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新冠文章精选 | 利用可穿戴设备大规模数据,预测COVID-19流行趋势
Hindawi 2020-8-21 14:18
2019年新冠大流行为公共卫生监测敲响了警钟,包括对公共卫生监测。个人可穿戴设备的普及为传染病的追踪和预防提供了一个新的渠道。 近期,Hindawi旗下期刊 Discrete Dynamics in Nature and Society 发表了一篇题为 Learning from Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics Trend of COVID-19 的研究论文。该研究的作者 提出了一个基于可穿戴设备采集的心率和睡眠数据的框架,以预测不同国家和城市COVID-19流行趋势 。 除了基于可穿戴设备数据的生理异常检测算法基础外,研究人员还探索了结合检测到的生理异常率和COVID-19 历史 感染率的在线神经网络预测建模方法。 根据地理区域划得到了4种模型,即中国北部、中国中部、中国南部和欧洲中南部。该研究共收集了约130万可穿戴设备用户的匿名传感器数据,用于模型验证。实验结果表明,该预测模型可用于COVID-19疫情的提前预警。这表明利用可穿戴设备数据的健康监测系统是有潜力的。 欢迎投稿 如果您需要提交任何COVID-19相关论文,可向 help@hindawi.com 发送邮件,以加速研究论文的发表流程,并确保尽快在预印本服务器上线。此外, Hindawi还将免除经同行评审被确定为适合发表的COVID-19论文的相关费用。 点击阅读更多新冠相关论文 由查尔斯沃思集团(Charlesworth Group)统筹翻译。
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阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)招聘博士后:纳米复材和柔性电子...
harrisonhan 2018-1-28 10:58
每期文章评述的首发平台是微信公众号 :近场动力学PD讨论班,也可以搜索微信号:peridynamics,或扫描文末的二维码加入。 Post Doctoral Openings in Functional Nanocomposites and wearable electronics The Division of Physical Sciences and Engineering at King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia, invites applications for Postdoctoral fellow in Mechanical Engineering at the Composite and Heterogeneous Material Analysis and Simulation Laboratory (COHMAS, http://cohmas.kaust.edu.sa ). Field of study Postdoctoral openings are available in “Functional Nanocomposites” with applications to epidermal electronics and wearable electronics. The project is related to the development of a new family of epidermal electronics for applications in both human body and structural health monitoring. Additional details will be provided to relevant applicants. On top of the below qualifications, a strong background in nanocomposites, functional materials, wearable electronics, wireless communications and techniques for epidermal electronics are requested. Qualifications The successful candidate must hold a Ph.D. in Mechanical Engineering, Material Science, Chemistry or other relevant discipline. He/She must have a strong background in one or more of the following fields: experimental solid mechanics, polymeric materials, material science, material synthesis, carbon nanoparticles based sensors, conductive polymers. For any position, an in-depth knowledge of theoretical mechanics is a firm requirement. A high level of self-motivation, strong publication record and a good command of oral and written English, the ability to work in a team, as well as alone and good organizational skills