CN111929450B - 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质 - Google Patents

一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN111929450B
CN111929450B CN201910394458.2A CN201910394458A CN111929450B CN 111929450 B CN111929450 B CN 111929450B CN 201910394458 A CN201910394458 A CN 201910394458A CN 111929450 B CN111929450 B CN 111929450B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sample
section
timing
independent
target
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910394458.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111929450A (zh
Inventor
黄金
刘文斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Dymind Biotechnology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Dymind Biotechnology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Dymind Biotechnology Co Ltd filed Critical Shenzhen Dymind Biotechnology Co Ltd
Priority to CN201910394458.2A priority Critical patent/CN111929450B/zh
Publication of CN111929450A publication Critical patent/CN111929450A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111929450B publication Critical patent/CN111929450B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/0092Scheduling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/0092Scheduling
    • G01N2035/0094Scheduling optimisation; experiment design

Abstract

本申请公开了一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质,该样本检测的调度方法包括:获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为单独执行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的检测步骤同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。通过上述方式,一方面能够提高样本检测的效率,另一方面能够减小检测装置的体积。

Description

一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质
技术领域
本申请涉及检测技术领域,特别是涉及一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质。
背景技术
在医疗检测技术领域,有多种检测装置用于对样本进行检测。在检测的过程中,为了提高检测装置的检测速度,提高检测装置组件资源的占用率,目前市面上的高通量的检测装置都采用的是固定时间的流水线式的进样方式,上一样本做某一动作以后,下一个样本紧接着做。在这种方式下,在同一时间内,不同的样本的不同步骤可以做到同时执行。
但是,这样的设计是有一定的局限性的。装置中操作组件位置的安放需要考虑检测流程步骤的先后顺序,同时也要考虑位置排布的角度,这就使得装置空间布局上可挪动的空间很小,检测装置的体积无法做的很小。
发明内容
为解决上述问题,本申请提供了一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质,一方面能够提高样本检测的效率,另一方面能够减小检测装置的体积。
本申请采用的一个技术方案是:提供一种样本检测的调度方法,该方法包括:获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。
其中,确定每个检测步骤的独立段和可并行段的步骤,包括:根据每个检测步骤的相互关联性,将检测步骤拆分为多个步骤段;判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行;若是,则确定目标步骤段为可并行步骤段;若否,则确定目标步骤段为独立步骤段。
其中,判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行的步骤,包括:判断执行第一目标步骤段所采用的操作组件,是否为第二目标步骤段所采用的操作组件;若是,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为独立步骤段;若否,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为可并行步骤段。
其中,将多个目标样本的检测步骤进行时序排列的步骤,包括:确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
其中,确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后的步骤,包括:确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后,且开始时刻和结束时刻之间的时间差小于设定阈值。
其中,确定第一样本的第一步骤的时序的步骤,包括:确定第一样本的第一步骤中的第一独立步骤段,以及下一个第二独立步骤段的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后的步骤,包括:确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一独立步骤段的时序和第二独立步骤段的时序之间。
其中,将多个目标样本的检测步骤进行时序排列的步骤,包括:确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第二步骤的时序,且使第二样本的第二步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
