与移动设备的交互是与网络世界的纽带,使我们能够描述用户行为。根据人联网的原则,对与智能手机的交互进行深入分析,使我们能够区分正常使用和异常使用。这种分析的众多应用之一将有助于根据交互中的异常情况对轻度认知障碍进行早期诊断。这项工作旨在朝着这一雄心勃勃的目标迈出第一步:确定使用智能手机执行不同典型任务所需的认知负荷。通过正确识别哪些任务需要更高的认知负荷,我们将能够开始研究有助于早期诊断认知病理的指标和指标。认知负荷分析是在对 26 名用户进行实验后进行的,这些用户使用移动设备执行了 12 项典型任务,同时通过脑电图监测他们的大脑活动。结果表明,显然存在具有更高认知需求的任务,其中音频制作和消费最为显著,这已得到实验和统计验证。© 2020 Elsevier BV 保留所有权利。
安全预防措施的安全预防措施•在安装或使用电池之前,必须仔细阅读用户手册。未能这样做或遵循本文件中的任何指示或警告可能会导致电击,严重伤害或死亡,或者可能会损坏蝙蝠,并可能使其无法使用。•如果电池存储了很长时间,则必须每六个月充电一次,并且SOC(收费状态)应不少于30%。•总放电后必须在12小时内充电。•请勿在手册中列出的户外或超越操作温度或湿度范围内安装产品。•请勿将电缆暴露于外部。•请勿反向连接电源端子。•在执行维护之前,必须断开所有电池端子。•如果发生异常情况,请在24小时内与供应商联系。•请勿使用洗涤剂清洁电池。•请勿将电池暴露于可易碎或刺激性的化学物质或蒸气中。•请勿绘制电池的任何部分,包括内部或外部组件。•请勿直接将电池与PV太阳能接线连接。•请勿将任何异物插入电池的任何部分。
摘要— 本研究介绍了一种无线系统,该系统允许医院中的几名瘫痪患者实时监测其重要健康数据。该技术始终关注心率等重要信息。每个患者身上都连接有一个传输模块,该模块使用蓝牙对患者的数据进行加密和串行广播。医生办公室的接收器设备接收数据,对其进行解码并在 PC 或笔记本电脑界面上连续显示。这使医生能够同时监视和关注几名瘫痪患者。该技术还关注患者数据的异常情况。与系统相连的警报将发出声音并产生视觉通知,让工作人员知道如果该特定房间中的患者病情可能存在任何问题,他们可能需要立即获得医疗救助。如果医生不在办公室,系统中的 GSM 调制解调器会通知所有需要紧急治疗的病房医生患者的房间号。由于瘫痪者无法正常交流,该技术配备了一副可穿戴手套,让他们可以像正常人一样签名。
如果没有为轨道飞行器的整个使用寿命设计成功的任务操作中心,那么将卫星送入轨道就无法实现任务目标。在太空任务操作中心设计中,任务挑战在于驱动符合设计的有效载荷和平台的所需硬件和软件模块。基本操作包括有效载荷任务控制、姿态控制和稳定、频繁和定期的航天器更新以及对航天器健康和功能的日常监测。太空任务操作将持续进行,直到任务寿命结束和航天器钝化。由于电子处理的复杂性和行为、传感器和设备响应,航天器和地面站上采用自动化操作。这些操作实施工作决策算法来响应或启动特定活动。一般来说,所有系统都使用内置算法进行操作,该算法监控系统行为和响应,本质上抵消任何异常性能,以确保系统的正常运行和安全。在地面站,操作员通过短信接收任何异常情况,以便必须由人员参与的操作活动才能有效和持续地进行任务操作。
金融行业通过确定与欺诈检测相关的认知结构,利益,经济优化以及需要创新方法进行有效检测的挑战。这项研究对源自Scopus数据库的PRISMA协议进行了系统文献综述,以遵循PRISMA协议,以选择2010年至2023年发表的27篇文章。该分析揭示了无监督的学习已在各种金融领域实施,包括在线付款,保险以及在银行业中突出的,尤其是用于确定信用卡交易中的异常情况。k均值是无监督学习中使用的最流行的方法。尽管如此,仍有持续的挑战需要解决方案来确保机器学习实施的功效,包括阶级不平衡和欺诈活动的复杂性等问题。从理论上讲,这项研究提供了对认知概念,收益和应用,挑战和实用建议,用于使用无监督的学习进行财务欺诈检测。这对于实践实施很有用,使行业从业人员在选择适当的模型的数据集中受益,这些模型有可能提高检测系统的准确性并减少由于欺诈而造成的财务损失。
