具体实施方式
医疗监测设备可以禁用手势控制,以防止意外和/或未经授权的手势控制医疗监测设备。医疗监测设备可以禁用手势控制传感器(如,实现减少能量消耗)和/或当手势控制被禁用时可以忽略手势控制传感器检测到的手势。用户,如医师,当准备控制医疗监测设备时,可以启用手势控制。然后医疗监测设备可识别由用户做出的手势,确定与所识别的手势相关联的动作,并执行所确定的动作。当用户不再提供手势命令到医疗监测设备时,手势控制可以自动和/或手动禁用。
用户可以通过提供用户标签给医疗监测设备以启用手势控制。例如,医疗监测设备可以包括无线读取单元,并且提供用户标签可以是将用户标签带到无线读取单元的范围内。无线读取单元可以用于搜索来自用户标签的标识符。在一些实施例中,在启用手势控制之前,可能需要对标识符进行认证。医疗监测设备可以确定对所搜索的标识符,手势控制是否允许;和/或对所搜索的标识符,哪个指令是允许的。例如,医疗监测设备可以在本地存储与每个标识符相关联的权限的指示,和/或医疗监测设备可以经由网络(例如,医疗中心网络)从远程设备请求关于权限的信息。在一个实施例中,中央数据库可使得标识符与用户(例如,医师)和/或关于各种医疗监测设备的权限相关联。用户可以被添加、被去除,和/或用户有权限通过添加、删除、修改等操作来修改中央数据库中的相应条目。此外,更新后的信息可以被推送到医疗监测设备(例如,周期性地,每次做出更新等)和/或由医疗监测设备吸取(例如,周期性地,每次用户被认证等)。
用户可以对某些而不是其它的医疗监测设备有权限,因此医疗监测设备和/或远程设备(例如,中央数据库)可确定哪些特定的用户组的权限对医疗监测设备是适用的。例如,医疗监测设备可识别本身给远程设备,而远程设备可以报告该用户对识别的医疗监测设备的权限。在一个实施例中,医疗监测设备可以接收来自远程设备的对多个监测设备的权限的指示,并区分哪个适用于它。此外,医疗监测设备可以接收标识符对应的一类用户的指示,并且医疗监测设备可以区分各类用户允许什么类型的访问。权限可以基于标准的组合来确定,如用户在组织层次结构中的等级,以及与该用户相关联的病房,等等。一旦医疗监测设备已经确定用户具有什么类型的权限,医疗监测设备可显示这些权限(例如,通过文本描述权限,以灰色显示出该用户没有权限的选项,等等)。
用户标签可以是主动的或被动的(例如,可以给用户标签供电,或用户标签可不需要电源而从读取单元无线供电)。用户标签可以是射频识别(RFID)标签(例如,近场通信(NFC)标签),条形码(例如,一维或二维条形码),文本,等等。因此,无线读取单元可包括射频(RF)读取器,条形码读取器(例如,激光扫描仪,非常小的相机等),照相机,等等。RF读取器可以提供RF能量给用户标签,并且该用户标签可使用RF能量来搜索存储的标识符,并将标识符发送回RF读取器。其它电磁和非电磁方法或用于无线传送信息的频谱,对于那些本领域的技术人员将是显而易见的。无线读取单元可以被设置/控制在一预设范围内检索用户标签,这样的预设范围可以是预设的空间范围、地域范围、时间范围或频带范围等。这样能够防止用户标签被无线读取单元无意地读取。例如,用户标签可以在3、6、12、18或24英寸等空间范围内被读取。