其中,检测步骤为加试剂步骤,加试剂步骤包括吸试剂步骤段、吐试剂步骤段和清洗步骤段;确定每个检测步骤的独立段和可并行段的步骤,包括:确定吸试剂步骤段和清洗步骤段为可并行段;以及确定吐试剂步骤段为独立步骤段。
本申请采用的另一个技术方案是:提供一种样本检测装置,该样本检测装置包括处理器和与处理器电连接的存储器,存储器用于存储程序数据,处理器用于执行程序数据以实现如上述的方法。
本申请采用的另一个技术方案是:提供一种计算机存储介质,该计算机存储介质用于存储程序数据,程序数据在被处理器执行时,用以实现如上述的方法。
本申请提供的样本检测的调度方法包括:获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。通过方式,可以将两个不同样本的相同步骤中的并行段同时执行,能够进一步的提高检测的效率,同时,因此对冲突的独立段分别执行,装置的组件排布不需要满足特定的位置关系,使得检测装置的体积可以大大缩小。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,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。其中:
图1是本申请实施例提供的调度原理图;
图2是本申请实施例提供的样本检测的调度方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的步骤划分示意图;
图4是本申请实施例提供的第一时序示意图;
图5是本申请实施例提供的第二时序示意图;
图6是本申请实施例提供的第三时序示意图;
图7是本申请实施例提供的第四时序示意图;
图8是本申请实施例提供的样本检测装置的结构示意图;
图9是本申请实施例提供的计算机存储介质的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部结构。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”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。
样本检测装置的样本前处理过程一般都很长,流程复杂、反应时间长且要求非常准确,单个样本的总检测时间都在10分钟以上,有的项目可能要30分钟以上。为了提高检测装置的检测速度,提高检测装置组件资源的占用率,采用固定时间的流水线式的进样方式,大致原理如图1所示,图1是本申请实施例提供的调度原理图。
其中,在样本A执行步骤1时,样本B和样本C还未开始进行检测,可处于等待状态。在样本A的步骤1执行结束后,开始执行步骤2,同时,样本B开始执行步骤1,这样使得样本B的步骤1和样本A的步骤2同时执行。在样本A的步骤2和样本B的步骤1执行结束后,样本A开始执行步骤3,同时,样本B开始执行步骤2,样本C开始执行步骤1,这样使得样本C的步骤1、样本B的步骤2和样本A的步骤3同时执行。
为了能够做到这样流水线型的模型,检测装置在结构上相关组件有一定的要求,根据检测装置的运行逻辑,需要将组件按照测试流程分布在固定的位置。如盘型结构的化学发光仪器,在中心盘转动的方向上间隔一定的角度,按照测试的流程进行组件的位置设计,比如步骤2所用到的组件必须在步骤1组件的后面,这样,在同一时间内,不同的样本的不同步骤阶段可以做到同时执行。
但是,上述的设计是有一定的局限性的。位置的安放需要考虑测试流程步骤的先后顺序,同时也要考虑位置排布的角度,这就使得检测装置空间布局上可挪动的空间很小,检测装置的体积无法做的很小。
加之硬件设计是前期工程,之后再进行硬件上的更改不太现实,后期检测装置出厂以后如果新的检测项目流程发生了改变,当前硬件设计可能无法满足检测流程的需求,使得检测装置根本无法运行这样的检测流程。
另外,以化学发光类检测为例,化学发光检测前处理阶段很长,这样的设计目的是可以让不同样本在同一时间内可以执行不同的步骤,使得组件的执行效率提高,一旦项目流程发生了变化,这样的执行条件就不被满足,那么检测装置的执行效率就会大大降低。
参阅图2,图2是本申请实施例提供的样本检测的调度方法的流程示意图,该方法包括:
S21:获取目标样本的检测步骤。
其中,该样本检测可以是血液分析、尿液分析等。以免疫分析仪为例,一般的检测步骤包括落杯、加试剂、加血样、搅拌、孵育、磁分离、计数等。
S22:确定每个检测步骤的独立段和可并行段。
可以理解地,每个步骤根据需要采用的操作组件,可以分为不同的步骤段,其中,可以包括独立段和可并行段,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段。
可以理解地,独立段之间无法并行一般是指不同样本间同一步骤中的独立段之间无法并行,例如,样本A的步骤1中的独立段,与样本B的步骤1中的独立段,是无法并行的。当然,在其他实施例中,也可能有两个样本的不同的步骤中的独立段是无法并行的,例如样本A的步骤1和样本B的步骤2是无法并行的。
其中,可以预先设置每个步骤中的独立段和可并行段。例如,目标步骤包括动作1、动作2和动作3。其中,动作1满足预设的独立段要求,则确定动作1为独立段,动作2和动作3为可并行段。
可选地,S22可以具体包括:根据每个检测步骤的相互关联性,将检测步骤拆分为多个步骤段;判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行;若是,则确定目标步骤段为可并行步骤段;若否,则确定目标步骤段为独立步骤段。
具体地,判断执行第一目标步骤段所采用的操作组件,是否为第二目标步骤段所采用的操作组件;若是,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为独立步骤段;若否,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为可并行步骤段。
例如,一个步骤段需要用到温度计,且该检测装置只有一个温度计,那么该步骤段可以确定为独立段。
如图3所示,图3是本申请实施例提供的步骤划分示意图。
其中,假设一个样本的检测过程包括步骤1、步骤2和步骤3(分别对应三个样本),其中,每个步骤均包括独立段和可并行段,其中,填充部分表示独立段,空白部分表示可并行段。
以检测步骤为加试剂步骤为例,加试剂步骤包括吸试剂步骤段、吐试剂步骤段和清洗步骤段;其中,可以确定吸试剂步骤段和清洗步骤段为可并行段;以及确定吐试剂步骤段为独立步骤段。
S23:将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。
可选地,在一实施例中,确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
结合图4,图4是本申请实施例提供的第一时序示意图,样本A的步骤可以按照步骤1、步骤2、步骤3的顺序依次排列,与现有技术类似,这里不再赘述。
样本B中,可以将样本B步骤1的独立段设置在样本A步骤1的独立段之后,将样本B步骤2的独立段设置在样本A步骤2的独立段之后,将样本B步骤3的独立段设置在样本A步骤3的独立段之后。
样本C中,可以将样本C步骤1的独立段设置在样本B步骤1的独立段之后,将样本C步骤2的独立段设置在样本B步骤2的独立段之后,将样本C步骤3的独立段设置在样本B步骤3的独立段之后。
