WO2019090714A1 - 基于可穿戴设备的自动报警方法及系统 - Google Patents

基于可穿戴设备的自动报警方法及系统 Download PDF

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WO2019090714A1
WO2019090714A1 PCT/CN2017/110524 CN2017110524W WO2019090714A1 WO 2019090714 A1 WO2019090714 A1 WO 2019090714A1 CN 2017110524 W CN2017110524 W CN 2017110524W WO 2019090714 A1 WO2019090714 A1 WO 2019090714A1
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WO
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physiological parameter
terminal
wearable device
user
automatic alarm
Prior art date
Application number
PCT/CN2017/110524
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘俊微
Original Assignee
深圳传音通讯有限公司
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.)
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Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

Definitions

  • the present application relates to the field of health information monitoring technologies, and in particular, to an automatic alarm method and system based on a wearable device.
  • Health especially the health of the elderly, is a problem that cannot be ignored. Due to the current life and work of young people, it is common for the elderly or patients at home to be unattended, so that unexpected situations cannot be dealt with. Therefore, the development of an intelligent health monitoring system is very practical and social.
  • the existing health monitoring devices are large in size, complicated in operation, and difficult to carry, which is undoubtedly inconvenient for the patient or the elderly.
  • the wearable device of the prior art detects that the physiological parameters of the wearer are abnormal, and cannot send the physiological parameters to the terminal of the wearer's guardian, thereby causing the guardian to fail to understand the wearer's Healthy body.
  • the present application provides an automatic alarm method and system based on a wearable device, so that the physiological parameter can be sent to a second user after detecting that the physiological parameter of the first user is abnormal.
  • the terminal enables the second user to know the health status of the first user, and facilitates the second user to perform remote monitoring observation on the first user to improve the user experience.
  • the present application provides an automatic alarm method based on a wearable device, and the automatic alarm method based on a wearable device is applied between a wearable device, a first terminal, and a second terminal.
  • the automatic alarming method based on the wearable device includes: the wearable device actually detecting a physiological parameter of the first user, and determining whether the physiological parameter exceeds a first preset value range; if yes, to the first a terminal sends a physiological parameter abnormal signal, wherein the physiological parameter abnormal signal includes the physiological parameter; if not, returning to the wearable device to detect a physiological parameter of the user, and determining whether the physiological parameter exceeds the first a step of the preset value range; after receiving the abnormal parameter of the physiological parameter, the first terminal sends the physiological parameter to the second terminal; after receiving the physiological parameter, the second terminal
  • the physiological parameters are displayed directly on the user interface.
  • the method further includes: the wearable device, when the physiological parameter exceeds a second preset value range, to the first The terminal sends a physiological parameter alarm signal; the first terminal automatically dials the emergency number according to the received physiological parameter alarm signal.
  • the step of determining whether the physiological parameter exceeds a first preset value range further includes
  • the physiological parameter includes at least one of a heart rate, a pulse, an electroencephalogram, a blood pressure, and a body temperature of the first user.
  • the second terminal further includes: after reaching the preset interval, the second terminal The physiological parameter is automatically displayed in the user interface until the trigger signal of the second user is received, and the physiological parameter is stopped.
  • the present application further provides an automatic alarm system based on a wearable device, the self-wearable device based
  • the dynamic alarm system includes a wearable device, a first terminal, and a second terminal: the wearable device is configured to detect a physiological parameter of the first user, and the physiological parameter exceeds a first preset value range, The first terminal sends a physiological parameter abnormal signal, where the physiological parameter abnormal signal includes the physiological parameter; the first terminal is configured to send the physiological parameter after receiving the physiological parameter abnormal signal The second terminal is configured to display the physiological parameter directly on the user interface after receiving the physiological parameter.
  • the wearable device is further configured to: when the physiological parameter exceeds a second preset value range, send a physiological parameter alarm signal to the first terminal; The emergency number is automatically dialed according to the received physiological parameter alarm signal.
  • the wearable device is further configured to: when the physiological parameter is collected when the first user is in a quiet state, and the physiological parameter exceeds the first preset value range, And sending a physiological parameter abnormal signal to the first terminal.
  • the physiological parameter includes at least one of a heart rate, a pulse, an electroencephalogram, a blood pressure, and a body temperature of the first user.
  • the second terminal automatically displays the physiological parameter in the user interface until the trigger signal of the second user is received, and the physiological parameter is stopped.
  • the present application provides an automatic alarm method and system based on a wearable device, wherein a physiological parameter of a first user is detected by a wearable device, and after the physiological parameter exceeds a first preset value range, the first terminal is Sending a physiological parameter abnormality signal to control the first terminal to send the physiological parameter to the second terminal, so that the physiological parameter is directly displayed on the second terminal, so that the second user can understand the health condition of the first user, and facilitate the second user. Remote monitoring of the first user to improve the user experience.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a terminal according to a first embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a flowchart of an automatic alarm method based on a wearable device according to a second embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for automatically braking based on a wearable device according to a third embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a block diagram of a module of an automatic alarm system based on a wearable device according to a fourth embodiment of the present application.
  • the wearable device-based automatic alarm method and system of the present invention may be, but is not limited to, applied to the terminal as shown in FIG.
  • the terminal can be, for example, but not limited to, an electronic device such as a mobile phone, a wearable device, a tablet computer, a palmtop computer, a PAD, and a smart TV.
  • the terminal 10 includes a memory 102, a storage controller 104, one or more (only one shown) processor 106, peripheral interface 108, radio frequency module 110, positioning module 112, and video recording.
  • FIG. 1 is merely illustrative, and the terminal 10 may further include more or less components than those shown in FIG. 1, or have a different configuration from that shown in FIG. 1.
  • the components shown in Figure 1 can be hardware
  • the memory 102 can be used to store software programs and modules, such as an automatic alarm method based on the wearable device and a program instruction/module corresponding to the system in the embodiment of the present invention.
  • the processor 106 is stored in the storage controller 104 by running. The software program and the module, thereby performing various functional applications and data processing, that is, implementing the above-described automatic method and system based on the wearable device.
  • Memory 102 can include high speed random access memory, and can also include non-volatile memory, such as one or more magnetic memory modules, flash memory, or other non-volatile solid state memory.
