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MicroCARE : 5 étapes
MicroCARE : 5 étapes

Vidéo: MicroCARE : 5 étapes

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Anonim
Microsoins
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MicroCARE est un système de rastreamento de equipamentos em ambiente hospitalar.

Este projeto é motivado pela necessidade de conhecer a localização em tempo real de equipamentos importantes, pois em um hospital, tempo é vida. Além desta motivação principal, temos algumas outras, como por exemplo, o mapeamento do trânsito de ativos, podendo ser utilizado para a melhoria dos processos do hospital.

Para implementar tal solução, utilizamos a DragonBoard, como central, e os Beacons, como elementos rastreáveis.

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MicroCARE est un système de suivi des équipements médicaux.

Ce projet est motivé par le besoin de connaître la localisation en temps réel des équipements importants, vu que dans un hôpital:, le temps, c'est la vie. Outre la motivation principale, nous sommes incités par d'autres sujets, tels que la cartographie du trafic des actifs, qui peuvent être utilisés pour améliorer les processus hospitaliers.

Pour mettre en œuvre cette solution, nous utilisons DragonBoard, comme centrale, et les Beacons comme éléments traçables.

Étape 1: Arquitetura Do Sistema

Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema
Arquitetura Do Sistema

O sistema funciona da seguinte maneira:

  • Existe uma DragonBoard em cada sala do Hospital
  • Existe um Beacon em cada equipamento a ser rastreado
  • Existe um servidor na nuvem (AWS) com um broker MQTT em python, um sistema web e um banco de dados. Os dois últimos implementados atraves do framework Django.

Considération esta estrutura:

  1. O beacon no equipamento é visível para um ou mais DragonBoards
  2. Cada DragonBoard verifica quais beacons ela consegue "ver" e envia ao broker MQTT a potência do sinal que ela vê cada beacon
  3. Dentro do servidor, um programa irá ler estas informações publicadas no broker MQTT, analisará qual DragonBoard vê cada beacon com a maior potência e atribuirá, no banco de dados, ise equipamento to sala em que isa DragonBoard se encontra.
  4. O sistema web permite o acompanhamento em tempo real da localização dos componenetes

Acima é a presentada uma visão geral da arquitetura do sistema.

Étape 2: Configurer un DragonBoard

Configurer un DragonBoard
Configurer un DragonBoard
Configurer un DragonBoard
Configurer un DragonBoard
Configurer un DragonBoard
Configurer un DragonBoard

Para qu'un DragonBoard possède un détecteur de balises et un courtier MQTT é avec précision l'installation d'alguns pacotes.

  1. sudo apt-get install python3-pip: para que possamos instalar algumas biliotecas do python
  2. sudo pip3 install --upgrade setuptools: para evitar erros na instalação das próximas bibliotecas
  3. roue d'installation sudo pip3: também para evitar erros na instalação das próximas bibliotecas
  4. sudo apt-get install libglib2.0-dev: dependência da biblioteca bluepy
  5. sudo pip3 install bluepy: para que se possa ler o sinal dos beacons
  6. sudo pip3 install paho-mqtt: utilizada para enviar os dados ao broker MQTT

Considérant qu'un DragonBoard deve realizar ou monitoramento dos beacons assim que ligada na tomada, temos que inicar o script em python que realiza este monitoramento. Par ailleurs, devemos ir nas configurações do sistema, configurações da sessão e auto inicialização de programa. Nesta aba deve-se adicionar o commando sudo python3 /caminho/para/script.py.

Étape 3: Détecteur De Beacon

O código completo está no GitHub, mas descreverei brevemente como é a lógica do programa.

  1. É feita uma leitura de todos os dispositivos bluetooth visiveis
  2. Os dispositivos com que tem um campo específico ("Nom local court") com um valor específico ("ADA#00011") tem a intensidade do sinal e o Time Stamp da detecção armzenados
  3. É criado um topico MQTT para publicação das informações a respeito do dispositivo detectado.
  4. O tópico em que essas informações são publicadas é formatado da seguinte maneira: // RSSI
  5. Nesse topico, as informações de intensidade do sinal (RSSI) e o Time Stamp da detecção são adicionadas ao payload da mensagem na seguinte formatação:;
  6. Publica-se o tópico com as imformações do dispositivo detectado
  7. Volta-se ao passo 1

Étape 4: Recebimento De Tópicos (Abonné MQTT)

O código completo também está no GitHub, mas descreverei brevemente seu funcionamento.

  1. O programa inscreve-se em qualquer topico [subscribe(("#", 0)]
  2. Ocorrendo uma publicação em algum topico, um evento é acionado
  3. Esse evento trata as informações recebidas tanto no tópico da publucação como no payload da mensagem publicada
  4. O tópico da publicação contém informações de identificador de equipamento e localização de equipamento
  5. O payload da mensagem contém informações de intensidade do sinal e time stamp da detecção
  6. Assim coletamos todas as informações necessárias para identificar a movimentação do equipamento

Étape 5: Équipez-vous

Este projeto fo desenvolvido por:

Bruno Andrade Stefano - [email protected]

Guilherme Andriotti Momesso - [email protected]

Guilherme Préaro - [email protected]

Patrick Oliveira Feitosa - [email protected]

Pedro Virgilio Basilio Jeronymo - [email protected]

durante participação no SancaThon 2018.

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