智慧厕所的核心是数字孪生,应更加注重提高公厕管理者对数据的驾驭和使用能力,“在这么多的城市模块中,我们要特别重视公厕应急智能化的应用”。
对于计算机网络来说,任意两台计算机之间是有通信需求的,这任意的两台计算机可能是在不同的国度,也就是说有全球可达的通信需求。这种通信的路径,很难说是南北向的还是东西向的(向直接的服务端请求通信是南北向的,而与其它的计算机节点的通信,则都可以认为是东西向的),并且通信是双向的。而对于传感器与汇聚端的通信来说,仅仅单向的由传感器向汇聚端的通信,这就说明:
(1)传感器与汇聚端的通信是定向的,不需要用五元组来确定。
(2)传感器的数据没有全球可达的通信需要,如果有,完全可能通过汇聚端进行传输;
(3)传感器之间没有通信的需求,并且也不存在传感器之间通信的可能,即便有,也可以通过汇聚端来实现。
计算机之间的通信寻址方式是与这个网络的复杂度有关的,对于早期的局域网来说,通信协议多采用的是IEEE802.3总线网的协议,这个协议描述的是物理层和数据链路层的MAC子层的实现方法,寻址也仅仅是针对MAC地址进行寻址。而对于范围较大的网络来说,可能是多网的结构,网与网之间是不能直接用MAC地址寻址的。这样的复杂网络环境,任意两台计算机之间的通信,先建立会话,使得通信信道建立后,通信才能得以实现,所以OSI七层协议模型是非常重要的。TCP/IP协议,虽然没有一一的对应七层协议,但是协议中的功能一点都没少。IP层是为了解决寻址的,IP地址必须与MAC地址相对应,而TCP/UDP是对应到传输层的。一个通信的建立必须包括五元组:源IP地址、源端口、目的地址、目的端口、4层协议号。这样就保证了任意一台计算机与另外任意一台计算机之间的通信的可靠性和唯一性。
(1) 智慧厕所设备联动管理系统:对厕所内的所有设备进行联动管理,如自动换气除臭杀菌;夜间人来灯亮、人走灯灭;地面自动冲水烘干等。
(2) 智厕所安全设施管理系统:提供紧急施救设备,保障如厕人员安全。包括视频监控、智能SOS求助按键等。
(3) 智慧厕所厕位智能引导系统:厕位空闲一目了然,缓解厕所拥堵,包括厕位检测器、厕位状态指示灯、智能门锁、含冲水功能的厕位检测器等。
(4) 智慧厕所环境监测管理系统:实时监测厕内的空气质量、客流量、温湿度等信息,包括氨气与硫化氢检测器、温湿度检测器、PM2.5检测器、智能烟感、抽烟检测器、地面积水探测器等。
(5) 智慧厕所运维管理系统:科学管理工作人员,优化厕所管理存在问题。大数据云服务平台,设备的运营管理,数据汇总管理,存储、分析等;以及为用户提供登入口和第三方平台接口服务。
(6) 智慧厕所综合能耗管理系统:采用智能感应识别技术,科学管理厕内纸、洗手液等物资,提高厕内物资的利用率。包括消耗器探测器、智能厕纸机、智能给皂机、智能电表、智能水表、刷面取纸机等。
最后:智能厕所引导系统采用国内最先进的数字孪生还原技术,通过此技术刻画城市细节、呈现城市趋势、推演城市未来。通过各类传感设备,结合5G网络、NB-IOT物联网,整合BIM、数字图像AI技术实现“公厕全感知、数据共享、交叉指挥、精准反馈”。