• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      基于LoRa的文物預(yù)防性保護(hù)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      2019-01-11 05:16:40郭文強(qiáng)全定可高文強(qiáng)
      關(guān)鍵詞:環(huán)境參數(shù)環(huán)境監(jiān)測聚類

      郭文強(qiáng), 韓 陽, 全定可, 賈 甲, 高文強(qiáng)

      (1.陜西科技大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院, 陜西 西安 710021; 2.西安元智系統(tǒng)技術(shù)有限責(zé)任公司, 陜西 西安 710077; 3.陜西省文物保護(hù)研究院, 陜西 西安 710075)

      0 引言

      博物館是展示一個(gè)國家、一個(gè)民族文化底蘊(yùn)和歷史的最好平臺(tái)之一,隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代化,我國越來越重視歷史文化的傳承,而館藏壁畫藝術(shù)等作為展示中華文化的主要文物,蘊(yùn)涵著大量的歷史、文化、藝術(shù)信息,具有重要的歷史、科學(xué)和藝術(shù)價(jià)值[1].根據(jù)文獻(xiàn)[2]可知,館藏文物受其保存環(huán)境影響,在溫濕度發(fā)生急劇變化時(shí),館藏文物可能會(huì)過分干燥或高濕度,從而導(dǎo)致館藏文物的損壞;而光化學(xué)作用會(huì)使高分子聚合物類珍貴文物氧化變質(zhì)等.因此,開展加強(qiáng)博物館文物保存環(huán)境的監(jiān)測和等級(jí)評(píng)價(jià)工作,可以從源頭上預(yù)防性地對(duì)珍貴文物進(jìn)行保護(hù),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義[3].

      目前博物館環(huán)境監(jiān)測的研究與應(yīng)用工作在國內(nèi)受到了廣泛重視.文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)了一種文物保存環(huán)境的監(jiān)測方案,在幾個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測的位置放置相應(yīng)的傳感器,并通過數(shù)據(jù)采集員每隔一段時(shí)間采集傳感器上獲取的數(shù)據(jù),然而這種人工采集數(shù)據(jù)的方式費(fèi)時(shí)費(fèi)力,同時(shí)也不利于對(duì)文物的保護(hù);文獻(xiàn)[5]提出了一種基于ZigBee技術(shù)的博物館狀況無線監(jiān)測系統(tǒng),通過路由器進(jìn)行多跳遠(yuǎn)程無線傳輸,在PC上位機(jī)中進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析和圖形界面顯示,該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)博物館環(huán)境狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控,節(jié)約了人工成本,解決了分散數(shù)據(jù)集中處理的問題,但ZigBee技術(shù)傳輸距離較短,需要采用大量的路由子網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,使得構(gòu)建系統(tǒng)的成本較高;文獻(xiàn)[6]提出了基于Wi-Fi技術(shù)的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)利用Gainspan平臺(tái)完成處理器模塊、傳感器模塊、無線通信模塊、電源模塊的構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)采集、數(shù)據(jù)的無線傳輸,雖然采用Wi-Fi技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)傳輸速率快,但存在著功耗大、傳輸距離短、成本較高的問題.

      本文通過實(shí)際性能需求分析,設(shè)計(jì)了一種基于LoRa技術(shù)的文物預(yù)防性保護(hù)監(jiān)測系統(tǒng),通過能夠?qū)崿F(xiàn)長距離通信的LoRa通信技術(shù)將傳感器采集到的環(huán)境數(shù)據(jù)傳輸至匯聚節(jié)點(diǎn),在上位機(jī)監(jiān)控中心,利用聚類算法對(duì)所采集的數(shù)據(jù)依據(jù)相似性分析進(jìn)行分類,根據(jù)分類結(jié)果劃分博物館環(huán)境等級(jí),對(duì)文物的預(yù)防性保護(hù)提供了新的方案,并為管理部門提供環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù).與傳統(tǒng)的監(jiān)測方法相比,本文提出的方案不僅能夠?qū)崿F(xiàn)在范圍較大的博物館內(nèi)監(jiān)測環(huán)境參數(shù),而且增加了環(huán)境等級(jí)評(píng)價(jià)的功能,系統(tǒng)在智能性、能耗和成本方面均具有明顯優(yōu)勢.

