CN114910153A - 在线检测体重偏差的方法、装置、服务器、系统及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种在线检测体重偏差的方法、装置、服务器、系统及计算机可读存储介质。本发明自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
Description
技术领域
本发明涉及一种在线检测体重偏差的方法、装置、服务器、系统及计算机可读存储介质。
背景技术
人随着生活水平的不断提高,人们对身体健康愈发重视,控制体重的意识也愈发强烈,所以各类体重测量设备也走进了千家万户,帮助很多人达到了控制体重的目的。
传统体重测量设备在使用了一段时间后,由于长期受力影响,造成结构变形,不可避免的会存在体重测量值偏差的问题,导致测量的体重不准确。针对此问题,需要引入更加准确便捷的校准方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种在线检测体重偏差的方法,可以在线检测装置体重测量的值是否存在偏差,并进行自动校准或者提醒使用者校准。
为了解决以上技术问题,本发明提供了一种在线检测体重偏差的方法,包括以下步骤:
S101、检测开机的体重零点值A1;
S102、上传云端服务器,判断|A0-A1|的差值,
若B1<=|A0-A1|<B2,进入步骤S103;
若B2<=|A0-A1|<B3,进入步骤S105;
S103、检测体重零点值A2,上传云端服务器,判断|A0-A2|的差值,
若B1<=|A0-A2|<B2,进入步骤S104;
S104、云端服务器判断|A1-A2|的差值,
若|A1-A2|<B1,将A0值校准为A2值;
S105、再次检测体重零点值A2,上传云端服务器,判断|A0-A2|的差值,
若B1<=|A0-A2|<B3,系统提示进行校准,确认后,A0值校准为A2值;
其中:A0:体重测量装置初始体重零点值;
A1为体重测量装置开机过程中检测的体重零点值;
A2为体重测量装置在校准过程中检测的体重零点值;
B1、B2、B3为预先在云端服务器设定的条件值。
本发明所述在线检测体重偏差的方法的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
优选的,开机检测A1进行判断,后续检测A2进行判断,最后又检测A3进行判断。
优选的,B1<=|A0-A1|<B2;B2<=|A0-A1|<B3;B3<=|A0-A1|<B4。
优选的,在线检测体重偏差;在检测到体重偏差后提醒使用者进行校准。
优选的,在线检测体重偏差;在检测到体重偏差后自动进行校准。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现前述的方法。
本发明所述计算机可读存储介质的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
本发明还提供了一种体重测量装置,该装置具有前述计算机可读存储介质。
优选的,所述体重检测装置应用于人体成分分析仪。
本发明所述体重测量装置的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
本发明还提供了一种服务器,该服务器为前述云端服务器。
本发明所述服务器的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
本发明还提供了一种服务器,该服务器为前述云端服务器。
本发明所述服务器的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
本发明还提供了一种系统,该系统具有体重测量装置和云端服务器,所述体重测量装置具有前述计算机可读存储介质。
本发明所述体重测量系统的有益效果在于:设备开机后会自动检测体重零点值,并上传云端服务器;云端服务器检测体重零点值是否在允许误差的范围内;在范围内,说明设备体重偏差在允许误差范围内,开机后就可以正常测量体重;不在范围内,说明设备体重偏差已经超过允许误差范围,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。设备自动校准和提示用户手动校准时都会给与用户操作提示,防止用户误操作导致数据不准确。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1是本发明实施例一所述在线检测体重偏差的系统的示意图;
图2是本发明实施例所述在线检测体重偏差的方法的示意图。
图中附图标记说明:
1、体重传感器;
2、数据采集板;
3、主控板;
4、WiFi模块;
5、体重测量装置;
6、云端服务器。
具体实施方式
实施例一、
为克服背景技术中存在的不足,本发明提供了一种用于在线检测体重偏差的系统,如图1所示,此系统由两部分组成:体重测量装置5和云端服务器6。
所述体重测量装置5带有显示屏幕7,体重测量装置5启动时,体重传感器1将检测体重数据发送至数据采集板2,数据采集板2经过处理后发送至主控板3,主控板3通过WiFi模块4将数据发送至云端服务器6进行处理。
云端服务器7获取体重零点值数据后,经过多次计算,判断体重零点值是否在允许校准范围内:
在范围内,说明体重测量装置5的体重偏差需要进行校准,开机后就会自动校准体重或在屏幕上提示使用者进行校准。不在范围内,说明体重测量装置5体重偏差在允许范围内或不符合校准要求,将不进行校准。
如图2所示,为体重检测及校准的流程:
步骤S101:
数据定义:
A0:体重测量装置初始体重零点值;
A1:体重测量装置开机过程中检测的体重零点值;
A2:体重测量装置在校准过程中检测的体重零点值。
B1,B2,B3:预先在云端服务器设定的条件值,体重测量装置在校准过程中满足B1,B2,B3的条件则进行校准;B1,B2,B3可在云端服务器配置。
步骤S102:
设备开机时,检测到开机的体重零点值A1,上传云端服务器判断|A0-A1|的差值:
若B1<=|A0-A1|<B2,说明体重零点值可能存在较小偏差,进入步骤S103。
若B2<=|A0-A1|<B3,说明体重零点值可能存在偏差,进入步骤S105。
步骤S103:设备启动成功后再次检测体重零点值A2,上传云端服务器判断|A0-A2|的差值:
若B1<=|A0-A2|<B2,说明体重零点值可能存在较小偏差,进入步骤S104。
步骤S104:将测试数据上传云端服务器,判断|A1-A2|的差值:
若|A1-A2|<B1,说明设备体重零点值存在偏差,系统将自动将A0值校准为A2值。
步骤S105:设备启动成功后再次检测体重零点值A2,上传云端服务器判断|A0-A2|的差值:
若B1<=|A0-A2|<B3,说明设备体重零点值存在偏差,系统提示客户手动进行校准,客户确认后,A0值校准为A2值。
本实施例流程图中的判定方法只是选取了一种方式,实际使用中也可能存在多次检测零点值的情况:比如开机检测A1进行判断,后续检测A2进行判断,最后又检测A3进行判断,等其他情况。流程图中的|A0-A1|,|A0-A2|,|A1-A2|的范围也是只选取了一种方式,实际使用中也会存在多个判定条件,例如B1<=|A0-A1|<B2,B2<=|A0-A1|<B3,B3<=|A0-A1|<B4,等其他情况。
本发明实施例所述体重测量装置5还可以包括射频(RF)电路、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器、输入单元、显示屏幕7、传感器、音频电路、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器、以及电源等部件。本领域技术人员可以理解,本实施例示出的体重测量装置5结构并不构成对体重测量装置的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。其中:
RF电路可用于信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块、收发信机、耦合器、低噪声放大器(LNA)、双工器等。此外,RF电路还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯存储介质(GSM)、通用分组无线服务(GPRS,)、码分多址(CDMA)、宽带码分多址(WCDMA)、长期演进(LTE)等。
存储器可用于存储软件程序以及模块,处理器通过运行存储在存储器的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作存储介质、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据体重测量装置的使用所创建的数据。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器还可以包括存储器控制器,以提供处理器和输入单元对存储器的访问。
输入单元可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,在一个具体的实施例中,输入单元可包括触敏表面以及其他输入设备。触敏表面,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面上或在触敏表面附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器,并能接收处理器发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面。除了触敏表面,输入单元还可以包括其他输入设备。具体地,其他输入设备可以包括但不限于物理键盘、功能键、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示屏幕7可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及体重测量装置5的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示屏幕7可包括显示面板,可选的,可以采用液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)等形式来配置显示面板。进一步的,触敏表面可覆盖显示面板,当触敏表面检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器以确定触摸事件的类型,随后处理器根据触摸事件的类型在显示面板上提供相应的视觉输出。虽然在本实施例中,触敏表面与显示面板是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面与显示面板集成而实现输入和输出功能。
体重测量装置5还可包括至少一种传感器,包括重量传感器、激光测距传感器、红外测距传感器、超声波测距传感器、或摄像头中的至少一个。