  • memory 102 can further include memory remotely located relative to processor 106, which can be connected to terminal 10 over a network. Examples of such networks include, but are not limited to, the Internet, intranets, Local area networks, mobile communication networks, and combinations thereof. Access to the memory 102 by the processor 106 and other possible components can be performed under the control of the memory controller 104.
  • Peripheral interface 108 couples various input/output modules to the CPU and memory 102.
  • the processor 106 runs various software, instructions within the memory 102 to perform various functions of the terminal 10 and to perform data processing.
  • peripheral interface 108, processor 106, and memory controller 104 may be implemented in a single chip. In other instances, they can be implemented by separate chips.
  • the radio frequency module 110 is configured to receive and transmit electromagnetic waves, and realize mutual conversion between electromagnetic waves and electric signals, thereby communicating with a communication network or other devices.
  • the radio frequency module 110 can include various existing circuit components for performing these functions, such as an antenna, a radio frequency transceiver, a digital signal processor, an encryption/decryption chip, a subscriber identity module (SIM) card, a memory, and the like.
  • the radio frequency module 110 can communicate with various networks such as the Internet, an intranet, a wireless network, or communicate with other devices over a wireless network.
  • the wireless network described above may include a cellular telephone network, a wireless local area network, or a metropolitan area network.
  • the above wireless networks may use various communication standards, protocols, and technologies, including but not limited to global mobile communication devices.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • EDGE Enhanced Data GSM Environment
  • W-CDMA wideband code division multiple access
  • CDMA Code division access
  • TDMA time division multiple access
  • WiFi wireless fidelity
  • IEEE 802.11a Institute of Electrical and Electronics Engineers standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11 b, IEEE802.11g and/or IEEE 802.11n
  • VoIP Voice over internet protocal
  • Wi-Max Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the positioning module 112 is configured to acquire the current location of the terminal 10.
  • Examples of positioning module 112 include, but are not limited to, a global satellite positioning device (GPS), a wireless local area network or a mobile communication network based positioning technology.
  • GPS global satellite positioning device
  • wireless local area network or a mobile communication network based positioning technology.
  • the camera module 114 is used to take a photo or video.
  • the photographed or video taken may be stored in the memory 102 and transmitted through the radio frequency module 110.
  • the audio module 116 provides an audio interface to the user, which may include one or more microphones, one or more Speakers and audio circuits.
  • the audio circuit receives sound data from the peripheral interface 108, converts the sound data into electrical information, and transmits the electrical information to the speaker.
  • the speaker converts the electrical information into sound waves that the human ear can hear.
  • the audio circuit also receives electrical information from the microphone, converts the electrical signal to sound data, and transmits the sound data to peripheral interface 108 for further processing. Audio data may be obtained from memory 102 or through radio frequency module 110.
  • the audio data may also be stored in the memory 102 or transmitted through the radio frequency module 110.
  • the audio module 116 can also include a headphone jack for providing an audio interface to the headset or other device.
  • Screen 118 provides an output interface between terminal 10 and the user.
  • screen 118 displays video output to the user, the content of which may include text, graphics, video, and any combination thereof. Some output results correspond to some user interface objects.
  • the screen 118 can also include a touch screen.
  • the touch screen provides an output and input interface between the terminal 10 and the user.
  • the touch screen also receives user input, such as user gestures such as clicks, swipes, etc., so that the user interface objects respond to the user's input.
  • the technique for detecting user input can be based on resistive, capacitive or any other possible touch detection technique.
  • Specific examples of the touch screen display unit include, but are not limited to, a liquid crystal display or a light emitting polymer display.
  • the button module 120 also provides an interface for the user to input to the terminal 10, and the user can cause the terminal 10 to perform different functions by pressing different buttons.
  • FIG. 2 is a flowchart of an automatic alarm method based on a wearable device according to a second embodiment of the present application. As shown in FIG. 2, an automatic alarm method based on a wearable device is applied to a wearable device.
  • the automatic alarm method based on the wearable device provided by the embodiment includes, but is not limited to, the following steps.
  • Step Sl l the wearable device actually detects the physiological parameter of the first user, and determines whether the physiological parameter exceeds the first preset value range.
  • the wearable device can be, but is not limited to, a smart watch, a smart bracelet, a smart shoe, a smart socks, a smart glasses, a smart helmet, a smart headband, a smart clothing, a smart accessory, and the like.
  • the physiological parameter may include, but is not limited to, at least one of a heart rate, a pulse, an electroencephalogram, a blood pressure, and a body temperature of the first user.
  • the wearable device can detect the first user's heartbeat, and after detecting the heartbeat, the first user's current heart rate is obtained, and the heartbeat is recorded.
  • peers can also detect and record the first user's pulse, brain wave, blood pressure and body temperature through the wearable device to obtain comprehensive physiological parameters, so as to more accurately determine the current physical condition of the first user.
  • the wearable device In order to enable the first user, his family, friends and other guardians to understand the health of the first user.
  • the first preset range may be obtained by, but not limited to, processing the physiological parameters obtained by the wearable device worn by the first user on the first user's body multiple times, for example, After the wearable device performs the heart rate on the first time in the quiet state, the wearable device performs a weighted average of the heart rate obtained multiple times to obtain a first preset value range for the heart rate of the first user, but is not limited thereto, such as a heart rate.
  • the first preset range can also be input by the normal person in the quiet state of the heart rate range of 60 ⁇ 00 times / min, but not limited to this.
  • the setting of the first preset value range of the pulse, the brain wave, the blood pressure, and the body temperature is consistent with the setting manner of the first preset value range of the heart rate, and details are not described herein again.
  • step S12 is performed: sending a physiological parameter abnormal signal to the first terminal.
  • the process returns to step S1.
  • the physiological parameters are described by taking the heart rate as an example, but are not limited thereto.
  • the wearable device detects that the first user's heart rate exceeds the first preset value range of the heart rate, for example, the heart rate is lower than the minimum value of the first preset value range of the heart rate, and the wearable device generates a physiological parameter abnormal signal.
  • the physiological parameter abnormal signal may include, but is not limited to, at least one physiological parameter including physiological parameters such as heart rate, pulse, brain wave, blood pressure, and body temperature.