      1 博物館環(huán)境參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      1.1 總體設(shè)計(jì)方案

      在本文中,監(jiān)測博物館展臺(tái)數(shù)上限為2 000個(gè).每個(gè)展臺(tái)的兩側(cè)及中間放置終端,每個(gè)終端內(nèi)置3個(gè)傳感器模塊.博物館建筑場館典型范圍在5平方千米,以陜西省歷史博物館為例,根據(jù)文獻(xiàn),博物館基本陳列部分共分上下兩層,有3個(gè)展廳,共4 600 m2,展線總長2 300米[7].由于LoRa通信技術(shù)采用了擴(kuò)頻技術(shù),不同傳輸速率的通信不會(huì)互相干擾,且還會(huì)創(chuàng)建一組“虛擬化”的頻段來增加網(wǎng)關(guān)容量,其數(shù)據(jù)傳輸速率范圍為0.3 kb/s至37.5 kb/s[8].為了最大化終端設(shè)備電池的壽命和整個(gè)網(wǎng)絡(luò)容量,LoRa技術(shù)采取一種速率自適應(yīng)方案來控制數(shù)據(jù)傳輸速率和每一終端設(shè)備的射頻輸出功率.LoRa技術(shù)在其他條件相同的情況下,與Wi-Fi、ZigBee等技術(shù)的關(guān)鍵特性對(duì)比如表1所示[9,10].

      從表1可知,本文將LoRa通信技術(shù)應(yīng)用到博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)中,對(duì)比利用Wi-Fi、ZigBee技術(shù)的監(jiān)測系統(tǒng),具有明顯優(yōu)勢:LoRa優(yōu)勢在于遠(yuǎn)距離傳輸,但傳輸速率相對(duì)較低,而在博物館監(jiān)測系統(tǒng)中,一方面,博物館監(jiān)測的數(shù)據(jù)主要是溫濕度、光照強(qiáng)度等小規(guī)模數(shù)據(jù),在5M服務(wù)器帶寬的情況下,即使所有終端同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)至匯聚節(jié)點(diǎn),帶寬也能滿足數(shù)據(jù)傳輸需求.

      表1 LoRa、Wi-Fi、ZigBee關(guān)鍵特性對(duì)比

      另一方面,本文采取的LoRa通信技術(shù),最遠(yuǎn)傳輸距離為15 km,可以覆蓋約225 km2的范圍,并且經(jīng)實(shí)測,在標(biāo)準(zhǔn)層高為3.8米的情況下,可以穿透樓層進(jìn)行通信,因此LoRa通信技術(shù)的傳輸覆蓋范圍及其穿透性可以滿足博物館數(shù)據(jù)通信的需求.

      基于LoRa的博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)框圖如圖1所示.整個(gè)系統(tǒng)主要由博物館環(huán)境參數(shù)采集終端、匯聚節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)關(guān)和監(jiān)控中心組成.其中環(huán)境參數(shù)采集終端由傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù),利用LoRa技術(shù)完成數(shù)據(jù)通信任務(wù).系統(tǒng)通過LoRa通信模塊將傳感器采集的數(shù)據(jù)傳輸至匯聚節(jié)點(diǎn),匯聚節(jié)點(diǎn)與監(jiān)控中心之間通過GPRS、3G、4G等通信技術(shù)構(gòu)成的網(wǎng)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸.在這個(gè)數(shù)據(jù)傳輸架構(gòu)中,LoRa通信模塊是一個(gè)透明傳輸?shù)闹欣^,連接終端設(shè)備和匯聚節(jié)點(diǎn);網(wǎng)關(guān)與節(jié)點(diǎn)之間通過標(biāo)準(zhǔn)IP連接,終端設(shè)備采用單跳與一個(gè)或多個(gè)節(jié)點(diǎn)通信.所有的節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)間均是雙向通信;終端與網(wǎng)關(guān)之間的通信是在不同頻率和數(shù)據(jù)傳輸速率基礎(chǔ)上完成的.

      圖1 博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)框圖

      基于以上總體設(shè)計(jì)方案,本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)的主要功能如下:

      (1)采用能耗低、成本低的LoRa無線傳輸技術(shù)實(shí)現(xiàn)博物館環(huán)境數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)距離傳輸;

      (2)實(shí)現(xiàn)博物館環(huán)境參數(shù)的在線監(jiān)測;

      (3)對(duì)監(jiān)測所得到的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,建立具有環(huán)境等級(jí)評(píng)價(jià)功能的博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng).

