广告

穿戴式压力传感器可提高交通运输效率

2017-07-25 05:16:12 Sally Ward-Foxton 阅读:
首款经实验室与现实生活验证的应力传感器结合了加速度计、电流皮肤响应和心率信息,可用于评估使用者的压力程度,及其选择的交通工具…
广告

法国研究机构CEA-Leti开发出可用于提供交通运输数据的新工具,包括一个可让通勤使用者佩戴的腕带型穿戴式应力监测器,以及与其搭配的智能手机应用程序(App),可用于侦测佩戴者所使用的交通运输方式,并评估使用者的决定对于环境的影响。

CEA-Leti传感器和系统实验室(Sensors and Systems Lab)主管StephanieRiche表示,从经过验证可行且可靠的实验协议来看,这是全世界首款从实验室与现实生活实验中获得验证的应力传感器。

Richie说:“去年有许多应力监测计划陆续发布,但以穿戴式装置监测应力的大小是非常具有挑战性的。其关键在于以可靠和可重复的方式设定实验协议。”

广告

新的应力监测器结合了加速度计、电流皮肤响应和心率信息,以评估用户的压力程度。CEA-Leti的研究着重于信号处理(无需指定传感器硬件),以及产生成新的指标,以便追踪在现实生活情况中的压力程度。

CEA-Leti的Mobility Observer App有助于让使用了解其所择的交通运输方式对于环境的影响。

当人们在行进中,想要取得可靠的生物辨识信息极其困难,因此,CEA-Leti研究了现有穿戴式传感器在实际使用情况下的特征,以排除错误或不相关的数据。研究人员还利用著名的“特里尔社会压力测试”(Trier Social Stress Test),以实验室采集的信号制作了参考数据库。根据这个数据库,机器学习算法可分类不同的压力程度。

Riche说:“我们观察到在先进的社会中,令人紧张的情况越来越多,我们想看看利用我们的信号处理方法如何提供有利的技术途径,协助解决这些新的社会问题。”

减少温室气体排放

CEA-Leti开发的智能手机App——Mobility Observer,使用了智能型手机的加速度计、磁力计、陀螺仪,有时也加入GPS,可决定使用者是否站稳了,或者采用了什么交通工具——走路、骑脚踏车、驾驶汽车或电动车,还是搭公交车、捷运或火车等。该App可透过振动或其他参数辨识来自不同交通工具的特征,为机器学习算法产生14种输入功能,以确定用户所使用的交通运输方式。

据了解,交通运输约占整个欧洲温室气体排放量的23%,研究人员希望透过该App能因应永续发展面对的挑战。因此,该App提供了使用者的日常交通运输方式选择(例如以骑自行车取代驾车),如何影响环境的量化信息。

Riche说:“例如,如果你本来每天开车上班,然后改成每周有一天骑自行车上班,我们就可以每天或每个月定期通知你对于减少温室气体排放量的贡献。”

结合应力传感器和Mobility Observer App,发挥了特殊的协同作用。CEA-Leti一直致力于与欧洲市政府和交通运输机构合作,将这套系统应用于收集以往在其基础设施下难以取得的资料。

Riche说:“交通运输机构可以观察特定公车站所承受的应力,或公交车的内部安排如何影响一群人的压力。该系统真的能够改变市政府决定基础设施投资的方式。”目前,他们正针对人们的交通运输习惯进行人工观察——在城市中的特定地点派人员计算有多少车辆、自行车或行人通过。当Mobility Observer App以较大的规模部署时,就能实时产生用户习惯的信息。

数据的组合也可在日后使用,让交通运输公司提供更先进的服务。例如,Riche建议该App可以根据使用者的压力程度确定他是否快迟到了,并为他建议一个更靠近火车站的停车位(即使这样的方式可能会更花钱些)。用户还可以取得健康和健身信息,例如骑自行车比开车可燃烧的卡路里更多多少?或者采用哪一种交通运输方式比较不那么紧张等等。

编译:Susan Hong

本文授权编译自EE Times,版权所有,谢绝转载

EETC wechat barcode


关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”。

 

Sally Ward-Foxton
Sally Ward-Foxton是EE Times特派记者,她专注于EE Times美国版的AI技术和相关话题,以及EE Times欧洲版杂志中的欧洲企业报道。 Sally base在英国伦敦,她报道电子行业已有15年,曾为Electronic Design、ECN、Electronic Specifie撰写设计、电子元件类文章。 她拥有剑桥大学的电气和电子工程硕士学位。
  • PI不断创新,为您提升效率和可靠性 作为功率半导体领域的创新领导者,Power Integrations(以下简称:PI)始终专注于前沿技术研发,持续为全球客户提供突破性解决方案。PI 在功率变换架构、电力电子驱动系统及汽车电子领域构建
  • 签约!两家企业将在FPC/CCS领域深度合作  △广告 与正文无关 近日,珠海富士智能股份有限公司(以下简称“富士智能”)CCS业务与本地FPCA领域企业珠海合一创诚电子科技有限公司(以下简称“合一创诚”)正式签署战略合作协议,双方将围绕柔性电路
  • 深创投出手!这家高精度定位厂商完成数千万元A轮融资 本文来源:智能通信定位圈最新消息显示,全球领先的厘米级定位导航企业苏州天硕导航科技有限公司(简称“天硕导航”)近期宣布获得数千万元级的A轮融资。本轮融资目的是扩展业务、产品开发和团队建设,深创投作为本
  • 村田直播|小体积·大生态--GNSS技术如何重塑智能时代的位置服务边界 本文来源:物联网展行业变革:“位置即服务”正催生万亿级市场裂变数据洞察:2025年全球GNSS市场规模预计达680亿美元,年复合增长率28%,其中智能穿戴、资产追踪、工业安全三大场景贡献超50%。增量
  • 解析差分电路原理,输出电压为什么要偏移? 差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型    上图是差分电路。    目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,
  • 2024全球PCB企业40强榜单(含营收) 从上表可知,2024年前三季度全球40强PCB企业总营收约416.7亿美元,同比增长7.6%。其中,营收排名第一位的是臻鼎科技(36.05亿美元),排名第2~5位的分别是欣兴电子(26.85亿美元)、
  • 低耗LED照明驱动电源ICU6116值得一选 UN低耗LED照明驱动电源IC U6116值得一选LED驱动电源在LED整灯成本中占比不小,在市场竞争激烈的当下,整灯企业希望能够降低LED驱动电源的成本,同时LED驱动电源的品质和性价比也成为主要焦
  • 【喜讯】IFREE获高新技术企业殊荣,创新实力再获权威认证 在当今科技创新的汹涌浪潮里,艾富瑞(苏州)测试科技有限公司成功脱颖而出,凭借卓越的研发实力与持之以恒的努力,顺利斩获高新技术企业认定证书。这一殊荣,不仅是对我们过往成就的高度褒奖,更是我们开启未来辉煌
  • 10万人才缺口!新思科技携手全球行业合作伙伴,加快全梯队人才培养 新思科技与国际半导体产业协会基金会(SEMI 基金会)近日在新思科技总部宣布签署一份谅解备忘录(MoU),携手推动半导体芯片设计领域的人才发展。据预测,到 2030 年,全球半导体行业将需要新增 10
  • 中国反制!26家美国实体进入“黑名单” 3月4日,中国商务部接连发布三则公告,对26家美国实体/企业采取不同的管制措施。商务部公告2025年第13号显示,根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了