医疗中心的每个需要访问某些或所有医疗监测设备的用户(例如,医师)可配置一个用户标签。该用户标签可以永久地存储有一个或多个标识符和/或一个或多个标识符的编码版本(例如,编码有纠错、加密等)。无线读取单元和/或医疗监测设备可以解码从用户标签接收的数据,以确定一个或多个标识符。标识符可以是对每个用户唯一的,也可以是对每个医疗监测设备唯一的,和/或一些标识符可以是对多个用户和/或医疗监测设备共用的。例如,与特定的病房相关联的医师可各自获得一个用户标签,允许他们访问那个病房的医疗监测设备。该用户标签可以包括标识符,该标识符用于那个病房的医疗监测设备,也可以用于分配了该用户标签的特定医师,或者用于那个病房,等等。用户标签可以包括多个标识符和/或多种类型标识符(例如,病房的标识符,医师的标识符和/或一个或多个医疗监测设备的标识符)。可以适当地配置医疗监测设备以基于接收到的标识符的类型来验证用户,这可以包括确定所接收到的标识符的类型。此外,远程设备可以负责认证标识符,并且可以进行适当配置。如果有的话,可以设想在医疗监测设备和远程设备之间有各种劳动分工(例如,医疗监测设备可以解析并检查从用户标签读取的标识符的格式,而远程设备可以认证该标识符)。
用户通过认证之后,能够发出手势命令到医疗监测设备。医疗监测设备可以提供听觉和/或视觉指示表明手势控制已成功启用(例如,播放蜂鸣声,照射光,显示文本等)。医疗监测设备可以包括手势控制传感器,其可包括一个或多个摄像机。来自摄像机的图像可以被分析,以识别用户的一个或多个肢体的位置。例如,手势控制传感器可以用于捕获立体图像,并且立体图像可以被分析以识别用户的肢体的位置。手势控制传感器和/或医疗监测设备的独立的处理器可以用于分析所识别的位置,以确定所识别的位置对应的动作。例如,该动作可以包括调整设置(例如,调整报警设置,调整显示设置等),选择应该被显示的生理数据或部分生理数据,等等。
一旦用户完成发出手势命令,医疗监测设备可以禁用手势控制。在一个实施例中,用户可以手动禁用手势控制,例如,通过用于禁用命令的手势和/或通过使用物理输入来输入禁用命令。此外,医疗监测设备可以自动确定手势控制应禁用。医疗监测设备可以在启用手势控制之后禁用手势控制一预定时间,可以在最近的手势之后禁用手势控制一预定时间,可以在预定数量的手势之后禁用手势控制,可以在手势控制传感器检测到用户离开检测区域之时禁用手势控制,等等。用户可以对禁用手势控制设定标准。
图1是一个医师150与患者160交互的透视图,患者160连接到能够解释手势的患者监护仪110。患者监护仪110可以用于测量患者160的一个或多个生理参数,并以用户可解释的格式显示测量值。医师150可以在患者160身上执行一个或多个测试,需要医师150与患者160进行物理上的交互。患者监护仪110可以包括配置的手势控制传感器115,以识别医师150的手势,确定对应于所识别的手势的动作,并且执行所确定的动作。如果手势控制传感器115保持启用,它可能意外地将医师150与患者交互时的行动识别为要求动作的手势。患者监护仪110可能执行动作,这可能包括改变一个或多个设置,而医师150并不知道。该动作产生的变化可能对患者160有潜在的危险。
为了防止医师150意外进入手势命令,手势控制传感器115可以被禁用。例如,手势控制传感器115可以手动禁用和/或自动禁用,例如,由于缺乏使用而手动禁用和/或自动禁用。一旦手势控制传感器115被禁用,医师150可能需要重新启用它,以输入手势命令。在图示的实施例中,医师150可被要求提供用户标签120以重新启用手势控制。用户标签120可以被认证以确保医师150实际上被允许控制患者监护仪110。
例如,每个医师150可以从患者监护仪110的所有者接收用户标签120。在示出的实施例中,用户标签120可设置在手镯125上,以便它可以始终被医师150佩戴并容易被医师150访问。在示出的实施例中,用户标签120可以是连接到手镯的RFID标签,但是在其它实施例中,可以是印刷在手镯上的条形码,等。在一个实施例中,多个用户标签可以接受一个通用的标识符,它是多个患者监护仪共同的(例如,医疗中心的所有患者监护仪,病房的所有患者监护仪等)。此外,用户标签120可以包括专用于医师的标识符和/或包括一个或多个各自专用于特定患者监护仪的标识符。在不同的实施例和/或配置中,可能有从标识符到用户、患者监护仪、病房、职务等的各种映射,和/或映射的各种组合。患者监护仪110可以用于确定所接收的特定标识符是否允许用户输入手势控制命令和/或访问患者监护仪的各种特征。