are essential. Other duties The Postdoctoral fellow will be actively engaged in student mentoring (directed research, Masters thesis students). He/She will also be in charge of developing further the facilities of the laboratory. The candidate will also be in charge of delivering regular reports related to the associated grant. Appointment 1 year, renewable up to three years by mutual agreement. The candidate is expected to join the team as soon as a successful interview has been completed. Benefits In addition to a competitive salary, the successful candidate will enjoy a generous benefit package including medical insurance, on-campus free housing, K-12 schools, paid airfare (at start and end of contract) and outstanding recreational facilities. Application Requirements Only applications providing all application requirements will be considered further. Applicant requirements are as below. They should be numbered and attached to the application in that order: Detailed CV including list of publications, awards, with potential start date. Short statement of previous work, title of the post-doc fellowship you apply for, and a description of your vision and of your research plan on that field (the document does not need to be extensive - no more than one A4 page – but should be very high quality. It should clearly highlight a vision of the candidate in the field, a prior understanding of the related literature and the definition of key steps towards innovative results in the field. Special care should be given by the candidate to this document, which is a key element of the decision process towards recruitment). Names and contact information of three referees. Slides from a recent presentation in a conference or seminar. Pdf of a recent publication considered by the candidate as being representative of his research work. Interested applicants should send their complete application package to Dr. Gilles Lubineau ( gilles.lubineau@kaust.edu.sa ) (with a systematic cc to xinying.zhang@kaust.edu.sa ) PLEASE USE this as the subject of your email: Post Doc COHMAS17– Functional Nanocomposites. About KAUST and the COHMAS laboratory The Composite and Heterogeneous Material Analysis and Simulation Laboratory (COHMAS) is located at King Abdullah University of Science and Technology and forms part of the Physical Science and Engineering Division. It was created in 2009 as an integrated environment for composite science, with the strong desire to combine modeling and experimental expertise in a single working environment. Our general research