  • the wearable device transmits the generated physiological parameter abnormality signal to the first terminal connected to its near field.
  • the wearable device can perform wireless near field connection with the first terminal by using a Bluetooth mode, an infrared mode, or a WLAN mode, thereby implementing stable data interaction between the wearable device and the first terminal.
  • Step S13 After receiving the physiological parameter abnormal signal, the first terminal sends the physiological parameter to the second final mountain.
  • the physiological parameter abnormality signal may also include, but is not limited to, including a control signal.
  • the first terminal After receiving the physiological parameter abnormality signal, the first terminal automatically sends the physiological parameter of the first user to the second terminal according to the control signal, and the first terminal may, but is not limited to, send the physiological parameter to the second terminal by using a short message, a WeChat, or the like. , but is not limited thereto, for example, in other embodiments, the first terminal may also automatically dial Call a pre-set emergency contact phone and more.
  • Step S14 After receiving the physiological parameter, the second terminal directly displays the physiological parameter on the user interface.
  • the second terminal directly displays the received physiological parameter on the entire display screen of the user interface, and the same user may, but is not limited to, alert the second user by vibrating, emitting an alarm sound, or the like. And viewing the physiological parameters displayed by the second terminal, so that the second user can know the health status of the first user, thereby enabling the second user to better take care of the first user.
  • the second terminal automatically displays the physiological parameter in the user interface until the trigger signal of the second user is received, and the physiological parameter is stopped.
  • the preset interval length can be, but is not limited to, 5 min.
  • the preset interval length can also be set to any inter-turn value longer or shorter than 5 min.
  • the first user's physiological parameters are periodically displayed on the second terminal by setting a preset interval length, so that the second user can view the physiological parameters of the first user in the first time, thereby helping the first The second user knows the health status of the first user and takes corresponding measures.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for automatically braking based on a wearable device according to a second embodiment of the present application.
  • the automatic alarm method based on the wearable device is applied between the wearable device, the first terminal, and the second terminal.
  • the automatic alarm method based on the wearable device provided in this embodiment includes but is not limited to the following steps.
  • Step S21 The wearable device actually detects the physiological parameter of the first user.
  • Step S22 Determine whether the physiological parameter is collected when the first user is in a quiet state.
  • the physiological parameter of the first user detected by the wearable device may be high, for example, during a period of exercise or exercise.
  • the heartbeat of a user is increased, so that the heart rate of the first user detected by the wearable device will increase, which may cause the detected heart rate to be higher than the maximum value of the preset range of the heart rate, thereby affecting the processing result of the wearable device.
  • the wearable device detects that the first user is in a state of motion or is in a period of time after the motion is stopped. During this period, the wearable device records the detected physiological parameters of the first user, but does not A terminal sends a physiological parameter abnormal signal.
  • the wearable device detects that the first user is in a quiet state, and the wearable device detects the first user's life during the session.
  • the parameters are recorded, but are not limited to this.
  • the wearable device can determine, by the acceleration sensor disposed on the wearable device, whether the first user is in a quiet state, and the quiet state can be, but is not limited to, the first user after stopping the first user motion for a period of time. status.
  • step S23 is performed to determine whether the physiological parameter exceeds the first preset value range.
  • the process returns to step S21.
  • the wearable device compares the physiological parameter of the first user to the first preset value range, but is not limited thereto. this.
  • step S24 is performed.
  • Step S25 After receiving the abnormal parameter of the physiological parameter, the first terminal sends the physiological parameter to the second terminal mountain.
  • Step S26 After receiving the physiological parameter, the second terminal directly displays the physiological parameter on the user interface.
  • the second terminal directly displays the received physiological parameter on the entire display screen of the user interface, and the same user may, but is not limited to, alert the second user by vibrating, issuing an alarm sound, or the like. And viewing the physiological parameters displayed by the second terminal, so that the second user can know the health status of the first user, thereby enabling the second user to better take care of the first user.
  • the second terminal automatically displays the physiological parameter in the user interface until the trigger signal of the second user is received, and the physiological parameter is stopped.
  • the preset interval length can be, but is not limited to, 5 min.
  • the preset interval length can also be set to any inter-turn value longer or shorter than 5 min.
  • the first user's physiological parameters are periodically displayed on the second terminal by setting a preset interval length, so that the second user can view the physiological parameters of the first user in the first time, thereby helping the first The second user knows the health status of the first user and takes corresponding measures.
  • Step S27 The wearable device sends the data to the first terminal after the physiological parameter exceeds the second preset value range.
  • the second preset value range may be, but is not limited to, a dangerous range value set for the physical condition of the first user.
  • the physiological parameter of the first user exceeds the second preset value range, the first user may be considered to be in a dangerous state, wherein the upper limit value of the second preset value range is higher than the upper limit value of the first preset value range, The lower limit value of the second preset value range is lower than the lower limit value of the first preset value range.
  • the second preset range may be, but is not limited to, being obtained by the wearable device worn by the first user, performing physiological parameter processing obtained by detecting the body of the first user multiple times, and performing weighted prediction, for example, After the wearable device performs the heart rate on the first time in the quiet state, the wearable device performs weighted averaging on the heart rate obtained multiple times, and then performs weighted prediction to obtain a second preset value range for the heart rate of the first user, but Limited to this. When the wearable device detects that the physiological parameter of the first user exceeds the second preset value range, generating and transmitting the physiological parameter alarm signal to the first terminal.
  • Step S28 The first terminal automatically dials the emergency number according to the received physiological parameter alarm signal.
  • the emergency number may be, but is not limited to, the medical emergency number 120.
  • the first terminal may further send the alarm information to the second terminal according to the received physiological parameter alarm signal.
  • the second user can understand the health status of the first user and better care for the first user.
  • FIG. 4 is a block diagram of a wearable device-based automatic alarm system 40 according to a third embodiment of the present application.
  • the wearable device-based automatic alarm system 40 includes a wearable device 41, a first terminal 43, and a second terminal 45.
  • the automatic alarm system 40 based on the wearable device 41 can be used to implement the second embodiment and the third embodiment to provide an automatic alarm method based on the wearable device 41.
