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地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端

阅读:1发布:2020-08-12

专利汇可以提供地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端,根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从 服务器 平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据 帧 并发送至服务器平台。根据地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧,根据地埋桶的状态信息岔开了发送数据帧的时间,避免通信拥堵,改善通信 质量 。,下面是地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端专利的具体信息内容。

1.一种地埋桶终端上传数据的方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各所述地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;
根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据并发送至所述服务器平台;
所述根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至所述服务器平台的步骤,包括:
根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间;
根据所述发送时间和所述地埋桶的状态信息生成数据帧并发送至所述服务器平台。
2.根据权利要求1所述的地埋桶终端上传数据的方法,其特征在于,所述地埋桶的状态信息包括电池电量故障信息、传感器故障信息和地埋桶实时容量信息,所述根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间的步骤,包括:
当对应的发送数据时间区为第一预设分区时间段时,在所述第一预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据所述地埋桶状态预设重要度评级、各所述地埋桶的电池电量故障信息和传感器故障信息确定发送时间;
当对应的发送数据时间区为第二预设分区时间段时,在所述第二预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据所述地埋桶状态预设重要度评级和各所述地埋桶的实时容量信息确定发送时间。
3.根据权利要求1所述的地埋桶终端上传数据的方法,其特征在于,还包括步骤:
接收所述服务器平台对应数据帧返回的应答帧,根据接收的应答帧,提取时间并校准自身时间,再次根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各所述地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区。
4.一种地埋桶终端上传数据的装置,其特征在于,包括:
发送数据时间区确定模,用于根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各所述地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;
数据帧生成模块,用于根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至所述服务器平台,包括:根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间;根据所述发送时间和所述地埋桶的状态信息生成数据帧并发送至所述服务器平台。
5.一种地埋桶终端上传数据的方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长;
根据所述地埋桶的数量、所述可承受的最大连接地埋桶的数量和所述完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,根据各所述时间区的时长和预设定时发送时间得到发送数据时间区;
将所述发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使所述地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及所述发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,并根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧,所述根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧包括:根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间;根据所述发送时间和所述地埋桶的状态信息生成并返回数据帧。
6.根据权利要求5所述的地埋桶终端上传数据的方法,其特征在于,所述根据所述连接的地埋桶的数量、所述可承受的最大连接地埋桶的数量和所述完成一次通信的时长将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个区得到时间区并得到各时间区的时长,具体为:
TS≥[(m/s)/n]×T
其中,TS为时间区的时长,m为地埋桶的数量,n为服务器平台同一时间可承受的最大连接地埋桶的数量,T为完成一次通信的时长,s为预设分区的个数,其中s大于或等于地埋桶状态信息的种类个数。
7.一种地埋桶终端上传数据的装置,其特征在于,包括:
数据获取模块,用于获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长;
分区模块,用于根据所述地埋桶的数量、所述可承受的最大连接地埋桶的数量和所述完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区;
时间区发送模块,用于将所述发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使所述地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及所述发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧,所述根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧包括:根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间;根据所述发送时间和所述地埋桶的状态信息生成并返回数据帧。
8.一种存储介质,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或5-6中任一项所述的方法的步骤。
9.一种地埋桶终端,其特征在于,包括电池电量检测模块、传感器故障检测模块、地埋桶容量检测模块、处理器和无线射频收发器,所述电池电量检测模块、所述传感器故障检测模块、所述地埋桶容量检测模块和所述无线射频收发器均连接所述处理器,所述电池电量检测模块用于检测各所述地埋桶的电池电量信息;
所述传感器故障检测模块用于检测各所述地埋桶的传感器故障信息;
所述地埋桶容量检测模块用于检测各所述地埋桶的实时容量信息;
所述处理器用于执行如权利要求1-3中任一项所述的地埋桶终端上传数据的方法,将生成的数据帧通过无线射频收发器发送至服务器平台。

