* 20分钟后CG-420A和CG-425A。CG-320B和CG-420B在60分钟后充电80%,| * 1 4.35V收费| * 2此电池提供了标签。电池性能和周期寿命受到电池的使用方式的强烈影响。为了最大程度地提高电池安全性,请在确定充电/放电规格,警告标签内容和设计时咨询松下。本文档中的数据仅用于描述目的,不打算制作或暗示任何保证或保证。
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“手放在方向盘上,眼睛看着路面”是安全驾驶实践的核心准则。许多先进的驾驶辅助系统可以有效地检测车辆的异常运动。然而,这些系统往往没有足够的时间让驾驶员应对复杂的道路情况,尤其是当驾驶员分心时。为了减少事故,必须实时检测驾驶员是否遵守安全驾驶指南,并在任何危险操作发生之前尽早发出警告。有基于视觉的驾驶员分心监测系统依赖于高端车辆中的摄像头,但它们的性能受到可见性要求的严重限制。在本文中,我们介绍了 MagTrack,这是一种基于跟踪用户佩戴的磁性标签的驾驶员监测系统。使用一块智能手表和两个低成本的磁性配件:一个手磁环和一个头磁眼镜夹,我们的系统使用分析和近似传感模型同时跟踪和分类驾驶员的双手和头部运动。我们的方法对驾驶员的姿势、车辆和环境变化具有很强的鲁棒性。我们证明我们的系统可以检测到各种活动,包括双手转向、视觉和手动分心以及变道和转弯。在对 10 名受试者进行 500 多个驾驶活动实例和 500 多分钟道路驾驶的广泛道路测试中,MagTrack 在检测不安全驾驶活动方面实现了 87% 的准确率和 90% 的召回率。
睡眠已被证明对认知功能,心理健康和身体健康有明确的影响[24,28,41]。我们需要睡眠来进行日常活动,维持体内平衡和身体功能,并最终活着。被认为是健康的睡眠习惯是生活的重要方面[48]。然而,在全球范围内,关于睡眠不佳的健康问题越来越普遍[50,53]。当代技术解决方案已部署,以解决睡眠不足的问题,在很大程度上采用了睡眠跟踪设备和应用程序的形式[36],这些形式受到了巨大的用户挑战。这些因素在提供输入,间歇性使用而导致生活方式因素或用户在解释数据如何告诉他们如何改善睡眠方面面临困难的用户,因此在跟踪中包括不连续性[37]。同样,尽管了解睡眠的交互式技术的设计取得了一些进展 - 例如,使用虚拟现实来指导用户睡眠或训练睡眠技巧,例如Lucid Dreaming [32,57] - 这种方法还引入了自己的缺点,包括有可能与技术中断睡眠开始与技术相互作用。同时,最近的神经科学作品探索了神经刺激范式,以诱导睡眠有利的脑活动,以改善睡眠健康等方面,例如睡眠质量和效率。例如,研究证明了经颅电刺激(TES)对睡眠和人们整体健康的积极影响[26,66]。Zhou及其同事专注于听觉刺激,特别是粉红色噪声,以调节大脑活动,以改善睡眠稳定性[65]。此外,应用神经刺激以改善睡眠的研究发现,具有特定身体节奏的战略性刺激,例如睡眠周期中的某些阶段,提高了刺激的功效[47]。这些作品涉及对特定刺激范式的受控实验室研究及其对神经动力学的影响,通常用于临床应用。这些技术在改善睡眠健康方面的功效突出了它们在交互式技术中纳入的潜力,可以改善非临床环境中的一般睡眠健康。考虑到了这一考虑,我们看到了将新颖的相互作用范式结合起来的机会,在HCI中越来越普遍,例如生物传感,以及当代的睡眠神经刺激技术在神经科学研究中鉴定出来。我们旨在将这些开发项目融合在一起,以探索闭环的可穿戴设备(可以在偶发方面具有意义并促使穿着者的生理学的系统)[39]可以在实验室外进行睡眠刺激。我们通过设计和研究一种称为“推土机”的新型系统的设计和研究,这是一种闭环可穿戴,可通过听觉和大脑刺激在发现脑电图中的嗜睡后通过听觉和电脑刺激加速睡眠。在本文中,我们详细介绍了推土机的设计和评估,我们通过一项涉及11名参与者的野外研究进行了评估,他们被指示在日常生活中使用原型。通过对参与者访谈的主题分析,我们发现了三个UX主题:闭环神经代理机构,对硬件的意识和对
