CN110381105A - 设备状态即时上报系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种设备状态即时上报系统,包括:锂电池,设置在共享自行车内,用于为共享自行车的各个用电设备分别提供电力供应;电子锁系统,包括信号接收器、机械开关和锁体,用于对共享自行车执行开锁动作或关锁动作;机械开关分别与信号接收器和锁体连接;状态识别设备,用于检测锂电池的当前状态,并在锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号。本发明的设备状态即时上报系统设计紧凑,逻辑可靠。由于在针对性的图像处理的基础上,当判断出共享自行车的锁体缺失时,将共享自行车的当前导航数据、共享自行车ID以及锁体缺失信号一起打包通过网络无线发送给共享自行车管理服务器,从而方便了共享自行车运营商的管理。
Description
技术领域
本发明涉及状态监测领域,尤其涉及一种设备状态即时上报系统。
背景技术
在科学技术中,指物质系统所处的状况。也指各种聚集态,如物质的固、液、气等态。例如,固态是物质存在的一种热力学平衡状态。与液体和气体相比固体有比较固定的体积和形状、质地比较坚硬。
固体分为晶体和非晶体,晶体具有固定的熔化温度,非晶体没有固定的熔化温度,其固态和液态之间的状态被称为“熔融”状态。晶体即是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体。它拥有整齐规则的几何外形,即晶体的自限性。并拥有固定的熔点,在熔化过程中,温度始终保持不变。非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序。如玻璃,外形为无规则形状的固体。
发明内容
本发明至少具备以下几处关键的发明点:
(1)在针对性的图像处理的基础上,当判断出共享自行车的锁体缺失时,将共享自行车的当前导航数据、共享自行车ID以及锁体缺失信号一起打包通过网络无线发送给共享自行车管理服务器,从而方便共享自行车运营商的管理;
(2)根据锂电池的剩余电量等级决定是否跳过图像处理的中间环节,从而延长了图像处理系统的工作时间。
根据本发明的一方面,提供了一种设备状态即时上报系统,所述系统包括:锂电池,设置在共享自行车内,用于为共享自行车的各个用电设备分别提供电力供应。
更具体地,在所述设备状态即时上报系统中,所述系统还包括:电子锁系统,设置在共享自行车内,包括信号接收器、机械开关和锁体,用于对共享自行车执行开锁动作或关锁动作。
更具体地,在所述设备状态即时上报系统中:在所述电子锁系统内,所述机械开关分别与所述信号接收器和所述锁体连接。
更具体地,在所述设备状态即时上报系统中,所述系统还包括:状态识别设备,与锂电池连接,用于检测所述锂电池的当前状态,并在所述锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在所述锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;等级解析设备,分别与所述状态识别设备和所述锂电池连接,用于在接收到所述运行识别信号时,对所述锂电池的剩余电量进行实时解析,并基于解析到的电量值确定对应的剩余电量等级;图像采集设备,设置在锁体对面,用于对锁体所在环境进行图像数据采集,以获得并输出相应的即时环境图像。
本发明的设备状态即时上报系统设计紧凑,逻辑可靠。由于在针对性的图像处理的基础上,当判断出共享自行车的锁体缺失时,将共享自行车的当前导航数据、共享自行车ID以及锁体缺失信号一起打包通过网络无线发送给共享自行车管理服务器,从而方便了共享自行车运营商的管理。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的设备状态即时上报系统所应用的共享自行车的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的设备状态即时上报系统的实施方案进行详细说明。
共享自行车是指企业在校园、地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务,是一种分时租赁模式。共享自行车是一种新型环保共享经济。
共享自行车实质是一种新型的交通工具租赁业务-自行车租赁业务,其主要依靠载体为自行车。可以很充分利用城市因快速的经济发展而带来的自行车出行萎靡状况;最大化的利用了公共道路通过率。共享自行车已经越来越多地引起人们的注意,由于其符合低碳出行理念,政府对这一新鲜事物也处于善意的观察期。
当前,一些具有不良企图的人员会将共享自行车的锁体卸掉,然后将共享自行车占用,从而将共享自行车脱离服务范围并据为己有,对共享自行车的经营商带来不小的经济损失,原因在于,当前的共享自行车的车体设计中并不存在与锁体状态相关的监测机制。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种设备状态即时上报系统,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的设备状态即时上报系统所应用的共享自行车的结构示意图。