说明书全文

地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端

技术领域

[0001] 本发明涉及通信领域,特别是涉及一种地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端。

背景技术

[0002] 地埋桶监控系统能够实现对地埋桶用量状况的实时监测,监控终端负责检测地埋桶用量并将采集到的信息通过网络上传至监控平台,以便用户及时掌握各地地埋桶用量及地埋桶的状态,合理安排垃圾回收工作。该系统一般都是由终端定时发送/接收相关状态信息,绝大部分时间处于休眠状态,当地埋桶的数量达到一定规模时,易造成监控终端与监控平台之间瞬间的连接数和数据量剧增,导致通信效果不佳或对平台硬件系统提出更高要求,需额外增加投资,若通过参数设置改变终端发送数据的时间,原则上可以将各终端的发送时间岔开,避免通信拥堵,但工作量巨大,维护困难。因此,传统的地埋桶监测系统通信效率低。

发明内容

[0003] 基于此,有必要针对传统的地埋桶监测系统通信效率低的问题,提供一种通信效率高的地埋桶终端上传数据的方法、装置、存储介质和地埋桶终端。
[0004] 一种地埋桶终端上传数据的方法,包括以下步骤:
[0005] 根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各所述地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;
[0006] 根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据并发送至所述服务器平台。
[0007] 一种地埋桶终端上传数据的装置,包括:
[0008] 发送数据时间区确定模,用于根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各所述地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长后,根据各时间区的时长和预设定时发送时间确定;
[0009] 数据帧生成模块,用于根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至所述服务器平台。
[0010] 一种地埋桶终端上传数据的方法,包括以下步骤:
[0011] 获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长;
[0012] 根据所述地埋桶的数量、所述可承受的最大连接地埋桶的数量和所述完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区;
[0013] 将所述发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使所述地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及所述发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,并根据各所述地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧。
[0014] 一种地埋桶终端上传数据的装置,包括:
[0015] 数据获取模块,用于获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长;
[0016] 分区模块,用于根据所述地埋桶的数量、所述可承受的最大连接地埋桶的数量和所述完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区,并将所述发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使所述地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及所述发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧。
[0017] 一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。
[0018] 一种地埋桶终端,包括电池电量检测模块、传感器故障检测模块、地埋桶容量检测模块、处理器和无线射频收发器,所述电池电量检测模块、所述传感器故障检测模块、所述地埋桶容量检测模块和所述无线射频收发器均连接所述处理器,
[0019] 所述电池电量检测模块用于检测各所述地埋桶的电池电量信息;
[0020] 所述传感器故障检测模块用于检测各所述地埋桶的传感器故障信息;
[0021] 所述地埋桶容量检测模块用于检测各所述地埋桶的实时容量信息;
[0022] 所述处理器用于执行上述的地埋桶终端上传数据的方法,将生成的数据帧通过无线射频收发器发送至服务器平台。
[0023] 上述地埋桶终端上传数据的方法,根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至服务器平台。根据地埋桶的状态信息确定地埋桶对应的发送数据时间区,并根据地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧,根据地埋桶的状态信息岔开了发送数据帧的时间,避免通信拥堵,有效改善通信质量,通信效率高。附图说明
[0024] 图1为一实施例中地埋桶终端上传数据的方法流程图
[0025] 图2为一实施例中分区规则示意图;
[0026] 图3为一实施例中地埋桶终端上传数据的装置结构图;
[0027] 图4为一实施例中地埋桶终端上传数据的方法流程图;
[0028] 图5为一实施例中地埋桶终端上传数据的装置结构图;
[0029] 图6为一实施例中地埋桶终端结构图;
[0030] 图7为一实施例中监测系统结构图;
[0031] 图8为一实施例中监测系统结构示意图。

