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來源: 發布時間:2025-04-28

馬匹獸醫進行視覺步態評估是診斷馬匹運動障礙的一個重要部分,對運動不對稱性的測量可以為診斷提供客觀支持。為了調查分析馬匹不對稱指數閾值,以此區分健康馬和跛行的馬,來自法國的ClaireMacaire科研團隊研制了EQUISYM®系統,該系統由放置在馬匹頭部、肩部、骨盆和四個炮骨的七個IMU(慣性測量單元)組成,能夠實時記錄馬匹的運動數據,實驗中用定制的Matlab2020a腳本對數據進行處理得到不對稱指數(AI)平均值和標準差(SD),使用軟件RStudio用圖形方法對數據進行正態性評估。在此次實驗中,由7個IMU組成的EQUISYM®系統為實驗提供了有力的支持,可以在一定程度上為獸醫的臨床診斷提供技術支持,但未來還需要進一步研究馬匹頭部、肩部和骨盆運動之間的相互關系,提供更多關于跛行識別和各種臨床情況下指數之間關系的信息,以實現更精細的馬匹跛行情況識別。無人機為何依賴IMU傳感器?IMU傳感器生產廠家

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隨著加拿大老年人口的增加,對于高質量居家養老服務的需求日益增長。加拿大的科學家讓超寬帶(UWB)技術和慣性測量單元(IMU)傳感器來自動識別老年人在家中進行的日常活動。研究人員在一個模擬的公寓環境中布置了UWB系統,包括安裝在墻壁上的定位錨點和佩戴在受試者手腕或胸前的標簽。結果證實佩戴在手腕上的標簽比胸前標簽的表現更佳,特別是在使用更多定位錨點時,系統的準確率顯著提高。該研究表明,在智能家居環境中,結合UWB和IMU傳感器的數據可以顯著提高活動識別的準確性。這一成果為遠程監測老年人提供了強有力的支持,并有望促進室內定位技術的發展,為老年人提供更精細且保護隱私的居家照護解決方案。9軸慣性傳感器測量精度IMU傳感器的成本差異較大,具體價格取決于性能、品牌和功能。

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在機器人領域,IMU 是自主行動的 “運動大腦”。它通過測量機器人的加速度和角速度,實時反饋其位置和姿態,輔助路徑規劃和避障,保障機器人平衡。例如,服務機器人搭載 IMU 可在復雜環境中自主導航,避開障礙物并尋找目標。在工業機器人中,IMU 可提升機械臂的運動精度,確保零部件的精細抓取和裝配。此外,IMU 還能監測機器人的振動狀態,提前預警機械故障。隨著 AI 技術的發展,IMU 與深度學習算法的結合將使機器人具備更強大的環境感知和決策能力。

近期,來自美國的研究者們探索了如何利用慣性測量單元(IMU)和機器學習來準確預測人體關節活動,這在健康監測、外骨骼控制和工作相關肌肉骨骼疾病風險識別等領域具有廣闊應用前景。研究小組運用隨機森林算法,分析了不同數量和位置的IMU對預測踝、膝、髖關節角度的影響。為了驗證IMU置于鄰近身體部位會提高預測準確性,實驗設置了非鄰近的IMU對照組,結果證實使用關節角度信息就可獲得比較好預測效果。這表明未來關節角度的預測主要依賴于其歷史角度值,對于多種簡單運動而言,這是實用且高效的輸入信號。此研究表明,機器學習預測關節角度并不一定需要更多的IMU傳感器。單一或少數幾個精心布置的IMU就能提供準確的預測,這對于康復訓練、穿戴式外骨骼控制等實際應用場景意義重大,減少了傳感器的數量不僅簡化了設備的使用,也保持了預測的準確性。IMU傳感器是否需要校準?

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跑步者姿態和速度的監測可以通過在跑步者的日常訓練計劃中積累跑步時特定信息(例如步頻和步幅)來實現。基于這個目的,日本大阪都市大學城市健康與體育研究中心YutaSuzuki團隊設計了一種使用IMU估計跑步時足部軌跡及步長的方法。過去的幾年中,在步態事件監測、步長估計方面,生物力學領域使用IMU進行了大量的研究工作。但由于IMU只在其自身的局部坐標系中測量三軸線性加速度、角速度和磁場強度,因此無法直接從IMU數據估計全局坐標系中的足部軌跡及步長。而從IMU數據計算軌跡的一個主要問題是加速度和角速度測量中的漂移,隨著評估時間的增長,其位置和方位評估的結果會越發失真。解決這種漂移的一種流行方法是使用零速度假設進行捷聯積分,其中假設無論跑步速度如何,足部在支持相中的某個特定時間點速度為零。YutaSuzuki團隊在研究中,用安裝在腳背上的兩個IMU測量左右腳的加速度和角速度。足部軌跡和步幅長度是更具IMU數據的零速度假設估計的,并且估計IMU的旋轉以計算兩個連續步態支撐相中期的內外側方向和垂直方向位移。IMU傳感器與普通加速度計/陀螺儀的區別是什么?九軸慣性傳感器廠家

如何評估慣性傳感器的抗振性能?IMU傳感器生產廠家

帕金森病(PD)患者在美國約有100萬人,而全球患者超過1000萬人。帕金森病是一種慢性的疾病退化性疾病,需要臨床醫生特別是運動障礙方面對患者進行密切監測。醫生經常使用標準的臨床儀器,如統一帕金森病評分量表(UPDRS)。通常來說,每名帕金森患者每年需要到臨床醫生診所進行多次的病情評估。對于帕金森患者來說,這是一個很大的負擔。美國ShehjarSadhu團隊設計了一套基于機器學習的遠程健康設備,利用UPDRS任務,遠程檢測手部運動并進行分類。該系統包含EdgeNode和FogNode。其中EdgeNode使用一雙智能手套記錄手部的活動,其集成了手指彎曲傳感器和慣性測量單元(IMU),并將數據無線傳輸到FogNode進行分類。FogNode運行基于機器學習(ML)的活動分類模型,以對基于UPDRS的手部運動任務進行分類。IMU傳感器生產廠家

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