只要检测,很多电子智能设备都可以,只要有视觉检测系统。除了视觉识别系统之外,该设备还需要分离物体的功能。想象一下手表慢一个小时有多糟糕。垃圾处理厂的这些地方需要经过检测后进行分类、标识和隔离。市面上的智能手环,监测心率的技术,主要分为两种。

检测有害品/危险品,有哪些设备推荐?

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如果只要检测的话很多的电子智能设备都可以做到,只要有视觉检测系统的设备就行。不过垃圾处理厂这些地方,检测完了还需要把它们分类识别,分离出来。那这个设备除了视觉识别系统还需要有一个分离物体的功能。现在很多的机械臂设备是用来拾取垃圾的,就以国辰采样机器人为例吧,它外观形状类似挖掘机,不过比普通的挖掘机多了识别功能,无需人力去操控,可以自主操控。

各种智能设备相继推出了心率监测功能,它的准确度如何?用到了哪些技术?

各种智能设备相继推出了心率监测功能,它的准确度如何用到了哪些技术

目前市面上的智能手环,在监测心率方面的技术,主要分成了两种类型。最为主流的是被称为光感心率监测,还有一种被称为干性电极心电监测。要区分这两种技术倒也简单,直接看手环背面即可。光感心率监测是名符其实的灯厂出品,为什么这么说呢?仔细看运用了光感心率监测技术的产品,会发现当心率监测开始工作时,手环的背面会照射出几道亮瞎眼的LED光束。

比如像下面这种是不是看上去挺酷炫的?但是灯厂品质也仅限于那酷炫的外观了。国外有一个记者姐姐因为灯厂货告诉她心跳过快,她一下给吓的直接进了医院,检查后却发现,她的心脏非常正常。于是这位记者姐姐好奇了,到底发生了什么?她拿着数条灯厂货去找了一位权威的心脏病学家,希望能知道智能手环中,用光学监测的准确度究竟有多准。

结果10%来看我口型误!差!率!意味着什么?想象一下表走慢了一个小时有多糟糕!灯厂型技术就是这么靠谱儿,有句话怎么说来着,你看到的不一定是真实的。这个误差率是怎么来的呢?和光学技术的原理有关。放一张原理图我们来慢慢聊正经点说通过LED灯照亮手腕上的毛细血管,反射血液光线,从而监测血液流动速度,从而得到每分钟心跳读数。

还记得当年苹果手表刚出来的时候那条新闻吗?黑人比白人使用苹果手表更为耗电,官方的说法是理论上会干扰。其实就是因为黑皮肤的原因,LED灯很难照亮血管。再说一件理论上的事,如果你正好在出汗,如果你正好有个纹身,如果你正好毛长得比较多,那么都会让误差率直线上升。这还不是最糟糕的,光学心率监测还有一个天生的硬伤。

由于光学心率监测主要是监测手腕部分的血流速度,而根据我的了解,当血液流到手腕部分时,其血液流速已经慢于了心脏输出时的血液流速。准确的心率?呵呵哒。有10%误差率,奇怪吗?聊完了光学监测,让我们来谈下干性电极这个技术。干性电极是什么?看见过医院的心电图仪吗?就是下面这个玩意很大。大到除了医院,你很难见到有人家里会装一个这样的机器,去没事给自己帖电极玩只为了了解一下自己的心率图——即使这种技术很准确。

不能携带有什么用?所以干性电极这个技术就是打的将心电图仪小型化的主意,具体的原理有点类似心电图的原理心脏是由心肌所组成,当动作电位(Action potential)产生时,会导致心肌的收缩,而达到将血液帮浦到全身的功能。每次心跳心肌细胞去极化的时候会在皮肤表面引起很小的电学改变,这个小变化会被干性电极所捕捉,放大即可描绘心电图。

智能手机连接设备如何检测饮用水中的砷?

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虽然我们中的许多人可能不希望看到饮用水中砷含量过高,但这种有毒化学物质确实出现在一些地区的饮用水中,其水平肯定需要监测。一种廉价的新设备让发展中国家的人们可以做到这一点,它可以与智能手机一起使用。这个扁平的矩形工具是由爱丁堡大学的一个团队开发的,包含384个小孔,通过微流体通道连接在一起。每个孔依次含有悬浮在凝胶中的转基因大肠杆菌细菌。


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