activities include: Developing advanced materials : conducting polymer fibers based on conductive nanoparticles or conductive polymers, multifunctional materials for sensing with tailorable piezoresistivity, biomass-based material and bio-inspired interfaces. Understanding and predicting the integrity of materials and structures: tracking the degradation by a variety of characterization techniques (X-ray tomography, full field measurements, high resolution microscopy), non-destructive testing (ultrasounds, acoustic emission) and structural health monitoring (Electrical Impedance Tomography, optical fibers) with applications to several materials ranging from thermoset and thermoplastic laminates to conductive materials for the energy sector Advancing modeling and computational techniques: inverse problems for the identification of material parameters based on full-field measurements, coupling techniques between non-local and local continuum mechanics for simulation of severe crack propagation, multiphysics modeling for aging and integrity of multifunctional materials, simulation techniques for electrically conductive nano materials. KAUST 风景: KAUST海湾饭店: KAUST教学区: KAU ST研究大楼和图书馆: KAUST住宅区: KAUST泳池与海景: ———————————————————————————————————————————— 近场动力学(简称PD)理论是国际上刚兴起的基于非局部作用思想建立的一整套力学理论体系,该理论通过求解空间积分方程描述物质力学行为,避免了基于连续性假设建模和求解空间微分方程的传统宏观方法在面临不连续问题时的奇异性 ,所以特别适用于模拟材料的损伤和断裂过程。然而,因为PD模型的数学理论较深,且新概念多用英文表述,所以很多朋友在学习时会遇到一些困难。在朋友的启发下,我想到在微信上建立此公众号,希望将研究PD理论的朋友们聚集起来,分享PD研习路上的点点滴滴,一起解决各自的难题,共同推动PD理论的发展! 黄 丹, 章 青, 乔丕忠, 沈 峰 , 近场动力学方法及其应用 . 力学进展 , 2010. 40 (4): p. 448-459. 每期文章评述的首发平台是微信公众号 :近场动力学PD讨论班 也可以搜索微信号:peridynamics 或扫如下二维码加入公众号:
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老年人的可穿戴设备(150928)
热度 12 ymin 2015-9-28 08:55
老年人的可穿戴设备( 150928 ) 闵应骅 9 月 8 日“淮南大三女生扶老人反遭讹”事件很热,科学网上也有好几篇博文,大家都很关心。老人说是大学生撞倒的;学生说不是,是她在做好事;家属说 “如果不是你撞倒,你怎么会扶,且还垫付 2000 元的医疗费用呢?”网上议论纷纷。那时候,舆论趋向于大学生是被讹,老太太不地道。但是,最近揭发出的一些事实却说明这名大学生企图隐瞒真相,蒙混过关。这些都是人们道德风尚、诚信水平的问题,不在本文讨论之列。从技术上讲,如果老年人身上有可穿戴设备,这个诊断可能会好办一些。如果知道老人摔倒的确切时间和激烈程度,也许有助于确定事实真相。 听说有老人死在自己家里半个月,邻居闻到臭味才发现死了人。最近又看到一个新闻,说浙大一位老教授在阳台上光着身子 20 天,一身的褥疮。由于老年痴呆而不会回家的就更多了。为了避免孩子丢失,跟踪宠物的活动等,都可以说明可穿戴设备的确很有用,对于老年人的健康监视更是有各种各样的用处。 IEEE Spectrum 2015/9 发表一篇文章,“ Wearables for Frail Seniors ”说: Satish Movva 住得离他父母只有 10 英里路,每个星期都去看望他们。去年有一次,他发现他父亲拖着脚走路,已经好几天了,但没有告诉儿子。 Movva 知道,这是某些严重疾病的前兆,譬如心脏病。 Movva 的父亲医治以后,走路好了,使他想起怎么远程监测年迈的双亲。市场上好像没什么东西是适合的。他在 IT 行业干了 30 年,最后两年关注保健。 2013 年建起 CareProduct ,开发 Tempo ,那是一件老年人的可穿戴产品,今年上市。像一根手表带一样(见下图), Tempo 装有一个 9 轴微电子机械传感器,包括一个 3 轴加速器、 3 轴陀螺仪和一个 3 轴磁力计,它可以跟踪像散步或躺倒等行动。电池驱动的指针指向家或者传感器中心的位置。