从图4中可以看出,在一些情况下,由于上述的时序设置,使得样本B和样本C的检测步骤可能是不连续的,但是相对现有技术,仍然节省了检测时间。
另外,在一可选的实施例中,确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后,且开始时刻和结束时刻之间的时间差小于设定阈值。
可以理解地,由于操作组件可能无法连续执行的相同动作,可以在两个独立段之间设置一空隙时序。
如图5所示,图5是本申请实施例提供的第二时序示意图,在本实施中,假设样本B步骤4的独立段,与样本A步骤1、步骤2的独立段均无法并行。
那么,在进行时序设置的,要保证步骤4的独立段不能与样本A步骤1、步骤2的独立段有时序重叠。
具体地,确定第一样本的第一步骤中的第一独立步骤段,以及下一个第二独立步骤段的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一独立步骤段的时序和第二独立步骤段的时序之间。
参见图5中样本B1,若将样本B1步骤4的独立段设置在样本A步骤1的独立段之后,会使得样本B1步骤4的独立段与样本A步骤2的独立段有时序重叠,显然会影响检测。
参见图5中样本B2,通过计算样本B2步骤4的独立段的时长,若大于样本A步骤1独立段的结束时刻与步骤2独立段的开始时刻之间的时长,则将样本B2步骤4独立段设置在样本A步骤2的独立段之后,当然,也需要判断步骤2独立段之后的时长是否满足要求。
如图6所示,图6是本申请实施例提供的第三时序示意图,在本实施中,为了考虑到不同步骤的独立段会相互干扰的问题,也可以将不同步骤的独立段进行调度设置。
具体地,确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第二步骤的时序,且使第二样本的第二步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
例如,步骤1的独立段与步骤2的独立段也无法并行,那么,可以将样本B步骤1的独立段设置在样本A步骤2的独立段之后。
可以理解地,采用上述的方法可以对大量的样本同时进行检测处理,如图7所示,图7是本申请实施例提供的第四时序示意图。
例如,步骤1仅包括一个独立段,步骤2包括3个独立段,步骤3包括1个独立段,步骤4包括6个独立段。
因此,可以通过如图7所示的时序安排方式,保证任何两个步骤的独立段不会并行,但是并行段可以并行。值得注意的是,同一个样本的不同步骤依然需要按照顺序执行。
区别于现有技术,本实施提供的样本检测的调度方法包括:获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。通过方式,可以将两个不同样本的相同步骤中的并行段同时执行,能够进一步的提高检测的效率,同时,因此对冲突的独立段分别执行,装置的组件排布不需要满足特定的位置关系,使得检测装置的体积可以大大缩小。
参阅图8,图8是本申请实施例提供的样本检测装置的结构示意图,该样本检测装置80包括处理器81和与处理器81电连接的存储器82,存储器82用于存储程序数据,处理器81用于执行程序数据以实现如下的方法:
获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。
其中,该样本检测装置80可以是用于医疗领域的检测装置,如免疫分析仪。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:根据每个检测步骤的相互关联性,将检测步骤拆分为多个步骤段;判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行;若是,则确定目标步骤段为可并行步骤段;若否,则确定目标步骤段为独立步骤段。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:判断执行第一目标步骤段所采用的操作组件,是否为第二目标步骤段所采用的操作组件;若是,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为独立步骤段;若否,则确定第一目标步骤段和第二目标步骤段为可并行步骤段。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后,且开始时刻和结束时刻之间的时间差小于设定阈值。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:确定第一样本的第一步骤中的第一独立步骤段,以及下一个第二独立步骤段的时序;确定第二样本的第一步骤的时序,且使第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于第一独立步骤段的时序和第二独立步骤段的时序之间。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:确定第一样本的第一步骤的时序;确定第二样本的第二步骤的时序,且使第二样本的第二步骤中的独立步骤段的时序,处于第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
可选地,处理器81执行程序数据还用于实现如下的方法:确定吸试剂步骤段和清洗步骤段为可并行段;以及确定吐试剂步骤段为独立步骤段。
参阅图9,图9是本申请实施例提供的计算机存储介质的结构示意图,该计算机存储介质90用于存储程序数据91,该程序数据91在被处理器执行时,用以实现如下的方法:
获取目标样本的检测步骤;确定每个检测步骤的独立段和可并行段;其中,独立段为不可与另一目标样本的独立段并行的步骤段,可并行段为可与另一目标样本的可并行段或独立段同时执行的步骤段;将多个目标样本的检测步骤进行时序排列,以至少令一目标样本的可并行段与另一目标样本的可并行段,同时执行。
在本申请所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的方法以及设备,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施方式仅仅是示意性的,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。
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方式方案的目的。
另外,在本申请各个实施方式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。
上述其他实施方式中的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介质中。基于这样的理解,本申请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)或处理器(processor)执行本申请各个实施方式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,RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是根据本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种样本检测的调度方法,其特征在于,包括:
获取目标样本的多个检测步骤;其中,每一所述检测步骤包括多个步骤段;
根据每个所述检测步骤的相互关联性,将所述检测步骤拆分为多个步骤段;
判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行;
若是,则确定所述目标步骤段为可并行步骤段;
若否,则确定所述目标步骤段为独立步骤段;其中,所述独立步骤段为不可与另一所述目标样本的所述独立步骤段并行的步骤段,所述可并行步骤段为可与另一所述目标样本的所述可并行步骤段或所述独立步骤段同时执行的步骤段;
将多个所述目标样本的所述检测步骤进行时序排列,以至少令一所述目标样本的所述可并行步骤段与另一所述目标样本的所述可并行步骤段,同时执行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述判断目标步骤段是否可与另一步骤段同时执行的步骤,包括:
判断执行第一目标步骤段所采用的操作组件,是否为第二目标步骤段所采用的操作组件;
若是,则确定所述第一目标步骤段和所述第二目标步骤段为独立步骤段;
若否,则确定所述第一目标步骤段和所述第二目标步骤段为可并行步骤段。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述将多个所述目标样本的所述检测步骤进行时序排列的步骤,包括:
确定第一样本的第一步骤的时序;
确定第二样本的第一步骤的时序,且使所述第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于所述第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述确定第二样本的第一步骤的时序,且使所述第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于所述第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后的步骤,包括:
确定第二样本的第一步骤的时序,且使所述第二样本的第一步骤中的独立步骤段的开始时刻,处于所述第一样本的第一步骤中的独立步骤段的结束时刻之后,且所述开始时刻和所述结束时刻之间的时间差小于设定阈值。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述确定第一样本的第一步骤的时序的步骤,包括:
确定所述第一样本的第一步骤中的第一独立步骤段,以及下一个第二独立步骤段的时序;
所述确定第二样本的第一步骤的时序,且使所述第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于所述第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后的步骤,包括:
确定第二样本的第一步骤的时序,且使所述第二样本的第一步骤中的独立步骤段的时序,处于所述第一独立步骤段的时序和所述第二独立步骤段的时序之间。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述将多个所述目标样本的所述检测步骤进行时序排列的步骤,包括:
确定第一样本的第一步骤的时序;
确定第二样本的第二步骤的时序,且使所述第二样本的第二步骤中的独立步骤段的时序,处于所述第一样本的第一步骤中的独立步骤段的时序之后。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述检测步骤为加试剂步骤,所述加试剂步骤包括吸试剂步骤段、吐试剂步骤段和清洗步骤段;
所述确定每个所述检测步骤的独立步骤段和可并行步骤段的步骤,包括:
确定所述吸试剂步骤段和所述清洗步骤段为可并行步骤段;以及
确定所述吐试剂步骤段为独立步骤段。
8.一种样本检测装置,其特征在于,所述样本检测装置包括处理器和与所述处理器电连接的存储器,所述存储器用于存储程序数据,所述处理器用于执行所述程序数据以实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
9.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质用于存储程序数据,所述程序数据在被处理器执行时,用以实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
CN201910394458.2A 2019-05-13 2019-05-13 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质 Active CN111929450B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910394458.2A CN111929450B (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910394458.2A CN111929450B (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111929450A CN111929450A (zh) 2020-11-13
CN111929450B true CN111929450B (zh) 2023-04-07

Family

ID=73282672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910394458.2A Active CN111929450B (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111929450B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114628015A (zh) * 2022-05-11 2022-06-14 深圳市帝迈生物技术有限公司 样本检测方法、装置及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102539300A (zh) * 2010-12-31 2012-07-04 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 低值样本粒子测量方法及粒子分析仪
WO2014127269A1 (en) * 2013-02-18 2014-08-21 Theranos, Inc. Methods, systems, and devices for real time execution and optimization of concurrent test protocols on a single device
CN108132355A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 迈克医疗电子有限公司 医疗仪器、试剂针调度方法及装置
CN108226549A (zh) * 2018-01-15 2018-06-29 重庆博奥新景医学科技有限公司 一种用于化学发光免疫分析仪的时序控制方法与系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2616359B2 (ja) * 1992-09-30 1997-06-04 株式会社島津製作所 血液凝固分析装置