  • the wearable device 41 is configured to detect the physiological parameter of the first user, and the physiological parameter exceeds the first preset value range, and send a physiological parameter abnormal signal to the first terminal 43, wherein the physiological parameter The abnormal signal contains physiological parameters.
  • the processor of the first terminal 43 is configured to send the physiological parameter to the second terminal 45 after receiving the physiological parameter abnormality signal.
  • the processor of the second terminal 45 is configured to display the physiological parameters directly on the user interface after receiving the physiological parameters.
  • the wearable device 41 is further configured to send the physiological parameter alarm signal to the first terminal 43 after the physiological parameter exceeds the second preset value range.
  • the processor of the first terminal 43 is further configured to automatically dial the emergency number based on the received physiological parameter alarm signal.
  • the wearable device 41 is further configured to collect the physiological parameter when the first user is in a quiet state, When the physiological parameter exceeds the first preset value range, the physiological parameter abnormality signal is sent to the first terminal 43.
  • the physiological parameter includes at least one of a heart rate, a pulse, an electroencephalogram, a blood pressure, and a body temperature of the first user.
  • the second terminal 45 automatically displays the physiological parameter in the user interface until the trigger signal of the second user is received, and the physiological parameter is stopped.
  • the first terminal 43 refers to the structure of the terminal 10 shown in FIG. 1 , and details are not described herein again.
  • the present application provides an automatic alarm method and system based on a wearable device, which detects a physiological parameter of a first user through a wearable device, and to the first terminal after the physiological parameter exceeds a first preset value range.
  • Remote monitoring of the first user to improve the user experience.

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Abstract

包括可穿戴设备的自动报警方法及系统,包括:可穿戴设备实时检测第一用户的生理参数,并判断生理参数是否超出第一预设值范围(S11);若是,则向第一终端发送生理参数异常信号,其中,生理参数异常信号包含生理参数;若否,则返回(S12);第一终端在接收到生理参数异常信号后,将生理参数发送至第二终端(S13);第二终端在接收到生理参数后,将生理参数直接显示在用户界面上(S14)。本方法和系统使第二终端用户能够及时了解第一终端用户的健康状况,方便第二终端用户对第一终端用户进行远程监护。

Description

说明书 发明名称:基于可穿戴设备的自动报警方法及系统 技术领域
[0001] 本申请涉及健康信息监测技术领域, 具体涉及一种基于可穿戴设备的自动报警 方法及系统。
背景技术
[0002] 随着 21世纪的飞速发展, 环境受到了很大的威胁, 人们生活步伐也越来越快。
健康, 尤其是老年人的身体健康, 是个不容忽视的问题。 由于现在年轻人生活 、 工作的加快, 通常情况下家中的老人或病人无人看护, 以至于有突发情况不 能及吋处理。 因此发展智能化的健康监护系统, 是非常具有现实意义和社会意 义的。 现有的健康监护装置都体型庞大, 操作复杂, 且不易携带, 这对于病人 或老人而言, 无疑十分的不方便。
[0003] 现有技术中的可穿戴设备在现如今已经呈现出了一种蓬勃发展的趋势, 不过这 些可穿戴设备共同的主打功能主要有记录步数、 每日运动量、 睡眠质量包括深 浅度睡眠吋间、 通过手环振动来起到闹钟唤醒的功能。 这使得这类可穿戴设备 就相当于一个健康测试记录仪, 这些功能还不足以满足老年人的需求。 而且现 阶段的可穿戴设备也存在着很多的问题, 例如数据传输不稳定, 数据记录出现 偏差的, 在老年人的生理参数出现异常吋, 并不能够将这些生理参数发送至老 年人的监护人的终端等, 从而导致监护人不能够及吋了解老年人的身体健康。 技术问题
