要求,从而保证其一致性.HL7 XML模式生成器将生理监测数据转换成符合HL7标准的XML统一数据格式.基于HL7 RIM的数据交换机制,可以实现家庭健康监护系统和健康云端主机之间的数据交换,进而实现个人健康档案管理和健康风险评估提供支持.数据交换过程如下:(1) 发送过程:接收方以家庭健康监护系统为例,基于生理监测数据,构建HL7 RIM逻辑结构的对象图,采用XML构建符合HL7消息的数据格式,通过简单对象传输协议(SOAP)发送XML消息.(2) 接收过程:接收方侦听到目标网络是自己的消息时,根据HL7协议标准提取XML域目录,进一步解析消息文档对象,还原HL7 RIM格式对象图,以HL7 CDA标准保存到云端主机.综上所述,首先按照HL7的语法标准将数据转换成XML SOAP消息格式,然后按照底层网络传输协议封装并传输,接收系统在应用层进行应答和相应的控制,再按照HL7标准语法进行解析,最终将消息转换成应用程序数据格式.发送方接收方图5 基于HL7 RIM 的数据交换过程Fig.5 HL7 RIM-based Data Exchange Process 2.3 健康风险评估模型健康风险评估(Health Risk Appraisal, HRA )用于描述和估计某一个体未来发生某种特定疾病或因为某种特定疾病导致死亡的可能性.通过收集个体健康信息,包括家庭健康监测获得的各项生理信息和家庭病史、饮食习惯和生活方式.结合“健康云”提供的健康档案和电子病历数据,用数字模型进行量化评估,帮助个体全面认识健康状况和病变风险,为制订个性化的健康干预措施提供支持.美国Framingham 危险评估模型FRS 是经典健康风险评估模型,主要预测个体在未来10年发生心血管疾病的危险率.由于不同国家、地区,人们文化背景和生活习惯存在差异,不同人群实际筛选准确性有较大出入.针对Framingham 模型存在的局限性,选取国人医学界公认因素,包括年龄、体重、血压、血脂、血糖和体质指数BMI [12,13],展开“相对危险性”预测和“绝对危险性”预测.“相对危险性”是指与同年龄段、同性别人群平均水平相比患某些慢性疾病可能性;“绝对危险性”是指个体在未来几年内患某些慢性疾病可能性[14].(1) 相对危险性预测参照文献[14]的方法应用Logistic 模型,计算某慢性疾病的危险分数,得出危险因素评价模型,评价各种危险因素不同暴露水平对疾病发生的影响.定义1 记i RR 为暴露某一水平因素的相对危险度,i P 为暴露某一水平因素的个体占全人群的比例,则基准发病率=11/()ni i i RR P =⨯∑.定义2 危险度=基准发病率×相对危险度.对于多项危险因素疾病,记P 组合相对危险度(相对危险性),P =(1P -1)+ (2P -1)+…+(n P -1)+1Q ×2Q ×…×m Q ,其中P 为组合危险度;i P 大于等于1的各项危险度;i Q 小于1的各项危险度[15].(2) 绝对危险性预测目前常用的预测模型包括回归模型、ARIMA 模型[16]、马尔科夫模型和灰色模型.回归模型要求数据总体服从多元正态分布且协方差相同;ARIMA 模型要求非平衡数据转变为零均值平衡随机序列,适用于短期预测;马尔科夫强调状态转移概率预测内部变化[17];灰色模型GM(1,1)是灰色模型中应用最广泛的预测模型,不需明确数据指标关系,适用于小样本和不确定系统预测[18].由于高血压、糖尿病属慢性病具有长期化趋化、容易呈现某种变化趋势等非平衡特点,因此采用灰色模型和马尔科夫模型相结合的预测模型.灰色模型只考虑综合灰色量对某种疾病的作用,而马尔科夫适用于随机过程的状态转移行为,可弥补灰色预测对随机波动大时间序列预测不好的缺陷.主要步骤包括:① 灰度模型GM(1,1)原始数据序列(0)(0)(0)(0){x (1),x (2),...,x ()}X n =,增强规律性累加处理,得到(1)(1)(1)(1){x (1),x (2),...,x ()}X n =,对(1)x ()t 建立GM(1,1),得到(1) 其中,a u 可由最小二乘法求解得到,求解方程:(2) 得到一次累加生成量(1)(t)x 的模型预测值,表示:t =1,2,..,n (3) ② 残差序列的GM(1,1)模型 (0)(0)(0)(t)|x (t)(t)|x ε=- (4)经过类似求解,得到(5) 其中sgn (t )值由原残差的符号确定.(1)(1)dx ax u dt+=(1)(0)(t)[(1)]e at u u x x a a-=-+(1)(0)2(t)[(t)]e a u u x x a a-=-+11(0)(0)(0)11(t 1)(1e )[x (1)]e sgn(t 1)(1e )[(1)]e a a t a at u ux a a ε-+=--++--③ 马尔科夫模型转移概率矩阵马尔科夫模型关注状态和状态转移概率,设预测对象有n 种状态1E ,2E ,…,n E ,从某种状态i E 向这n 种状态转移概率分别为1i P ,2i P ,…,in P 且满足01ij P ≤≤,12...1i i in P P P +++=.以血压值为例,涵盖理想血压、正常血压、临界高血压、高血压、超高血压.根据马尔科夫模型求解残差转移的概率,确定残差sgn (t )值.采用灰色模型和马尔科夫模型结合得到预测值,结合其组合相对危险度与总发病率相乘,就得到绝对危险性.相对危险性和绝对危险性度量出危险因素和慢性发病之间数量依存关系及其规律性,为制订个性化的健康干预措施提供参考和依据.2.4 健康服务个性化组装家庭健康监护系统灵活性、可维护性和可定制性是影响健康监护效能的重要因素.针对家庭用户需求特点,健康服务流程需要个性化定制。