根据本发明实施方案示出的设备状态即时上报系统包括:
锂电池,设置在共享自行车内,用于为共享自行车的各个用电设备分别提供电力供应。
接着,继续对本发明的设备状态即时上报系统的具体结构进行进一步的说明。
所述设备状态即时上报系统中还可以包括:
电子锁系统,设置在共享自行车内,包括信号接收器、机械开关和锁体,用于对共享自行车执行开锁动作或关锁动作。
所述设备状态即时上报系统中:
在所述电子锁系统内,所述机械开关分别与所述信号接收器和所述锁体连接。
所述设备状态即时上报系统中还可以包括:
状态识别设备,与锂电池连接,用于检测所述锂电池的当前状态,并在所述锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在所述锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;
等级解析设备,分别与所述状态识别设备和所述锂电池连接,用于在接收到所述运行识别信号时,对所述锂电池的剩余电量进行实时解析,并基于解析到的电量值确定对应的剩余电量等级;
图像采集设备,设置在锁体对面,用于对锁体所在环境进行图像数据采集,以获得并输出相应的即时环境图像;
色彩校正设备,设置在共享自行车内,与所述图像采集设备连接,用于接收所述即时环境图像,对所述即时环境图像执行色彩校正处理,以获得并输出相应的色彩校正图像;
统计排序滤波设备,与所述色彩校正设备连接,用于对接收到的色彩校正图像进行统计排序滤波处理,以获得并输出对应的统计排序滤波图像;
直方图均衡化设备,与所述统计排序滤波设备连接,用于接收所述统计排序滤波图像,对所述统计排序滤波图像执行直方图均衡化处理,以获得并输出相应的直方图处理图像;
形态学处理设备,与所述直方图均衡化设备连接,用于对接收到的直方图处理图像执行先膨胀后腐蚀的形态学处理,以获得并输出相应的实时处理图像;
面积筛选设备,与所述形态学处理设备连接,用于接收所述实时处理图像,获取所述实时处理图像中各个对象图案的面积,将面积接近锁体面积阈值的对象图案作为待处理子图像,对待处理子图像进行形状分析以获得其中对象的多个几何特征,将多个几何特征分别进行归一化处理以获得多个归一化特征;
数据处理设备,与所述面积筛选设备连接,用于接收所述多个归一化特征,并将所述多个归一化特征输入预先已训练测试完毕的多输入单输出的深度神经网络,获得输出的对象类型以确定是否存在锁体,所述多个归一化特征的数量与深度神经网络的被输入的参数的数量相同;
移动通信接口,设置在共享自行车内,与所述数据处理设备连接,用于在接收到所述锁体缺失信号时,将共享自行车的当前导航数据、共享自行车ID以及锁体缺失信号一起打包通过网络无线发送给共享自行车管理服务器;
其中,所述数据处理设备在确定不存在锁体时,发出锁体缺失信号,以及在确定存在锁体时,发出锁体运行信号;
其中,在所述等级解析设备中,所述解析到的电量值与所述剩余电量等级成正比;
其中,所述等级解析设备还用于在接收到所述休眠识别信号时,停止对所述锂电池的剩余电量进行实时解析,并将剩余电量等级设置为零。
所述设备状态即时上报系统中还可以包括:
FPM DRAM存储设备,分别与所述直方图均衡化设备和所述形态学处理设备连接,用于存储所述实时处理图像。
所述设备状态即时上报系统中:
所述统计排序滤波设备、所述直方图均衡化设备和所述形态学处理设备都与所述等级解析设备连接,用于在接收到的剩余电量等级小于等于预设等级阈值时,进入省电状态,否则,进入工作状态。
所述设备状态即时上报系统中:
所述形态学处理设备在省电状态下直接将所述即时环境图像作为实时处理图像输出。
所述设备状态即时上报系统中还可以包括:
GAMMA校正设备,与所述图像采集设备连接,用于接收所述即时环境图像,基于所述即时环境图像分辨率距离预设分辨率阈值的远近将所述即时环境图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同强度的GAMMA校正处理以获得校正分块,将获得的各个校正分块拼接以获得GAMMA校正图像;
其中,所述GAMMA校正设备还与所述色彩校正设备连接,用于将所述GAMMA校正图像替换所述即时环境图像发送给所述色彩校正设备。
所述设备状态即时上报系统中:
在所述GAMMA校正设备中,所述即时环境图像分辨率距离所述预设分辨率阈值越近,将所述即时环境图像平均分割成的相应块越大;
其中,在所述GAMMA校正设备中,对每一个分块,该分块的像素值方差越大,选择的GAMMA校正处理的强度越小。
另外,FPM DRAM(Fast Page Mode RAM):快速页面模式内存。是一种在486时期被普遍应用的内存(也曾应用为显存)。72线、5V电压、带宽32bit、基本速度60ns以上。他的读取周期是从DRAM阵列中某一行的触发开始,然后移至内存地址所指位置,即包含所需要的数据。第一条信息必须被证实有效后存至系统,才能为下一个周期作好准备。这样就引入了“等待状态”,因为CPU必须傻傻的等待内存完成一个周期。FPM之所以被广泛应用,一个重要原因就是它是种标准而且安全的产品,而且很便宜。但其性能上的缺陷导致其不久就被EDODRAM所取代,此种显存的显卡已不存在了。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
