一种用于坐姿矫正的智能眼镜及其方法

    公开(公告)号:CN104614875B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510045076.0

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于坐姿矫正的智能眼镜,包括镜框、鼻梁、镜腿以及挂耳;包括如下模块:纽扣电池、安装在两个镜腿处的磁力开关;安装在镜腿上的抖动装置、安装在镜框中间的鼻梁处的距离测量装置、安装在镜腿上的角度检测装置、MCU。所述纽扣电池与磁力开关连接,磁力开关与MCU、距离测量装置和抖动装置相连接,所述MCU与角度测量装置、距离测量装置和抖动装置相连接。本发明用于纠正中小学生的不良坐姿和定时提醒休息,与现有的坐姿矫正器相比,能够适应更多的场合,并且具有低功耗和简单易用的特点。

    一种用于坐姿矫正的智能眼镜及其方法

    公开(公告)号:CN104614875A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510045076.0

    申请日:2015-01-28

    CPC classification number: G02C11/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于坐姿矫正的智能眼镜,包括镜框、鼻梁、镜腿以及挂耳;包括如下模块:纽扣电池、安装在两个镜腿处的磁力开关;安装在镜腿上的抖动装置、安装在镜框中间的鼻梁处的距离测量装置、安装在镜腿上的角度检测装置、MCU。所述纽扣电池与磁力开关连接,磁力开关与MCU、距离测量装置和抖动装置相连接,所述MCU与角度测量装置、距离测量装置和抖动装置相连接。本发明用于纠正中小学生的不良坐姿和定时提醒休息,与现有的坐姿矫正器相比,能够适应更多的场合,并且具有低功耗和简单易用的特点。

    无线传感器网络中基于双层网格模型的有毒气体监测与追踪方法

    公开(公告)号:CN104219704A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410495857.5

    申请日:2014-09-24

    CPC classification number: Y02D70/122

    Abstract: 本发明涉及一种利用无线传感器网络实现对有毒气体边界的监测和追踪方法,包括三个阶段,(1)双层网格模型划分阶段:首先将全网划分为多个粗粒度的一级网格,再将每个一级网格划分为多个细粒度的二级网格,每个一级和二级网格分别形成一个一级簇和二级簇;(2)边界节点识别阶段:节点的感应状态发生变化时,立即向自己所属的二级簇头进行汇报,二级簇头根据自己簇内节点状态分布信息识别出边界节点;(3)目标边界追踪阶段:二级簇头根据自己簇内节点的状态分布信息实现对目标边界的动态追踪。本发明有效实现了对有毒气体的监测和追踪,减少了边界识别阶段的信息传输量,优化了边界信息向基站的传输过程,节省网络能量,延长网络生命周期。

    基于网络密度分簇的无线传感器网络多移动信标组移动路径规划方法

    公开(公告)号:CN104135750B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201410413582.6

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于网络密度分簇的无线传感器网络多移动信标组移动路径规划方法,所述网络包括多个非均匀部署的静止未知节点和三个可移动信标节点,其步骤包括:基于DBCSAN的网络分簇;簇头位置估计;移动信标全局路径规划;移动信标局部路径规划;移动信标按规划路径以恒定速度v移动,每隔时间间隔,以此刻所在位置为圆心,为通信半径,广播信标数据包,信标数据包包括该时刻移动信标的位置和信标;未知节点不断监听、接收信标数据包,通过三边测量法计算自身位置;已定位节点升级为静态信标辅助剩余未知节点定位。本发明定位精度和信标利用率高,信标移动路径短,通信开销小。

    基于网络密度分簇的无线传感器网络移动信标路径规划方法

    公开(公告)号:CN104135749B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201410413393.9

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于网络密度分簇的无线传感器网络移动信标路径规划方法,所述网络包括多个非均匀部署的静止未知节点和一个可移动信标节点,其步骤包括:基于DBCSAN的网络分簇;簇头位置估计;移动信标全局路径规划;移动信标局部路径规划;移动信标按规划路径以恒定速度v移动,在遍历每个簇时,每隔时间间隔,以此刻所在位置为圆心,为通信半径,广播信标数据包,信标数据包包括该时刻移动信标的位置和信标;未知节点不断监听、接收信标数据包,通过三边测量法计算自身位置;已定位节点升级为静态信标辅助剩余未知节点定位。本发明定位精度和信标利用率高,信标移动路径短,通信开销小。