较新的定量方法可以辅助临床上使用的传统定性方法,并减轻无益的人为偏见。使用定量技术,癫痫患者可能通过不同的方式检测到异常,包括 MRI、5 – 8 EEG、9 – 11 MEG、12、13 和弥散加权 MRI (dMRI)。14 – 18 这些异常的数量、程度和位置已被证明与手术结果有关。10、11、19 – 21 此外,不同的方式可以提供互补的信息,因此多模态分析可以比单一方式有所改进。22 因此,结合多种方式的定量方法可能能够提高我们对癫痫发作、癫痫和手术失败原因的理解。大脑活动的电记录长期以来一直被用来识别与癫痫发作有关的大脑区域。这种识别通常涉及从发作数据中定位癫痫发作区域。最近,人们使用发作间期 iEEG 记录创建了健康大脑活动的常态图。10、11、23 这些图可以通过将每个患者与常态图进行比较来识别个体患者的异常情况。假设异常可能
人的一生中,皮层下大脑是大脑中非思考性的、反应性部分——“爬行动物”大脑对经历做出“反应”,而皮层则根据对经历的解读而“行动”。生存本能——战斗/逃跑,一种“爬行动物”大脑的本能——被战斗部署中的日常事件高度激活,导致一种高度兴奋的状态,这在战区是有利的。当军人回国时,问题变得更加严重。从战区到美国的地理转移的识别发生在皮层中,但皮层下爬行动物大脑中高度兴奋的杏仁核无法识别地理位置,因此它会继续在高度兴奋的状态下解读所有传入的感官数据。重点强调的是,杏仁核对感官刺激的反应比皮质更快,会引发非思考性反应——在烟花爆炸或汽车回火后寻找掩护,对没有真正威胁的情况感到非常恼火——无论军人是否愿意。了解他们为什么会对情况做出反应(通常是后悔),有助于减少担心自己疯了或受伤的焦虑。再次强调的是,他们的反应是对异常情况的正常反应。
建立了机构间空间科学与技术合作伙伴论坛,以确定美国政府的协同工作和技术。,尽管美国政府的各个空间机构对未来的运营空间系统具有明显不同的构想,但所有这些都具有重要的基础共同需求。这些需求,加上自主技术的成熟以及利用自主系统来满足这些需求的前景,已导致每个机构考虑如何以及何时在其太空系统中实施越来越多的自治水平,以及如何确定自主系统的可信度。合作伙伴关系促进了合作伙伴之间的对话,收集并分析了有关当前和期望的未来能力水平的数据,并确定了差距,以激发可以在合伙企业社区中解决的三个建议。这些建议涉及在太空系统操作中对异常情况进行更强大的记录和社会化的需求;需要在开发人员,运营商和最终用户的社区中扩展沟通和信任;以及需要安全开发和测试环境的需求,以使未来的自动空间系统成熟和展示。这些建议将促进近期的计划行动和长期步骤,以实施持久的进步,以实现空间可信赖的自主权。
参与的可能的好处和风险是什么?好处:希望这种新的治疗方法将有助于防止直肠癌手术后的吻合术泄漏。这是不确定的,这是我们进行这项研究的原因。这项研究可能无法直接使参与者受益,但它将帮助我们更好地理解为什么会发生吻合式泄漏以及我们将来如何改善这种并发症的治疗方法。风险:由于参与者正在接受额外的治疗,因此存在增加副作用的风险,这意味着我们必须更仔细地监视它们。本研究的所有参与者将在其外科医生手术期间插入直肠导管。虽然这是某些手术后的常规练习,但可能会引起轻微的不适。tranexamic Acid是一种广泛使用的药物,大多数患者没有任何不良反应。但是,所有药物都具有潜在的副作用。有些服用曲霉素的人会出现恶心,呕吐或腹泻。另一种可能的副作用是皮疹。还有其他较不常见的副作用与tranexamic Acid可能发生,如果参与者注意到他们担心的任何异常情况,他们必须与医疗团队的成员交谈。
摘要:预计在低空城市空域引入自主小型无人机系统 (sUAS) 需要高水平的系统安全性。尽管系统自主性有所提高,但人类很可能仍是确保安全的重要组成部分。本文推导、应用和评估了一种显示设计概念,旨在支持人类操作员对多个 sUAS 的安全风险监控。该概念包含五个设计原则。该概念的核心思想是限制显示的复杂性,尽管增加了监控的 sUAS 数量,但主要通过可视化高度抽象的信息,同时隐藏较低抽象的详细信息,除非人类操作员特别要求。高度抽象功能的状态通过功能特定的图标可视化,这些图标根据指定的系统状态改变色调。同时,该设计概念旨在通过实施引导视觉注意力的设计属性来支持人类操作员识别异常情况。七位主题专家参与了一项研究,对该显示器进行了评估。虽然是初步的,但结果显然有利于所提出的显示设计概念。展示了所提出的设计概念的优势,并概述了进一步探索所提出的显示设计概念的后续步骤。