JP3803936B2 (ja) * 1995-07-18 2006-08-02 株式会社日立製作所 分析システム・スケジューリング方法
US20080020469A1 (en) * 2006-07-20 2008-01-24 Lawrence Barnes Method for scheduling samples in a combinational clinical analyzer
JP5260267B2 (ja) * 2008-12-26 2013-08-14 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2013122402A (ja) * 2011-12-09 2013-06-20 Canon Inc 検体検査用分析装置
RU2658773C2 (ru) * 2012-02-03 2018-06-22 Бектон, Дикинсон Энд Компани Система и способ выполнения автоматизированных тестов над множеством биологических проб

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102539300A (zh) * 2010-12-31 2012-07-04 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 低值样本粒子测量方法及粒子分析仪
WO2014127269A1 (en) * 2013-02-18 2014-08-21 Theranos, Inc. Methods, systems, and devices for real time execution and optimization of concurrent test protocols on a single device
CN108132355A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 迈克医疗电子有限公司 医疗仪器、试剂针调度方法及装置
CN108226549A (zh) * 2018-01-15 2018-06-29 重庆博奥新景医学科技有限公司 一种用于化学发光免疫分析仪的时序控制方法与系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN111929450A (zh) 2020-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tsang Utilizing population variation, vaccination, and systems biology to study human immunology
Haab Advances in protein microarray technology for protein expression and interaction profiling.
Vilstrup Cirrhosis and bacterial infections.
Davies et al. Rapid development of improved data-dependent acquisition strategies
US7739662B2 (en) Methods and apparatus to analyze processor systems
Lin et al. History-based test case prioritization with software version awareness
JP2012233893A5 (zh)
CN111929450B (zh) 一种样本检测的调度方法、样本检测装置以及存储介质
US20140281776A1 (en) Method and apparatus for device testing using multiple processing paths
Nedelkov Mass spectrometry-based immunoassays for the next phase of clinical applications
US10067150B2 (en) Method and particle analyzer for measuring a low concentration particle sample
WO2021087972A1 (zh) 一种样本分析系统及其样本调度方法
Kim et al. Prediction of common bile duct stones: its validation in laparoscopic cholecystectomy.
CN111487421A (zh) 一种调度方法、存储介质及样本分析仪
WO2021135367A1 (zh) 样本测试项的排布方法及装置
Saccenti et al. Systems biology and biomarkers in necrotizing soft tissue infections
Cevahir et al. Investigation of macrolide, lincosamide and streptogramin B resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples by phenotypical and genotypical methods
CN110955548A (zh) 数据处理方法及装置
Han et al. A concurrent subtractive assembly approach for identification of disease associated sub-metagenomes
Solovyeva et al. The clinical laboratory markers of atherosclerosis in patients with atherothrombotic stroke
Hällqvist et al. Operation Moonshot: rapid translation of a SARS-CoV-2 targeted peptide immunoaffinity liquid chromatography-tandem mass spectrometry test from research into routine clinical use
US20060005180A1 (en) Method and system for hot path detection and dynamic optimization
CN109800191B (zh) 用于计算序列数据的协方差的方法及装置
CN109101075B (zh) 时间标签生成装置及方法
CN102231140A (zh) 一种基于双口ram的数据包络获取方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant