CN109889604B - 一种物联网终端参数管理方法、装置及服务器 - Google Patents

一种物联网终端参数管理方法、装置及服务器 Download PDF

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Abstract

本发明适用于安全监管技术领域,提供了一种物联网终端参数管理方法、装置服务器,其中,方法包括:根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及核心环境指标对应的预设指标调整阈值,获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值,若实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至终端设备,以控制终端设备将临时配置参数配置为新报警阈值,提高了远程配置终端设备参数的效率和终端设备的监控、消防预警的准确率,保证了用户的安全。

Description

一种物联网终端参数管理方法、装置及服务器
技术领域
本发明属于安全监管技术领域,尤其涉及一种物联网终端参数管理方法、装置及服务器。
背景技术
现有的远程配置平台即时配置终端设备信息,主要通过客户端与服务器之间建立的网络协议TCP长连接通信,以实现即时远程配置终端设备。例如,远程配置电气云传输器设备上报与平台之间交互的巡检时间间隔、电气设备的温度、电气设备的漏电、电气设备的过流,电气设备的过压、电气设备的欠压报警阈值等参数。由于终端设备所处环境不同,统一的配置参数不能满足终端设备的监控需要,极端恶劣天气或其他环境因素会影响终端设备的报警准确率,产生非常多的误报,例如,室外天气导致大气悬浮颗粒改变,最常造成这种悬浮颗粒突然升高的就是大雾和扬沙天气,而这种悬浮颗粒与火灾中生成的烟雾粒子一样,能在光电感应室内使光线大量散射和电离感应室内与带电离子结合而造成感烟探测器造误报;通风气流进入感烟探测器会形成气流旋,将停留或吸附在探测器保护遮罩网上的粉尘扬起,使其达到报警门限值,从而造成误报警;当下雨天或者回南天空气湿度增大,潮气进人感烟探测器感应室后,微小的水分子会造成大量探测器光源发生散射,被散射到感应器上,从而产生探测器误报警;还有潮湿引起电子元件短路也会使探测器误报警;在网络信号弱的地方,网络传输途中可能会出现异常中断,使得远程配置平台配置终端设备的信息发送失败,在网络差的情况下,降低了配置效率。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种物联网终端参数管理方法、装置及服务器,以解决现有技术中存在的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种物联网终端参数管理方法,包括:
根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种;
获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值;
若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
可选的,若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值,包括:
若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数;
判断socket通信的状态是否正常;
若所述socket通信的状态正常,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
可选的,所述判断socket通信的状态是否正常之后,还包括:
若所述socket通信的状态异常,则判断数据库中是否存有所述终端设备信息;
若所述数据库中未存有所述终端设备信息,则保存所述终端设备信息和与所述终端设备信息对应的临时配置参数至所述数据库中,直至所述socket通信的状态正常时,发送所述临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
可选的,所述获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值之后,还包括:
若所述实时检测值低于或者等于预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送恢复配置参数指令至所述终端设备,以使所述终端设备恢复正常报警阈值。
可选的,所述临时配置参数通过监控中心获取或者通过用户输入获取。
本发明实施例的第二方面提供了一种物联网终端参数管理装置,包括:
第一获取模块,用于根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种;
第二获取模块,用于获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值;
判断模块,用于若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
本发明实施例的第三方面提供了一种服务器,包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述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如上述方法的步骤。
本发明实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述方法的步骤。
本发明实施例不同监测环境种类情况下的核心环境指标和对应的指标阈值,并与核心环境指标的实时检测值进行对比,根据对比结果获取对应的临时配置参数,以控制终端设备调整配置参数值,提高了远程配置终端设备参数的效率和终端设备的监控、消防预警的准确率,保证了用户的安全。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的物联网终端参数管理方法的流程示意图;
图2是本发明实施例二提供的物联网终端参数管理方法的流程示意图;
图3是本发明实施例二提供的物联网终端参数管理方法的流程示意图;
图4是本发明实施例三提供的物联网终端参数管理系统的结构示意图;
图5是本发明实施例四提供的物联网终端参数管理装置的结构示意图;
图6是本发明实施例五提供的服务器的示意图。