譬如在浴池、卧室或厨房,系统可以认知行动发生的位置。带有 WiFi 或互联网的基站和备用的蜂窝式移动电话台压缩和传送这些数据到云,并记录在佩戴者的节奏日志中。 CareProduct 用日志数据去推断一系列的正常习惯,譬如在浴室里刷牙,记录此次行动发生在何时,持续了多长时间。如果参考数据已经建立(可能需要一周), CareProduct 将监管你的日常行动,以监测任何日常生活的异常。按理说,人观察也可以做到这一点,但那需要一天 24X7 都跟着你。做儿女的一般做不到这一点。 另一个新的老年人可穿戴设备是一种安全手表,叫做 Lively ,它可以和附近家里的传感器通信或与中心基站交互。与 Tempo 类似,它寻找日常生活的异常,譬如忘记吃每天都要吃的药,就送出一个提醒。这个安全手表现在在美国賣 50 美元,加每月 28-35 美元的服务订金。它还有一个应急按钮,按下这个按钮, Lively 的关照团队就会派送应急服务。一个扩展的蓝牙天线,卷在手表中,允许配戴者离开家 450 米仍然与中心连接着。这手表能够识别佩戴者是否摔了跤。如果摔了,就会自动派送应急服务,无需按应急按钮。该系统可以计算摔下去时几个 g 重力加速度和寻找其他线索,譬如事故后每秒的运动量,以确定是否需要提供帮助。这些传感器本身并不需要贴上“老人”的标签,孩子也能用,不过为孩子用的是智能手表。我发现,现在为老人和孩子的商品很多,而且很贵,看来这个市场不错,年轻人都舍得为老人和孩子花钱。但是,计算摔下去时几个 g 重力加速度的技术看来不会很简单,反正我不知道怎么个计算法?做一个新产品总得有 something new ,靠广告是不够的。不过,请创业者注意,做这些产品需要有技术和生产的基础。没有这些,光凭想象,想得再好,你也可能是做不出来的。恕我说得比较直接。
个人分类: 网络|8857 次阅读|24 个评论
可穿戴和移动医疗设备中的传感器
热度 1 coofish 2015-9-10 17:11
购买该报告请联系: 麦姆斯咨询 吴越 电话:15190305084;电子邮箱:wuyue@memsconsulting .com 消费、医疗和工业类市场将驱动可穿戴设备行业快速发展,预计2020年将达到900亿美元市场规模。可穿戴设备将如何演进?谁将获得成功?本报告将给您答案。 三大市场驱动可穿戴设备行业发展 可穿戴设备是消费类市场中的最热门话题之一。像苹果、小米、华为和三星等巨头正在这个非常有前景的市场中“逐鹿中原”。我们预计,2020年可穿戴设备的出货量将达到2.95亿台,市场营收将达到900亿美元。三大市场驱动可穿戴设备行业快速增长:消费、医疗和工业类市场。可穿戴技术是物联网(IoT)浪潮的一部分,相比传统电子设备,其具有更加自然、友好的人机交互方式,并将有用的信息直接传递给用户。消费类市场中,智能手环和智能手表占据主要地位,并且增长速度明显快于医疗和工业类市场。医疗类市场中,主要可穿戴设备有助听器、血压计、心率监测设备等,预计增长速度较慢。关于工业类市场,我们预计2019年之前不温不火,2020年之后将显著增长。 最近,可穿戴设备常常与医疗类市场关联在一起。通常情况,大型医疗设备只有少数几个功能满足用户需求,并未做过多优化。很多可穿戴医疗设备(如助听器和血压计)仅具有单一功能,致力于患者疾病监护或保健。其实,它们算不上是“智能设备”,唯一的任务就是要“准确地”完成一项任务。我们认为,医疗类市场中的很大一部分将逐渐演变成“消费类”医疗市场,最终医疗和消费类可穿戴设备之间的界限将模糊化。事实上,医疗保健将与消费类逐步融合,通过可靠的智能设备监测自身健康状况,实现个性化医疗。然而,这些监测生理指标的设备需要高精度、高可靠性、非侵入式等诸多要求,预计未来几年不会有显著增长。 图1 2012-2020年可穿戴设备市场规模(按应用领域分类) 可穿戴领域“三驾马车”已经就绪 三种可穿戴设备有望顺利进入市场:智能手表、智能眼镜/头戴式显示器、智能服装。2019年,智能眼镜/头戴式显示器将实现大批量出货。具体到消费类市场,主要经历了两波发展期:第一波是针对医疗保健和消费类市场的腕带式设备,它始于很多年之前,主要厂商如Polar、Suunto和Garmin,专注于“运动”这个利基市场。2008年出现了又一波智能手环浪潮,主要由Fitbit和Jawbone之类新晋厂商“弄潮”,类似智能手机,它们采用 MEMS 传感器 来减小可穿戴设备尺寸、提高性能、降低功耗。不过,这类设备只能通过加速度计追踪和量化人体的运动情况,并通过智能手机App提供给用户。 图2 2012-2020年可穿戴设备市场规模(按穿戴方式分类) 图3 智能手表和智能手环的市场演进 此外,一些技术性和可靠性问题也导致了首批用户体验不佳。最近,三星和Pebble推动智能手表市场发展,但是由于技术性问题,没能达到预期出货量。苹果也发布了Apple Watch,进入可穿戴设备市场,预计2015年出货量为1600~2000万台。相比其竞争对手去年的出货量(2014年470万台),几乎翻了两番。为什么苹果可以取得成功呢?本报告将讨论三个要素:技术成熟度、生态系统、市场营销。 图4 Apple Watch拆解分析 关于工业类市场,我们认为智能眼镜/头戴式显示器和智能服装将在工业和军事领域有着不俗的表现。虚拟现实头戴式显示器和智能服装将加强工人和士兵的能力,提高生产力和安全性。预计2020年,该市场规模将达到40亿美元。 可穿戴设备肯定是一个有前景的行业,但是谁将获利呢?可穿戴设备市场规模将从2015年的220亿美元增长到2020年的900亿美元,复合年增长率为28%。这些年的技术演进和市场发展将可能引爆大规模应用,我们预计2018年智能眼镜/头戴式显示器的出货量将超过130万台,2020年智能手表的出货量将超过1.34亿台。本报告分析了当前可穿戴设备行业现状、关键厂商以及行业发展趋势等。 由于智能手机市场逐渐趋于饱和,可穿戴设备行业引起了大企业的兴趣,以维持企业营收来源。本报告重点阐述了当前可穿戴设备中的各种传感器,以及未来可能出现的新技术。 