scholarly journals Rancang Bangun Alat Bantu Mobilitas Tunanetra Dan Penentu Lokasi Menggunakan Global Positioning System Tracking Berbasis Internet Of Things

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rifqi Prima Anggara ◽  
Arif Johar Taufiq

  Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada indra penglihatannya. Penyandang tunanetra mempunyai keterbatasan dalam penglihatan sehingga mobilitasnya terbatas. Hambatan yang sering dialami tunanetra diantaranya adalah menentukan keberadaan penghalang, genangan air, dan lokasi. Hambatan tunanetra dalam menentukan lokasi menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga tunanetra dalam mengetahui keberadaannya. Alat ini dibuat untuk membantu tunanetra (pengguna tongkat) agar dapat mengetahui keberadaan penghalang, air, lokasi tunanetra, dan tombol emergency saat terjadi keadaan darurat. Tongkat ini terdapat tiga sensor ultrasonik HC-SR04 depan, kanan, dan kiri sebagai pendeteksi halangan, sensor soil moisture sebagai pendeteksi air, DF player mini yang terhubung ke speaker sebagai indikator suara dan modul GPS sebagai pendeteksi lokasi. Hasil pengujian tongkat ini dapat mendeteksi halangan yang ada di depan sensor ultrasonik HC-SR04 dengan jarak < 70 cm dan dapat mendeteksi air dengan kedalaman genangan > 2 cm melalui sensor soil moisture. Sebagai indikator bunyi ketika sensor aktif digunakan DF Player Mini yang terhubung ke speaker. Tongkat ini mampu memberikan informasi keberadaan pengguna melalui sebuah Smartphone pada aplikasi kodular berupa tampilan lokasi Google Maps. Tongkat ini juga dilengkapi dengan tombol emergency untuk mengirimkan pesan ke g-mail saat dalam keadaan darurat. Kata Kunci :DF Player Mini, Modul GPS, Sensor Ultrasonik HC-SR04, Tunanetra

2020 ◽  
Vol 10 (10) ◽  
pp. 3365
Author(s):  
Muhammad Waleed ◽  
Tai-Won Um ◽  
Tariq Kamal ◽  
Aftab Khan ◽  
Adil Iqbal

Precisely measuring the work area of agriculture farm machinery is important for performing the authentication of machinery usage, better allocation of resources, measuring the effect of machinery usage on the yield, usage billing and driver’s behaviour. The manual measurement, which is a common practice is an error-prone and time-consuming process. The irregular fields make it even more difficult to calculate the work area. An automatic solution that uses smart technology and algorithms to precisely calculate the work area is crucial for the advancement of agriculture. In this work, we have developed a smart system that utilizes the Internet of Things (IoT), Global Positioning System (GPS) and Artificial Intelligence (AI) that records the movement of agriculture machinery and use it to measure the precise work area of its usage. The system couples the nearest neighbourhood algorithms with Contact-based mechanisms to find the precise work area for different shaped fields and activities. The system was able to record the movement of machinery and calculate its work area, regardless of how many times the machinery runs through a particular field. Our evaluation shows that the system was able to precisely find the work boundaries and calculate the area with a maximum of 9% error for irregular shapes.


2013 ◽  
Vol 17 (4) ◽  
pp. 458-465 ◽  
Author(s):  
Ross J. Fleischman ◽  
Mark Lundquist ◽  
Jonathan Jui ◽  
Craig D. Newgard ◽  
Craig Warden

2020 ◽  
Vol 66 (5) ◽  
pp. 553-555
Author(s):  
Dahabo Adi Galgallo ◽  
Ibrahim Lio ◽  
Adano Kochi ◽  
Dennis Kalikidane Mutiga CCE ◽  
James Ransom

Abstract We report the case of a 9-month-old male infant diagnosed in the field with extra-pulmonary tuberculosis (TB). Use of innovative global positioning system tracking of pregnant pastoralist women allowed staff to find the mother, locate the infant and enroll the infant in care and treatment. Due to this innovative intervention of case finding and tracking, the infant was prevented from defaulting and completed his anti-TB regimen.


2007 ◽  
Vol 104 (18) ◽  
pp. 7471-7476 ◽  
Author(s):  
Dora Biro ◽  
Robin Freeman ◽  
Jessica Meade ◽  
Stephen Roberts ◽  
Tim Guilford

How do birds orient over familiar terrain? In the best studied avian species, the homing pigeon (Columba livia), two apparently independent primary mechanisms are currently debated: either memorized visual landmarks provide homeward guidance directly, or birds rely on a compass to home from familiar locations. Using miniature Global Positioning System tracking technology and clock-shift procedures, we set sun-compass and landmark information in conflict, showing that experienced birds can accurately complete their memorized routes by using landmarks alone. Nevertheless, we also find that route following is often consistently offset in the expected compass direction, faithfully reproducing the shape of the track, but in parallel. Thus, we demonstrate conditions under which compass orientation and landmark guidance must be combined into a system of simultaneous or oscillating dual control.


Boundary detection and alert system is a straightforward and effective idea, which utilizes Internet of Things technology. By utilizing this framework border monitoring is 100% protected and secure. It naturally alarms the intruder when the vehicle goes over the specific range in borders. This is finished by a sensor called Global positioning system (GPS). It detects the current position of the vehicle and switch on the caution framework naturally. In this anticipate, no need of manual operations like on time and off time setting. GPS and IoT are the fundamental segments of the task. The resistances of the alert system changes as per the distance between the current position of the vehicle and the border get decreased or increased.


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 77-87
Author(s):  
Ari Putra Putra

Tujuan pembuatan alat ini adalah untuk menghasilkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sistem keamanan sepeda motor untuk mencegah kejahatan yang dapat di kendalikan melalui perangkat smartphone dengan koneksi NodeMCU sebagai pemancar WIFI. Perancangan dan pembuatan sistem secara keselurahan menggunakan motode reverse engineering dengan tahapan mempelajari prinsip komponen, analisis pemasangan komponen, membandingkan keunggulan produk, dan melakukan perancangan produk baru. Pada smartphone android menghasilkan aplikasi remote motor yang telah dibuat di blynk, yang mana terdapat mode securty, motor, engine, alarm dan gps tracker. Mode security yaitu melindungi dari perampokan dengan alarm. Jika mode securitydihidupkan lalu motor getaran,atau kunci kontak yang diambil dari izin klakson diharapkan akan menarik perhatian masyarakat untuk datang membantu mengagalkan aksi perampokan. Mode motor yaitu sebuah fitur yang dapat menghidupkan serta mematikan mesin motor melalui android. Mode engine bertujuan untuk mematikan mesin jarak jauh ketika pencuri membawa motor. Mode mati untuk melihat pengguna ketika lupa menaruh kunci atau motor smartphone tetap bisa dihidupkan dengan mengaktifkan starter 3 kali untuk keberadaan motor atau ketika lupa memarkirkan sepeda motor. Fitur perintah suara menghidupkan serta mematikan mesin motor untuk memudahkan interaksi pengguna melakukan kontak dengan perangkat keras.Fitur tombol rahasia bertujuan untuk membantu menghidupkan kontak setelah tekan kembali 1 kali untuk menghidupkan, untuk mematikan mesin cukup mematikan starter 2 kali. Gps (Global Positioning System) yaitu untuk kelengkapan lokasi bilamana motor dibawa oleh oknum


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document