如果用户标签120距离患者监护仪110很短的距离,患者监护仪110可以用于读取用户标签120。由于用户标签120可能需要在短距离内,用户标签120不太可能被意外读取,并且当不希望手势控制被启用时手势控制不被启用。患者监护仪110可接收来自医师150的指示,它应该读取用户标签120和/或可能连续地尝试读取用户标签。所示出的无线用户标签120可以是不供电的RF标签。患者监护仪110可发射RF能量到用户标签120,以给用户标签120供电。用户标签120可以使用所接收到的能量来读取其标识符并且将标识符发送回患者监护仪110。标识符和/或标识符的转换版本(例如,编码或解码版本)可以与本地和/或远程的存储数据进行比较,以确定是否启用手势控制。手势控制可保持启用状态,直到符合禁用的标准。
图2是用于认证RFID标签250的系统200的框图。系统200可以包括处理器210。处理器210可以通信地连接到多个传感器和/或接口215、220、230或者控制它们,并且可以对接收自多个传感器和/或接口215、220、230的数据进行操作。例如,测量单元215可以用于测量患者的一个或多个生理参数。处理器210可以将接收到的生理数据转换成能够显示给用户的格式(例如,波形、数值等)。
手势传感器220可用于识别由用户做出的手势。手势传感器220可以提供能指示或者代表被识别的手势的手势信号给处理器210,也可以提供手势传感器220根据手势动作产生的原始数据至处理器210,而处理器210可以从该原始数据识别出手势。处理器210可以确定对应于所指示的手势的动作,并且可以执行所确定的动作。处理器210也可以或者代替地,确定何时手势传感器220应被禁用。处理器210可以通过将手势传感器220关闭到很少或没有功耗的模式,来禁用手势传感器220。此外,当手势控制被禁用,处理器210可以忽略从手势传感器220接收的手势,但是允许手势传感器220继续识别手势。
无线读取单元230可以用于从RFID标签250读取标识符。例如,无线读取单元230可以给RFID标签250供电,并且可以接收来自RFID标签250的标识符作为响应。在提供标识符给处理器210之前,无线读取单元230可以提供响应和/或标识符的任何初始解码和/或解析。处理器210可以认证标识符,以确定手势传感器220是否应启用(例如,在当前是禁用的情况下)。
处理器210可以将标识符比较至认证数据库240中的一个或多个条目,以确定何种手势控制权与该标识符相关联。认证数据库240可以本地存储和/或可以远程访问(例如,经由计算机网络访问)。对于远程访问的认证数据库240,处理器210可指令无线通信接口(未示出)来请求认证数据库240认证标识符。认证数据库240可确定该标识符是否与认证数据库240中的现有条目相匹配和/或与该标识符相关联的权利。可以预期处理器210和认证数据库240之间的各种劳动分工。例如,认证数据库240可确定哪个数据库条目应返回到处理器210和/或可返回与一条目相关联的所有信息用于由处理器210处理。处理器210可基于从认证数据库接收到的信息控制手势传感器220。
图3是一个患者监护仪300的透视图,呈现示例性的屏幕显示,指示手势控制传感器的状态。在图示的状态下,患者监护仪300呈现消息310,指示手势控制当前被锁定,并且需要提供用户标签以用于手势控制解锁。只要手势控制被锁定,消息310就可以一直显示,和/或可以响应于用户试图提供手势而暂时呈现(例如,当它被禁用时,手势控制传感器可以保持供电)。在一些实施例中,如果用户不再希望看到它,用户可以删除该消息。例如,用户可以关闭消息310和/或用户可以调整设置确定是否显示消息。