[0004] 现有技术的可穿戴设备在检测到穿戴者的生理参数存在异常吋, 并不能够将这 些生理参数发送至穿戴者的监护人的终端上, 从而导致监护人不能够及吋了解 穿戴者的身体健康。
[0005] 此外, 在穿戴者的生理参数出现严重异常吋, 并不能够帮助穿戴者进行报警救 助, 用户体验较差。
问题的解决方案
技术解决方案 [0006] 针对上述技术问题, 本申请提供基于可穿戴设备的自动报警方法及系统, 以在 可穿戴设备在检测到第一用户的生理参数存在异常吋, 能够将这些生理参数发 送至第二用户的终端上, 使得第二用户能够及吋了解到第一用户的健康状况, 方便第二用户对第一用户进行远程监护观察, 改善用户体验。
[0007] 为解决上述技术问题, 本申请提供一种基于可穿戴设备的自动报警方法, 所述 基于可穿戴设备的自动报警方法应用于可穿戴设备、 第一终端及第二终端之间
, 所述基于可穿戴设备的自动报警方法包括: 所述可穿戴设备实吋检测第一用 户的生理参数, 并判断所述生理参数是否超出第一预设值范围; 若是, 则向所 述第一终端发送生理参数异常信号, 其中, 所述生理参数异常信号包含所述生 理参数; 若否, 则返回所述可穿戴设备实吋检测用户的生理参数, 并判断所述 生理参数是否超出第一预设值范围的步骤; 所述第一终端在接收到所述生理参 数异常信号后, 将所述生理参数发送至所述第二终端; 所述第二终端在接收到 所述生理参数后, 将所述生理参数直接显示在用户界面上。
[0008] 进一步地, 所述向所述第一终端发送生理参数异常信号的步骤之后还包括: 所 述可穿戴设备在所述生理参数超出第二预设值范围吋, 则向所述第一终端发送 生理参数警报信号; 所述第一终端根据接收到的所述生理参数警报信号, 自动 拨打急救号码。
[0009] 进一步地, 所述判断所述生理参数是否超出第一预设值范围的步骤之前还包括
: 判断所述生理参数是否在所述第一用户处于安静状态下采集的; 若是, 则执 行判断所述生理参数是否超出第一预设值范围的步骤; 若否, 则返回所述可穿 戴设备实吋检测第一用户的生理参数的步骤。
[0010] 进一步地, 所述生理参数包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压及体温中 的至少一项。
[0011] 进一步地, 所述第二终端接收到所述生理参数后, 将所述生理参数直接显示在 用户界面上的步骤之后还包括: 在达到预设间隔吋长吋, 所述第二终端在用户 界面中自动显示所述生理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示所 述生理参数。
[0012] 本申请还提供一种基于可穿戴设备的自动报警系统, 所述基于可穿戴设备的自 动报警系统包括可穿戴设备、 第一终端及第二终端: 所述可穿戴设备, 用于实 吋检测第一用户的生理参数, 并所述生理参数超出第一预设值范围吋, 则向所 述第一终端发送生理参数异常信号, 其中, 所述生理参数异常信号包含所述生 理参数; 所述第一终端, 用于在接收到所述生理参数异常信号后, 将所述生理 参数发送至所述第二终端; 所述第二终端, 用于在接收到所述生理参数后, 将 所述生理参数直接显示在用户界面上。
[0013] 进一步地, 所述可穿戴设备, 还用于在所述生理参数超出第二预设值范围吋, 则向所述第一终端发送生理参数警报信号; 所述第一终端, 还用于根据接收到 的所述生理参数警报信号, 自动拨打急救号码。
[0014] 进一步地, 所述可穿戴设备, 还用于当所述生理参数是在所述第一用户处于安 静状态下采集的, 且所述生理参数超出所述第一预设值范围吋, 则向所述第一 终端发送生理参数异常信号。
[0015] 进一步地, 所述生理参数包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压及体温中 的至少一项。
[0016] 进一步地, 在达到预设间隔吋长吋, 所述第二终端在用户界面中自动显示所述 生理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示所述生理参数。
发明的有益效果
有益效果
[0017] 本申请提供一种基于可穿戴设备的自动报警方法及系统, 通过可穿戴设备实吋 检测第一用户的生理参数, 并在生理参数超过第一预设值范围吋, 向第一终端 发送生理参数异常信号, 以控制第一终端将生理参数发送至第二终端, 从而在 第二终端直接显示生理参数, 使得第二用户能够及吋了解到第一用户的健康状 况, 方便第二用户对第一用户进行远程监护观察, 改善用户体验。
对附图的简要说明
附图说明
[0018] 图 1为本申请第一实施例的终端的结构示意图。
[0019] 图 2为本申请第二实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法的流程图。
[0020] 图 3为本申请第三实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法的流程图。 [0021] 图 4为本申请第四实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警系统的模块框图。
本发明的实施方式
[0022] 为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合 附图及较佳实施例, 对依据本发明提出的基于可穿戴设备的自动报警方法及系 统的具体实施方式、 方法、 步骤、 结构、 特征及其功效, 详细说明如下。
[0023] 有关本发明的前述及其他技术内容、 特点及功效,在以下配合参考图式的较佳实 施例的详细说明中将可清楚呈现。 通过具体实施方式的说明,当可对本发明为达 成预定目的所采取的技术手段及功效得以更加深入且具体的了解, 然而所附图 式仅是提供参考与说明之用,并非用来对本发明加以限制。
[0024] 图 1为本发明第一实施例的终端的结构示意图。 本发明的基于可穿戴设备的自 动报警方法及系统可以但不限于应用于如图 1所示的终端。 终端例如可以但不限 于为手机、 可穿戴设备、 平板电脑、 掌上电脑、 PAD及智能电视等电子设备。
[0025] 如图 1所示, 终端 10包括存储器 102、 存储控制器 104, 一个或多个 (图中仅示 出一个) 处理器 106、 外设接口 108、 射频模块 110、 定位模块 112、 摄像模块 114 、 音频模块 116、 屏幕 118以及按键模块 120。 这些组件通过一条或多条通讯总线 / 信号线 122相互通讯。
[0026] 可以理解, 图 1所示的结构仅为示意, 终端 10还可包括比图 1中所示更多或者更 少的组件, 或者具有与图 1所示不同的配置。 图 1中所示的各组件可以采用硬件
、 软件或其组合实现。
[0027] 存储器 102可用于存储软件程序以及模块, 如本发明实施例中的基于可穿戴设 备的自动报警方法及系统对应的程序指令 /模块, 处理器 106通过运行存储在存储 控制器 104内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, 即实 现上述的基于可穿戴设备的自动报警方法及系统。
