PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

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关键词: PSFK,可穿戴技术,可穿戴设备,3D打印,传感器,手腕设备

      PSFK商业创意营销平台是由皮尔斯·福克斯创办的致力于为世界顶级企业提供趋势观察以及商业战略等服务,为其提供客户调查、围绕特定技术或创新专题制定建议之类的咨询服务。日前,PSFK发布了名为《可穿戴技术的未来》的预测,旨在分析推动个人可穿戴设备形态和功能发展的关键趋势。预测总结出了关于可穿戴技术在“亲密连结关系”“量身定制的生态系统”和“共同进化的可能性”三大主题之下的十项功能,动脉网将其编译后分四部分发表。本篇是预测的下半部分:量身定制的生态系统和共同进化的可能性。

      可穿戴技术正开始调整自己的形态和功能,以配合我们的独特需求。无论配合穿着者身体的独特轮廓定制设计,或是响应用户的情绪状态以提供高度个性化的反馈,这种新品种的设备使人们能更好地界定技术与他们之间的相互作用,与此同时也提供更多更有意义的经验。

    04.定制生物技术

      3D打印能力的进步已经增强了创造材料以支持个人需要和要求的方式。对于医疗领域的进步,它也提供了令人兴奋的可能性。这些创新有能力通过“足够好”的设计改变人们的生活,提供更好的舒适度和贴合度、性能和功能等,而其费用却只是现有生产方法成本的一小部分。

      数据支持

      “到2019年, 医疗和牙科市场3D打印产品的销售将达到28亿美元。”

      ——SmarTech Markets Publishing,2013年12月

      打印的假肢能提供人手的功能

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      Dextrus是一款由3D打印的肌电机器人假手,能提供使用者大部分人手的功能。假手由英国机器人Joel Gibbard发明,可以通过标准连接器同现有的假肢连接。连通后,该产品使用粘贴式电极从使用者的剩余肌肉中读取信号,并通过其来控制手的开合。Dextrus是“张开手项目”(Open Hand Project)的一部分,其目标是让截肢更易使用机器人假手,同时它也允许任何人改善和定制自己的设计并分享给大家。

      3D打印外骨骼让残障女孩第一次用上自己的手臂

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      位于特拉华州威尔明顿的Alfred I. duPont儿童医院的研究人员已经开发出了3D打印的机器人外骨骼,能使残障儿童开始自由活动。患者Emma在出生时就患有著名的关节挛缩症状。尽管她慢慢地长大,她却从来不能抬起她的手臂。使用3D打印机制造的WREX外骨骼是能供Emma自由使用的超轻型假肢,它同时配备有铰链杆和阻力带,以帮助她用很少的残余强度移动手臂。WREX旨在帮助小至六岁的关节挛缩患者,并为此技术的规模量产提供了机会,允许研究者用CAD软件为每个患者定制和打印特有规格外骨骼设计。

      3D打印臀部适合个体并能减少恢复时间

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      位于亚利桑那州凤凰城的Mayo诊所正在使用3D打印机实现定制关节置换手术,并已成功打印了第一个定制臀部。首先,该诊所让医生将他们病人的CT扫描3D文件发送到3D打印机,并打印出患者的髋关节三维模型。在髋关节置换中使用的植入物与人体具有生物相容性并耐腐蚀、退化和磨损。三维打印的臀部会减少制作人造髋关节的成本,并允许医疗保健机构根据特定个人的物理尺寸制作适合个体的臀部。

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    Robohand:可以花费150美元即可打印的开源假手

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    3D打印再生原始细胞鞋:合成生物材料制成的3D打印鞋能在一夜之间自我修复

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    定制的创新:3D打印封面帮助截肢美化自己的假肢

      启示

      ·科技允许佩戴者根据自己的要求,为特定操作(如解锁)设定特定手势。

      ·通过进行常规操作为他人创建指示(如开车时检查盲区则会激活转向灯),以建立更安全的环境。

      ·使电子进入化妆品和其他可穿戴设备,以快速访问各种个人设备。

    05. 调适生物测定

      可穿戴技术和植入式传感器被动收集来自用户的信息,以创建适应个人当前需求的优化条件。这些个性化的设置可以控制如灯光、温度和音乐等方面,创造一种能够不断适应个人的情绪或活动变化的环境。

      数据支持

      “五年后我将穿些什么?如果我所走的路还远远不够燃烧一天的卡路里,我的细高跟鞋将锁住我的冰箱!”