具体实施方式

[0032] 在一个实施例中,如图1所示,一种地埋桶终端上传数据的方法,包括以下步骤:
[0033] 步骤S110:根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定。
[0034] 具体地,预设分区的个数大于或等于地埋桶的状态信息的种类个数,地埋桶的状态信息包括电池电量故障信息、传感器故障信息和地埋桶实时容量信息,进一步地,地埋桶的状态信息并不限定于以上几种,可以根据需要进行调整修改,根据以上地埋桶的状态信息和发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,比如预设分区的个数为3个,分别为0区、1区和2区,比如电池电量低故障,进入0区,出现传感器故障或其他故障的,进入1区,正常发送垃圾桶容量的,进入2区,另外,与各地埋桶连接的地埋桶终端能够自动获取全球唯一的ID号,便于服务器平台识别与其连接的地埋桶的位置信息。
[0035] 步骤S120:根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至服务器平台。
[0036] 具体地,根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧,进一步地,数据帧包括帧头标识、地埋桶ID、地埋桶容量、地埋桶电池电量、传感器故障、发送数据时间区、固件版本和校验字。
[0037] 上述地埋桶终端上传数据的方法,根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定;根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至服务器平台。根据地埋桶的状态信息确定地埋桶对应的发送数据时间区,并根据地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧,根据地埋桶的状态信息岔开了发送数据帧的时间,避免通信拥堵,有效改善通信质量,通信效率高。
[0038] 在一个实施例中,步骤S120包括步骤122和步骤124。
[0039] 步骤122:根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间。
[0040] 具体地,因为每个发送数据时间区中的地埋桶的状态信息不同,因此需要根据地埋桶的具体的实时情况确定发送时间,避免通信拥堵,确定发送时间的方法并不唯一,在本实施例中,步骤122包括步骤1222和步骤1224。
[0041] 步骤1222:当对应的发送数据时间区为第一预设分区时间段时,在第一预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级、各地埋桶的电池电量故障信息和传感器故障信息确定发送时间。
[0042] 具体地,当发送数据时间区为0区和1区时,可在所在区的时间段内做随机数延时,即利用随机数做延时,可用现有的方式获取,也可结合各地埋桶的电池电量故障信息(电量高低)、传感器故障信息(传感器故障数)确定其发送时间,避免极端情况仍旧通信拥堵。
[0043] 步骤1224:当对应的发送数据时间区为第二预设分区时间段时,在第二预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级和各地埋桶的实时容量信息确定发送时间。
[0044] 具体地,当发送数据时间区为2区时,可在所在的时间段内作随机数延时,也可根据各地埋桶的实时容量来确定发送数据的时间的优先级,即地埋桶用量越大优先级越高,即越优先发送。
[0045] 进一步地,分区规则如图2所示,分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评定发送优先级,当同等重要时采用随机数延时方法确定发送时间,根据各地埋桶用量、各地埋桶电池电量、各地埋桶传感器故障的重要度人为评定分区的优先级,本申请中优先级由高到低依次为电池电量(0区)、传感器故障(1区)、地埋桶用量(2区)。分区内的评定过程:以电池电量(0区)为例,根据电量的高低确定优先级,电量越低,则优先级越高,越先发送,电量越高,优先级越低,类似的,传感器故障(1区)内根据传感器故障数量多少确定优先级,故障越多,优先级越高,地埋桶用量(2区)根据用量满空确定优先级,地埋桶用量越高即越满优先级越高。
[0046] 步骤124:根据发送时间和地埋桶的状态信息生成数据帧并发送至服务器平台。
[0047] 具体地,通过步骤122确定好各地埋桶的状态信息的发送时间(时刻),根据发送时间和地埋桶的状态信息生成数据帧,数据帧包括帧头标识、地埋桶ID、地埋桶容量、地埋桶电池电量、传感器故障、发送时刻、固件版本和校验字,并将数据帧发送至服务器平台后,完成地埋桶状态信息的上传。
[0048] 在一个实施例中,地埋桶终端上传数据的方法还包括步骤:接收服务器平台对应数据帧返回的应答帧,根据接收的应答帧,提取时间并校准自身时间,再次根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区。