[0028] 存储器 102可包括高速随机存储器, 还可包括非易失性存储器, 如一个或者多 个磁性存储模块、 闪存、 或者其他非易失性固态存储器。 在一些实例中, 存储 器 102可进一步包括相对于处理器 106远程设置的存储器, 这些远程存储器可以 通过网络连接至终端 10。 上述网络的实例包括但不限于互联网、 企业内部网、 局域网、 移动通信网及其组合。 处理器 106以及其他可能的组件对存储器 102的 访问可在存储控制器 104的控制下进行。
[0029] 外设接口 108将各种输入 /输入模块耦合至 CPU以及存储器 102。 处理器 106运行 存储器 102内的各种软件、 指令以执行终端 10的各种功能以及进行数据处理。
[0030] 在一些实施例中, 外设接口 108, 处理器 106以及存储控制器 104可以在单个芯 片中实现。 在其他一些实例中, 他们可以分别由独立的芯片实现。
[0031] 射频模块 110用于接收以及发送电磁波, 实现电磁波与电信号的相互转换, 从 而与通讯网络或者其他设备进行通讯。 射频模块 110可包括各种现有的用于执行 这些功能的电路元件, 例如, 天线、 射频收发器、 数字信号处理器、 加密 /解密 芯片、 用户身份模块 (SIM) 卡、 存储器等等。 射频模块 110可与各种网络如互 联网、 企业内部网、 无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯 。 上述的无线网络可包括蜂窝式电话网、 无线局域网或者城域网。 上述的无线 网络可以使用各种通信标准、 协议及技术, 包括但并不限于全球移动通信装置
(Global System for Mobile Communication,
GSM) 、 增强型移动通信技术 (Enhanced Data GSM Environment, EDGE),宽带码 分多址技术 (wideband code division multiple access, W-CDMA) , 码分多址技术
(Code division access, CDMA) 、 曰寸分多址技术 (time division multiple access, TDMA) , 蓝牙, 无线保真技术 (Wireless, Fidelity , WiFi) (如美国电气和电 子工程师协会标准 IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE802.11g和 /或 IEEE 802.11η) 、 网络电话 (Voice over internet protocal, VoIP) 、 全球微波互联接入 (Worldwide Interoperability for Microwave Access , Wi-Max) 、 其他用于由 I 牛、 即吋通讯及短消息的协议, 以及任何其他合适的通讯协议, 甚至可包括那些当 前仍未被幵发出来的协议。
[0032] 定位模块 112用于获取终端 10的当前位置。 定位模块 112的实例包括但不限于全 球卫星定位装置 (GPS) 、 基于无线局域网或者移动通信网的定位技术。
[0033] 摄像模块 114用于拍摄照片或者视频。 拍摄的照片或者视频可以存储至存储器 1 02内, 并可通过射频模块 110发送。
[0034] 音频模块 116向用户提供音频接口, 其可包括一个或多个麦克风、 一个或者多 个扬声器以及音频电路。 音频电路从外设接口 108处接收声音数据, 将声音数据 转换为电信息, 将电信息传输至扬声器。 扬声器将电信息转换为人耳能听到的 声波。 音频电路还从麦克风处接收电信息, 将电信号转换为声音数据, 并将声 音数据传输至外设接口 108中以进行进一步的处理。 音频数据可以从存储器 102 处或者通过射频模块 110获取。 此外, 音频数据也可以存储至存储器 102中或者 通过射频模块 110进行发送。 在一些实例中, 音频模块 116还可包括一个耳机播 孔, 用于向耳机或者其他设备提供音频接口。
[0035] 屏幕 118在终端 10与用户之间提供一个输出界面。 具体地, 屏幕 118向用户显示 视频输出, 这些视频输出的内容可包括文字、 图形、 视频、 及其任意组合。 一 些输出结果是对应于一些用户界面对象。 可以理解的, 屏幕 118还可以包括触控 屏幕。 触控屏幕在终端 10与用户之间同吋提供一个输出及输入界面。 除了向用 户显示视频输出, 触控屏幕还接收用户的输入, 例如用户的点击、 滑动等手势 操作, 以便用户界面对象对这些用户的输入做出响应。 检测用户输入的技术可 以是基于电阻式、 电容式或者其他任意可能的触控检测技术。 触控屏幕显示单 元的具体实例包括但并不限于液晶显示器或发光聚合物显示器。
[0036] 按键模块 120同样提供用户向终端 10进行输入的接口, 用户可以通过按下不同 的按键以使终端 10执行不同的功能。
[0037] 请参考图 2, 图 2为本申请第二实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法的 流程图, 如图 2所示, 基于可穿戴设备的自动报警方法应用于可穿戴设备、 第一 终端及第二终端之间, 本实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法包括但 不限于如下步骤。
[0038] 步骤 Sl l, 可穿戴设备实吋检测第一用户的生理参数, 并判断生理参数是否超 出第一预设值范围。
[0039] 具体地, 在本实施例中, 可穿戴设备可以但不限于为智能手表、 智能手环、 智 能鞋、 智能袜子、 智能眼镜、 智能头盔、 智能头带、 智能服装及智能配饰等等 。 生理参数可以但不限于包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压及体温中 的至少一项。 具体地, 当第一用户佩戴可穿戴设备吋, 可穿戴设备能够检测第 一用户心跳, 并将检测到心跳进行处理后得到第一用户当前的心率, 并进行记 录, 同吋还可以通过可穿戴设备对第一用户的脉搏、 脑电波、 血压及体温等进 行检测并记录, 以得到综合的生理参数, 从而能够更准确地判断第一用户当前 的身体状况, 以使得第一用户及其家人、 朋友等监护人能够及吋了解第一用户 的健康情况。
[0040] 具体地, 在本实施例中, 第一预设范围可以但不限于由第一用户佩戴的可穿戴 设备对第一用户的身体进行多次检测得到的生理参数处理后得到, 例如可穿戴 设备对第一用户在安静状态进行多次检测得到心率后, 对多次得到的心率进行 加权平均后得到针对第一用户的心率的第一预设值范围, 但并不限于此, 例如 心率的第一预设范围还可以通过输入正常人在安静状态下的心率范围 60〜100次 / 分, 但并不以此为限。 同理, 脉搏、 脑电波、 血压及体温的第一预设值范围的 设置与心率的第一预设值范围的设置方式一致, 在此不再赘述。
[0041] 具体地, 在本实施例中, 在生理参数超出第一预设值范围吋, 则执行步骤 S12 : 向第一终端发送生理参数异常信号。 在生理参数位于第一预设值范围内吋, 则返回步骤 Sl l。
