dc.contributor.advisor | Δουληγέρης, Χρήστος | |
dc.contributor.author | Κορωνιός, Ευάγγελος | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T05:52:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T05:52:34Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16789 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4211 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας έξυπνης συσκευής μέτρησης για την υγεία, εξετάζοντας το πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και τις εφαρμογές του στον τομέα της υγείας. Η διατριβή αναλύει το οικοσύστημα του IoT, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τις απειλές και τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας καθώς και τις ευπάθειες του λογισμικού και τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια. Επίσης, εξετάζονται εφαρμογές του IoT στην υγεία, μέσω των αισθητήρων υγρασίας και θερμοκρασίας, καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου στο αίμα καθώς και ανίχνευση κίνησης για πρόληψη πτώσεων και ποιες είναι οι τάσεις καινοτομίας και εξέλιξης.
Η διατριβή βασίζεται σε έργο μου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “Εφαρμογές ασφάλειας στο διαδίκτυο των πραγμάτων” του Πανεπιστημίου Πειραιά βασισμένη στον μικροελεγκτή STM32. Η διατριβή παρουσιάζει λεπτομερή ανάλυση του υλικού, με εστίαση στον μικροελεγκτή ESP32, τις μεθόδους τοποθέτησης και λειτουργίας, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Το πλαίσιο υλοποίησης της εφαρμογής περιλαμβάνει πειράματα που αφορούν την περιβαλλοντική άνεση, την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων υψηλού κινδύνου και τον έλεγχο της πτώσης με χρήση επιταχυνσιόμετρου-γυροσκόπιου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ESP32 θα παρουσιαστούν πειράματα που σχετίζονται με αισθητήρες καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου στο αίμα.
Τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις αναδεικνύουν τη σημασία της δημιουργίας συσκευών μέτρησης στον τομέα της υγείας μέσω έξυπνων συσκευών IoT, ενώ παρέχουν συγκεκριμένες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Η διατριβή παρακολουθεί με μεγάλη λεπτομέρεια τη διαδικασία ανάπτυξης, παρουσιάζοντας σημαντικές εφαρμογές που μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της φροντίδας υγείας μέσω της τεχνολογίας IoT.
Συνολικά, η διατριβή εξετάζει εκτενώς τον κόσμο του IoT στην υγεία, παρέχοντας ουσιαστική πληροφορία για τις τεχνικές ασφαλείας, και εφαρμογές που αφορούν τη δημιουργία μιας συσκευής μέτρησης για την έξυπνη υγεία. | el |
dc.format.extent | 115 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Έξυπνη υγεία : δημιουργώντας μια συσκευή μέτρησης | el |
dc.title.alternative | Smart health : creation of measure device | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
dc.description.abstractEN | The present thesis focuses on the creation of a smart health measurement device, examining the context of the Internet of Things (IoT) and its applications in the health sector. The thesis analyzes the IoT ecosystem, communication protocols, threats and best security practices, as well as software vulnerabilities and protection measures for security. Additionally, it explores IoT applications in health through humidity and temperature sensors, heart rate and blood oxygen saturation sensors, and motion detection for fall prevention, highlighting the trends in innovation and development.
The thesis is based on a project developed within the course “Security Applications in the Internet of Things” at the University of Piraeus, based on the STM32 microcontroller. The thesis presents a detailed analysis of the hardware, focusing on the ESP32 microcontroller, the methods of installation and operation, as well as its seamless functionality. The implementation framework of the application includes experiments related to environmental comfort, handling high-risk emergency situations, and fall control using an accelerometer-gyroscope. Furthermore, experiments related to heart rate and blood oxygen saturation sensors will be presented in the context of the ESP32.
The conclusions and future extensions highlight the importance of creating measurement devices in the health sector through smart IoT devices, while providing specific prospects for further development and improvement. The thesis meticulously follows the development process, presenting significant applications that can enhance the quality of healthcare through IoT technology.
Overall, the thesis extensively examines the world of IoT in health, providing substantial information on security techniques and applications related to the creation of a measurement device for smart health. | el |
dc.contributor.master | Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων | el |
dc.subject.keyword | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | el |
dc.subject.keyword | IoT | el |
dc.subject.keyword | Internet of Things | el |
dc.subject.keyword | Ψηφιακή υγεία | el |
dc.subject.keyword | Παροχή υγειονομικής περίθαλψης | el |
dc.subject.keyword | SpO2 | el |
dc.subject.keyword | Healthcare provision | el |
dc.subject.keyword | Digital health | el |
dc.subject.keyword | IoT Gateway | el |
dc.subject.keyword | ESP32 | el |
dc.subject.keyword | Microcontroller | el |
dc.subject.keyword | Blynk IoT | el |
dc.subject.keyword | ThingSpeak | el |
dc.subject.keyword | PlatformIO | el |
dc.subject.keyword | MAX30100 | el |
dc.subject.keyword | MPU6050 | el |
dc.subject.keyword | DHT11 | el |
dc.date.defense | 2024-07-25 | |