forepad是可穿戴的触摸板,由用户的嘴控制。它的创作者将其称为一种“口服”,因为它是口腔内部戴的界面,类似于使用头饰或腕带。的口感像牙齿固定器一样穿着,戴在口腔屋顶上,它使用一系列传感器将用户的动作转化为信号。例如,它包括一条触控板,该触控板位于用户口的口感上,用户可以移动他或她的舌头以控制光标。其他传感器允许用户将其按在口感上的左键单击,然后sip(即可吸吮或增加嘴巴的压力),以右键单击。它还具有其他互动方式(例如头运动输入)的功能。每种运动类型对应于对连接孔的系统的影响。
② 选择摄像机,勾选“开启 IPC 检测”,并设置时长。 ③ 设置抓拍间隔和抓拍张数。抓拍间隔指摄像机在连续跟踪期间抓拍同一个人脸的时间间隔,抓拍张数指在连续跟踪期间抓拍同一个人脸的照片张数(例如:抓拍间隔设置为 30 秒,抓拍张数设置为 3,则摄像机每 30 秒抓拍同一个人脸一次,在连续跟踪期间最多抓拍 3 次)。 ④ 根据需要开启人脸匹配曝光,当抓拍到的人脸亮度不够时可以开启。(仅部分 IPC 支持该功能) ⑤ 设置报警区域。点击“绘制”,单击鼠标左键并拖动鼠标绘制检测区域。点击“清除”,删除报警区域。然后设置可检测的人脸大小,定义最大值和最小值(单张人脸图像默认大小范围为整幅图像的 3%~50%)。
1. 交互式目录:PDF 文件中的目录位于用于阅读文档的应用程序左侧的导航窗格中。如果未显示目录,请确保导航面板处于活动状态。如果您使用 Microsoft Edge 打开文件,请按 Alt + T 键。如果您使用 Adobe Acrobat Reader DC 打开文件,请单击“查看”菜单,然后单击“显示/隐藏”、“导航窗格”并最终单击“书签”。 2. 交叉引用(参考书目):如果按住 Control 键并左键单击文档正文中的参考书目,您将被重定向到第 5 节中相应的完整参考书目。要返回文本中交叉引用的起点,请按 Alt + 左箭头(键盘上“Delete”键下方的箭头)。或者,如果您愿意,可以使用交互式目录作为指南。 3. 宣誓书:在文件的末尾,我们附上了一份宣誓书,其中我们声明在本工作的每个方面都采用良好的学术实践。
要检查或维修的项目 - 给出车辆上将要进行检查的位置 - 顶部、后部、电源组、内部、左侧、车底等。 程序 - 给出需要检查的详细说明。左键单击突出显示的蓝色文本,将直接带您进入要执行的现场维护程序。首先,它将列出所有警告、注意事项和注意事项,您需要阅读并通过“单击窗格底部的确定”框确认这些警告、注意事项和注意事项,然后才能继续。访问此突出显示区域后,它将以紫色而不是蓝色突出显示,以便您可以跟踪已完成的任务。 现场维护程序选项卡将打开一个新页面,其中包含新的初始设置列表: 工具和特殊工具 - 打开时将列出执行维护任务所需的特定工具和 NSN。 材料和零件 - 列出带有 NSN 和零件号的项目以及所需数量。 人员 - 确定维护任务所需的人员数量。参考资料 - 列出维护任务需要查看或使用的所有 TM 和插图。设备状况 - 这将打开在开始维护任务之前必须完成的任务。例如,用轮挡堵住车轮并通过移除防护罩和护罩以及定位开关以禁用电气元件或断开电源来准备工作区域
CTI 的面板安装 T40x3 系列工业轨迹球由专有的矿物填充滚珠、ABEC 7 屏蔽轴承、不锈钢轴、特氟隆环、铝制项圈、Delrin(或铝)外壳、光学编码器、金属编码器轮以及获得专利的红外 LED 老化补偿电路和固件组成。直径为 3.0 英寸(76 毫米)的滚珠具有均匀的密度和无与伦比的惯性矩,并且能够在 -40°C 至 +80°C 的工作温度范围内承受膨胀/收缩。屏蔽 ABEC 轴承和不锈钢轴可确保至少 100,000 小时的使用时间。带有可选减震材料的特氟隆环将确保移动应用中滚珠的平稳旋转和突破力变化。铝制安装环可使滚珠承受 6g 的冲击。最后,数字输出信号为 USB 鼠标协议或传统 PS/2、RS-232 Microsoft 串行鼠标或 RS-232 鼠标系统串行协议。标准编码器计数为每转 640 次,使用特殊 USB 固件可将其加倍或翻两倍,以实现高像素密度和/或大屏幕尺寸(即UHD 4k / 8k、2160p / 4320p)。CTI 密封机械瞬时开关提供鼠标左键、中键和右键功能。
摘要计算机应用程序的进步已经越来越促进了日常任务,最近的创新集中在语音助手和虚拟输入设备上。该技术对具有移动性挑战的个体或直接手动计算机交互的情况有限。利用计算机视觉和人工智能,这些应用程序可以解释视觉数据,例如人类运动,并决定执行相应的命令。本研究结合了语音助手,虚拟鼠标和虚拟键盘,以增强可访问性和可用性,特别是对于身体残疾人或喜欢替代输入方法的人。使用Python,MediaPipe和OpenCV,该应用程序有效地处理和解释用户手势,提供响应迅速,有效的计算体验。MediaPipe的功能特别有助于模型的精确度,优化了对AI驱动任务的手动跟踪和手势识别。用户可以通过各种手势来控制计算机光标,使用彩色盖或磁带在虚拟键盘上键入,并执行诸如左键单击和拖动项目之类的基本操作。这种集成的解决方案旨在提高生产率,使计算机更容易访问并增强用户的整体数字体验。在此类应用中,AI和计算机视觉的融合继续推动了创新和包容性的计算解决方案,并承诺在人类计算机互动中具有更大的可访问性和便利性的未来。