[0049] 具体地,监控平台接收到数据帧后,附加当前时区时刻到数据帧得到应答帧并回复处理器,其中,当前时区时刻格式为年月日时分秒毫秒,处理器接收到监控平台的应答帧后,提取时间并校准自身时间,保证所有地埋桶终端的时间参考点一致,提高发送时间的准确性,在校准处理器自身时间后,所有计算滞后一个周期,即处理器每次发完数据帧后,根据上述规律再次根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应发送数据时间区,确定下一次发送数据帧的发送时间,即计算上要进入休眠的时间总长。
[0050] 上述地埋桶终端上传数据的方法,根据地埋桶的状态信息确定地埋桶对应的发送数据时间区,根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级和地埋桶的状态信息确定地埋桶的状态信息的发送时间,根据地埋桶的状态信息和具体的发送时间区生成数据帧并发送至服务器平台,根据地埋桶的状态信息岔开了发送数据帧的时间,避免通信拥堵,有效改善通信质量,通信效率高,且优化资源配置,节约投资成本,减少不必要的人投入。
[0051] 在一个实施例中,如图3所示,一种地埋桶终端上传数据的装置,包括发送数据时间区确定模块110和数据帧生成模块120。
[0052] 发送数据时间区确定模块110用于根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,其中,从服务器平台获取的发送数据时间区由服务器平台根据连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长确定。
[0053] 数据帧生成模块120用于根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧并发送至服务器平台。
[0054] 在一个实施例中,数据帧生成模块120包括发送时间确定单元和数据帧生成单元。
[0055] 发送时间确定单元用于根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区确定发送时间。
[0056] 数据帧生成单元用于根据发送时间和地埋桶的状态信息生成数据帧并发送至服务器平台。
[0057] 在一个实施例中,发送时间确定单元包括第一发送时间确定单元和第二发送时间确定单元。
[0058] 第一发送时间确定单元用于当对应的发送数据时间区为第一预设分区时间段时,在第一预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级、各地埋桶的电池电量故障信息和传感器故障信息确定发送时间。
[0059] 第一发送时间确定单元用于当对应的发送数据时间区为第二预设分区时间段时,在第二预设分区时间段内根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级和各地埋桶的实时容量信息确定发送时间。
[0060] 在一个实施例中,地埋桶终端上传数据的装置还包括校准模块,校准模块用于接收服务器平台对应数据帧返回的应答帧,根据接收的应答帧,提取时间并校准自身时间,控制发送数据时间区确定模块110再次根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及从服务器平台获取的发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息对应的发送数据时间区。
[0061] 上述地埋桶终端上传数据的装置,根据地埋桶的状态信息确定地埋桶对应的发送数据时间区,根据地埋桶状态预设重要度评级做随机数延时,或根据地埋桶状态预设重要度评级和地埋桶的状态信息确定地埋桶的状态信息的发送时间,根据地埋桶的状态信息和具体的发送时间区生成数据帧并发送至服务器平台,根据地埋桶的状态信息岔开了发送数据帧的时间,避免通信拥堵,有效改善通信质量,通信效率高,且优化资源配置,节约投资成本,减少不必要的人力投入。
[0062] 在一个实施例中,如图4所示,一种地埋桶终端上传数据的方法,包括以下步骤:
[0063] 步骤S210:获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长。
[0064] 具体地,服务器平台包括系统服务器和监控平台,系统服务器是指监控平台安装部署所需的服务器,服务器平台可承受的最大连接地埋桶的数量与系统服务器的配置有关,系统服务器的配置包含服务器的处理器、内存、硬盘、网卡等硬件性能。进一步地,服务器配置固定不变的条件下,即服务器性能固定时,其能够处理数据的能力固定有限,存在一个最大可同时处理的参数,这个参数即指同时可承受的最大连接地埋桶的数量。服务器配置越高(性能越好),其同一时刻可承受的最大连接地埋桶的数量越大,具体可根据服务器的配置和每个地埋桶连接占用服务器的配置情况计算得出系统服务器可承受的最大连接地埋桶的数量,完成一次通信的时长的获取方式是:采用对应各地埋桶的地埋桶终端与服务器平台连接通讯,将地埋桶终端的连接通讯时长取平均值得到对应各地埋桶的地埋桶终端与服务器平台完成一次通信的时长。
[0065] 步骤S220:根据地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区。