图4是一个在读取无线用户标签420过程中的患者监护仪400的透视图。用户可能移动一个包括用户标签420的手镯425靠近患者监护仪400,以致用户标签420足够接近而被患者监护仪400读取。患者监护仪400可能连续扫描附近的用户标签和/或可能收到用户指示应该扫描用户标签420。患者监护仪400可以通过发射可用于给用户标签420供电的RF能量415来扫描该用户标签420。用户标签420可以使用所接收的能量来查找标识符并传送回给患者监护仪400。在其它实施例中,用户标签420可以是条形码,而不是RFID标签,并且RF能量415可以替代为用于读取条形码的激光而不是RF能量415。
患者监护仪400也可能会显示消息410,指示试图读取用户标签420的当前状态。在图示的状态下,来自用户标签420的标识符刚被认证,因此该消息410包括该用户已被成功认证并且手势控制已启用的指示。在其它状态和/或实施例中,消息410可以指示患者监护仪400正在扫描用户标签420,指示正在读取用户标签420,或者指示正在认证来自用户标签420的标识符,等等。消息410被隐藏之前可以显示一个短时间段,但手势控制可保持启用一个更长的时间段。此外,在一些实施例中患者监护仪400可不显示消息410,并且可以代替显示指示符,诸如光、符号、文字等,表示手势控制已启用。
图5是一个患者监护仪500的透视图,呈现示例性的屏幕显示,指示用户的控制权。一旦手势控制被启用,用户可尝试输入命令。用户可以只具有部分访问权限并且可以输入某些指令而不是其它命令。在所示的实施例中,用户可能试图输入该用户没有输入权的命令。例如,医疗中心的病房可能具有一组预设的配置,必须在所有患者监护仪上应用。只有病房的主管可以改变那组配置,因此来自其它用户的试图改变它们的命令可能被拒绝。患者监护仪500可以显示消息510给用户表示命令已被拒绝和/或拒绝的原因。在示出的情况下,消息510可以表明用户不被允许输入由患者监护仪所接收的命令。此外,消息510可以表明何时手势未被认可,何时患者监护仪500不能够在物理上执行命令,等等。预设的时间段期满之后,消息510可以被隐藏。
图6是一个患者监护仪600的透视图,呈现示例性的屏幕显示,指示患者监护仪600处于禁用手势控制标准的状态。禁用手势控制之前,患者监护仪600可以给用户提前警告。如果用户期望,用户可以做出手势来保持启用命令和/或阻止标准被满足,。在图示的配置中,患者监护仪600用于在特定事件(例如,最后的手势命令,最后从用户标签读取标识符等)后禁用手势控制一预定的时间。患者监护仪600可以显示消息610,表明至标准被满足和手势控制被禁用还剩下的时间。消息610可以倒计时该时间,和/或在不同的时间增量显示消息。取决于哪一个标准将导致手势控制被禁用,可以显示不同的消息。例如,在一个实施例中,消息610可以指示禁用手势控制命令已被接收,并且应输入另一个以确认该命令。当条件被满足时,患者监护仪600可以指示手势控制被禁用和/或可以简单地指示手势控制已被禁用,并且该用户必须提供识别用户标签以重新启用手势控制。
图7是一个实施例的用于控制访问医疗监测设备的方法700的流程图。方法700可以通过从用户标签搜索705标识符开始。例如,医疗监测设备可能先前被禁用手势控制和/或在手势控制被禁用的状态下启动。搜索705可以周期性地、连续地或其它形式地响应于用户指示来尝试这样做。标识符可以从RF标签(例如,利用RF读取器等)、从条形码(例如,使用激光、小型相机等)或者其它中搜索705。搜索705可以包括发射能量(例如,RF能量、光等)到用户标签,使用户标签可以返回标识符。搜索705可以包括任何解码、错误检查/校正、解密和/或解析所接收的数据,这对于提取标识符是必需的。