      ——Anina Net, 360 Fashion Network公司CEO

      “可穿戴技术(设备)可以参与我们的感观和重力的影响。”

      ——Kim DeReuter, Cheil Worldwide公司移动部负责人

      响应性手镯发送热电脉冲以加热或冷却佩戴者全身

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      Wristify是一款热电手镯,它能引导或热或冷的波形脉冲指向佩戴者的手腕,帮助他们保持舒适的体温。Wristify由麻省理工学院的工科学生研制而成,能监测空气和皮肤温度,并将量身定制的或热或冷的波形脉冲发送到佩戴者的手腕,以帮助他们保持舒适的温度。除了在个人层面减轻不适,手镯工作原型的目的还在于通过冷却个人、而不是整个建筑来显着降低能耗。

      耳塞监视佩戴者的心情,帮助其挑选下一首歌曲

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      微软正在一个名为Septimu的项目中努力将健康监测和情绪检测功能纳入到一对耳塞中。这种入耳式耳塞能够监测心脏速率、温度及其他的生物节律,并与关联的移动应用程序“Musical Heart”进行通信,根据用户的心情选择最适当的音乐。Musical Heart由弗吉尼亚大学无线健康中心的研究人员开发,能利用生物节律掌握佩戴者当前的情绪,然后播放一首最能治愈用户心情的歌曲。这意味着如果一个人在坐地铁上班时突然发怒,Musical Heart便会选择播放舒缓的歌曲,使他的心率和呼吸恢复正常。耳机中纳入的各种传感器——如温度计、面向内部的麦克风和与加速度计执行类似工作的惯性测量单元(IMUs)等——能使其掌握使用者全身的关键指标。

      拥有智能手机功能的手镯能根据情绪和饮食给出量身定制的建议

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      EmoPulse Smile智能手镯手机是一支可以被当成智能手机的手镯,其内置的传感器可以掌握佩戴者的压力、情绪、饮食和整体健康。这款智能手机配有柔性材料的双显示器,能被戴在用户的手腕上。Smile运行基于算法的自定义AI Linux操作系统,并采用植入式生物传感器收集佩戴者的相关信息,以帮助实现某些自动化进程。例如,在观看了几部电影或在听完在线音乐后,系统将基于用户的口味和/或情绪反应推荐更多的内容,并且在持续使用的过程中,设备预测的精度也将随着时间而增加。这些传感器也可以配合虚拟健身教练使用,以通过个性化的、受监控的锻炼来帮助用户维持体型。

      “在个人计算的下一个时代,癌症治疗中的生物问题将转移到计算问题。计算从未变得如此与个人息息相关,因为它将能拯救你的生命。”

      ——Renee James,Intel总裁

      附加示例

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    Vest Concept:空调背心能监控穿着者并使工人保持凉爽

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    BioMuse:耳机将量化的自我数据转换为音乐治疗

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    Oxitone手表:能警告佩戴者未来心脏病发作的手表

      启示

      ·为在临床上提高恢复率,灯光、音乐和其他镇静投入将同步到患者的生物节律中,以提供治愈的环境。

      ·在办公室中,过度紧张的工人释放出的压力能激活平缓的音乐,或是阻止员工访问他们的计算机,以鼓励他们去散步或者休息。

      ·植入式制鞋技术可以检测到潜在的医疗问题,并根据穿着者者的状况和活动撑起足弓或使其放松。

    06. 响应性教导

      传感器技术正被无缝地集成到产品和服装中,以实现对性能的无缝监控,并在不阻碍动作的前提下提供具体的反馈。这些技术利用积累的数据和研究提出具体的建议,让用户能够根据反馈的信息采取一个明智的做法,改进自身的姿势和健身活动。

      数据支持

      “2014年,优雅且有效的电子产品加入到体育用品制造商的产品册中,其影响将是非常显着的。最佳可穿戴电子产品能将与生物特征识别相关的信息简单呈现给用户,并将最终使所有级别的运动员积极参与管理他们的健康和身体,并让他们终生保持身体健康。”

      ——Paul Litchfield,Reebok高级概念部副总裁

      “今天的可穿戴设备需要进化成较目前单一目的的健身追踪器或外置智能手机中心功能更多的产品,才算真正取得成功。”