[0042] 具体地, 在本实施例中, 以生理参数以心率为例进行说明, 但并不限于此。 可 穿戴设备检测到第一用户的心率超出心率的第一预设值范围吋, 例如心率低于 心率的第一预设值范围的最小值, 这吋, 可穿戴设备将会生成生理参数异常信 号, 生理参数异常信号可以但不限于包含生理参数, 例如心率、 脉搏、 脑电波 、 血压及体温中的至少一项生理参数。 可穿戴设备将生成的生理参数异常信号 发送至与其近场连接的第一终端。 具体地, 在本实施例中, 可穿戴设备可以但 不限于通过蓝牙方式、 红外方式及 WLAN方式与第一终端进行无线近场连接, 从而实现可穿戴设备与第一终端的稳定的数据交互。
[0043] 步骤 S13, 第一终端在接收到生理参数异常信号后, 将生理参数发送至第二终 山
[0044] 具体地, 在本实施例中, 生理参数异常信号还可以但不限于包含控制信号。 第 一终端在接收到生理参数异常信号后, 根据控制信号自动向第二终端发送第一 用户的生理参数, 第一终端可以但并不限于通过短信、 微信等方式将生理参数 发送至第二终端, 但并不限于此,例如在其他实施例中, 第一终端还可以自动拨 打预先设置的紧急联系人电话等等。
[0045] 步骤 S14, 第二终端在接收到生理参数后, 将生理参数直接显示在用户界面上
[0046] 具体地, 在本实施例中, 第二终端将接收到的生理参数直接显示在用户界面的 整个显示屏上, 同吋可以但不限于通过振动、 发出警报声等方式提醒第二用户 及吋査看第二终端显示的生理参数, 从而能够使得第二用户及吋了解第一用户 的健康状况, 进而能够使得第二用户更好地照顾第一用户。
[0047] 进一步地, 在一实施方式中, 在达到预设间隔吋长吋, 第二终端在用户界面中 自动显示生理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示生理参数。 具 体地, 预设间隔吋长可以但不限于为 5min, 例如在其他实施例中, 预设间隔吋 长还可以设置为比 5min更长或更短的任意吋间值。 通过设置一预设间隔吋长, 以在第二终端上进行周期显示第一用户的生理参数, 从而能够保证第二用户在 第一吋间査看到第一用户的生理参数, 进而能够帮助第二用户及吋了解第一用 户的健康状况, 并作出相应的措施。
[0048] 请参考图 3, 图 3为本申请第二实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法的 流程图。 如图 3所示, 基于可穿戴设备的自动报警方法应用于可穿戴设备、 第一 终端及第二终端之间, 本实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警方法包括但 不限于如下步骤。
[0049] 步骤 S21, 可穿戴设备实吋检测第一用户的生理参数。
[0050] 步骤 S22, 判断生理参数是否在第一用户处于安静状态下采集的。
[0051] 具体地, 在本实施例中, 当第一用户处于运动状态吋, 可穿戴设备检测到的第 一用户的生理参数会偏高, 例如在运动吋或运动后的一段吋间内第一用户的心 跳会加, 这样可穿戴设备检测到的第一用户的心率将会上升, 可能会使得检测 得到的心率高于心率的预设值范围的最大值, 从而影响可穿戴设备的处理结果 。 这吋, 可穿戴设备检测到第一用户处于运动状态或在运动停止后的一段吋间 内吋, 在这段吋间内可穿戴设备记录检测到的第一用户的生理参数, 但不向第 一终端发送生理参数异常信号。 进一步地, 在本实施例中, 可穿戴设备检测到 第一用户处于安静状态吋, 在这段吋间内可穿戴设备将检测到的第一用户的生 理参数进行记录, 但并不限于此。 具体地, 可穿戴设备可以但不限于通过设置 于可穿戴设备上的加速度传感器来判断第一用户是否处于安静状态, 安静状态 可以但不限于为第一用户运动停止一段吋间后的第一用户的状态。
[0052] 具体地, 在本实施例中, 在生理参数是在第一用户处于安静状态下采集的吋, 则执行步骤 S23, 判断生理参数是否超出第一预设值范围。 在生理参数是在第一 用户处于非安静状态下采集的吋, 则返回步骤 S21。
[0053] 具体地, 在本实施例中, 当第一用户处于安静状态吋, 可穿戴设备才会将检测 到第一用户的生理参数与第一预设值范围进行比对, 但并不限于此。
[0054] 具体地, 在本实施例中, 在生理参数超出第一预设值范围吋, 则执行步骤 S24
: 向第一终端发送生理参数异常信号。 在生理参数未超出第一预设值范围吋, 则返回步骤 S21。
[0055] 步骤 S25, 第一终端在接收到生理参数异常信号后, 将生理参数发送至第二终 山
[0056] 步骤 S26, 第二终端在接收到生理参数后, 将生理参数直接显示在用户界面上
[0057] 具体地, 在本实施例中, 第二终端将接收到的生理参数直接显示在用户界面的 整个显示屏上, 同吋可以但不限于通过振动、 发出警报声等方式提醒第二用户 及吋査看第二终端显示的生理参数, 从而能够使得第二用户及吋了解第一用户 的健康状况, 进而能够使得第二用户更好地照顾第一用户。
[0058] 进一步地, 在一实施方式中, 在达到预设间隔吋长吋, 第二终端在用户界面中 自动显示生理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示生理参数。 具 体地, 预设间隔吋长可以但不限于为 5min, 例如在其他实施例中, 预设间隔吋 长还可以设置为比 5min更长或更短的任意吋间值。 通过设置一预设间隔吋长, 以在第二终端上进行周期显示第一用户的生理参数, 从而能够保证第二用户在 第一吋间査看到第一用户的生理参数, 进而能够帮助第二用户及吋了解第一用 户的健康状况, 并作出相应的措施。
[0059] 步骤 S27, 可穿戴设备在生理参数超出第二预设值范围吋, 向第一终端发送生 [0060] 具体地, 在本实施例中, 第二预设值范围可以但不限于为针对第一用户的身体 状况设置的危险范围值。 当第一用户的生理参数超出第二预设值范围吋, 可以 认为第一用户处于危险状态, 其中第二预设值范围的上限值高于第一预设值范 围的上限值, 第二预设值范围的下限值低于第一预设值范围的下限值。 具体地 , 在本实施例中, 第二预设范围可以但不限于由第一用户佩戴的可穿戴设备对 第一用户的身体进行多次检测得到的生理参数处理并进行加权预测后得到, 例 如可穿戴设备对第一用户在安静状态进行多次检测得到心率后, 对多次得到的 心率进行加权平均后再进行加权预测得到针对第一用户的心率的第二预设值范 围, 但并不限于此。 当可穿戴设备检测到第一用户的生理参数超出第二预设值 范围吋, 生成并发送生理参数警报信号至第一终端。
[0061] 步骤 S28, 第一终端根据接收到的生理参数警报信号, 自动拨打急救号码。
[0062] 具体地, 在本实施例中, 急救号码可以但不限于此为医疗急救号码 120。 具体 地, 第一终端还可以根据接收到的生理参数警报信号向第二终端发送警报信息
, 但并不限于此, 从而能够使得第二用户及吋了解第一用户的健康状况, 更好 地照顾第一用户。
