CN109620193A - 血压监测单元以及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种血压监测单元以及系统,涉及血压测量技术领域,血压监测单元包括:血压测量模块、时序记录模块以及通信模块;血压测量模块用于通过传感器采集气压、振动等原始数据;时序记录模块用于基于时间顺序对气压、振动等原始数据进行记录,得到原始气压、振动等原始传感器测量数据信息;通信模块用于通过无线通讯将原始气压、振动等原始传感器测量数据信息发送至服务器,服务器根据算法对原始数据进行分析,得出更准确的计算结果。解决了现有技术中存在的血压计的使用过程对于用户不够准确的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及血压测量技术领域,尤其是涉及一种血压监测单元以及系统。
背景技术
血压计是测量血压的仪器,血压计主要分听诊法血压计和示波法血压计两大类。血压计的研制和开发正超着两者相结合的方向发展,比较典型的有两类:混合式电子血压计与全自动电子血压计。
混合式电子血压计采用半手工、半自动结合测量。全自动电子式血压计是将柯氏音的听取识别与示波法压力的测量均由电子化自动完成,自动化血压计使用方便、测量准确、无需专业人员、可以家庭使用等等,给血压测量带来了极大的便利。
目前,全自动电子式血压计测量的结果经常会不准确,使用户获取到的血压结果的准确度较低。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种血压监测单元以及系统,以解决现有技术中存在的用户获取到的血压结果的准确度较低的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种血压监测单元,包括:血压测量模块、时序记录模块以及通信模块;
所述血压测量模块用于通过传感器采集血压数据;
所述时序记录模块用于基于时间顺序对所述血压数据进行记录,得到血压记录信息;
所述通信模块用于通过无线通讯将所述血压记录信息发送至服务器。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,还包括:显示模块;
所述通信模块还用于通过无线通讯接收服务器发送的血压数据处理结果;
所述显示模块用于对所述血压数据处理结果进行显示。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,还包括:控制模块,用于根据用户输入控制所述血压测量模块的气袋加压或泄压。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述时序记录模块还用于根据时间信息和日志信息基于时间顺序对所述血压数据进行记录,得到血压记录信息。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述通信模块还用于将所述血压数据、所述时间信息、所述日志信息中的至少一种发送至服务器。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述传感器包括:压力传感器、脉搏振动拾音器、脉搏振动传感器中的至少一种。
第二方面,本发明实施例还提供一种血压监测系统,包括:服务器以及如第一方面所述的血压监测单元;
所述服务器与所述血压监测单元通过无线通信连接;
所述服务器用于基于用户信息与时间顺序对所述血压记录信息进行储存以及统计;
所述服务器还用于通过若干个算法对所述血压记录信息进行数据处理以及分析,得到血压数据处理结果。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,还包括:终端;
所述终端用于接收所述服务器传输的所述血压数据处理结果,并对所述血压数据处理结果进行显示。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,所述终端还用于根据用户输入向所述血压监测单元中的血压测量模块发送测量控制指令。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式,其中,还包括:预警模块;