基于MEMS的传感器融合和情景感知技术推动智能设备发展 如今,MEMS传感器行业已经从智能手机市场上获得极大发展,包括惯性传感器、MEMS麦克风、压力和环境传感器等。在此基础上,MEMS厂商都推出高性能、小尺寸传感器,以满足可穿戴设备市场。应用于可穿戴设备中的传感器越来越小、越来越准确、越来越可靠,同时性能也不逊于智能手机中的传感器。不过,由于经验匮乏、技术不成熟,集成生物传感器(如心率传感器、汗液传感器、皮肤温度传感器)是很有挑战性的。 此外,电池的局限性正推动着行业结构趋于优化。硬件方面,比如封装创新,或者通过新的设计降低功耗。软件方面,通过传感器融合实现更智能的传感器。这些改进将使传感器具有情景感知或“永远在线”功能,从而提高可穿戴设备的智能化程度。应用于可穿戴和移动医疗设备中的传感器出货量将从2014年的1.12亿颗增长到2020年的8.35亿颗。很明显,该市场还处于起步阶段。 报告目录: • Executive Summary • Introduction, Definitions Methodology • About Wearables • Applications and Market Segmentation • Sensors for Wearables • Key Attributes and Mapping of a Wearable device • Devices Sensors for Consumer Market Inertial Sensors Microphone Gas/Environmental Pressure NFC • Devices Sensors for Healthcare • Devices Sensors for Industrial/Defense • Forecasts on Global Wearable Market • Forecasts by Device • Forecasts by Sensor Sensor for Consumer Sensor for Healthcare Sensor for Industrial/defense • Technical Challenges • Sensor Fusion • Packaging • FDA Regulation and Supervision • Consumer Market Analysis • Conclusion Perspectives • Yole’s Presentation 若需要《可穿戴和移动医疗设备中的传感器》样刊,请发E-mail:wuyue@memsconsulting.com
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[转载]可穿戴设备的长尾效应
Benshizhang 2014-4-8 22:09
可穿戴设备的长尾效应 从谷歌眼镜到苹果iwatch,可穿戴设备引领了一股浪潮,成为2014年的行业热点。许多科技厂商相信可穿戴设备将推动消费电子行业产生更多的创新,同时意味着一个充满活力的市场,于是纷纷布局包括智能眼镜、手环、鞋在内的各种可穿戴设备,市场一度蜂拥。 然而,可穿戴设备作为新产品,并没有让电子发烧友们持续“发烧”:价格高、功能少、操作不方便、样式不够酷……大众的态度始终不冷不热。看来,在可穿戴设备爆发前,无论是开发、设计还是市场推广,仍面临不小的挑战。 为手腕或脚踝设计一个“电脑”,不同于设计笔记本电脑或智能手机,当技术可以穿戴在身上时,制约因素和各种考量就会急剧增加。 可穿戴设备的突破口在哪里?其中一个值得考虑的问题是“长尾效应”。 新竞争力从人们需求的角度来看,大多数的需求会集中在头部,而这部分可以称之为流行,而分布在尾部的需求是个性化的、零散而小量的需求。而这部分差异化的、少量的需求会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”,而所谓长尾效应就在于它的数量上,将所有“非流行”的市场累加起来就会形成一个比流行市场还大的市场。 可穿戴设备产品的开发和设计者将必须确定,预期中的需求将如何影响其在各种利基市场(常被引用为大市场中的缝隙市场)的经营方式。 Forrester Research的分析师J.P.Gowner认为,可穿戴设备最适合的地方是工作场所。“我们会很快看到,可穿戴设备出现在电信员工、警察、护士、外科医生的身上。” “人们都认为,所有重要的技术要首先从消费领域起步,然后进入企业领域,但我认为可穿戴设备不会是这种情况。”在Gowner看来,可穿戴设备与智能手机不同,它包含各种不同的传感器代表着不同的解决方案,是一个不折不扣的长尾市场。 最近,美国的Evena Medical 与爱普生联合推出了专为护士设计的智能眼镜:Eyes-On,它能够让护士们看到病人皮肤下的血管,选择最好的扎针位置,摩托罗拉开发了特别的可穿戴设备,适用于执法人员和第一反应人员:有一款设备是个生物识别系统,能够帮助警方和消防员监控伤者的生命迹象。 企业市场还有一个特点是,它并不在意穿戴是否时尚,而且可穿戴设备是完全用于工作,并不会显得古怪。“比如你在麦当劳穿制服,你可能不喜欢它,但那是你工作的一部分。”Gownder 说,“外科医生也不会去选择解剖刀的颜色。” 如果可穿戴设备在工作场所流行起来,或许人们就能够逐渐接受它,为其最终普及铺平道路。 “微信刚出现的第一年是一个引导性需求,但后来成为刚需。我认为可穿戴设备产业的发展也会如此。”华为公司原副总裁陈奕泉在第五届物联网大会“可穿戴计算产业发展之路”圆桌论坛上说,“我相信可穿戴设备可能会经历泡沫期。” “乔布斯有一句话,‘成功的公司中有50%可能是靠纯粹的坚持’。”陈奕泉在可穿戴设备的商业模式颇有心得:“产业在热炒过后掉下去的曲线(尾部),存活下来的会逐步发展,在这个过程中企业要沉下心来打造自己的核心竞争力,围绕核心竞争力去做出一个刚性需求的市场。”
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