AT&T BUSINESS 4GB 套餐:这些套餐已退役,不向新客户提供。仅可通过 att.com/smallbusiness 在线获取,且只面向拥有 AT&T 移动业务协议或其他合格 AT&T 无线服务协议的合格小型企业客户,这些协议包括但不限于 att.com/abs-addtl-terms(业务协议)中的附加服务和设备相关条款。仅适用于企业责任用户 (CRU) 服务线路。所有 AT&T 无线服务均受业务协议中条款和条件的约束。定价:需要电话。广告中的月度价格包括通话、短信和数据的月度套餐费。其他非电话设备月费:每台平板电脑 20 美元;每台可穿戴设备 10 美元。需要电话线来添加非电话设备的线路。如果没有电话线,第一个独立的非电话设备将按基本电话单线价格(70 美元/月)计费。此类线路不享受自动付款和无纸化账单折扣。自动付款和无纸化账单折扣:自 2023 年 10 月 2 日起,每条电话线每月 10 美元的折扣需要一个活跃帐户,该帐户同时注册了无纸化账单和使用借记卡或银行账户的自动付款。当客户注册了无纸化账单和使用信用卡的自动付款时,折扣降至每条电话线每月 5 美元。折扣从 2 个账单周期开始。在折扣开始前支付全额计划费用。智能手机线折扣:每条电话线的广告月价包括每条电话线每月 25 美元的折扣,适用于全价购买、分期付款、自带或按月购买的智能手机。如果符合条件,折扣将作为账单信用额度。有服务承诺的智能手机线路没有资格享受此折扣。基本电话线折扣:每条电话线的广告月价包括每条电话线每月 25 美元的折扣,适用于基本或快速消息手机(也称为“功能手机”)。如果符合条件,折扣将以账单信用额度的形式应用。其他限制和费用:每条线路的激活/升级费用(最高 50 美元)和押金可能适用。可能需要信用审批。如果您购买的设备需要期限承诺,如果您在前 30 天之后和 CRU 服务期限结束之前取消 CRU 服务,则需支付提前终止/取消费用。请参阅 att.com/equipmentETF 了解适用于您的设备的费用以及费用如何随时间按比例分配的详细信息。AT&T 保留暂停或终止服务、将任何不合规设备纳入适当计划和/或添加计划的任何其他必需元素的权利。额外的月费和税费:按每条线路计算,包括监管成本回收费(最高 1.50 美元)、行政费(最高 1.99 美元)、物业税分配附加费(0.20-0.45 美元)和其他非政府要求的 AT&T 费用以及政府税费。可能收取额外的一次性费用。有关更多详细信息,请参阅 att.com/mobilityfees。数据:每条线路 4GB 数据。适用于美国(国内覆盖区或 DCA);手机、平板电脑以及 Apple Series 5 及更高版本的可穿戴设备也可在墨西哥和加拿大使用数据(可能需要升级操作系统)。AT&T 服务受 AT&T 网络管理惯例约束。详情请参阅 att.com/broadbandinfo。数据超额:如果您在结算期内超出了套餐中的数据量或其他配额,则将自动以 2GB 的增量提供额外数据,每次收费 10 美元。除非另有规定,否则数据限额(包括超额)必须在规定的结算期内使用,否则将被没收。网络共享和移动热点:最多可同时用于 5 台设备。网络共享需要兼容设备。仅限手机和平板电脑。5G 服务:需要兼容的 5G 设备。并非所有地方都有覆盖。详情请参阅 att.com/5Gforyou。5G+ 服务:需要兼容的 5G+ 设备。仅在特定城市的极少数地区提供覆盖。有关城市,请参阅 att.com/5Gforyou。兼容 5G+ 设备在提供 5G+ 覆盖的区域使用时将显示 5G+ 覆盖指示。其他限制适用。视频流:该计划不包括视频管理功能。我们旨在以标准清晰度(最大 1.5 Mbps)呈现流视频,但某些视频无法识别。有时,其他内容提供商与流视频捆绑在一起的其他内容可能会受到影响并变慢,包括下载。在某些情况下,我们可能会更快或以更高的清晰度提供视频内容。详情请参阅 att.com/VideoFeature 。无限通话:仅限手机和兼容可穿戴设备。