CN107526344A - 一种监控管理方法及物联网服务器 - Google Patents

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CN107526344A CN201710583859.3A CN201710583859A CN107526344A CN 107526344 A CN107526344 A CN 107526344A CN 201710583859 A CN201710583859 A CN 201710583859A CN 107526344 A CN107526344 A CN 107526344A
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Abstract

本发明公开了一种监控管理方法,适用于温室大棚监控系统,所述系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于N个区域内的至少一个环境调节设备,N为大于1的整数,包括:物联网服务器接收N个数据采集设备发送的N个环境参数集;物联网服务器向用户设备发送N个环境参数集;物联网服务器接收用户设备发送的M个设定的环境参数集,M个设定的环境参数集对应M个区域,M小于或等于N;物联网服务器根据M个设定的环境参数集控制分别置于M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。本发明实施例还提供了一种物联网服务器。采用本发明实施例可有效的监控管理温室大棚。

Description

一种监控管理方法及物联网服务器
技术领域
本发明涉及物联网技术领域,尤其涉及一种监控管理方法及物联网服务器。
背景技术
温室大棚greenhouse)又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,温室大棚能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等方面。通常农田的温室大棚面积都比较大并且可能种植不同种类的植物,通常需要专门工作人员每天多次多点的对大棚内的温度,湿度等环境参数集进行检测。可见,人工监控温室大棚需要工作人员的细心程度和专业知识都有较大的要求,人工监控的参数不一定准确,且工作较繁琐。因此,如何对温室大棚实施有效的监控管理是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种监控管理方法及物联网服务器,用于有效的监控管理温室大棚。
第一方面,本发明提供一种基于物联网的温室大棚监控方法,适用于温室大棚监控系统,所述温室大棚监控系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备,所述N为大于1的整数,包括:
所述物联网服务器接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;
所述物联网服务器向所述用户设备发送所述N个环境参数集;
所述物联网服务器接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;
所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
在一些可行的实施方式中,所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作,包括:
所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;
所述物联网服务器向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
在一些可行的实施方式中,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
在一些可行的实施方式中,所述方法还包括:
所述物联网服务器接收所述数据采集设备或所述环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述数据采集设备或所述环境调节设备处于正常工作状态。
在一些可行的实施方式中,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
在一些可行的实施方式中,所述数据采集设备在第一预设时间向所述物联网服务器发送心跳信息,所述方法还包括:
若所述物联网服务器未在第一预设时间范围内接收到数据采集设备i发送的心跳信息,则所述物联网服务器将所述数据采集设备i标志为异常设备,以及向所述用户设备发送用于表示所述数据采集设备i为异常设备的提示信息。所述第一预设时间范围包括所述第一预设时间,所述第一预设时间范围的时长等于第一预设阈值。
在一些可行的实施方式中,所述环境调节设备在第二预设时间向所述物联网服务器发送心跳信息,所述方法还包括:
若所述物联网服务器未在第二预设时间范围内接收到环境调节设备j发送的心跳信息,则所述物联网服务器将所述环境调节设备j标志为异常设备,以及向所述用户设备发送用于表示所述环境调节设备j为异常设备的提示信息。所述第二预设时间范围包括所述第二预设时间,所述第二预设时间范围的时长等于第二预设阈值。
可见,当数据采集设备或环境调节设备在应该反馈心跳信息的一段时间内仍没有反馈心跳信息,表示数据采集设备或环境调节设备出现了异常,需要告知工作人员,进而提升了异常处理效率。
在一些可行的实施方式中,所述第一预设阈值是由所述物联网服务器根据所述数据采集设备i的重要优先级决定的;所述第二预设阈值是由所述物联网服务器根据所述环境调节设备j的重要优先级决定的。可见,第一预设阈值和第二预设阈值可根据不同的井盖而更灵活的设置。
第二方面,本发明提供一种物联网服务器,适用于温室大棚监控系统,所述温室大棚监控系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备,所述N为大于1的整数,包括:
接收模块,用于接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;
发送模块,用于向所述用户设备发送所述N个环境参数集;
所述接收模块,还用于接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;
处理模块,用于根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
在一些可行的实施方式中,所述处理模块具体用于:
根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;
通过所述发送模块向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
在一些可行的实施方式中,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