      1.2 環(huán)境參數(shù)采集終端的設(shè)計(jì)

      環(huán)境參數(shù)采集終端的每一個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)由傳感器模塊(由溫濕度傳感器、光照強(qiáng)度傳感器等傳感器以及A/D轉(zhuǎn)換功能模塊組成)、數(shù)據(jù)處理模塊(包括CPU、存儲(chǔ)器等)、電源模塊組成,傳感器節(jié)點(diǎn)與LoRa無線擴(kuò)頻模塊組合,實(shí)現(xiàn)溫度、濕度、二氧化碳(ppm)、露點(diǎn)-霜點(diǎn)、有機(jī)揮發(fā)物等9項(xiàng)環(huán)境參數(shù)數(shù)據(jù)的收發(fā).圖2所示為環(huán)境參數(shù)采集終端結(jié)構(gòu).

      圖2 環(huán)境參數(shù)采集終端結(jié)構(gòu)

      微控制器選用STM32FX系列,而系統(tǒng)所使用的主要傳感器選用西安元智公司自主開發(fā)產(chǎn)品,如溫濕度傳感器選擇MW302GA-HN傳感芯片;光照強(qiáng)度傳感器選擇MW370GA-LUX模塊等.傳感器將采集到的數(shù)據(jù)傳送給微控制器,微控制器處理接收到的數(shù)據(jù),再通過串口發(fā)送給LoRa無線通信模塊,通過LoRa模塊將數(shù)據(jù)發(fā)送至匯聚節(jié)點(diǎn),經(jīng)由匯聚節(jié)點(diǎn)傳輸至上位機(jī)監(jiān)控中心進(jìn)行處理,完成對(duì)博物館環(huán)境數(shù)據(jù)采集、處理與傳輸?shù)墓δ?

      另外考慮到功耗問題,采集終端采取“休眠-自動(dòng)喚醒-數(shù)據(jù)采集及發(fā)送”機(jī)制.采集終端大部分時(shí)間處于休眠狀態(tài),經(jīng)過固定時(shí)間周期(2~5 s可調(diào))后會(huì)自動(dòng)喚醒,讀取傳感器的采集數(shù)據(jù),發(fā)送到上位機(jī)監(jiān)控中心,然后再進(jìn)行休眠,這種機(jī)制可以使采集終端不需經(jīng)常更換電池,有利于系統(tǒng)的長期、穩(wěn)定運(yùn)行.

      1.3 通信模塊的選擇

      本系統(tǒng)采用LoRa技術(shù)進(jìn)行傳感器與匯聚節(jié)點(diǎn)之間環(huán)境數(shù)據(jù)的傳輸,選取Semtech公司的SX1278芯片,芯片采用LoRa調(diào)制技術(shù),最高20 dBm的射頻功率輸出及-142 dBm的靈敏度保證了在博物館障礙物多、干擾強(qiáng)的復(fù)雜環(huán)境下的數(shù)據(jù)傳輸.通信模塊的數(shù)據(jù)傳輸通信流程如圖3所示.

      圖3 基于SX1278的數(shù)據(jù)通信流程圖

      1.4 上位機(jī)監(jiān)控中心頁面設(shè)計(jì)

      博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)以博物館預(yù)防性保護(hù)為背景,解決博物館環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測、評(píng)估分析等問題,為博物館建立“潔凈、平穩(wěn)”環(huán)境提供技術(shù)支持.上位機(jī)監(jiān)控中心頁面設(shè)計(jì)如圖4所示,監(jiān)控中心功能如下:

      (1)對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類劃分,依據(jù)劃分結(jié)果再劃分環(huán)境等級(jí)并直觀顯示出等級(jí)情況;

      (2)顯示當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),包括溫度、濕度等監(jiān)測數(shù)據(jù);

      (3)直觀顯示近一周等歷史環(huán)境數(shù)據(jù)變化情況,以便掌握環(huán)境變化趨勢.