所述预警模块用于根据所述血压数据处理结果进行提示和/或警报。
本发明实施例提供的技术方案带来了以下有益效果:本发明实施例提供的血压监测单元以及系统包括:血压测量模块、时序记录模块以及通信模块,其中,血压测量模块用于通过传感器采集血压数据,再者,时序记录模块用于基于时间顺序对血压数据进行记录从而得到血压记录信息,而且,通信模块用于通过无线通讯将血压记录信息发送至服务器,通过时序记录模块基于时间顺序对传感器采集到的血压数据进行记录,从而得到带有时间顺序的血压记录信息,再通过通信模块利用无线通讯将该血压记录信息发送至服务器,以便于用户利用无线通讯获取更加具体、全面、准确的血压数据,使用户获取到的血压结果更加具体准确,从而解决了现有技术中存在的用户获取到的血压结果的准确度较低的技术问题。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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血压监测单元的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的血压监测单元的运行流程图;
图3为本发明实施例提供的索引存贮区的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的数据存贮区的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的上位机与下位机间数据传输的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的通信协议层工作流程图;
图7为本发明实施例提供的血压监测系统的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的血压监测系统的运行流程图。
图标:1-血压监测单元;11-血压测量模块;12-时序记录模块;13-通信模块;2-血压监测系统;21-服务器。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。
目前,全自动电子式血压计测量的结果经常会不准确,使用户获取到的血压结果的准确度较低,基于此,本发明实施例提供的一种血压监测单元以及系统,可以解决现有技术中存在的用户获取到的血压结果的准确度较低的技术问题。
为便于对本实施例进行理解,首先对本发明实施例所公开的一种血压监测单元以及系统进行详细介绍。
实施例一:
本发明实施例提供的一种血压监测单元,如图1所示,血压监测单元1包括:血压测量模块11、时序记录模块12以及通信模块13。
具体的,血压测量模块用于通过传感器采集血压数据。时序记录模块用于基于时间顺序对血压数据进行记录,得到血压记录信息。通信模块用于通过无线通讯将血压记录信息发送至服务器。其中,传感器包括:压力传感器、脉搏振动拾音器、脉搏振动传感器中的至少一种。
其中,血压数据为气压、振动等原始数据,具体的,血压测量模块通过传感器采集气压、振动等原始数据,时序记录模块基于时间顺序对该气压、振动等原始数据进行记录,得到原始气压、振动等原始传感器测量数据信,之后,通信模块通过无线通讯将原始气压、振动等原始传感器测量数据信息发送至服务器。
本实施例中,服务器根据算法对原始数据进行分析,得出更准确的计算结果。再者,服务器可以把更准确的结果,反馈给血压计,并在血压计上显示。此外,服务器和血压计都可以对用户长期血压监测,并进行预警。
进一步的是,血压监测单元还包括:显示模块。通信模块还用于通过无线通讯接收服务器发送的血压数据处理结果。显示模块用于对血压数据处理结果进行显示。血压监测单元还包括:控制模块,用于根据用户输入控制血压测量模块的气袋加压或泄压。
优选的,时序记录模块还用于根据时间信息和日志信息基于时间顺序对血压数据进行记录,得到血压记录信息。通信模块还用于将血压数据、时间信息、日志信息中的至少一种发送至服务器。
如图2所示,血压监测单元的运行操作流程可以为:在本地操控界面下开始血压测量过程,也可在具有操控权限的终端用户下远程控制测量;根据选用的测试方法控制袖带或腕带的充气加压和泄压过程;同时采集测量过程中的气压压力数据、脉搏音频数据、脉搏振动数据、其它相关信息数据等;数据本地存贮、缓存;数据网络传输至时序数据库服务器;服务器依据收到的各种原始数据、不同的算法进行数据分析、结果计算、统计分析、提出诊断建议等;计算结果、诊断建议等反馈前端、提供时序数据库终端用户等。