包括在 DCA 内以及从 DCA 拨打至墨西哥和加拿大的电话;手机和 Apple Series 5 及更高版本的可穿戴设备也可以在墨西哥和加拿大境内及之间拨打,以及从墨西哥和加拿大拨打至 DCA(可能需要升级操作系统)。您可能需要为拨打特殊或高级服务号码以及拨打其他国家/地区的电话付费。有关费率,请参阅 att.com/intlcalling。AT&T ACTIVEARMOR SM 移动安全:需要兼容的设备和计划、下载 ActiveArmor 应用程序并接受服务条款(请参阅 att.com/activearmormseula)。详情请参阅 att.com/activearmorapp。垃圾信息风险和自动欺诈电话阻止:可能会无意中阻止想要的电话;可在应用程序中调整设置。某些移动安全功能在国际漫游时不可用。无限短信:需要兼容的设备和费率计划。包括在 DCA 内外发送最大 1MB 的无限短信;手机和 Series 5 及更高版本的 Apple 可穿戴设备也可以在墨西哥和加拿大境内和境外发送短信(可能需要升级操作系统)。要向其他国家/地区发短信,请参阅 att.com/text2world。通过应用程序发送消息可能会产生数据费用或其他费用。高级消息传递:不适用于墨西哥和加拿大。其他限制适用,可在 att.com/advancedmessaging 上找到。限制:仅限选择设备(单独出售)。每个计划组最多 10 台设备。覆盖范围:覆盖范围可能包括由非关联运营商提供服务的区域,而不是 AT&T 自有和运营的网络(离网)区域。覆盖范围如有变更,恕不另行通知。离网使用:国际和国内离网(漫游)数据使用速度可能为 2G。离网使用量过多:每项服务都有离网(漫游)使用限额(请参阅商业协议)。如果超出限额,您的服务可能会受到限制或终止。杂项:国际漫游:月度计划价格不适用于在 DCA 以外漫游时使用(或对于符合条件的手机、平板电脑和 Series 5 及更高版本的 Apple 可穿戴设备,在 DCA、墨西哥或加拿大以外漫游时使用)。除非添加国际套餐,否则国际使用将按 att.com/intlppurates 上的按使用付费费率收费。要查看可用的国际选项,请访问 att.com/internationalforbiz。并非所有设备都有资格享受国际漫游服务。商业协议折扣:商业协议中所述的任何 CRU 服务折扣仅适用于每条电话线路的月度套餐费用。不适用于平板电脑和可穿戴设备线路。
在过去的 20 年里,无线技术已经发展成为从基于实验室的移动性测量转向自由生活的有前途的解决方案。已经设计了几种潜在的可穿戴设备用于定制的移动医疗监测和管理。人工智能 (AI) 使设备能够通过有用的见解来预测健康和福祉,从而进一步推动了可穿戴技术的发展。将人工智能与可穿戴技术相结合的优势在于有可能分析各种有价值的数据以进行持续的健康监测。支持人工智能的可穿戴设备将能够学习用户的模式来评估潜在状况,并可能发出警告信号。随着应用的兴起,可穿戴智能设备正在成为真正的助手,从而改善客户体验。
©Lydia Montalbano,2021。* CRH PLC的法律和合规律师。作者在马德里大学(Computense University of Madrid)(博士学位),联合国犯罪与司法研究所(LLM)和米兰天主教大学(JD/LLM联合学位)学习法律,是认证的数据保护官。蒙塔尔巴诺博士感谢Nisha Jain女士和Maya Jackson女士的社论支持,并感谢Annegien Schilling女士,Maria Vimercati女士,Subhajit Basu博士和Karen Mc Cullagh博士和Karen Mc Cullagh博士的评论和建议,以提高艾米利奥·苏尼奥·萨夫·洛林(EmilioSuitioLlinás)的改善,以通过他的社会和社会的热情。这项工作中解释的想法是作者唯一的,并且并不特别反映她的雇主或客户的想法。1。Velloso,Gabriel T.,脑部计算机界面(BCI):评估2022年医疗应用影响的方法论建议,8 E NTERP。和w ork i nnov。s tud。,57,58(2012)。2。Mohammad Bani Younes&Samar al-Zoubi,《技术对社会的影响:评论》,20 IOSR J.H UMANITY&S OC。 s CI。 82,82(2015)。 3。 脑机界面(BMI),E LEC。 simulation(2018年10月15日),https:// electrical- imporulation.com/2018/10/15/brain-machine-interface-bmi/。 4。 Velloso,前注1,第57页。 5。 id。 在58。H UMANITY&S OC。s CI。82,82(2015)。3。脑机界面(BMI),E LEC。simulation(2018年10月15日),https:// electrical- imporulation.com/2018/10/15/brain-machine-interface-bmi/。4。Velloso,前注1,第57页。5。id。在58。
摘要 — 物联网系统使日常技术比以往任何时候都更加数字化,残疾人可能会感到被排斥在外。眼球运动/眨眼等免提手势方法可以增强与现代技术的互动。这项工作展示了通过眨眼进行眼睑手势控制,使用可穿戴磁系统,该系统由眼睑上的柔性磁条和带有模拟前端电路的自旋电子磁传感器组成。为了检测眨眼,将灵敏度为 11mV/V/Oe 的隧道磁阻 (TMR) 传感器嵌入眼镜框中。为了成功检测眼睑上直径 6 毫米、厚度 1 毫米的磁条产生的小磁场,设计了一个传感器读出电路来放大收集到的信号并消除外部噪声和偏移。该电路能够滤波 <0.5 Hz 的低频和直流偏移。高于 >28 Hz 的高频会被滤除磁场和眼睑运动噪声。每个 TMR 传感器电路都配备有固定增益放大器,用于检测毫米级磁条的低磁场。眨眼可以在设定的时间范围内重复,并且由于会检测到双眼睑,因此可以使用多种命令组合进行分类。基于磁场模拟结果,该电路经过了模拟,并显示出高重复性和稳定性,可以根据幅度阈值对眨眼进行分类。因此,可以在蓝牙微控制器上缩放和分类信号,该微控制器能够连接到各种支持蓝牙的设备,以便残疾人士与外部技术进行通信。
全息图是一种基石表征和成像技术,可以应用于从X射线到无线电波甚至中子等颗粒的完整电磁频谱。所有这些全息方法中的关键特性是通过干扰参考光束来提取相信息所需的连贯性 - 没有此,全息摄影是不可能的。在这里,我们介绍了一种基于本质上不连贯和非极化的光束的全息成像方法,因此可以从经典的干扰测量中提取任何相信息。相反,全息信息是按照纠缠状态的二阶相干性编码的。使用空间偏振超倾斜光子对,我们远程重建复杂物体的相位图像。信息被编码为纠缠状态的极化程度,使我们能够通过动态相位障碍,甚至在存在强经典噪声的情况下进行图像,并且与经典相干全息系统相比,空间分辨率增强。超出成像,量子全息量量化了10 4
随着物联网 (IoT) 的出现,自供电可穿戴传感器已广泛应用于各种人机界面 (HMI) 领域,包括制造业、医疗保健、生物医药和汽车。然而,这些传感器尚未在建筑行业内得到系统和科学的审查。本研究旨在对用于 HMI 的自供电可穿戴 IoT 传感器进行系统的文献综述和科学映射分析,以发现主流研究主题、研究差距和未来的研究方向。使用 PRISMA 方法、科学计量分析和定性讨论,从 Scopus 数据库中检索了 113 篇期刊文章,使用 VOSviewer 进行分析,并进一步研究主流主题、研究差距和未来研究方向。结果显示,通过对关键词、国家和文档的共现分析,可以得出重要结论。此外,本研究确定了四个主要研究主题:(1)TENG、PENG 和其他电源;(2)用于传感的可穿戴、柔性、可拉伸和触觉电子器件;(3)工业 4.0; (4)HMI设备和系统。在对这些主题进行定性讨论的基础上,还确定了相应的研究差距和未来的研究方向。最终,本综述将帮助建筑领域的学者和从业者更好地理解现有的知识体系,并为未来的研究奠定基础。