keep怎么关联可智能穿戴设备的特点

可穿戴设备传感器的应用现状及未来--百度百家
可穿戴设备传感器的应用现状及未来
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目前上市的可穿戴设备是五花八门,都和传感技术有着紧密的联系,传感技术发展日新月异,以智能手机等为代表的可穿戴智能设备需求也呈爆炸式增长。
目前上市的可穿戴设备是五花八门,都和传感技术有着紧密的联系。回顾人类信息技术的发展历程,经理了计算机时代、通讯时代,当前正在进入“感知时代”,传感技术发展日新月异,以智能手机等为代表的可穿戴智能设备需求也呈爆炸式增长。
1.可穿戴智能设备中传感器介绍
1.1运动型传感器
运动型包括:陀螺仪、加速度计、压力传感器和磁力计。主要运用在手环等设备中,它们总体的主要功能是在智能设备中完成运动监测、导航和人机交互。通过运动型传感器随时随地记录和分析人体活动情况,用户就可以知道自己跑步的步数、骑车的距离、睡眠时间和能量的消耗。
1.2 生物型传感器
生物型传感器包括血糖传感器、血压传感器、心电传感器、体温传感器、脑电波传感器、肌电传感器等。主要用于医疗电子设备中,例如康康血压计等,利用生物传感器采集的人体信号,经过信号处理来完成健康预警和病情的监控功能。借助这些医疗智能设备,医生可以提高诊断水平,家人也可以与患者更好的进行沟通。
1.3 环境传感器
环境传感器包括温湿度传感器、紫外线传感器、颗粒物传感器、气体传感器、pH传感器、气压传感器等,可用于PM2.5便携式检测仪、AirWaves口罩、便携式个人综合环境监测终端等设备中,通过测试环境数据完成环境监测、天气预报和健康提醒。
事实上,我们经常会处于一些对健康有危害的环境中,如空气污染、水污染、光污染、极端气候、电磁辐射等,更可怕的是我们常常处于这样的环境中而不自知,没有采取有效的防御措施,日久天长而引发各种慢性疾病,所以环境型传感器有巨大的市场开发潜力和应用价值。
1.4 另类的传感器
另类的传感器主要指电子皮肤、智能隐形眼镜和pH胶囊。电子皮肤是将传感器嵌入到了厚度小于人体头发直径的薄膜里,然后放在聚酯衬垫中,主要监控患者的心率、体温、肌肉活动和脑电波等生命特征,还能释放热量帮助伤口愈合。
2.动物用可穿戴智能设备
给动物佩戴智能设备,人们可以更好地了解动物的意图,使人与动物交流更加方便,也更加方便的完成对动物的管理。
犬步计可以监测狗的运动量,进行健康管理,如果步数多,说明狗健康状态良好,否则可能预示狗生病了,及时就医。
家禽流感监测仪集成了加速度计、热敏电阻和无线传输模块。目前该设备还处于推广阶段,相信不久的将来,在家禽养殖厂,该设备会随处可见。
3.健康领域对可穿戴智能设备的需求分析
健康与基因、生活习惯和生活环境息息相关。基因是遗传因素,我们无法改变;而生活习惯和生活环境是可以改变的,可穿戴智能设备可以来监测并且提醒用户,逃避对人体有害的环境或在有害的环境中采取相应的防御措施,以改善人体健康状况和提高人们的生活质量。
可穿戴设备在中国健康医疗领域具有巨大的需求:
(1)中国已经逐渐步入了老龄化社会,人力成本的上升是可穿戴设备在中国健康医疗领域具有巨大需求的基础。
(2)由于生活节奏加快,人们不健康生活习惯导致慢性病年轻化,导致需求大。
(3)中国人口基数大,就医难、看病难的现状,通过可穿戴设备进行个性化健康管理,减少就医次数可以缓解这个状况。
(4)近年,中国环境污染严重,环境型的智能可穿戴智能设备具有很大的开发潜力和现实意义。
4.市场概况及前景
国际着名调查机构Visiongain指出,在未来5年可穿戴市场的发展,将如近年的智能手机和平板电脑的发展一样,引领相关科技企业新一轮的爆炸式增长,这些企业的收入前景也非常乐观。除了谷歌、苹果、三星之外,宏碁、英特尔、微软、LG都试水了这一领域,到2017年,可穿戴智能设备的年销量会从1500万件增加到7000万件。
从目前的发展情况看,市场已经接近引爆点。新兴的智能穿戴设备,为用户提供了更多想象空间,符合用户的“便携性”需求,极可能成为下一代主流电子终端产品。
5.发展中的问题和建议
可穿戴设备要想进入快速发展的通道,需要解决以下三个问题:(1)电池微型化技术亟待升级,信息交互的过程是高耗能的,要保证设备一次充电,工作时间足够长;(2)应用服务要有创新性和实用性,有好的体验感;(3)要满足用户对智能穿戴设备的期望,功能应用与用户的常规需求贴合度要高。
可穿戴智能设备包括五大模块:处理器和存储器、电源、无线通信、传感器、执行器。其中,传感器是五大模块的中的创新要素,是人与物沟通的“芯”,开启“感知时代”的大门。得益于传感器的进化,有利于实现更精准的数据监测,让监测设备更好使用。在未来,只要不断进行传感器技术的创新,相信可穿戴设备的市场容量是无法估计的。
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观看更多百家精彩新闻如何挖掘和发挥可穿戴设备的价值_百度知道深夜俱乐部|你对目前市面上的智能可穿戴设备怎么看?