主控板3的处理器是体重测量装置的控制中心,利用各种接口和线路连接整个体重测量装置的各个部分,通过运行或执行存储在存储器内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,执行体重测量装置的各种功能和处理数据,从而对体重测量装置进行整体监控。可选的,处理器可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作存储介质、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器中。
体重测量装置5还包括给各个部件供电的电源,电源可以通过电源管理存储介质与处理器逻辑相连,从而通过电源管理存储介质实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电存储介质、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
具体在本实施例中,体重测量装置中的处理器会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器中,并由处理器来运行存储在存储器中的应用程序,从而实现各种功能。
实施例二、
本发明实施例中体重测量装置5应用在人体成分分析仪上,是人体成分分析仪上用于测量体重的部件。
本发明所述人体成分分析仪是一种可以测量人体成分健康指数的仪器。可以测量人体成分:体重、肥胖度判断、身体年龄,基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、生体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等可精确到手脚左右分别的各项健康指数,有效指示用户的身体健康状况。人体成分分析仪使用生物电阻抗法测定人体脂肪和水分含量,将微弱的交流电信号导入人体时,电流会随着电阻小、传导性能好的体液流传。在生物体电阻抗法中,可以用电阻值来近似代替阻抗。以测定阻抗来算出人体构成成分的一般原理是利用人体水分与身高成正比,与人体阻抗R成反比这一原理算出来的,电流流过导体时,导体的电阻与导体长度成正比,与横截面成反比,即导体的体积可以用导体的长度和电阻的函数来表示。
本发明所述体重测量装置5也可以为单独的体重秤,或作为其他设备的体重测量部件。
实施例三、
本发明实施例中提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行前述实施例所述方法。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本发明并不限于上文讨论的实施方式。以上对具体实施方式的描述旨在于为了描述和说明本发明涉及的技术方案。基于本发明启示的显而易见的变换或替代也应当被认为落入本发明的保护范围。以上的具体实施方式用来揭示本发明的最佳实施方法,以使得本领域的普通技术人员能够应用本发明的多种实施方式以及多种替代方式来达到本发明的目的。
Claims (10)
1.一种在线检测体重偏差的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S101、检测开机的体重零点值A1;
S102、上传云端服务器,判断|A0-A1|的差值,
若B1<=|A0-A1|<B2,进入步骤S103;
若B2<=|A0-A1|<B3,进入步骤S105;
S103、检测体重零点值A2,上传云端服务器,判断|A0-A2|的差值,
若B1<=|A0-A2|<B2,进入步骤S104;
S104、云端服务器判断|A1-A2|的差值,
若|A1-A2|<B1,将A0值校准为A2值;
S105、再次检测体重零点值A2,上传云端服务器,判断|A0-A2|的差值,
若B1<=|A0-A2|<B3,系统提示进行校准,确认后,A0值校准为A2值;
其中:A0:体重测量装置初始体重零点值;
A1为体重测量装置开机过程中检测的体重零点值;
A2为体重测量装置在校准过程中检测的体重零点值;
B1、B2、B3为预先在云端服务器设定的条件值。
2.如权利要求1所述的在线检测体重偏差的方法,其特征在于,
开机检测A1进行判断,后续检测A2进行判断,最后又检测A3进行判断。
3.如权利要求1所述的在线检测体重偏差的方法,其特征在于,
B1<=|A0-A1|<B2;
B2<=|A0-A1|<B3;
B3<=|A0-A1|<B4。
4.如权利要求1-3中任何一项所述的在线检测体重偏差的方法,其特征在于,在线检测体重偏差;
在检测到体重偏差后提醒使用者进行校准。
5.如权利要求1-3中任何一项所述的在线检测体重偏差的方法,其特征在于,
在线检测体重偏差;
在检测到体重偏差后自动进行校准。
6.一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,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-3中任何一项所述的方法。
7.一种体重测量装置,其特征在于,该装置具有权利要求6所述计算机可读存储介质。
8.如权利要求7所述的体重测量装置,其特征在于,所述体重检测装置应用于人体成分分析仪。
9.一种服务器,其特征在于,该服务器为权利要求1-3中任何一项所述云端服务器。
10.一种系统,其特征在于,该系统具有体重测量装置和云端服务器,所述体重测量装置具有权利要求6所述计算机可读存储介质。
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