在实际应用中,时序记录模块12也可以为时序数据模块,时序数据模块数据存贮采用本地有限数据量存贮与时序数据库服务器大容量数据存贮两种方式。两者均采用记录追加、索引与数据分离的存贮方案,该方案能够产生的有益效果有:最大限度地增加了数据存取的速度,充分利用了IO传输速度,提高了数据传输效率;保证原始数据的完整性、真实性,防止数据意外丢失。时序数据模块本地存贮采用内置非线性宏单元模式闪存(Nand-flash)存储器器件,当内部存贮区用满或文件数达到最大文件数时,则需要将内部存贮的数据经网络传输至时序数据库大容量存贮区保存,也可根据需要适时地将内存数据传输到时序数据库存贮。其中,时序数据模块本地存贮主要参数有:可选性容量为2/4/8/16GB;可选性最大文件数:64/128/256/512/1024/2048/4096/8192;文件名以采集开始时间命名,精确到秒。
需要说明的是,时序数据模块的本地存贮具有的功能有:文件采集功能,即每次进入采集时,新增一条文件记录,采集停止时,该文件记录结束;文件回放功能,即对选中的文件进行事后回放,根据需要,除了正常速度回放外,可以增加快放、慢放、暂停、停止等功能;文件导出功能,即将选中的文件传输到时序数据库;文件删除功能,即分全删、单删,其中,全删是将内存中的文件全部删除,单删时限定只能删除头文件或尾文件,以保证文件的连续性,也保证数据不能非法删除;数据擦除功能,即对电子硬盘上的数据物理擦除,使其不可恢复。
对于时序数据模块本地存贮的数据格式,在时序数据模块数据存贮时,对应于每次血压测量的过程,增加一条新的文件记录,增加的文件记录包括文件索引与具体数据两部分内容。其中,文件索引与数据内容分别占用不同区域的存贮空间,分别称为索引存贮区和数据存贮区。
如图3所示,索引存贮区存贮文件记录的索引信息,其中包括三部分:文件指针页、文件信息页列表、文件信息备份页。其中,对于文件指针页,文件指针页指示文件信息列表中头文件、尾文件的位置以及文件数是否为空、满状态,其中包括:头文件指针、尾文件指针、文件空标志、文件满标志。
其中,头文件指针占2字节,指示文件信息列表中头文件所在位置;尾文件指针占2字节,指示文件信息列表中尾文件所在位置;文件空标志占1字节,指示文件信息列表中有效文件是否为空;文件满标志占1字节,指示文件信息列表中有效文件数是否已满,即是否已达到最大允许数;保留部分未用存贮,用0填充;校验:占2字节,该页数据校验和。
此外,对于文件信息页列表,文件信息页存贮每次采集过程中形成文件的信息,各次采集形成的各个文件信息页组成了文件信息页列表。每个文件信息页内容包括:采集时间、数据存贮区起始位置、数据存贮区结束位置、预留、校验等。其中,采集时间指每次采集的开始时间,占8字节;数据起始位置指该次采集数据在数据存贮区的起始位置,占16字节;数据结束位置指该次采集数据在数据存贮区的结束位置,占16字节;预留指保留字节,未用,用全0填充;校验指该页数据的校验和。
进一步,对于备份页,采集过程中写文件信息页时,为了防止写入过程因各种因素出现错误造成文件索引错误,导致数据区位置指示错误不能正确存取数据的严重后果,增加了文件信息备份页写入机制。备份页结构与文件信息页结构相同,也是包括采集时间、数据存贮区起始位置、数据存贮区结束位置、校验等。具体细节同上。备份页使用机制见后续“写入过程”一节。
如图4所示,数据存贮区写入新的时序数据时,在前面尾文件后追加写入。为此,每次采集时,先通过文件索引获得尾文件的结束位置,然后在该位置的下一个数据单元作为当前文件的起始位置,将数据顺序写入,直至停止采集。
