CN109171733A - 足部问题检测方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种足部问题检测方法、系统、计算机设备和存储介质。所述足部问题检测方法包括:对检测足部压力的传感器进行监测;当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。上述足部问题检测方法,能够提高足部问题检测准确率。
Description
技术领域
本申请涉及智能穿戴技术领域,特别是涉及一种足部问题检测方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
足部问题(例如,足跟内翻、足跟外翻以及左右脚步态异常等)的普遍存在使得足部问题的检测得到越来越广泛的关注。
传统的足部问题检测方式主要是通过人为观察进行经验判断,然而,传统的基于人为观察的足部问题检测方式容易造成误判,足部问题的检测准确率低。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高足部问题检测准确率的足部问题检测方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种足部问题检测方法,包括:
检测足部压力的传感器、控制器、处理器、通信装置以及显示终端;
所述传感器分别与所述控制器和所述处理器相连接,所述处理器通过所述通信装置与所述显示设备相连接;
所述传感器感知振动信号,将所述振动信号发送给控制器,所述控制器接收所述振动信号控制传感器进入工作状态,传感器采集足部压力信号,将采集到的足部压力信号发送给处理器,所述处理器接收所述足部压力信号,将所述足部压力信号转换为足部压力数据,并通过通信装置发送给所述显示设备。
在一个实施例中,所述显示终端还用于绘制压力波形图并进行显示。
在一个实施例中,所述显示终端还用于统计左脚和右脚分别对应的实时压力数据,以及指定之间内左右脚的平均压力数据;
根据所述实时压力数据以及平均压力数据评估左右脚的步态是否正常。
一种足部问题检测方法,包括:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
在一个实施例中,所述当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态,包括:
当监测到所述传感器感知到振动信号时,通过控制触控开关来控制电源的接入,通过控制电源的接入来控制所述传感器进入工作状态。
一种足部问题检测方法,包括:
当电源接入时,对控制器进行监测;
获取控制器采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号转换为足部压力数据;
根据所述足部压力数据对足部问题进行检测。
一种足部问题检测装置,包括:
传感器监测模块,用于对检测足部压力的传感器进行监测;
控制模块,用于当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取模块,用于获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
一种足部问题检测装置,包括:
控制器监测模块,用于当电源接入时,对控制器进行监测;
转换模块,用于获取控制器采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号转换为足部压力数据;
检测模块,用于根据所述足部压力数据对足部问题进行检测。
一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
本申请实施例中的足部问题检测方法、装置、计算机设备和存储介质,控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收所述足部压力信号,将所述足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
附图说明
图1为一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图2为另一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图3为另一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图4(a)为正常脚对应的压力波纹图形;
图4(b)为足跟外翻或扁平足对应的压力波纹图形;
图5为另一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图6为另一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图7为另一个实施例中的足部问题检测装置的结构示意图;
图8为一个实施例中足部问题检测方法的流程示意图;
图9为另一个实施例中足部问题检测方法的流程示意图;
图10为一个实施例中足部问题检测装置的结构框图;
图11为一个实施例中足部问题检测装置的结构框图;
图12为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在一个实施例中,如图1所示,足部问题检测装置,包括:检测足部压力的传感器102、控制器104以及处理器106;传感器102分别与控制器104和处理器106相连接;控制器104控制传感器102进入工作状态,传感器102将采集到的足部压力信号发送给处理器106,处理器106接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