      監(jiān)控中心分為導(dǎo)航欄、功能選項(xiàng)、環(huán)境參數(shù)選項(xiàng)三個(gè)部分,工作人員通過導(dǎo)航欄確定所要查看的展廳,通過功能選項(xiàng)欄,工作人員可查看系統(tǒng)介紹、展廳各環(huán)境參數(shù)在一周內(nèi)的歷史數(shù)據(jù),通過環(huán)境參數(shù)選項(xiàng),工作人員可查看各展廳某參數(shù)在一天內(nèi)監(jiān)測值波動(dòng)范圍、當(dāng)前的監(jiān)測值以及該參數(shù)等級(jí)評(píng)價(jià)的閾值,導(dǎo)航欄與環(huán)境參數(shù)選項(xiàng)卡結(jié)合,可以查看某個(gè)展廳的某個(gè)環(huán)境參數(shù)在一天內(nèi)的變化范圍.

      圖4 上位機(jī)監(jiān)控中心主界面設(shè)計(jì)圖

      當(dāng)展廳總體環(huán)境等級(jí)不達(dá)標(biāo)時(shí),代表當(dāng)前值的星形標(biāo)志變?yōu)榧t色并語音提示工作人員,達(dá)到預(yù)警效果,工作人員根據(jù)監(jiān)控中心所反饋的信息判斷當(dāng)前環(huán)境是否有利于藏品保存,并根據(jù)其工作經(jīng)驗(yàn)決定是否通過監(jiān)控中心調(diào)控展臺(tái)燈光、溫濕度等環(huán)境參數(shù)以預(yù)防藏品發(fā)生損壞.

      2 博物館環(huán)境參數(shù)評(píng)價(jià)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      為了對(duì)博物館環(huán)境的監(jiān)測及運(yùn)行維護(hù)提供指導(dǎo),監(jiān)控中心基于K-means聚類算法對(duì)監(jiān)測所得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,得到博物館環(huán)境參數(shù)聚類分析后的模型[11],根據(jù)分析得到的模型對(duì)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估.本文提出的基于K-means聚類算法的博物館環(huán)境參數(shù)評(píng)價(jià)子系統(tǒng)流程如圖5所示,具體步驟如下:

      步驟1:輸入總樣本,任選k個(gè)對(duì)象作為環(huán)境數(shù)據(jù)并計(jì)算初始聚類中心[12];

      步驟2:判斷數(shù)據(jù)是否已建模,若已建模,則執(zhí)行步驟6;若沒有建模,則執(zhí)行步驟3;

      步驟3:在總樣本中隨機(jī)選取所需數(shù)量的訓(xùn)練樣本,根據(jù)公式(1)計(jì)算每個(gè)實(shí)驗(yàn)樣本分別到k個(gè)初始聚類中心mk的歐式距離

      (1)

      式(1)中:xi=(xi1,xi2,…,xin)與xj=(xj1,xj2,…,xjn)為訓(xùn)練樣本,樣本之間的相似度通常用兩者之間的歐式距離d(xi,xj)表示;

      步驟4:遵循最近距離原則,結(jié)合步驟3所計(jì)算出的歐式距離d(xi,xj),依據(jù)文獻(xiàn)[12]的方法更新初始聚類中心mk,再一次根據(jù)公式(1)計(jì)算每個(gè)實(shí)驗(yàn)樣本到更新之后的聚類中心mk的歐式距離,依據(jù)距離最近原則進(jìn)行新一輪的聚類劃分;

      步驟5:根據(jù)公式(2)計(jì)算評(píng)價(jià)函數(shù)值,判斷評(píng)價(jià)函數(shù)值是否收斂,若收斂,則步驟4的迭代結(jié)束,依據(jù)步驟4所得到的最新聚類中心mk進(jìn)行聚類劃分,再執(zhí)行步驟6;若不收斂,則返回步驟4繼續(xù)迭代,更新聚類中心,劃分新的聚類.

      (2)

      式(2)中:xi表示給定數(shù)據(jù)樣本中包含的聚類子集,mk表示聚類中心;

      步驟6:輸入總樣本中的待分類樣本,根據(jù)公式(1)計(jì)算與最新聚類中心mk的歐式距離d,依據(jù)距離最近原則將數(shù)據(jù)分到相應(yīng)類別.

      圖5 環(huán)境評(píng)價(jià)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理算法流程圖

      本文中的數(shù)據(jù)來自博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)地監(jiān)測,如表2所示.

      表2 監(jiān)測點(diǎn)部分監(jiān)測數(shù)據(jù)

      表3所示是文獻(xiàn)[13]、[14]中建議的環(huán)境等級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則.