在一些可行的实施方式中,所述接收模块,还用于接收所述数据采集设备或环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述传感器处于正常工作状态。
在一些可行的实施方式中,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
第三方面,本发明提供一种物联网服务器,该物联网服务器中包括处理器,处理器被配置为支持该物联网服务器执行第一方面提供的一种基于物联网的温室大棚监控方法中相应的功能。该物联网服务器还可以包括存储器,存储器用于与处理器耦合,其保存该物联网服务器必要的程序指令和数据。该物联网服务器还可以包括通信接口,用于该物联网服务器与其他设备或通信网络通信。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本发明实施例第一方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括物联网服务器。
第五方面,本发明实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本发明实施例第一方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括物联网服务器。
本发明提供的方案通过在温室大棚内安置数据采集设备来实时监测大棚各个区域的环境参数集,然后通过物联网服务器将各个区域的环境参数集,再然后将获取到的各个区域的环境参数集发送给用户设备,以供用户参考各个区域当前环境。如果用户觉得某些区域的环境不适合,用户可通过用户设备向物联网服务器发送用户设定的环境参数集,物联网服务器再根据用户设定的环境参数集控制对应区域的至少一个环境调节设备进行工作,以调节对应区域的环境,以使得各个区域的植物有合适的环境生长,进而达到有效的监控管理温室大棚的目的。
本发明的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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物联网网络构架的示意图;
图2为本发明实施例提供的一种基于物联网的温室大棚监控方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种物联网服务器的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种物联网服务器的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
下面结合附图对本申请的实施例进行描述。
根据本发明的一个方面,提供了一种基于物联网的温室大棚监控方法。其中,该方法应用在如图1所示的物联网网络构架中,如图1所示,该物联网网络构架包括物联网服务器10、用户设备20、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备30,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备40,所述N为大于1的整数。其中,数据采集设备30和环境调节设备40通过无线方式与物联网服务器10连接,物联网服务器10通过互联网或移动网跟用户设备50连接,上述无线方式包括但不限于:蓝牙、WIFI、ZigBee、GPRS、3G、4G、Wimax等方式。
物联网服务器10可以是网关,也可以是物联网接入点。网关,英文名是:“Gateway”,网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。物联网接入点是指整合了无线网接入点和RFID接入点为一体的智能信息接收和发送设备,物联网接入点可以同时接收和发送WIFI信号和RFID信号。
数据采集设备30集成有多种传感器、处理器、通信模块,所述多种传感器包括温度传感器、湿度传感器、土壤水分传感器、氧气浓度传感器、二氧化碳浓度传感器、光照强度传感器、土壤养份浓度传感器等等。
环境调节设备40包括洒水器、加热器、散肥料器等等。
用户设备20(User Equipment,UE),是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。常见的终端例如包括:手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,例如智能手表、智能手环、计步器等。
下面结合图1所示的物联网网络构架对本发明实施例提供的基于物联网的温室大棚监控方法进行详细说明。
请参见图2,图2为本发明实施例提供的一种基于物联网的温室大棚监控方法的流程示意图,包括以下步骤:
S201、所述物联网服务器接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集。
可选地,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
其中,所述N个数据采集设备定期向物联网服务发送采集到的环境参数集。所述N个数据采集设备向物联网服务器发送环境参数集的时间可以是相同的也可以是不同的,本发明不作限定。
其中,所述N个数据采集设备设置在N个区域的位置可以相同的(比如都设置在每个区域的中间位置),也可以是不同的(比如在区域A中数据采集设备设置在区域A的中间位置,在区域B中数据采集设备设置在区域B的边上)。
S202、所述物联网服务器向所述用户设备发送所述N个环境参数集。
可选地,物联网服务器存储有每个区域对应的环境参数的参考值,所述方法还包括:当所述物联网服务器检测到所述N个环境参数集中至少一个环境参数集中的至少一个环境参数与对应的参考值相差大于或等于预设阈值时,所述物联网服务器获取提示信息;在所述物联网服务器向所述用户设备发送所述N个环境参考时,所述物联网服务器向所述用户设备发送所述提示信息,以使得所述用户设备在接收到所述提示信息时,播放所述提示信息。
可选地,所述提示信息可以是振动数据,也可以是语言信息,也可以是动画等等,本发明不作限定。另外,所述提示信息可以是物联网服务器存储的、也可以是物联网服务器通过网络获取的,等等。
也就是说,当某个区域的某个环境参数跟该区域预先设定的这个参数的参考值相差较大时,表示该区域的这个参数急需调整。为了避免用户将物联网服务器发送的N个环境参数集当成一般的信息而忽略掉的情况,因此,在该种情况下需要提醒用户所述用户设备当前收到的信息比较特殊,需要用户及时查看。
需要说明的是,不同区域的同一个环境参数对应的参数值可以是相同的,也可以是不同的,比如区域A的温度的参考值为25°,区域B的温度的参考值为28°。
S203、所述物联网服务器接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N。
具体地,在用户查看到物联网服务器发送的N个环境参数集后,假如用户觉得某几个区域的某几个参数需要调整时,用户可通过用户设备输入用户需要调整的某几个区域的某几个参数的数值,然后通过用户设备发送给物联网服务器。