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地描述,显然,所描述的实施例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。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、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。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
实施例一
如图1所示,本实施例提供一种物联网终端参数管理方法,本实施例所提供的物联网终端参数管理方法,包括:
S101、根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种。
在具体应用中,获取需要进行配置的终端设备的信息,以确定终端设备所在地和终端设备的种类。根据终端设备所在地(即监测环境)的种类、终端设备的种类及数据库存储历史错误误报记录,确定终端设备在每种监测环境下对应的核心环境指标和核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种。例如,终端设备所在地A城的监测环境种类主要包括雷电天气、台风天气,可获取终端设备在雷电天气下对应的核心环境指标(如空气湿度和温度)和核心环境指标对应的预设指标调整阈值(如温度阈值和空气湿度阈值);以及,获取终端设备在台风天气对应的核心环境指标(如风力等级和温度)和核心环境指标对应的预设指标调整阈值(风力等级阈值和温度阈值)。在本实施例中,本方法可由远程配置平台或其他可用于进行配置操作的服务器执行,远程配置平台与多个终端设备通信连接。其中,具体地,远程配置平台可与多个终端设备(如传感器之类的探测终端设备)通过TCP通信协议建立长连接,并通过socket通信进行信息交互。终端设备包括但不限于电气云传输器。
S102、获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值。
在具体应用中,可通过多种方式获取终端设备所在地(即监测环境)的核心环境指标的实时检测值。在一个实施例中,远程配置平台与监控中心和多个边缘服务器通信连接,一个边缘服务器连接并控制多个终端设备,终端设备包括传感器模块、控制模块及通讯模块,例如,获取与远程配置平台通信连接的边缘服务器发送的(由终端设备所在地(即监测环境)的多个传感设备获取到的)核心环境指标的实时检测值,或者获取与远程配置平台通信连接的监控中心发送的监测环境的核心环境指标的实时检测值。
S103、若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
在具体应用中,判断获取到的所有核心环境指标的实时监测值是否超过与其对应的预设指标调整阈值,若任一核心环境指标的实时监测值超过与该核心环境指标对应的预设指标调整阈值,则获取上述核心环境指标的实时监测值超过与该核心环境指标对应的预设指标调整阈值的时长,若上述核心环境指标的实时监测值超过与该核心环境指标对应的预设指标调整阈值的时长达到(可以理解为等于或者大于)预设时长(预设时长可根据具体情况进行设定,例如,设定预设时长为5s),则发送该核心环境指标对应的临时配置参数至终端设备,以控制终端设备将临时配置参数配置为新的报警阈值,提高在不同环境下终端设备报警的准确率和及时性。在一个实施例中,可通过边缘服务器发送临时配置参数至终端设备。
本实施例通过获取不同监测环境种类情况下的核心环境指标和对应的指标阈值,并与核心环境指标的实时检测值进行对比,根据对比结果获取对应的临时配置参数,以控制终端设备调整配置参数值,提高了远程配置终端设备参数的效率和终端设备的监控、消防预警的准确率,保证了用户的安全。
实施例二
如图2所示,本实施例是对实施例一中的物联网终端参数管理方法步骤的进一步说明。步骤S103包括:
S1031、若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数。
在具体应用中,获取需要进行配置的终端设备的信息,获取(用户输入的或其他与远程配置平台建立通信连接的监控处理设备发送的(如监控中心))与终端设备信息对应的临时配置参数,以实现控制与终端设备信息对应的终端设备将临时配置参数配置为新的报警阈值,其中,终端设备信息包括但不限于终端设备ID、终端设备所在地(即监测环境)的种类、终端设备的种类、终端设备的配置参数种类,及与终端设备的配置参数种类对应的正常报警阈值。
其中,正常配置参数是指终端设备用于判断是否进行消防预警(或报警)的一种或多种通用参数,临时配置参数是指为了减少误报而临时修改的配置参数。临时配置参数可根据实际情况进行具体设定,在一个实施例中,临时配置参数大于正常报警阈值。
S1032、判断socket通信的状态是否正常。
在具体应用中,若实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数,并获取socket通信的状态,判断socket通信的状态是否正常。socket通信状态是否正常会影响到配置的效率。例如,若在网络情况条件不好的情况下(在本实施例中,具体指socket通信状态异常),远程配置平台可能会无法传达临时配置参数给终端设备,使得远程配置平台需要重新获取临时配置参数,降低了配置效率。
S1033、若所述socket通信的状态正常,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
在具体应用中,若socket通信状态正常,则发送临时配置参数至终端设备,以控制终端设备将临时配置参数配置为新报警阈值。
在一个实施例中,步骤S1032之后,还包括:
S1034、若所述socket通信的状态异常,则判断数据库中是否存有所述终端设备信息。
在具体应用中,若socket通信的状态异常,则根据终端设备信息在数据库中进行查找,以判定数据库中是否存有终端设备信息。其中,数据库包括但不限于远程配置平台的数据库、与远程配置平台建立连接的云数据库或与远程配置平台建立连接的外部设备的数据库。数据库可以是My-SQL数据库、SQL-Server数据库或oracle数据库。
S1035、若所述数据库中未存有所述终端设备信息,则保存所述终端设备信息和与所述终端设备信息对应的临时配置参数至所述数据库中,直至所述socket通信的状态正常时,发送所述临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
在具体应用中,若数据库中没有保存终端设备信息,则将获取到的终端设备信息和与终端设备信息对应的临时配置参数保存至数据库中。需要说明的是,若数据库中已经存有终端设备信息,则无需执行上述保存操作。在后续检测到socket通信状态恢复正常时,可直接获取数据库中的终端设备信息和与终端设备信息对应的临时配置参数,并发送临时配置参数至对应的终端设备,控制终端设备将临时配置参数配置为新的报警阈值。