      表3 博物館環(huán)境等級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

      根據(jù)此準(zhǔn)則,基于K-means聚類算法的參數(shù)評(píng)價(jià)子系統(tǒng)可將博物館環(huán)境各個(gè)監(jiān)測指標(biāo)分為“優(yōu)”、“良”、“不達(dá)標(biāo)”三個(gè)等級(jí),故聚類中心個(gè)數(shù)k值取3.以環(huán)境參數(shù)歷史數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)樣本,建立聚類模型,以當(dāng)日實(shí)時(shí)環(huán)境參數(shù)為待分類樣本,確定各個(gè)參數(shù)指標(biāo)的等級(jí).整體評(píng)價(jià)結(jié)果依照從嚴(yán)原則,即:所有指標(biāo)為“優(yōu)”,評(píng)價(jià)輸出結(jié)果為“優(yōu)”;有一項(xiàng)指標(biāo)“不達(dá)標(biāo)”,則整體評(píng)價(jià)輸出結(jié)果為“不達(dá)標(biāo)”;其余,博物館環(huán)境參數(shù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)均輸出結(jié)果為“良”.

      本文選取監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)中的500組溫濕度數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)總樣本進(jìn)行環(huán)境等級(jí)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),基于K-means聚類算法,以樣本點(diǎn)與聚類中心的歐式距離作為相似性指標(biāo)完成聚類劃分,聚類完成后再依據(jù)表2的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià).對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的結(jié)果如圖6所示.其中,綠色星型數(shù)據(jù)點(diǎn)代表等級(jí)為優(yōu),黃色三角數(shù)據(jù)點(diǎn)代表等級(jí)為良,紅色圓形數(shù)據(jù)點(diǎn)代表等級(jí)為不達(dá)標(biāo).

      圖6 基于K-means聚類算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      3 結(jié)論

      本文提出的博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),利用LoRa技術(shù)實(shí)現(xiàn)了采集終端與博物館監(jiān)控中心間的數(shù)據(jù)傳輸.監(jiān)控中心利用聚類算法,依據(jù)數(shù)據(jù)間的相似性對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行建模、分類,確定出環(huán)境評(píng)價(jià)等級(jí),滿足了博物館環(huán)境參數(shù)監(jiān)控、查詢、預(yù)警等預(yù)防性保護(hù)需求.

      本系統(tǒng)在陜西歷史博物館環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目、陜西歷史博物館文物外展綜合信息監(jiān)測及管理系統(tǒng)項(xiàng)目中得以調(diào)試、運(yùn)行,收到良好的應(yīng)用效果.基于LoRa技術(shù)的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),對(duì)智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市、智能家居的設(shè)計(jì)與應(yīng)用等具有一定的借鑒意義.

      猜你喜歡
      環(huán)境參數(shù)環(huán)境監(jiān)測聚類
      基于云平臺(tái)的智能家居環(huán)境參數(shù)協(xié)同監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      列車動(dòng)力學(xué)模型時(shí)變環(huán)境參數(shù)自適應(yīng)辨識(shí)
      環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析與處理
      電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:54
      一種食用菌大棚環(huán)境參數(shù)測控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:10
      基于小型固定翼移動(dòng)平臺(tái)的區(qū)域大氣環(huán)境參數(shù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      電子測試(2018年4期)2018-05-09 07:27:32
      大氣污染問題的環(huán)境監(jiān)測
      基于DBSACN聚類算法的XML文檔聚類
      電子測試(2017年15期)2017-12-18 07:19:27
      對(duì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假必須零容忍
      公民與法治(2016年4期)2016-05-17 04:09:15
      便攜式GC-MS在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用
      基于改進(jìn)的遺傳算法的模糊聚類算法
      万载县| 土默特左旗| 绵竹市| 松溪县| 遵义市| 金沙县| 隆德县| 武陟县| 竹北市| 科尔| 博乐市| 陇西县| 且末县| 高雄县| 西宁市| 区。| 马龙县| 文山县| 丰都县| 马山县| 东平县| 葫芦岛市| 宽城| 新兴县| 抚州市| 永寿县| 新蔡县| 乌拉特后旗| 馆陶县| 金昌市| 贵港市| 建昌县| 宁都县| 郑州市| 高州市| 弥勒县| 尚义县| 汶上县| 景谷| 广宁县| 德清县|