[0066] 具体地,在预设分区数量不变的前提下,地埋桶的数量或者完成一次通信的时长越大,每个时间区的时长越长,系统服务器可承受的最大连接地埋桶的数量越少,每个时间区的时长可越小,进一步地,各时间区的时长不一定相同,可以按照实际情况进行调整。例如得到的各时间区的时长为15分钟,假设预设定时发送的时间是t时刻,则0区为[t,t+15),1区为[t+15,t+30),2区为[t+30,t+45),以此类推,每个区的大小也可以按实际调整,不一定非得相等。
[0067] 步骤S230:将发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,并根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧。
[0068] 在一个实施例中,步骤S220具体为:
[0069] TS≥[(m/s)/n]×T
[0070] 其中,TS为时间区的时长,m为地埋桶的数量,n为与监控平台连接的系统服务器可承受的最大连接地埋桶的数量,T为完成一次通信的时长,s为预设分区的个数,其中s大于或等于地埋桶状态信息的种类个数。
[0071] 在一个实施例中,如图5所示,一种地埋桶终端上传数据的装置,包括数据获取模块210、分区模块220和时间区发送模块230。
[0072] 在一个实施例中,数据获取模块210用于获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长。
[0073] 在一个实施例中,分区模块220用于根据地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区。
[0074] 在一个实施例中,时间区发送模块230用于将发送数据时间区发送至地埋桶终端,以使地埋桶终端根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成并返回数据帧。
[0075] 在一个实施例中,地埋桶终端上传数据的装置还包括应答帧回复模块,应答帧回复模块用于根据接收的数据帧附加当前时间得到应答帧,并将应答帧发送至地埋桶终端。
[0076] 在一个实施例中,一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的地埋桶终端上传数据的方法。
[0077] 在一个实施例中,如图6所示,一种地埋桶终端310,包括电池电量检测模块311、传感器故障检测模块312、地埋桶容量检测模块313、处理器314和无线射频收发器315,电池电量检测模块311、传感器故障检测模块312、地埋桶容量检测模块313和无线射频收发器315均连接处理器314,电池电量检测模块311用于检测各地埋桶的电池电量信息;传感器故障检测模块312用于检测各地埋桶的传感器故障信息;地埋桶容量检测模块313用于检测各地埋桶的实时容量信息;处理器314用于执行上述地埋桶终端上传数据的方法,将生成的数据帧通过无线射频收发器315发送至服务器平台330。
[0078] 在一个实施例中,如图7所示,一种监测系统,包括通信装置320、服务器平台330和上述地埋桶终端310,地埋桶终端310通过通信装置320连接服务器平台330,地埋桶终端310用于连接地埋桶;服务器平台330获取连接的地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长;根据地埋桶的数量、可承受的最大连接地埋桶的数量和完成一次通信的时长,将发送地埋桶的状态信息的时间分成预设个时间区并得到各时间区的时长,得到发送数据时间区并发送至地埋桶终端310;地埋桶终端310接收发送数据时间区,根据检测得到的各地埋桶的状态信息以及发送数据时间区,确定发送各地埋桶的状态信息的对应的发送数据时间区,并根据各地埋桶的状态信息和对应的发送数据时间区生成数据帧,并发送至服务器平台330。
[0079] 具体地,地埋桶终端310中的无线射频收发器315通过通信装置320连接服务器平台330。
[0080] 在一个实施例中,通信装置320为无线通信装置。
[0081] 具体地,无线通信装置包括WIFI装置、蓝牙装置和GPRS装置中的至少一种,并不限定于以上几种。
[0082] 在一个较为具体的实施例中,如图8所示,一个监控终端(即地埋桶终端)连接一个地埋桶,各监控终端将连接的地埋桶的状态信息发送至通讯基站,并通过互联网发送至服务器平台。进一步地,监控终端与地埋桶的对应关系并不限定于以上形式,只要监控终端可以检测到每一个地埋桶的状态信息,并可根据上述描述的方式确定上传数据的发送时间即可。
[0083] 上述监测系统,根据地埋桶的实时状态信息岔开了发送数据帧的时间,提高通信质量,避免通信拥堵,增强了系统可靠性和稳定性,同时降低服务器配置要求,节约运营成本。
[0084] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0085] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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