对于写入过程,在采集过程中,索引与数据的写入过程分以下几个步骤进行:首先,检验尾文件信息页索引数据的正确性,若尾文件信息页校验和正确,则采用尾页索引数据,若尾页校验和不正确,则用备份页索引数据更新尾页索引数据;然后,根据更新后的尾页索引数据读取尾文件的结束位置,在此位置的下一个存贮单元作为当前数据写入的起始位置;之后,将原文件尾指针数加1(若原文件指针达到允许文件数最大值,则加1后回到初始值0),作为当前文件尾指针;数据顺序开始顺序写入数据存贮区,直至采集停止;在当前尾指针指向的文件信息页写入采集开始时间、起始位置、以当前位置作为结束位置、计算校验和等索引信息;定时更新当前尾文件信息页中的结束位置:将当前数据区的存贮位置作为结束位置定时更新;为防止更新过程中由于异常造成写入索引信息错误,采用当前尾文件页与备份页交替写入;交替写入的时间间隔应保证一般异常情况下(如采集中途掉电)不至于出现尾页与备份页写信息同时错误的情况发生;数据顺序写入过程与索引定时更新并行进行,直至停止采集或断电停止采集。
需要说明的是,时序数据传输指血压测量前端的时序数据模块将测得的原始数据和其他各种信息通过网络传输至后端的时序数据库的过程,同时也包括后端时序数据库服务器将计算结果向前端时序数据模块进行反馈以及对前端远程操控等过程。如图5所示,该过程实际上是下位机与上位机之间的数据传输,二者之间通过接口函数进行交互通信。其中,最主要的接口函数分为三层,接口函数包括通信协议封装层、字节流协议层、外部调用接口层。
其中,对于通信协议封装层,通信协议封装层将通信过程中最基本的TCP/IP协议、蓝牙协议进行了封装。使得编程人员可以直接调用过程接口类,不用处理复杂的通信协议,降低了编程难度,提升了代码的可维护性、可读性,提高了编程开发的效率。通信协议封装层通过抽象网络通讯模型,实现了各个功能模块的可配置行和动态拔插行,定义了如下核心结构和模块:①监听模块:监听网络请求并接受客户端连接;②通讯模块:接受和发送、并通过动态配置的帧管理器封包和解包二进制流数据;③帧管理器模块:负责在通信过程中,对传输的数据进行分包和拆包;④分发模块:将完整的数据包分发到各个处理程序。
如图6所示,通信协议层工作流程包括:通讯模块接收到客户端网络数据后,先保存到缓冲区里,然后通知帧管理器有新数据到来,帧管理器检查数据是否能提取完整一帧,如果可以的话帧管理器提取一帧并通知通讯模块,通讯模块将该帧发送到分发模块,分发模块通过一定的线程调度算法将该帧数据调度给某个处理模块,处理模块接收到数据后进行相应处理并生成回应数据交给通讯模块,然后通讯模块通过帧管理器构造成可以通过网络传输的数据发回客户端。
对于字节流协议层,字节流协议层负责定义与上位机、下位机传输的具体数据,通讯协议统一采用如下格式,所有字节均为16进制。对于通信协议格式如下表所示:
如上表所示,通信协议由帧头、帧长度、协议版本号、命令字、数据、校验等部分构成,上位机与下位机接收到具体的字节流数据后,可进行相应的处理。其中,帧头一般由2个字节构成,用来标识这段数据头;帧长度由2个字节构成,表明整个这一包数据的长度;协议版本号由1个字节构成,可用来区分这包数据的版本号,提升了协议的兼容性;命令字表明本段数据需要完成的动作;数据部分根据具体的操作,按格式要求附加数据;最后字段是校验字段,用以校验整段数据的正确性。
对于外部调用接口层,通过外部调用接口层的封装,发明人提供的SDK与API,使得任何程序开发人员调用高级编程语言(例如:C#、JAVA、Object-C等)的函数、对象或者过程,就可以实现对硬件设备的通信与操作。不用采用复杂的处理过程,可以将面向上位机、下位机的通信编程,转化为高级语言内的面向对象、函数、过程的编程过程,通过外部调用接口层的封装,简化了编程开发环节,极大的降低了通信编程的开发难度。
例如,传统的上位机与下位机进行通信,首先需要建立TCP/IP连接,然后向下位机发送通信数据包,然后接收下位机返回的数据包,再进行处理。通过本发明所述的外部调用接口层的封装,编程过程简化为调用API函数:OpenDevice(),然后会收到返回值,返回值“OK”表示设备已连上并状态正常,返回值“Error”表示设备无法打开。
本实施例中,对于下位机硬件时序数据库设计方面,具体的,下位机硬件可以是单片机,时序数据库可以在单片机的内部Flash上,或者是外部的Flash芯片上。