      ——Johan Svanberg,Berg Insight公司高级分析师

      在一项关于可穿戴技术的调查中,60%的美国受访者和53%的英国受访者认为可穿戴技术能让他们“感到更能控制自己的生活。”

      ——2013年伦敦大学Goldsmiths创新和社会科技中心

      跑步类应用程序能根据用户当下的精力制定个性化的锻炼方案

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      My ASICS是一个为跑步者提供私人教练的应用程序,它能创建适应性训练计划,并根据锻炼的持续不断进化。该应用程序的目的是了解跑步者锻炼时的身体反应,利用一系列软件的算法来更好地计算出什么类型的锻炼最适合他们不断变化的需求。My ASICS能根据跑步者的表现水平不断磨合锻炼计划,使他们逐步增加锻炼的强度,并帮助他们更快达到健身目标。

      当姿势走样时,通过条带通知用户

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      LUMOBack是一款带状的位置传感器。用户将背带缠绕在腰上来测量他们的姿势和睡姿。当用户没精打采时,这款设备的程序会发出蜂鸣。在iOS应用程序的帮助下,它还能告知用户白天走路的步数以及他们站起来多少次,甚至能提醒用户每坐三十分钟左右就起来站站,并为“姿势”提供更详细的反馈。该应用程序还提供姿势的打分,评判用户得分和所有LUMOBack普通用户的分数。被动监测功能提供了一种监控和改善日常姿势的简单方法。

      嵌入传感器的袜子能防患于未然

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      Sensoria开发出了嵌入传感器的袜子,它不仅能追踪传统健身数据如步数、速度和用户已行进的总距离等,而且还提供了跑步形式和技术的数据。袜子为个人的重量分布和他们站立、行走和跑步时脚的形态贴上标签。利用这些数据,它可以识别不正确的跑步姿势,以防止受伤。所附的应用程序给出了如何改掉不正确跑步趋势的简单建议。袜子可以进行基准问题测试和性能分析,让穿着者能有一幅更清晰的画面,认识到设备性能的提升与技术的提高是一致的。

      附加示例

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    MENTORBike:个人跟踪数据控制健身自行车车的难度级别

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    Vigo:能量计耳机监控佩戴者的眨眼以使其保持清醒

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    UP24:健身带会在用户一小时都没动过一下时发出提醒

      启示

      ·传感器可以检测到佩戴者的久坐,并建议用户进行拉伸或跳操。

      ·传感器将帮助学生了解哪些课程材料能更多地刺激他们的大脑,并在教育环境下提供支持横向思维的建议。(或喜欢的类型的建议…)

      ·健身追踪技术可以监视活动水平,并通过轻触来指示用户何时该休息,何时该运动。

      技术特点和设计随着我们的行为不断发展,承担着人们日常生活中一个更为重要的角色。无论是增强人的现有能力,或是同自然投入一起发展界面以得到更多直观的控制,这些设备都指向了人与技术日益复杂的关系。

    07. 增强感官知觉

      混合动力技术正与人体紧密同步和结合,以加强现有的观念和能力。无论是通过生物医学研究或DIY的“黑客”,这些创新产品都能在克服个人挑战同时扩大着可能性。

      数据支持

      “如果你打算用一部机器协助处理眼前所见,什么是机器能做到但用户却做不到的?它将为人类带来第六或第七感。”

      ——Stephen Balaban,,LAMBDA实验室联合创始人

      “从现在起十年后,假设我们还不能治愈神经退行性疾病,如阿尔茨海默氏症的话,人机界面将能够帮你识别你周围的人。”

      ——Mary Lou Jepsen,谷歌X部门显示项目主管,伦敦大学,2013年

      在一项关于可穿戴技术的调查中,53%的美国受访者和39%的英国受访者认为可穿戴技术能让他们“感到更智能。”

      ——2013伦敦大学Goldsmiths创新与社会科技中心

      可缩放隐形眼镜可以帮助变性眼病患者

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      一个国际研究团队已经创建了世界上第一个伸缩式隐形眼镜原型,能为配戴者提供近三倍放大视野的能力。该技术由瑞士联邦理工学院的Eric Tremblay和他的同事们开发。伸缩式镜头的工作原理是由放大视图2.8倍的光路包围中心的无放大光路,液晶光阀对这些光路的关闭和打开,让佩戴者能通过偏振滤光器在正常和放大视力之间切换。伸缩隐形眼镜只有1.17毫米厚,佩戴起来十分舒适,对与年龄相关的黄斑变性尤其有用。