S204、所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
可选地,所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作的具体实施方式有:
所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;所述物联网服务器向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
可选地,所述M个设定的环境参数集包括设定的温度参数,所述至少一个环境调节设备包括散水器,所述工作参数包括工作时长;所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数的具体实施方式有:所述物联网服务器获取从所述N个环境参数集中获取所述M个区域对应的M个温度参数;所述物联网服务器根据所述M个设定的温度参数和所述M个温度参数,确定所述M个区域内的M个散水器的工作时长。
可选地,所述物联网服务器根据所述M个设定的温度参数和所述M个温度参数,确定所述M个区域内的M个散水器的工作时长的具体实施方式有:
所述物联网服务器根据公式:X*Y确定所述M个区域内的M个散水器的工作时长;其中,所述X等于设定的温度参数和温度参数的差值的绝对值,所述Y等于预设阈值。
举例来说,假设M=2,这两个区域为第一区域和第二区域,用户设定第一区域的环境参数集包括一个设定的温度参数为25°,用户设定第二区域的环境参数集包括一个设定的温度参数为28°,又假设在所述N个环境参数集中第一区域对应的温度参数为30°,第二区域对应的温度参数为35°,又假设Y=1min,可知第一个区域内的散水器的工作时长为5min,第二个区域内的散水器的工作时长为7min。
可选地,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
可选地,所述方法还包括:
所述物联网服务器接收所述数据采集设备或所述环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述数据采集设备或所述环境调节设备处于正常工作状态。
其中,心跳信息可以是指示消息,一个数据等等。
其中,数据采集设备在第一预设时间向物联网服务器发送心跳信息,环境调节设备在第二预设时间向物联网服务器发送心跳信息,所述第一预设时间可以跟第二预设时间相同,也可以跟第二预设时间不同,本发明不作限定。
其中,预设时间可以是用户自定义的,也可以是物联网服务器自定义的。预设时间包含多个,比如,10:00、12:00、14:00、15:00、17:00等等。
可选地,图2所示的方法还包括:
若所述物联网服务器未在第一预设时间范围内接收到数据采集设备i发送的心跳信息,则所述物联网服务器将所述数据采集设备i标志为异常设备,以及向所述用户设备发送用于表示所述数据采集设备i为异常设备的提示信息。所述第一预设时间范围包括所述第一预设时间,所述第一预设时间范围的时长大于第一预设阈值。
举例来说,假设第一预设时间为10:00,第一预设阈值为1小时,第一预设时间范围9:30~10:30,假如物联网服务器未在9:30~10:30接收到数据采集设备i发送的心跳信息,认为该数据采集设备i出现异常,为了避免因该数据采集设备i出现异常上报不正常的数据而导致后续的一些问题,此时物联网服务器将该数据采集设备i标志为异常设备,后续物联网服务就算接到该数据采集设备i发送的数据都不作任何操作,直至该数据采集设备i恢复正常。在数据采集设备i标志被为异常设备时,通过向用户设备发送显示用于提示该数据采集设备i为异常设备的提示信息,用于告知用户处理该问题。
同理,可选地,图2所示的方法还包括:
若所述物联网服务器未在第二预设时间范围内接收到环境调节设备j发送的心跳信息,则所述物联网服务器将所述环境调节设备j标志为异常设备,以及向所述用户设备发送用于表示所述环境调节设备j为异常设备的提示信息。所述第二预设时间范围包括所述第二预设时间,所述第二预设时间范围的时长等于第二预设阈值。
进一步地,所述第一预设阈值是由所述物联网服务器根据所述数据采集设备i的重要优先级决定的;所述第二预设阈值是由所述物联网服务器根据所述环境调节设备j的重要优先级决定的。
进一步地,所述第一预设阈值与所述数据采集设备i的重要优先级成反比,所述第二预设阈值与所述环境调节设备j的重要优先级成反比。也就是说,每个数据采集设备对应一个重要优先级,每个环节调节设备也对应一个重要优先级,重要优先级越大的设备出现异常,就越需要及时反馈异常情况。可见,第一预设阈值和第二预设阈值可根据不同的井盖而更灵活的设置。
可见,本发明提供的方案通过在温室大棚内安置数据采集设备来实时监测大棚各个区域的环境参数集,然后通过物联网服务器将各个区域的环境参数集,再然后将获取到的各个区域的环境参数集发送给用户设备,以供用户参考各个区域当前环境。如果用户觉得某些区域的环境不适合,用户可通过用户设备向物联网服务器发送用户设定的环境参数集,物联网服务器再根据用户设定的环境参数集控制对应区域的至少一个环境调节设备进行工作,以调节对应区域的环境,以使得各个区域的植物有合适的环境生长,进而达到有效的监控管理温室大棚的目的。
参见图3,图3为本发明实施例提供的一种物联网服务器的结构示意图。如图3所示,本发明实施例还提供了一种物联网服务器300,适用于温室大棚监控系统,所述温室大棚监控系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备,所述N为大于1的整数。如图3所示,包括:
接收模块301,用于接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;
发送模块302,用于向所述用户设备发送所述N个环境参数集;
所述接收模块301,还用于接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;
处理模块303,用于根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
在一实施例中,所述处理模块303具体用于:
根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;
通过所述发送模块302向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
在一实施例中,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
在一实施例中,所述接收模块301,还用于接收所述数据采集设备或环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述数据采集设备或所述环境调节设备处于正常工作状态。
在一实施例中,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
需要说明的是,上述各模块(接收模块301、发送模块302和处理模块303)用于执行上述方法的相关步骤。比如,接收模块301用于执行以上步骤S201和步骤S203,发送模块302用于执行以上步骤S202,处理模块303用于执行以上步骤S204。