虽然本发明已以实施例揭示如上,但其并非用以限定本发明,任何所属技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,应当可以做出适当的改动和同等替换。因此本发明的保护范围应当以本申请权利要求所界定的范围为准。
Claims (9)
1.一种设备状态即时上报系统,所述系统包括:
锂电池,设置在共享自行车内,用于为共享自行车的各个用电设备分别提供电力供应。
2.如权利要求1所述的设备状态即时上报系统,其特征在于,所述系统还包括:
电子锁系统,设置在共享自行车内,包括信号接收器、机械开关和锁体,用于对共享自行车执行开锁动作或关锁动作。
3.如权利要求2所述的设备状态即时上报系统,其特征在于:
在所述电子锁系统内,所述机械开关分别与所述信号接收器和所述锁体连接。
4.如权利要求3所述的设备状态即时上报系统,其特征在于,所述系统还包括:
状态识别设备,与锂电池连接,用于检测所述锂电池的当前状态,并在所述锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在所述锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;
等级解析设备,分别与所述状态识别设备和所述锂电池连接,用于在接收到所述运行识别信号时,对所述锂电池的剩余电量进行实时解析,并基于解析到的电量值确定对应的剩余电量等级;
图像采集设备,设置在锁体对面,用于对锁体所在环境进行图像数据采集,以获得并输出相应的即时环境图像;
色彩校正设备,设置在共享自行车内,与所述图像采集设备连接,用于接收所述即时环境图像,对所述即时环境图像执行色彩校正处理,以获得并输出相应的色彩校正图像;
统计排序滤波设备,与所述色彩校正设备连接,用于对接收到的色彩校正图像进行统计排序滤波处理,以获得并输出对应的统计排序滤波图像;
直方图均衡化设备,与所述统计排序滤波设备连接,用于接收所述统计排序滤波图像,对所述统计排序滤波图像执行直方图均衡化处理,以获得并输出相应的直方图处理图像;
形态学处理设备,与所述直方图均衡化设备连接,用于对接收到的直方图处理图像执行先膨胀后腐蚀的形态学处理,以获得并输出相应的实时处理图像;
面积筛选设备,与所述形态学处理设备连接,用于接收所述实时处理图像,获取所述实时处理图像中各个对象图案的面积,将面积接近锁体面积阈值的对象图案作为待处理子图像,对待处理子图像进行形状分析以获得其中对象的多个几何特征,将多个几何特征分别进行归一化处理以获得多个归一化特征;
数据处理设备,与所述面积筛选设备连接,用于接收所述多个归一化特征,并将所述多个归一化特征输入预先已训练测试完毕的多输入单输出的深度神经网络,获得输出的对象类型以确定是否存在锁体,所述多个归一化特征的数量与深度神经网络的被输入的参数的数量相同;
移动通信接口,设置在共享自行车内,与所述数据处理设备连接,用于在接收到所述锁体缺失信号时,将共享自行车的当前导航数据、共享自行车ID以及锁体缺失信号一起打包通过网络无线发送给共享自行车管理服务器;
其中,所述数据处理设备在确定不存在锁体时,发出锁体缺失信号,以及在确定存在锁体时,发出锁体运行信号;
其中,在所述等级解析设备中,所述解析到的电量值与所述剩余电量等级成正比;
其中,所述等级解析设备还用于在接收到所述休眠识别信号时,停止对所述锂电池的剩余电量进行实时解析,并将剩余电量等级设置为零。
5.如权利要求4所述的设备状态即时上报系统,其特征在于,所述系统还包括:
FPM DRAM存储设备,分别与所述直方图均衡化设备和所述形态学处理设备连接,用于存储所述实时处理图像。
6.如权利要求5所述的设备状态即时上报系统,其特征在于:
所述统计排序滤波设备、所述直方图均衡化设备和所述形态学处理设备都与所述等级解析设备连接,用于在接收到的剩余电量等级小于等于预设等级阈值时,进入省电状态,否则,进入工作状态。
7.如权利要求6所述的设备状态即时上报系统,其特征在于:
所述形态学处理设备在省电状态下直接将所述即时环境图像作为实时处理图像输出。
8.如权利要求7所述的设备状态即时上报系统,其特征在于,所述系统还包括:
GAMMA校正设备,与所述图像采集设备连接,用于接收所述即时环境图像,基于所述即时环境图像分辨率距离预设分辨率阈值的远近将所述即时环境图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同强度的GAMMA校正处理以获得校正分块,将获得的各个校正分块拼接以获得GAMMA校正图像;
其中,所述GAMMA校正设备还与所述色彩校正设备连接,用于将所述GAMMA校正图像替换所述即时环境图像发送给所述色彩校正设备。
9.如权利要求8所述的设备状态即时上报系统,其特征在于:
在所述GAMMA校正设备中,所述即时环境图像分辨率距离所述预设分辨率阈值越近,将所述即时环境图像平均分割成的相应块越大;
其中,在所述GAMMA校正设备中,对每一个分块,该分块的像素值方差越大,选择的GAMMA校正处理的强度越小。
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