对于其中的文件结构的部分:一方面,文件索引存储在内置flash中,这样可以快速存取,文件索引包括文件序号,文件名称,文件类型,是否可删除(即存储无空闲时该文件是否可被删除),数据采样率,总字节数,已存储字节数,是否自动上传,起始存储地址,下一个存储地址,下一个上传的数据地址等;另一方面,文件内容存储在外置flash中,包括文件索引地址与文件数据,这样每个块中存储的最大的文件数据大小为块大小减4字节,这个记作文件块大小;再一方面,对于文件数据的结构,不同文件类型的文件数据的结构不一样,主要分为本系统文件数据,普通文件数据等,其中,普通文件数据其实没有结构,直接就是字节流存取,而本系统文件数据结构:时间,数据。
对于外置flash的结构:一方面,定义基本的参数,由真正的flash芯片去实现,包括起始地址,总大小,块总数,每个块的大小,每个页的大小;另一方面,对于模块的结构,块首4字节存储块是否已被占用,块尾4字节存储下一块的地址,中间存储数据。
对于流程方面,类文件系统初始化流程,新建或者打开默认的一些文件如本系统文件。例如,申请索引空间,申请一个数据存储空间,分别存储文件索引和文件数据等。
对于文件写入流程,根据文件名称判断文件是否存在,不存在则转到新建或打开文件流程,存在则读取到需要的参数,转到尝试写入数据流程:根据文件下一个存储地址写入数据,写入成功则结束,flash异常则报错,无空闲空间则转入申请文件空闲存储空间的流程,申请成功则再尝试写入,申请失败则报错。
再者,文件读取流程,传入文件名称、数据长度、文件数据位置(文件已上传字节数或已上传的数据地址),根据文件名称先从文件索引区找到该文件,判断文件数据位置是否小于文件总字节数,根据差值除以文件数据块的大小,得到文件内部的块索引,然后根据文件存储的起始地址计算需要读取数据的地址,返回读取到的数据,读取失败报错。
本实施例中,文件数据被动上传流程,指传入文件名称,文件上传地址或已上传字节数,定位文件数据位置,读取文件并上传;文件数据主动上传流程,就是根据上传标识启动,然后参照被动上传流程上传文件数据。上传成功后擦出文件数据空间,擦出文件索引空间。
实施例二:
本发明实施例提供的一种血压监测系统,如图7所示,血压监测系统2包括:服务器21以及上述实施例一提供的血压监测单元。服务器与血压监测单元1通过无线通信连接。
作为一个优选方案,服务器用于基于用户信息与时间顺序对血压记录信息进行储存以及统计。服务器还用于通过若干个算法对血压记录信息进行数据处理以及分析,得到血压数据处理结果。
具体的,服务器根据算法对原始数据进行分析,得出更准确的计算结果。其中,对于服务器的算法,可以选择示波法、柯氏音法,也可以根据每个人的信号规律不同,采用机器学习算法模式,从而提升识别准确度。再者,服务器对原始数据进行时序存储。
进一步,服务器将分析得到的血压结果通过无线模块传输至血压计,血压计显示服务器分析的血压结果。在实际应用中,如果处于网络不通或网络信号不好等情况,血压计也可以通过自身硬件算法分析显示血压信号,血压计端提供人工校准环节,可以在测量完成后,让用户校准血压计显示值,该值会传输到服务器,作为本次测量数据的机器学习算法的标注,进一步提升血压计算法识别的准确度。
本实施例中,血压监测系统还包括:终端。终端用于接收服务器传输的血压数据处理结果,并对血压数据处理结果进行显示。终端可以包括:手机、平板、计算机中的至少一种。终端还用于根据用户输入向血压监测单元中的血压测量模块发送测量控制指令。
作为本实施例的优选实施方式,血压监测系统还包括:预警模块。预警模块用于根据血压数据处理结果进行提示和/或警报。
如图8所示,血压监测系统通过对血压测量过程中应用到的各种传感器的原始数据进行同时采集,同时将测量过程中涉及的各种相关信息如日志信息等,按照时间顺序经过本地缓存、存贮后,通过互联网网络传输至云端数据服务器,进行软件化的综合处理,最后将处理结果发送至手机、平板、电脑等终端用户,方便被测者、医师、及家属等同时使用,处理结果也可同时反馈至血压测量前端实时显示。因此,前端测量、采集的装置也可以称为血压测量时序数据模块,后端提供数据处理、分析、存贮的数据服务器也可以称为时序数据库。
血压监测系统能够产生的有益效果有:将原始数据全部送入后端进行软件化的处理,比常规血压计采用的原始信息全面,易于达到更准确的处理结果;软件处理移至服务器后端,比嵌入式处理更灵活,易于达到更好的处理效果;服务器后端处理便于应用不同的处理算法,达到更适合、更准确的处理效果;同时记录包含日志等各种信息,便于进行统计分析;便于进行各种大数据分析:如对不同年龄段人员数据进行分析,对每个个体一年中不同季节、不同月份数据进行统计分析,对每个个体数据进行一天中白天夜晚、各个时辰数据进行统计分析等;可能提取得到人体的数据模型和参数;对发现的可疑数据提出不同级别的提示、报警等。