标识符可被认证710,以确定是否启用手势控制。认证710可包括确定标识符是否有权启用手势控制和/或对于那个标识符哪个手势命令是被允许的。认证710可包括比较标识符到一个或多个存储值。该值可以本地存储和/或可以通过可访问的形式远程存储。远程和/或本地存储可以包括与标识符相关联的权利的明确指示,和/或标识符可与可用于确定权利的特征(例如,职位、组织层次结构中的位置、病房等)相关联。某些和/或所有命令的手势控制可以基于认证710被启用。
用户的手势可被识别715。手势传感器包括一个或多个可被用于识别用户手势的相机。手势传感器可以确定用户的四肢、手和/或手指的位置。此外,手势传感器可以输出包括深度信息的视频数据,并且处理器可以确定四肢、手和/或手指的位置。四肢、手和/或手指的相对排布的表示可以被比较到一个或多个存储值,以确定是否发现匹配。如果发现匹配,则该匹配的手势可以被识别为手势。否则,可以假定用户没有做出手势。例如,通过要求该手势被保持一定长度的时间和/或该手势包括特定的运动,可以防范误报。
基于手势识别715可以确定720动作。例如,由手势到可执行动作的映射可以存储在本地和/或远程以转换手势。这些动作可以包括:访问菜单、设置等;对显示的数据缩放、复卷、数学操作等;启用或禁用测量传感器;等等。一旦动作被确定720,其可以被执行725。如同可通过软件的合适模块在医疗监测设备上操作来处理任何其它输入一样,该动作可以这样处理。处理器可以执行必要的指令,以实现期望的结果。用户可以提供额外手势,因此识别715手势、确定720动作和执行725动作,可以因用户提供的额外手势而重复。
最终,用于禁用手势控制的条件可以被检测730。用于禁用手势控制的预设标准可以周期性地被评估和/或响应于用户输入而被评估。例如,预设标准可包括自最后的手势的时间,自上次读取用户标签的时间,输入的手势的数量,用户的位置,接收到的手势命令,来自用户的物理输入,等等。如果预设标准被满足,手势控制可以被禁用735。一旦手势控制被禁用735,方法700可以返回到空闲状态,并且可以等待直到一个用户标签足够接近以从用户标签搜索705标识符。
实施例可包括各种步骤,这些步骤可以体现在由计算机系统执行的机器可执行指令。一种计算机系统包括一个或多个通用或专用计算机(或其它电子设备)。该计算机系统可以包括用于执行步骤的特定逻辑的硬件组件,或者可以包括硬件、软件和/或固件的组合。
实施例还提供计算机程序产品,包括其上存储有指令的计算机可读介质,其可被用于编程计算机系统或其它电子设备以执行本文描述的进程。该计算机可读介质可以包括,但不限于:硬盘、软盘、光盘、只读光盘、CD ROMs、DVD ROMs、ROMs、RAMs、EPROMs、EEPROMs、磁卡或光卡、固态存储器设备,或其它适于存储电子指令的媒体/计算机可读介质类型。
计算机系统和计算机系统中的计算机可以经由网络连接。如本文所述的适当的网络配置和/或用途包括一个或多个局域网、广域网、城域网和/或“因特网”或IP网络,诸如万维网、私人因特网、安全使用因特网、增值网络、虚拟专用网、外联网、内联网,或者甚至经由物理传输媒体与其它机器进行通信的独立机器(所谓的“跑腿网络”(“sneakernet”))。具体地,合适的网络可以由两种或多种其它网络的部件或共占部分形成,包括由使用不同的硬件和网络通信技术的网络形成。
