目的:测试通过基于深度学习的自动化算法(自动EF)与辛普森方法估计的EF估计的射血分数(EF)的相关性。设计:一项前瞻性观察研究。设置:宾夕法尼亚大学医院的单中心研究。参与者:研究参与者年满18岁,计划接受瓣膜,主动脉,冠状动脉搭桥移植物,心脏或肺部植物手术。干预措施:这项非干预研究涉及使用飞利浦手动超声设备Lumify获取顶端4腔经胸膜超声心动图剪辑。的测量和主要结果:在对54个剪辑的主要分析中,与辛普森的EF估计方法相比,自动EF的偏差(10.17%)和经验丰富的读取器估计的EF(9.82%)相似,但是自动EF(r = 0.56)的相关性比经验丰富的EDERED EDER-EDEREFER-EXEF(r = 0.80)低于自动EF(r = 0.56)。在次级分析中,当将辛普森方法估计的EF与自动EF估计的EF之间的相关性增加了,当将27种采集应用于分类为足够的27种采集(r = 0.86),但是当应用于27次审判时,将减少为不足(r = 0.46)。结论:适用于对足够图像质量的采集,自动ef产生了与辛普森方法相当的数值估计值。但是,当应用于对图像质量不足的采集时,会在自动EF估计的EF和辛普森方法之间产生差异。经验丰富的读者的视觉EF估计与辛普森在变量和不足的成像条件下的方法高度相关,强调了其持久的临床实用性。2024 Elsevier Inc.保留所有权利。
本出版物研究了通常用于诊断温室和其他植物生产环境(繁殖室、生长室等)的便携式、手持式、现场质量仪器。对一些永久安装的温室传感器和便携式数据记录器进行了有限的讨论。它不讨论通风系统控制或用于获取科学数据的仪器。提供了仪器成本和供应商的表格。手持式仪器可以提供复杂的计算机接口功能、数据记录和简单的数据评估,例如最大、最小和平均读数。预计这些功能和高精度仪器的费用会更高。仪器使用的一项责任是正确维护仪器校准。
与 Benchmark 共同开发的 AccuVein AV300 是世界上第一款手持式静脉观察器。使用 AV500 型号,AccuVein 用户的首次穿刺成功率提高了 350%,患者疼痛减轻了 39%,病情恶化减少了 45%。通过与 AccuVein 团队的密切合作,Benchmark 的综合设计和制造专业知识大大缩短了产品上市时间,使 AccuVein 成为该领域的先行者。Benchmark 在 QSR 和 FDA 合规性方面的可靠资质,包括 ISO 13485 和激光安全认证,使 AccuVein 在从设计到生产的整个过程中都充满信心。通过与 Benchmark 的合作,AccuVein 继续成为手持式静脉观察器技术的全球领导者。
手持式静电传感器定位和测量静电电压 静电传感器 718 可帮助在全球高科技市场中竞争的公司避免因静电放电 (ESD) 损坏而造成的昂贵损失,因为它在自己的 ESD 控制程序中发挥着至关重要且宝贵的作用。手持式静电传感器 718 易于使用,旨在测量因静电荷积聚而产生的物体和表面上的静电电压,并可帮助识别 ESD 故障点 - 有助于确保产品可靠性和客户满意度,从而转化为公司利润。另外,当与空气离子发生器测试套件 718A 结合使用时,静电传感器 718 还可用于验证空气离子发生器的运行情况,如 ANSI/ESD SP3.3-2006 中所述。
根据使用目的分为五个领域(领域)(1)GMR(地面移动无线电)(2)AMF(机载、海事和固定站)(3)HMS(手持式、背负式和小型式) ) ) (4) MIDS(多功能信息分发系统) (5) NED(网络企业域)
用户首选项 ................................................................................................................................ 63 简介 ................................................................................................................................ 63 扫描序列示例 ................................................................................................................ 64 扫描时出错 ................................................................................................................ 64 用户首选项参数默认值 ................................................................................................ 64 参数 ............................................................................................................................. 67 默认参数 ...................................................................................................................... 67 参数条形码扫描 ...................................................................................................... 68 成功解码后发出蜂鸣声 ................................................................................................ 68 直接解码指示器 ...................................................................................................... 69 蜂鸣器音量 ............................................................................................................. 70 蜂鸣器音调 ................................................................................................................ 71 蜂鸣器持续时间 .......................................................................................................... 72 抑制开机蜂鸣声 .......................................................................................................... 72 解码寻呼机电机 .......................................................................................................... 73 解码寻呼机电机持续时间 .......................................................................................... 73 夜间模式 ................................................................................................................ 75 夜间模式触发器................................................................................................ 75 夜间模式切换................................................................................................ 76 夜间模式静音蜂鸣器无线电指示........................................................................ 77 夜间模式静音蜂鸣器低电量指示........................................................................ 78 夜间模式静音蜂鸣器参数编程指示........................................................................ 79 扫描按钮灵敏度.................................................................................................... 81 可编程按钮灵敏度.................................................................................................... 81 按钮触摸时的触觉反馈(振动)............................................................................. 82 点击按钮触摸.................................................................................................................................... 83 ADF 规则选择 ................................................................................................ 84 扫描按钮 ADF 规则选择 ................................................................................ 86 可编程按钮 ADF 规则选择 ............................................................................ 87 免提 ADF 规则选择 ............................................................................................ 88 灯泡模式 ................................................................................................................ 89 灯泡模式控制 ............................................................................................................. 89 低功耗模式 ............................................................................................................. 90 进入低功耗模式的延时 ............................................................................................. 91 从自动瞄准进入低功耗模式的超时时间 ............................................................................. 93 电池保护模式 ............................................................................................................. 94 手持触发模式 ............................................................................................................. 95 免提模式 ............................................................................................................. 97 手持解码瞄准模式 ............................................................................................. 97 免提解码瞄准模式 ............................................................................................. 98 拣选列表模式 ............................................................................................................. 100 虚拟系绳................................................................................................................ 101........... 94 手持式扳机模式 ................................................................................................ 95 免提模式 .............................................................................................................. 97 手持式解码瞄准模式 .............................................................................................. 97 免提解码瞄准模式 .............................................................................................. 98 拾取列表模式 ............................................................................................................ 100 虚拟系绳 ...................................................................................................................... 101........... 94 手持式扳机模式 ................................................................................................ 95 免提模式 .............................................................................................................. 97 手持式解码瞄准模式 .............................................................................................. 97 免提解码瞄准模式 .............................................................................................. 98 拾取列表模式 ............................................................................................................ 100 虚拟系绳 ...................................................................................................................... 101
PFA使用/要求的原因:•充电和放电方向的高性能和速率能力•在-20至60°C之间的热工作条件•抵抗机械影响的抵抗力,以确保电池电池的完整性和安全性良好的能量和安全性•作为手持式电源的良好能量和安全性,作为手持式功率工具,必须在材料和安全的范围内进行型号和PIT的行动,并确保在型号上进行•PIF,并确保pve的构图•PV,PV是pv的,pv deffe and p.电极的完整性并实现浆料的同质分布。•在下一代电池中,使用几种氟聚合物来制造具有足够的热稳定性和高渗透性的非常薄的高性能垫圈,以在高温和高功率电池中提供高达280安培的高温和高功率电池的稳定性。2。燃烧引擎
这项研究研究了使用低成本,手持式视网膜成像装置自动提取视网膜血管的可量化测量的可能性。最初,使用包含USAF分辨率测试图表的Zeiss模型来比较可用的手持设备以评估其光学性能。评估的五个评估的唯一合适的摄像头是荷鲁斯12月200日。然后对此设备进行详细的评估,在该评估中,在定量分析中比较了从手持式摄像机中拍摄的人眼中的图像与佳能CR-DGI视网膜台式机摄像头的同一眼睛的图像。我们发现,与佳能相比,荷鲁斯12月200日在捕获人眼的图像时表现出缺点。更多的图像被拒绝是不可评估或自动分割中的遭受失败的,即使排除受影响的图像,荷鲁斯也产生了较低的
这些途径已被开发为临床医生需要在护理中治疗糖尿病患者的过程中进行的过程和关键决策的最佳实践例子。它们被设计为在一系列护理设置中易于在手持式设备和台式设备上查看。
1921 第一台便携式光机经纬仪 1925 第一台航空摄影相机 1969 第一台红外测距仪 1984 第一台测量用 GPS 1991 第一台工业激光跟踪仪 1993 第一台手持式激光测距仪 2004 第一台通用 GPS/TPS 系统 - Leica System 1200 第一台移动式 CMM - Leica T-Probe 和 Leica T-Scan 2005 第一台集成 GPS 的全站仪 - Leica SmartStation 2008 第一台面向未来的 GNSS 系统 - Leica GPS1200+ 2009 第一台带数字彩色显示屏和倾斜传感器的手持式激光测距仪 - Leica DISTO D5 2011 第一台脉冲频率为 500 KHz 的机载激光扫描仪 - Leica ALS70 2012 第一台采用 WFD 技术的 3D 激光扫描仪 - Leica ScanStation P20 2013 第一台 MultiStation - Leica Nova MS50