AXC25和AXC35提供了操作该设备的遥控器。在使用遥控器之前,必须使用提供的AAA电池。1。电源按钮 - 在ON和低功率环保待机模式之间切换AXC35/AXC25。2。打开/关闭 - 打开并关闭圆盘托盘。3。数值轨道选择 - 按所需轨道的数量。曲目将从轨道的开头自动播放。4。prog-允许您编程最多20个曲目的唯一序列。有关更多信息,请参阅本手册的“操作说明”部分。5。prog clear-清除编程序列。请参阅本手册的后面部分。6。暂停/停止/播放 - 按相关按钮暂停,停止或播放CD。7。跳过右跳 - 按CD上的一条曲目向前跳动。左跳 - 按CD上的一个曲目向后跳动。8。扫描 - 按并保持在选定的轨道中扫描。按右键快速向前,左键倒带。9。随机,重复,保留 - 阅读本手册的“操作说明”部分,以获取有关这些按钮功能的信息。axa35遥控器上的以下控件仅操作AXA35单元。10。体积 - 增加或减少单元的体积。还用来更改低音,三倍和平衡设置时。11。菜单 - 在低音,高音和平衡选项之间切换。使用音量按钮更改所选选项的级别。12。源按钮(CD,BD/DVD,MP3/AUX,TUNER,PHONO) - 按相关按钮选择所需的音乐源。13。静音 - 静音AXA35的输出。注意:这些控件仅在AXA35上起作用,与剑桥音频Azur Amplipirer/接收器或其他制造商的单位不兼容
抽象的背景植入式脑 - 计算机界面(BCI)(BCIS)充当运动神经假体,有可能恢复自愿运动冲动以控制数字设备并改善由于脑,脊髓,周围神经或肌肉功能障碍而导致大脑,脊髓,周围神经或肌肉功能障碍的严重瘫痪的患者的功能独立性。但是,迄今为止的报告的临床翻译有限。方法与两名患有肌萎缩性侧硬化症(ALS)的参与者在单臂,开放标签,前瞻性,早期可行性研究中接受了植入物。使用微创神经干预程序,将新型的血管内架BCI植入了与原发性运动皮层相邻的上矢状窦中。参与者进行了机器学习辅助训练,以使用与尝试的运动相关的无线传输电视学信号,以控制多个鼠标单击的动作,包括变焦和左键单击。与光标导航相结合使用,参与者实现了Windows 10操作系统控制,以进行日常生活(IADL)任务的器乐活动。结果从第86天开始为参与者1开始,而参与者的第71天开始开始使用。参与者1以13.81(13.44,10.96-16.09)的速度(13.44,10.96-16.09)获得了92.63%(100.00%,87.50%–100.00%)的打字任务精确率(100.00%,87.50% - 100.00%)(试验平均值(中位数,Q1 – Q3)),并具有预测性文本有限的每分钟(CCPM)。参与者2在20.10(17.73,17.73,12.27–26.50)CCPM时,平均点击选择精度为93.18%(100.00%,88.19%–100.00%)。在两位参与者中都独立证明了IADL任务,包括文本消息,在线购物和管理财务。结论,我们使用血管内支架 - 支架 - 电极阵列来描述微创,完全植入,无线,无线运动神经假体的最初体验
摘要背景可植入的脑机接口 (BCI) 可充当运动神经假体,有可能恢复自主运动冲动以控制数字设备并提高因大脑、脊髓、周围神经或肌肉功能障碍导致严重瘫痪患者的功能独立性。然而,迄今为止的报告在临床上的转化有限。方法两名患有肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 的参与者在一项单组、开放标签、前瞻性、早期可行性研究中接受了植入。使用微创神经介入手术,将新型血管内 Stentrode BCI 植入毗邻初级运动皮层的上矢状窦。参与者接受机器学习辅助训练,使用与尝试运动相关的无线传输的皮层脑电图信号来控制多个鼠标单击操作,包括缩放和左键单击。结合使用眼动仪进行光标导航,参与者实现了 Windows 10 操作系统控制以执行工具性日常生活活动 (IADL) 任务。结果 参与者 1 从第 86 天开始在家无人监督使用,参与者 2 从第 71 天开始使用。参与者 1 在禁用预测文本的情况下,打字任务平均点击选择准确率为 92.63%(100.00%,87.50%–100.00%)(试验平均值(中位数,Q1–Q3)),每分钟正确字符数 (CCPM) 为 13.81(13.44,10.96–16.09)。参与者 2 在每分钟正确字符数 (CCPM) 为 20.10(17.73,12.27–26.50)时,平均点击选择准确率为 93.18%(100.00%,88.19%–100.00%)。两名参与者都完成了 IADL 任务,包括发短信、网上购物和独立管理财务。结论 我们描述了一种微创、完全植入、无线、可移动的运动神经假体的首次人体体验,该假体使用血管内支架电极阵列从运动皮层传输脑电图信号,用于多个指令