在科技快速发展的当下,智能化已经武装到了体重秤。市场上涌现的智能可穿戴设备更是让人目不暇接,从几十块的手环到十几万块的手表,包括长相怪异的眼镜等等。虽然科技含量越来越高,却始终没有一个让我个人信服地掏腰包的功能。维持这个现状的情况下,智能可穿戴设备也渐渐从设备的实用倾向了时尚的外观。那么,你怎么看待智能可穿戴设备?
@罗莱尔特:不满意。目前来说外观最让我满意的就是第一代 Moto 360 了,可惜第二代加了表耳,感觉视觉上没有第一代好看了。功能上面来说,Apple Watch 又让我觉得很不错,我在办公室里经常会偶尔离开下座位,这时候由手表来提示我信息就显得很不错,就是续航方面实在让人捉急。
而一些诸如手环一类的东西,我向来不是太喜欢,一来戴手上我觉得不如手表好看,二来这类东西对我来说并不是刚需,因此并没有什么用。
还有一些诸如虚拟现实的眼镜,我个人是有近视因此有佩戴眼镜的,这类产品对于我这种人来说简直就是一种痛苦:明明我就戴了一层眼镜了啊,还要我戴一层。并且最主要的是,我理解中的虚拟现实不应该是这样。
@郑在忙:对我来说市面上可穿戴设备的硬伤,是心率和睡眠监测这一类健康功能在实现的效果上实在不敢恭维。经常是我明明在紧张地工作,第二天发现它记录我前一天午睡了三个多小时。新的 Apple watch 和 Moto 360 这一类设备在整合手机的消息提醒方面虽然做得不错,但是也很少有人愿意一两天就给手表充一次电。「深夜俱乐部」是数字沙发开设的栏目,我们每晚都会提供一个能愉快畅谈的话题,在这里沙发们既可以倾听编辑部小伙伴们的主观见解与看法,也可以在帖子下或表达鲜明的个人立场或与其他小伙伴进行一场轰轰烈烈的讨论,当然适度掉掉节操也是可以的。
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Powered by可穿戴设备为移动新的入口,将引领个人局域网的全面升级。可穿戴设备之所以吸引人,是因为它可以使人类脱离电脑和智能手机的限制,催生新的移动网络入口。目前,依赖于智能手机的移动网络还比较局限,智能手机不但充当联网服务器,还充当输入和输出终端;而可穿戴设备的推出将改变这一状况,今后智能手机仅充当联网服务器,而可穿戴设备将成为移动网络输入和输出终端,可以解放双手,让人们随时随地接入互联网。例如,通过智能手表自动输入人体健康状态和运动状态,通过智能眼镜输出视觉效果极佳的3D画面,人们的生活、工作、娱乐体验将迎来革命性的变化。三星可穿戴设备GalaxyGear于日正式登陆中国并与全球同步销售,将引领市场对可穿戴技术百亿美元的市场空间,即将进入爆发期。1)市场研究机构BIIntelligence预测,2014年全球可穿戴设备出货量将达到1亿台,而2018年将达到3亿台,按平均每台42美元的出货价格计算,2018年全球可穿戴设备销售规模将达到120亿美元;2)市场研究机构ABIResearch的预测,未来5年可穿戴设备行业将进入爆发和普及期,预计2018年全球可穿戴设备出货量将达到4.85亿台,对应销售规模为190亿美元;3)瑞士信贷的预测更为乐观:未来2-3年,可穿戴技术市场规模将由现有30-50亿美元增长至300-500亿美元。
图1:可穿戴设备为产品沿着智能型和便携性两个维度发展的产物
图2:可穿戴设备具有免提、随时开启、警示、环境识别、可拓展等多种特性