在本实施例中,物联网服务器300是以模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。此外,以上处理模块303可通过图4所示的物联网服务器的处理器401来实现。以上接收模块301、发送模块302可通过图4所示的物联网服务器的通信接口403来实现。
如图4所示,物联网服务器400可以以图4中的结构来实现,该物联网服务器400包括至少一个处理器401,至少一个存储器402以及至少一个通信接口403。所述处理器401通过通信总线与所述存储器802和所述通信接口803连接并完成相互间的通信。
处理器401可以是通用中央处理器(CPU),微处理器,特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或一个或多个用于控制以上方案程序执行的集成电路。
通信接口403,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,无线接入网(RAN),无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)等。
存储器402可以是只读存储器(read-only memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(ElectricallyErasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,所述存储器402用于存储执行以上方案的应用程序代码,并由处理器401来控制执行。所述处理器401用于执行所述存储器802中存储的应用程序代码。
存储器402存储的代码可执行以上提供的物联网服务器执行的上述一种基于物联网的温室大棚监控方法,比如接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;向所述用户设备发送所述N个环境参数集;接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤,所述计算机包括物联网服务器。
本发明实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,所述计算机包括物联网服务器。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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,可以存储在一个计算机可读取存储器中。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全部或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器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、物联网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。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上上述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种基于物联网的温室大棚监控方法,其特征在于,适用于温室大棚监控系统,所述温室大棚监控系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备,所述N为大于1的整数,包括:
所述物联网服务器接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;
所述物联网服务器向所述用户设备发送所述N个环境参数集;
所述物联网服务器接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;
所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述物联网服务器接收所述数据采集设备或环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述数据采集设备或所述环境调节设备处于正常工作状态。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作,包括:
所述物联网服务器根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;
所述物联网服务器向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
6.一种物联网服务器,其特征在于,适用于温室大棚监控系统,所述温室大棚监控系统包括物联网服务器、用户设备、分别置于所述温室大棚的N个区域内的一个数据采集设备,以及分别置于所述N个区域内的至少一个环境调节设备,所述N为大于1的整数,包括:
接收模块,用于接收所述N个数据采集设备发送的N个环境参数集;
发送模块,用于向所述用户设备发送所述N个环境参数集;
所述接收模块,还用于接收所述用户设备发送的M个设定的环境参数集,所述M个设定的环境参数集对应M个区域,所述M小于或等于所述N;
处理模块,用于根据所述M个设定的环境参数集控制分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备进行工作。
7.根据权利要求6所述的物联网服务器,其特征在于,
所述接收模块,还用于接收所述数据采集设备或环境调节设备发送的心跳信息,所述心跳信息用于表示所述数据采集设备或所述环境调节设备处于正常工作状态。
8.根据权利要求6或7所述的物联网服务器,其特征在于,所述环境参数集包括温度、湿度、含氧量、光照度、土壤水分、土壤养分、二氧化碳浓度中的至少一种环境参数。
9.根据权利要求6-8任一项所述的物联网服务器,其特征在于,所述处理模块具体用于:
根据所述M个设定的环境参数集,确定分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数;
通过所述发送模块向分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备发送控制指令,所述控制指令携带分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备的工作参数,所述控制指令用于指示分别置于所述M个区域内的至少一个环境调节设备根据各自对应的工作参数进行工作。
10.根据权利要求6-9任一项所述的物联网服务器,其特征在于,所述M个设定的环境参数集是用户自定义的,或者所述M个设定的环境参数集是所述用户终端根据所述M个区域种植的植物种类设定的。
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