一种合适的网络包括服务器和多个客户端;其它合适的网络可以包括服务器、客户端和/或点对点节点的其它组合,并且给定的计算机系统可以同时用作客户端和服务器。每个网络包括至少两个计算机或计算机系统,诸如服务器和/或客户端。一种计算机系统可包括工作站、膝上型计算机、可拆开移动式计算机、服务器、大型机、群集、所谓的“网络计算机”或“瘦客户端”、平板电脑、智能电话、个人数字助理或其它手持式计算设备、“智能”消费性电子设备或装置、医疗设备,或它们的组合。
网络可以包括通信或网络软件,如Novell、Microsoft、Artisoft以及其它供应商提供的软件,并且可以使用TCP/IP、SPX、IPX协议以及双绞线、同轴电缆、或光纤电缆、电话线、无线电波、卫星、微波继电器、调制的AC电源线、物理介质传递、和/或其它数据传输“线”上的其它协议或者为本领域技术人员熟知的无线协议进行运作。网络可以包括较小的网络和/或可通过网关或类似机制连接到其它网络。
每个计算机系统包括至少一个处理器和一个存储器;计算机系统还可以包括各种输入设备和/或输出设备。处理器可以包括通用设备,诸如
或其它“现成的”微处理器。处理器可包括专用处理设备,例如ASIC、SoC、SiP、FPGA、PAL、PLA、FPLA、PLD或其它定制或可编程器件。存储器可以包括静态RAM、动态RAM、闪存、一个或多个触发器、ROM、CD-ROM、磁盘、磁带、磁、光或其它计算机存储介质。输入设备可以包括键盘、鼠标、触摸屏、光笔、平板、麦克风、传感器或其它伴随固件和/或软件的硬件。输出设备可以包括监视器或其它显示器、打印机、语音或文本合成器、开关、信号线或其它伴随固件和/或软件的硬件。
计算机系统可以使用软盘驱动器、磁带驱动器、光盘驱动器、磁光驱动器或其它手段来读取存储介质。合适的存储介质包括磁、光或具有特定物理结构的其它计算机可读存储设备。合适的存储设备包括软盘、硬盘、磁带、CD-ROMs、DVDs、PROMs、随机存取存储器、快闪存储器以及其它计算机系统的存储设备。物理配置表示致使计算机系统如本文所述的特定和预定的方式操作的数据和指令。
用以协助执行本发明的合适的软件,可以容易地由相关领域的技术人员使用本文给出的教导以及编程语言和工具如Java、Pascal、C++、数据库语言、APIs、SDKs、组件、固件、微代码和/或其它语言和工具来提供。合适的信号格式可以体现为模拟或数字形式,具有或没有错误检测和/或校正位,包头,特定格式的网络地址,和/或其它易于由相关领域的技术人员提供的支持数据。
所描述的实施例的若干方面将被示出为软件模块或组件。如本文所使用的,软件模块或组件可以包括任何类型的计算机指令或位于存储设备内的计算机可执行代码。软件模块可以,例如,包括一个或多个物理或逻辑的计算机指令块,其可以被组织为线程、程序、对象、组件、数据结构等,其执行一个或多个任务或实现特定的抽象数据类型。
在某些实施例中,特定软件模块可以包括存储在不同位置的存储设备的完全不同的指令,存储在不同存储设备的完全不同的指令,或存储在不同计算机的完全不同的指令,它们一起实现模块的所述功能。实际上,模块可包括单个指令或许多指令,且可分布在若干不同的代码段上,分布在不同程序之间,以及跨若干存储设备分布。一些实施例可以在分布式计算环境中实施,其中任务由通过通信网络连接的远程处理设备执行。在分布式计算环境中,软件模块可以位于本地和/或远程存储设备中。此外,被捆绑或一起呈递在数据库记录中的数据可驻留在相同的存储设备中,或跨越多个存储设备,并且可以在跨网络的数据库中连接在一起成为一个记录。
根据本发明可以使用的大部分基础设施已经是可用的,诸如:通用计算机;计算机编程工具和技术;计算机网络和网络技术;数字存储介质;认证;访问控制;和其它由公共密钥、加密、防火墙和/或其它手段提供的安全工具和技术。
本领域的技术人员将能够理解,在不脱离本发明的基本原则的情况下,可以对上述实施例的细节做出许多改变。因此,本发明的范围,应该仅由权利要求确定。