在一个实施例中,所述临时配置参数通过监控中心获取或者通过用户输入获取。
在具体应用中,若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取用户输入的与终端设备信息对应的临时配置参数,或获取监控中心发送的与终端设备信息对应的临时配置参数,该临时配置参数的修改需要严格控制用户限权。其中,远程配置平台与监控中心通信连接,保证了远程配置终端设备参数的准确率。
本实施例通过在实时检测值满足预设条件时判断socket通信的状态是否正常,并在socket通信的状态异常且数据库中未存有终端设备信息时,保存终端设备信息和临时配置参数至数据库中,以实现在socket通信的状态正常时,及时发送临时配置参数配置至对应的终端设备,控制终端设备进行参数配置,提高了远程配置终端设备参数的效率。
实施例三
如图3所示,本实施例是对实施例一中的物联网终端参数管理方法步骤的进一步说明。步骤S103之后,还包括:
S104、若所述实时检测值低于或者等于预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送恢复配置参数指令至所述终端设备,以使所述终端设备恢复正常报警阈值。
在具体应用中,若所有核心环境指标的实时检测值低于或者等于预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则终端设备所在地的(即监测环境)的种类为正常天气,或监测环境种类可能从恶劣天气恢复为正常天气,发送恢复配置参数指令至终端设备,以使所述终端设备恢复正常报警阈值。
本实施例中,还示例性的示出了一种物联网终端参数管理系统300的结构示意图(图4)。
其中,物联网终端参数管理系统300包括远程配置平台1、边缘服务器2和终端设备3,边缘服务器2连接并控制多个终端设备3。
远程配置平台1与多个边缘服务器2通信连接,一个边缘服务器2与多个终端设备3通信连接。
在具体应用中,如图4所示,示出了物联网终端参数管理系统300包括远程配置平台1、两个边缘服务器2和四个终端设备3的情况,远程配置平台1与两个边缘服务器2通过互联网通信连接,一个边缘服务器2与两个终端设备3通过自建局域网通信连接。
本实施例通过获取核心环境指标的实时监测值,并对实时检测值进行判断,对应调整终端设备的配置参数值,保证了配置过程中参数配置的准确率,进一步提高了终端设备消防预警的效率和及时性。
实施例四
如图5所示,本实施例提供一种物联网终端参数管理装置100,用于执行实施例一中的方法步骤。本实施例提供的物联网终端参数管理装置100,包括:
第一获取模块101,用于根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种;
第二获取模块102,用于获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值;
判断模块103,用于若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
在一个实施例中,所述判断模块103,包括:
第一获取单元,用于若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数;
第一判断单元,用于判断socket通信的状态是否正常;
第一发送单元,用于若所述socket通信的状态正常,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
在一个实施例中,所述判断模块103,还包括:
第二判断单元,用于若所述socket通信的状态异常,则判断数据库中是否存有所述终端设备信息;
第二发送单元,用于若所述数据库中未存有所述终端设备信息,则保存所述终端设备信息和与所述终端设备信息对应的临时配置参数至所述数据库中,直至所述socket通信的状态正常时,发送所述临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
在一个实施例种,所述装置100,还包括:
第三获取模块104,用于若所述实时检测值低于或者等于预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送恢复配置参数指令至所述终端设备,以使所述终端设备恢复正常报警阈值。
在一个实施例中,所述临时配置参数通过监控中心获取或者通过用户输入获取。
本实施例通过不同监测环境种类情况下的核心环境指标和对应的指标阈值,并与核心环境指标的实时检测值进行对比,根据对比结果获取对应的临时配置参数,以控制终端设备调整配置参数值,提高了远程配置终端设备参数的效率和终端设备的监控、消防预警的准确率,保证了用户的安全。
实施例五
图6是本发明一实施例提供的服务器的示意图。如图6所示,该实施例的服务器6包括:处理器60、存储器61以及存储在所述存储器61中并可在所述处理器60上运行的计算机程序62,例如物联网终端参数管理程序。所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各个物联网终端参数管理方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S103。或者,所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图5所示模块101至103的功能。
示例性的,所述计算机程序62可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器61中,并由所述处理器60执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序62在所述服务器6中的执行过程。例如,所述计算机程序62可以被分割成第一获取模块、第二获取模块和判断模块,各模块具体功能如实施例四所述,在此不再赘述。
所述服务器6可以是云端服务器等计算设备。所述服务器6可包括,但不仅限于,处理器60、存储器61。本领域技术人员可以理解,图6仅仅是服务器6的示例,并不构成对服务器6的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器60可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。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。