[0063] 请参考图 4, 图 4为本申请第三实施例提供的基于可穿戴设备的自动报警系统 40 的模块框图。 如图 4所示, 基于可穿戴设备的自动报警系统 40包括可穿戴设备 41 、 第一终端 43及第二终端 45。 基于可穿戴设备 41的自动报警系统 40可用于实现 第二实施例及第三实施例提供基于可穿戴设备 41的自动报警方法。
[0064] 具体地, 可穿戴设备 41用于实吋检测第一用户的生理参数, 并生理参数超出第 一预设值范围吋, 则向第一终端 43发送生理参数异常信号, 其中, 生理参数异 常信号包含生理参数。 第一终端 43的处理器用于在接收到生理参数异常信号后 , 将生理参数发送至第二终端 45。 第二终端 45的处理器用于在接收到生理参数 后, 将生理参数直接显示在用户界面上。
[0065] 其中, 可穿戴设备 41还用于在生理参数超出第二预设值范围吋, 则向第一终端 43发送生理参数警报信号。 第一终端 43的处理器还用于根据接收到的生理参数 警报信号, 自动拨打急救号码。
[0066] 其中, 可穿戴设备 41还用于当生理参数是在第一用户处于安静状态下采集的, 且生理参数超出第一预设值范围吋, 则向第一终端 43发送生理参数异常信号。
[0067] 具体地, 在本实施例中, 生理参数包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压 及体温中的至少一项。
[0068] 其中, 在达到预设间隔吋长吋, 第二终端 45在用户界面中自动显示生理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示生理参数。
[0069] 具体地, 本实施例中, 可穿戴设备 41、 第一终端 43及第二终端 45的具体结构请 参图 1所示的终端 10的结构, 在此不再赘述。
[0070] 本实施例对基于可穿戴设备 41的自动报警系统 40的各功能单元实现各自功能的 具体过程, 请参见上述图 1与图 3所示实施例中描述的具体内容, 在此不再赘述
[0071] 需要说明的是, 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述, 每个实施例 重点说明的都是与其他实施例的不同之处, 各个实施例之间相同相似的部分互 相参见即可。 对于终端类实施例而言, 由于其与方法实施例基本相似, 所以描 述的比较简但, 相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
工业实用性
[0072] 本申请提供一种基于可穿戴设备的自动报警方法及系统, 通过可穿戴设备实吋 检测第一用户的生理参数, 并在生理参数超过第一预设值范围吋, 向第一终端 发送生理参数异常信号, 以控制第一终端将生理参数发送至第二终端, 从而在 第二终端直接显示生理参数, 使得第二用户能够及吋了解到第一用户的健康状 况, 方便第二用户对第一用户进行远程监护观察, 改善用户体验。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种基于可穿戴设备的自动报警方法, 其特征在于, 所述基于可穿戴 设备的自动报警方法应用于可穿戴设备、 第一终端及第二终端之间, 所述基于可穿戴设备的自动报警方法包括:
所述可穿戴设备实吋检测第一用户的生理参数, 并判断所述生理参数 是否超出第一预设值范围;
若是, 则向所述第一终端发送生理参数异常信号, 其中, 所述生理参 数异常信号包含所述生理参数;
若否, 则返回所述可穿戴设备实吋检测用户的生理参数, 并判断所述 生理参数是否超出第一预设值范围的步骤;
所述第一终端在接收到所述生理参数异常信号后, 将所述生理参数发 送至所述第二终端;
所述第二终端在接收到所述生理参数后, 将所述生理参数直接显示在 用户界面上。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的基于可穿戴设备的自动报警方法, 其特征在于
, 所述向所述第一终端发送生理参数异常信号的步骤之后还包括: 所述可穿戴设备在所述生理参数超出第二预设值范围吋, 则向所述第 一终端发送生理参数警报信号;
所述第一终端根据接收到的所述生理参数警报信号, 自动拨打急救号 码。
[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的基于可穿戴设备的自动报警方法, 其特征在于
, 所述判断所述生理参数是否超出第一预设值范围的步骤之前还包括 判断所述生理参数是否在所述第一用户处于安静状态下采集的; 若是, 则执行判断所述生理参数是否超出第一预设值范围的步骤; 若否, 则返回所述可穿戴设备实吋检测第一用户的生理参数的步骤。
[权利要求 4] 根据权利要求 1所述的基于可穿戴设备的自动报警方法, 其特征在于
, 所述生理参数包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压及体温中 的至少一项。
[权利要求 5] 根据权利要求 1所述的基于可穿戴设备的自动报警方法, 其特征在于
, 所述第二终端接收到所述生理参数后, 将所述生理参数直接显示在 用户界面上的步骤之后还包括:
在达到预设间隔吋长吋, 所述第二终端在用户界面中自动显示所述生 理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示所述生理参数。
[权利要求 6] —种基于可穿戴设备的自动报警系统, 其特征在于, 所述基于可穿戴 设备的自动报警系统包括可穿戴设备、 第一终端及第二终端: 所述可穿戴设备, 用于实吋检测第一用户的生理参数, 并所述生理参 数超出第一预设值范围吋, 则向所述第一终端发送生理参数异常信号 , 其中, 所述生理参数异常信号包含所述生理参数;
所述第一终端, 用于在接收到所述生理参数异常信号后, 将所述生理 参数发送至所述第二终端;
所述第二终端, 用于在接收到所述生理参数后, 将所述生理参数直接 显示在用户界面上。
[权利要求 7] 根据权利要求 6所述的基于可穿戴设备的自动报警系统, 其特征在于 所述可穿戴设备, 还用于在所述生理参数超出第二预设值范围吋, 则 向所述第一终端发送生理参数警报信号;
所述第一终端, 还用于根据接收到的所述生理参数警报信号, 自动拨 打急救号码。
[权利要求 8] 根据权利要求 6所述的基于可穿戴设备的自动报警系统, 其特征在于 所述可穿戴设备, 还用于当所述生理参数是在所述第一用户处于安静 状态下采集的, 且所述生理参数超出所述第一预设值范围吋, 则向所 述第一终端发送生理参数异常信号。
[权利要求 9] 根据权利要求 6所述的基于可穿戴设备的自动报警系统, 其特征在于 , 所述生理参数包括第一用户的心率、 脉搏、 脑电波、 血压及体温中 的至少一项。
[权利要求 10] 根据权利要求 6所述的基于可穿戴设备的自动报警系统, 其特征在于 在达到预设间隔吋长吋, 所述第二终端在用户界面中自动显示所述生 理参数, 直至接收到第二用户的触发信号吋停止显示所述生理参数。
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