在一个实施例中,如图2所示,足部问题检测装置,还可以包括:通信装置108;通信装置108与处理器106相连接;通信装置108接收处理器106发送的足部压力数据,并将足部压力数据发送至外部设备。
在上述实施例中,外部设备可以是直接将足部压力数据进行显示的设备,也可以是先将足部压力数据进行处理和分析得到足部问题检测结果,再将最终得到的结果进行显示输出的设备。通信装置108可以实现通过蓝牙或无线网络连接处理器106与外部设备,通信装置108还可以用于将控制处理器106中得到的足部压力数据传送给外部设备,实现与外部设备之间的数据交换。通信装置108采用的无线电频率可以是2.4GHz的蓝牙无线频率,2.4GHz蓝牙低能量符合射频(Radio Frequency,RF)片上系统,支持250Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps的数据传输速率。具有卓越的接受灵敏度、选择性和阻断性能。传输的频率可以是每秒钟的实时传输,也可以是相隔一段时间段的打包数据发送至手持设备,台式电脑或后台服务器。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
在一个实施例中,如图3所示,足部问题检测装置包括检测足部压力的传感器102、控制器104、处理器106、通信装置108以及显示终端110;显示终端110与通信装置108相连接;显示终端110输出通信装置108发送的足部压力数据。传感器102感知振动信号,将振动信号发送给控制器104,控制器104接收振动信号控制传感器102进入工作状态,传感器102采集足部压力信号,将采集到的足部压力信号发送给处理器106,处理器106接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,并通过通信装置108发送给显示设备110。
在上述实施例中,显示终端110可以统计左右脚实时压力数值,检查一定时间内左右脚平均压力大小,评估左右脚步态是否异常。显示终端110可以是APP显示,可以是手机,平板,电脑、后台服务器等,也可是其他显示装置。控制器104可以包括传感器的信号处理电路,单片机,存储器,处理电路包括对传感器采集的原始信号进行放大,过滤,增益等方式把模拟信号转换成方便单片机进行计算的数字信号,所述单片机主要通过程序对处理后的数字信号进行分析和计算及补偿,从而得出精准的生理数据。所述存储器主要功能是对单片机计算后的数据进行存储以防止丢失,当用户需要时通过显示单元连接后直接读取。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。通过通信模块将压力数据发送给显示终端110,并由显示终端110进行显示输出,可以更直观地对足部压力进行检测,并更直观地放映足部问题。
在一个实施例中,足部问题检测装置中的显示终端110还用于绘制压力波形图并进行显示。
显示终端110可以接收通信模块发送的压力数据,按实时压力分布数据形成压力波纹图形并与正常脚压力图形进行对比。例如,图4(a)为正常脚对应的压力波纹图形,图4(b)为足跟外翻或扁平足对应的压力波纹图形。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。通过通信模块将压力数据发送给显示终端,并由显示终端进行显示输出,可以更直观地对足部压力进行检测,并更直观地放映足部问题。
在一个实施例中,显示终端还用于统计左脚和右脚分别对应的实时压力数据,以及指定之间内左右脚的平均压力数据;根据实时压力数据以及平均压力数据评估左右脚的步态是否正常。
在上述实施例中,如图5所示,处理器106可以包括信号转换器1062;信号转换器1062分别与传感器102和通信装置108相连接;信号转换器1062接收传感器102发送的足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据。信号转换器1062通过数电的原理将电信号转化成数字信号,常见的信号转换器1062包括模数转换器和数模转换器,模数转换器是一种能将模拟信号转变为数字信号的器件,数模转换器是一种能够把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
在一个实施例中,如图6所示,控制器104可以包括电池1044;电池1044分别与传感器102和信号转换器1062相连接;控制器104控制电池1044为传感器102和信号转换器1062供电。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。只在正常工作时才触发电源,实现节能环保的效果。
在一个实施例中,如图7所示,足部问题检测装置的控制器104还包括:触控开关1042;触控开关1042与电池1044相连接;触控开关1042用于控制电池1044为传感器102和信号转换器1062供电。
在上述实施例中,足部问题检测装置使用时,触控开关1042控制电池1044为传感器102和信号转换器1062供电,传感器102将感知到的压力信号发送给信号转换器1062,信号转换器1062吧传感器102采集的压力信号转换为压力数据,并将压力数据经通信装置108发送给移动显示终端110。用户可以根据显示终端110接收到的数据或提示判断是否存在足跟内翻、外翻、扁平足或左右脚步态异常。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。只在正常工作时才触发电源,实现节能环保的效果。
在一个实施例中,足部问题检测装置的传感器102在没有进入工作状态时,感知振动信号,将振动信号发送给控制器104;控制器104在接收到传感器102发送的振动信号时,控制传感器102进入激活状态。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