    WRSNs中联合地理位置路由的能量自适应充电方法

    公开(公告)号:CN104734372A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510114535.6

    申请日:2015-03-16

    CPC classification number: H02J7/025 H04W40/20

    Abstract: 本发明公开了一种WRSNs中联合地理位置路由的能量自适应充电方法,用于保证网络中每个节点都能及时补充电量,从而平衡网络能量,延长网络生命周期。本发明的方法结合充电器的充电特点和节点的地理位置信息设计路由协议,在确定了算法路由协议的基础上,根据网络中实际的能量分布情况,通过调整充电器的移动速度,给能耗更多的节点补充更多能量,以平衡网络能量。因此,本发明能有效延长网络寿命,同时能保证充电器能充分休息,提高充电效率。

    一种基于分簇的无线传感器网络中复杂任务协作求解方法

    公开(公告)号:CN103702276A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310733028.1

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于分簇的无线传感器网络中复杂任务协作求解方法,其步骤包括:1.复杂任务分层,根据任务DAG图对其进行分层划分,任务分配时从上至下逐层分配;2.中心簇簇头将选定层中任务分配给中心簇内成员节点;3.如果中心簇簇能量消耗度超过设定阈值,中心簇请求周边一跳簇协助处理,簇能量消耗度未超过阈值的簇作为中心簇的协作簇;4.中心簇将未处理任务分配给协作簇,保证协作簇能量消耗度相差最小;5.协作簇将任务分配给簇内成员节点处理。通过该方法,可以将网络中的复杂任务分簇处理,可提高任务处理效率,平衡网络负载,延长网络寿命。

    一种基于逆向拍卖策略的无线传感器网络中复杂任务协作求解方法

    公开(公告)号:CN103686777A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310731927.8

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于逆向拍卖策略的无线传感器网络中复杂任务协作求解方法,包括四个阶段:(1)、任务分层:中心簇根据任务的DAG图对其进行分层划分;(2)确定协作簇:如果中心簇的能量消耗度超过设定阈值,则向周边一跳簇发送请求协助消息,周边一跳簇的能量消耗度如果未超过设定阈值,则成为中心簇的协作簇(3)任务分配到簇头:每层任务首先由中心簇负责处理,中心簇将未分配任务分配给协作簇;(4)簇头将任务分配给簇内节点:簇内任务分配采用第二低价密封拍卖方法,簇头作为拍卖方,簇内节点作为竞标方,拍卖方选择出价最低的竞标方中标,中标方以第二低价进行交易。本发明达到网络节点能量平衡,延长网络生存时间。

    无线传感器网络中基于正六边形的移动锚节点路径规划方法

    公开(公告)号:CN103607726A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310604565.6

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种无线传感器网络中基于正六边形的移动锚节点路径规划方法,所述网络包括多个静止的未知节点和一个移动的锚节点,其步骤包括:移动锚节点以恒定速度v移动,每隔时间间隔t,以此刻所在位置为圆心,R为通信半径,广播信标信息,信标信息包括该时刻移动锚节点的位置和信标ID,移动锚节点的移动路径为正六边形,且R=vt;未知节点不断监听、接收信标信息,若收到的三个信标位置可组成正三角形,且未知节点位于正三角形内,则未知节点通过三边测量法计算自身位置;当移动锚节点移动至网络区域边界处时,采用边界区域补偿方法保证边界未知节点可以收到至少三个不共线的信标位置。本发明定位精度高,网络成本低,且不易受环境影响。

    多路超声信号同步采集系统

    公开(公告)号:CN204165946U

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201420653976.4

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种多路超声信号同步采集系统,包括通道采集卡、排线、USB传输卡;通道采集卡包括:信号调理电路、AD转换器、双口FIFO缓冲器、CPLD、同步触发信号,用于调理超声信号,并将其转换成数据;排线,用于连接通道采集卡和USB传输卡;USB传输卡,用于CPLD和上位机之间进行USB通信。采样通道数易调节,采用CPLD和FIFO作为采集卡的主要架构,利用CPLD具有高阻态的特性,将多个采集模块的CPLD端口通过排线直接相连作为数据总线;解决了现有超声信号采集系统普遍存在干扰数据多和采集通道数不易更改的问题,与现有的超声信号采集系统相比,采样通道数可以任意拆卸,方便根据不同的探伤物体进行自由变换。

Patent Agency Ranking