在这里示出和描述的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本发明实施例提供的血压监测系统,与上述实施例提供的血压监测单元具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。
时序记录模块、通信模块等可以为处理器的形式,处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。
另外,在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。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,又例如,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通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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。
所述功能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介质中。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介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,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。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种血压监测单元,其特征在于,包括:血压测量模块、时序记录模块以及通信模块;
所述血压测量模块用于通过传感器采集血压数据;
所述时序记录模块用于基于时间顺序对所述血压数据进行记录,得到血压记录信息;
所述通信模块用于通过无线通讯将所述血压记录信息发送至服务器。
2.根据权利要求1所述的血压监测单元,其特征在于,还包括:显示模块;
所述通信模块还用于通过无线通讯接收服务器发送的血压数据处理结果;
所述显示模块用于对所述血压数据处理结果进行显示。
3.根据权利要求1所述的血压监测单元,其特征在于,还包括:控制模块,用于根据用户输入控制所述血压测量模块的气袋加压或泄压。
4.根据权利要求1所述的血压监测单元,其特征在于,所述时序记录模块还用于根据时间信息和日志信息基于时间顺序对所述血压数据进行记录,得到血压记录信息。
5.根据权利要求4所述的血压监测单元,其特征在于,所述通信模块还用于将所述血压数据、所述时间信息、所述日志信息中的至少一种发送至服务器。
6.根据权利要求1所述的血压监测单元,其特征在于,所述传感器包括:压力传感器、脉搏振动拾音器、脉搏振动传感器中的至少一种。
7.一种血压监测系统,其特征在于,包括:服务器以及如权利要求1-6任一项所述的血压监测单元;
所述服务器与所述血压监测单元通过无线通信连接;
所述服务器用于基于用户信息与时间顺序对所述血压记录信息进行储存以及统计;
所述服务器还用于通过若干个算法对所述血压记录信息进行数据处理以及分析,得到血压数据处理结果。
8.根据权利要求7所述的血压监测系统,其特征在于,还包括:终端;
所述终端用于接收所述服务器传输的所述血压数据处理结果,并对所述血压数据处理结果进行显示。
9.根据权利要求8所述的血压监测系统,其特征在于,所述终端还用于根据用户输入向所述血压监测单元中的血压测量模块发送测量控制指令。
10.根据权利要求7所述的血压监测系统,其特征在于,还包括:预警模块;
所述预警模块用于根据所述血压数据处理结果进行提示和/或警报。
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