本申请还提供一种足部问题检测系统,包括上述的足部问题检测装置,还包括:屏蔽器和报警器;其中屏蔽器和报警器分别与传感器102相连接。
在上述实施例中,传感器102可以包括柔性传感器、温湿度传感器。温湿度传感器可以是传感器芯片、传感器模块、传感器探头或柔性传感器。可用于监测使用者走路过程中鞋内温度变化,脚部排汗情况,鞋子透气性,是否涉水、温度等。屏蔽器可以针对传感器采集到的信号,为防止信号干扰而作的屏蔽处理,让传感器采集的信号更清晰,更精准。
可以在鞋底或鞋垫内植入压力传感器采集足底接触面压力;通过温度、湿度传感器采集温湿度等原始信号,再经过控制器上的处理电路对原始信号进行放大过滤,提取出我们所要监测的接触面压力信号,再通过微处理器单片机程序算法对各个信号波形进行计算从而得出各个接触面压力大小及分布情况,同时可以监测鞋内温度和湿度,再通过通讯模块将数据传输到显示单元上让用户直观的看到实时数据,判断是否存在足跟外(内)翻、是否左右脚步态差异以及鞋内湿度和温度是否合适,湿度太大、温度太低时报警。
本申请还提供一种鞋垫,可以将上述足部问题检测装置设置于鞋垫上。
在上述实施例中,在鞋垫上设置的足部问题检测装置可以适用于多种鞋子,具有很强的灵活性,即使用户更换了鞋子,也可以实时地采集到用户足部的压力信号,并可以实时对用户足部的压力信号进行监测。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
在一个实施例中,还可以提供一种鞋子,上述足部问题检测装置可以设置于鞋子底部。
在上述实施例中,设置有足部问题检测装置的鞋子可以是矫形鞋,可以在用户穿上鞋子时对用户足部压力数据进行检测,也可以实时地采集到用户足部的压力信号,并可以实时对用户足部的压力信号进行监测。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
本申请提供的足部问题检测方法,可以应用于如图1至图3以及图5至图7所示的应用环境中。
在一个实施例中,还可以提供一种鞋子,包括足部问题检测装置;所述传感器设置于所述鞋子底部,所述控制器、信号转换器、通信装置设置于所述鞋子的其它位置。
在上述实施例中,所述其它位置为除了鞋子底部外,鞋子的其他位置。可以只将足部问题检测装置中的传感器设置于鞋子底部。所述传感器可以是压电传感器,压电传感器可以是压电薄膜传感器、电容式薄膜传感器以及电阻式薄膜传感器,主要用于监测足底受力点压力大小及压力分布情况。其中,压电传感器可以是压电电缆传感器,压电陶瓷传感器,石墨烯传感器等。
上述实施例,通过控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
本申请实施例还提供一种鞋子,包括足部问题检测装置;所述传感器和所述控制器设置于鞋子底部,所述信号转换器和通信装置设置于鞋子其它位置;所述其它位置为除了鞋子底部外,鞋子的其他位置;所述其它位置为除了鞋子底部外,鞋子的其他位置。
另外,本申请实施例还提供一种鞋子,包括所述的足部问题检测装置;所述传感器、信号转换器和通信装置设置于鞋子底部,所述控制器设置于鞋子其它位置;所述其它位置为除了鞋子底部外,鞋子的其他位置。
在一个实施例中,如图8所示,提供了一种足部问题检测方法,以该方法应用于图1至图3以及图5至图7中的控制器为例进行说明,包括以下步骤:
步骤802,对检测足部压力的传感器进行监测。
步骤804,当监测到传感器感知到振动信号时,控制传感器进入工作状态。
步骤806,获取传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将足部压力信号发送给处理器,触发处理器根据足部压力信号对足部问题进行检测。
上述实施例中,传感器可以是压力传感器,压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
上述实施例,控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
在一个实施例中,步骤804包括:当监测到传感器感知到振动信号时,通过控制触控开关来控制电源的接入,通过控制电源的接入来控制传感器进入工作状态。
上述实施例中,足部问题检测装置在使用之前,足部问题检测装置中的传感器可以处于静默状态,传感器在进入激活状态后可以采集到压力数据,再将压力数据输送给处理器进行处理。
上述实施例,控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
本申请还提供一种足部问题检测方法,以该方法应用于图1至图3以及图5至图7中的处理器为例进行说明,包括以下步骤:
步骤902,当电源接入时,对控制器进行监测;
步骤904,获取控制器采集到的足部压力信号,并将足部压力信号转换为足部压力数据;
步骤906,根据足部压力数据对足部问题进行检测。
上述实施例中,控制器可以在检测到传感器受到压力时,触发电源接入,例如,当传感器设置在鞋垫或鞋底时,可以在用户穿鞋时触发电源。
上述足部问题检测方法中,控制器控制传感器进入工作状态,传感器将采集到的足部压力信号发送给处理器,处理器接收足部压力信号,将足部压力信号转换为足部压力数据,客观地对足部压力数据进行检测,进而根据检测到的足部压力数据实现对足部问题的检测,可以提高足部问题检测的准确率。
应该理解的是,虽然图8-9的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图8-9中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种足部问题检测装置,包括:
传感器监测模块1002,用于对检测足部压力的传感器进行监测;
控制模块1004,用于当监测到传感器感知到振动信号时,控制传感器进入工作状态;
获取模块1006,用于获取传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将足部压力信号发送给处理器,触发处理器根据足部压力信号对足部问题进行检测。
在一个实施例中,如图11所示,提供了一种足部问题检测装置,包括:
控制器监测模块1102,用于当电源接入时,对控制器进行监测;
转换模块1104,用于获取控制器采集到的足部压力信号,并将足部压力信号转换为足部压力数据;
检测模块1106,用于根据足部压力数据对足部问题进行检测。
关于足部问题检测装置的具体限定可以参见上文中对于足部问题检测方法的限定,在此不再赘述。上述足部问题检测装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
本发明实施例的术语“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(模块)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申请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。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图12所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储足部问题检测数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种足部问题检测方法。
本领域技术人员可以理解,图12中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到传感器感知到振动信号时,控制传感器进入工作状态;
获取传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将足部压力信号发送给处理器,触发处理器根据足部压力信号对足部问题进行检测。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到传感器感知到振动信号时,控制传感器进入工作状态;
获取传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将足部压力信号发送给处理器,触发处理器根据足部压力信号对足部问题进行检测。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种足部问题检测装置,其特征在于,包括:
检测足部压力的传感器、控制器、处理器、通信装置以及显示终端;
所述传感器分别与所述控制器和所述处理器相连接,所述处理器通过所述通信装置与所述显示设备相连接;
所述传感器感知振动信号,将所述振动信号发送给控制器,所述控制器接收所述振动信号控制传感器进入工作状态,传感器采集足部压力信号,将采集到的足部压力信号发送给处理器,所述处理器接收所述足部压力信号,将所述足部压力信号转换为足部压力数据,并通过通信装置发送给所述显示设备。
2.根据权利要求1所述的足部问题检测装置,其特征在于,所述显示终端还用于绘制压力波形图并进行显示。
3.根据权利要求1所述的足部问题检测装置,其特征在于,所述显示终端还用于统计左脚和右脚分别对应的实时压力数据,以及指定之间内左右脚的平均压力数据;
根据所述实时压力数据以及平均压力数据评估左右脚的步态是否正常。
4.一种足部问题检测方法,其特征在于,包括:
对检测足部压力的传感器进行监测;
当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
5.根据权利要求4所述的足部问题检测方法,其特征在于,所述当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态,包括:
当监测到所述传感器感知到振动信号时,通过控制触控开关来控制电源的接入,通过控制电源的接入来控制所述传感器进入工作状态。
6.一种足部问题检测方法,其特征在于,包括:
当电源接入时,对控制器进行监测;
获取控制器采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号转换为足部压力数据;
根据所述足部压力数据对足部问题进行检测。
7.一种足部问题检测装置,其特征在于,包括:
传感器监测模块,用于对检测足部压力的传感器进行监测;
控制模块,用于当监测到所述传感器感知到振动信号时,控制所述传感器进入工作状态;
获取模块,用于获取所述传感器在工作状态下采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号发送给处理器,触发所述处理器根据所述足部压力信号对足部问题进行检测。
8.一种足部问题检测装置,其特征在于,包括:
控制器监测模块,用于当电源接入时,对控制器进行监测;
转换模块,用于获取控制器采集到的足部压力信号,并将所述足部压力信号转换为足部压力数据;
检测模块,用于根据所述足部压力数据对足部问题进行检测。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求4至6中任一项所述的足部问题检测方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求4至6中任一项所述的足部问题检测方法的步骤。
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