医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域(其次是健身和娱乐);Ahadome预测可穿戴技术在医疗保健领域至少占可穿戴设备的50%份额。可穿戴设备将为行业带来一场革命(微型化&便携化&可穿戴化),不但可以随时随地监测血糖、血压、心率、血氧含量、体温、呼吸频率等人体的健康指标,还可以用于各种疾病的治疗,如电离子透入贴片可以治疗头痛,智能眼镜可以帮助老年痴呆症患者唤起容易忘记的人和事,GoogleGlass可以全程直播外科手术等。根据iiMediaResearch数据,2012年中国可穿戴医疗设备市场规模为4.2亿元,预计到2015年这一市场将达到12亿元,2017年将达到47.7亿元,年复合增长率达60%。
图3:医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域
可穿戴医疗设备可以通过传感器采集人体的生理数据(如血糖、血压、心率、血氧含量、体温、呼吸频率等),并将数据无线传输至中央处理器(如小型手持式无线装臵等,可在发生异常时发出警告信号),中央处理器再将数据发送至医疗中心,以便医生进行全面、专业、及时的分析和治疗。
图4:可穿戴医疗设备可以用于检测人体各项生理数据
血糖无创连续监测技术:现有血糖连续监测产品主要通过皮下间质液测量血糖浓度。即利用汗液、唾液等人体渗出液,通过计算血糖浓度与渗出液中葡糖糖浓度的相关性测量血糖。其中,美国Medtronic公司最先推出获得FDA批准的血糖实时连续监测系统(CGM)。该系统由可丢弃式连续血糖检测探头、射频发射器和接收显示器组成。探头可通过细小丝贴在患者腹部(金属丝极其细小,刺入速度极快,无疼痛感),连续工作3天,每10秒对皮下间质液里的葡萄糖浓度进行测量,所得的信息通过无线方式传到接收器上,接收器每5分钟对所得数据进行均值处理,然后将其转换为血糖值储存下来。这种方法每天采集到的信息量是指血测试法的100多倍。另外,由美国Spectrx公司开发的血糖测试仪则是用激光在皮肤角质层上开启一列微孔(也无疼痛感),然后由特制传感器收集间质液并测量分析出血糖值。
血压的无创连续监测技术:1)通过桡动脉脉搏幅值来确定血压值。新加坡健资国际私人有限公司开发的腕表式连续每博血压测量仪就是使用了该方法,其准确性已经得到了ESH和AAMI的临床验证。美国Medwave公司开发的Vasotrac腕式血压测量仪则是通过周期性地在桡动脉上加压和减压来确定血管零负荷状态,并在该状态下通过脉搏波动的幅值中提取的其他参数来确定血压值。该技术不能实现每搏连续测量,且需要专业人员辅导,并在手腕处施加一定压力,因此便利性仍然不高。2)通过脉搏波传速来确定血压值。即利用生物电极和光电传感器来测量脉搏波传速,并利用血压测量金标准对传速与动脉血压关系校准,确定血压值。此外,研究人员还试图将体重及臂长等参数引入计算过程,提高精度。此种传感器的优势是设计简单,成本较低,可在PDA、手机和手表等多种载体上使用。3)通过每搏血容积变化来确定动脉血压值。借助光电传感器测量每搏血容积变化量,通过流体静力学及血容量变化量与经皮压力之间的关系确定平均血压值,该技术还在研发阶段。
血氧的无创连续监测技术:通过红外线测量血氧饱和度。血氧饱和度即血液中氧合血红蛋白与全部血红蛋白容量的百分比,是重要的生理参数,对于呼吸系统疾病患者的长期监测意义重大。可以用附着在耳垂、脚趾或手指上的脉冲血氧计测量血氧饱和度。脉冲血氧计测量血氧的原理是:氧合血红蛋白可以允许较多的红光通过并吸收较多的红外光,非氧合血红蛋白则反之,可以允许较多的红外光通过并吸收较多的红光。脉冲血氧计通常附着在使用者的耳垂、脚趾或手指上测量血氧饱和度。美国SPOMedical公司推出的&血氧手表&可在使用者睡眠过程中监视其血氧饱和度,降低睡眠窒息症患者在夜间呼吸阻碍的危险。
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