所述存储器61可以是所述服务器6的内部存储单元,例如服务器6的硬盘或内存。所述存储器61也可以是所述服务器6的外部存储设备,例如所述服务器6上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字卡(Secure Digital,SD),闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器61还可以既包括所述服务器6的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器61用于存储所述计算机程序以及所述终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器61还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块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。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
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或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,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讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,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。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。
所述集成的模块/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介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;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:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种物联网终端参数管理方法,其特征在于,所述方法包括:
根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种;
获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值;
若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
2.如权利要求1所述的物联网终端参数管理方法,其特征在于,若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值,包括:
若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数;
判断socket通信的状态是否正常;
若所述socket通信的状态正常,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
3.如权利要求2所述的物联网终端参数管理方法,其特征在于,所述判断socket通信的状态是否正常之后,还包括:
若所述socket通信的状态异常,则判断数据库中是否存有所述终端设备信息;
若所述数据库中未存有所述终端设备信息,则保存所述终端设备信息和与所述终端设备信息对应的临时配置参数至所述数据库中,直至所述socket通信的状态正常时,发送所述临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
4.如权利要求1所述的物联网终端参数管理方法,其特征在于,所述获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值之后,还包括:
若所述实时检测值低于或者等于预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送恢复配置参数指令至所述终端设备,以使所述终端设备恢复正常报警阈值。
5.如权利要求1所述的物联网终端参数管理方法,其特征在于,所述临时配置参数通过监控中心获取或者通过用户输入获取。
6.一种物联网终端参数管理装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于根据监测环境种类、终端设备种类及历史误报记录,确定终端设备在每种监测环境下的核心环境指标及所述核心环境指标对应的预设指标调整阈值;其中,所述核心环境指标包括风力等级、空气湿度、温度和空气中悬浮颗粒值中的至少一种;
第二获取模块,用于获取监测环境中核心环境指标对应的实时检测值;
判断模块,用于若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值;其中,所述临时配置参数大于正常报警阈值。
7.如权利要求6所述的物联网终端参数管理装置,其特征在于,所述判断模块,包括:
第一获取单元,用于若所述实时检测值超过预设指标调整阈值的时长达到预设时长,则获取与终端设备信息对应的临时配置参数;
第一判断单元,用于判断socket通信的状态是否正常;
第一发送单元,用于若所述socket通信的状态正常,则发送临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
8.如权利要求7所述的物联网终端参数管理装置,其特征在于,所述判断模块,还包括:
第二判断单元,用于若所述socket通信的状态异常,则判断数据库中是否存有所述终端设备信息;
第二发送单元,用于若所述数据库中未存有所述终端设备信息,则保存所述终端设备信息和与所述终端设备信息对应的临时配置参数至所述数据库中,直至所述socket通信的状态正常时,发送所述临时配置参数至所述终端设备,以控制所述终端设备将所述临时配置参数配置为新报警阈值。
9.一种服务器,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述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如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
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