      生物黑客型植入耳机允许用户凭回音测定方向或距离

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      生物黑客Rich Lee曾将传声磁铁植入他的耳朵,使他能够通过学习凭回音测定方向或距离来弥补他的视力缺失。将耳机植入后,他就可以开始根据周遭对声波的反馈来解读周围事物的形状和尺寸,这类似于蝙蝠感知周围环境的方式。Lee的装置还让他在另一高度利用感觉到声音:利用它像听诊器一样听到妻子的心跳脉动。为了保证植入磁铁的安全,他将磁铁涂了一层金,然后包裹在“植入级生物防护”中。

      助听器和眼镜使用骨传导放大声音

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      NuWave眼镜有助于为听力受损人士放大声音,它通过将声波转化成振动实现与传统助听器类似的能力。其骨传导传感器置于符合人体工程学的位置,实行对颞骨到内耳的机械振动。无线研究工程资源中心(RERC)率领一队弗吉尼亚理工大学的学生开发出NuWave眼镜,帮助听障人士找到一个新的、谨慎的方式来体验声音。

      附加示例

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    Argus II:相机搭载眼镜为盲人恢复部分视力

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    手语戒指:手语戒指能将手的动作翻译成口语

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    3D打印耳:人工耳能听到正常人类能力范围外之外的声音

      启示

      ·外骨骼技术可以感测肌肉疲劳以适应其形式和结构,使肌肉休息并获得治愈时间。

      ·嵌入式服装技术可以协助肌肉拉伤的恢复过程,在需要之处提供支持,并放松更强壮的肌肉。

    08. 机载界面

      可穿戴技术通过赋权佩戴者使用手势或其他自然投入与他们的设备进行交互佩戴者,以此实现新形式的控制。通过利用现有的人类行为,这些解决方案可以将复杂的计算任务减少为任何技能水平的用户都能进行的直观操作。

      数据支持

      “可穿戴式计算机是放大你的方式。它使得拍照更加快捷,其速度之快令人着迷,能让你更快速、轻松地完成任务。”

      ——Mary Lou Jepsen,谷歌X部门显示项目主管

      “应用程序和服务需要考虑到更广范围的用例、情境和互动方法。”

      ——Kim DeReuter, Cheil Worldwide移动部主管,伦敦大学,2013年

      电子化妆品让用户通过眨眼激活机关

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      电子设计师Katia Vega创造了一个化妆产品原型,它纳入低电压电路来检测眨眼,并将此动作转换为电信号,与其他设备进行通信。这系列产品,包括金属、假睫毛和导电眼影,已被用于发射微型无人机到空气中并激活LED装饰的头饰。

      腕带可以让佩戴者设置将手势转化为具体行动

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      TapTap是一种可穿戴的手腕设备,它可以通过手势和触摸与其他应用程序通讯和实行控制。该设备只有一个“按钮”——即通过蓝牙直接连接到另一个TapTap装置的电容式传感器。它的创作者将六种可以被TapTap的加速度计、陀螺仪和电容式传感器捕捉到的不同手势映射到具体行动中。举例来说,如果佩戴者不想接某个电话,双摇手腕可以将手机切换为静音模式。TapTap将为第三方开发者发布一个API,让他们将自己的手势映射到游戏中去,使得腕带成为一根操纵杆,或者受益于它的远程接口或传感器数据的应用程序。

      用眨眼来拍摄照片

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      Winky是一个为谷歌眼镜开发的第三方应用程序,它能使谷歌眼镜配戴者在内部照相机注意到其眨眼时拍下照片。该应用程序绕过了拍照语音命令或使用眼镜侧面安装的触摸式控制面板来拍照。相反,用户只需在启动应用程序后慢慢眨眼,设备会立即并谨慎地拍下配戴者眼前的任何画面。此项修改出自Roundarch Isobar 新兴科技部主管Mike DiGiovanni之手,它能使人们在灵感瞬间更轻松地拍下照片。

      “是什么在阻碍可穿戴设备进入市场?……它们没有整合你想要的所有功能。你还必须搭配使用别的东西。可穿戴设备也没有解决人们希望解决的实际问题……所以接下来我们要问:该如何进行补救?然后我们想出了一个简单的答案:让所有的东西智能化。”

      ——Brian Krzanich 英特尔CEO

      附加示例

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    手指扫描仪:可穿戴式条码扫描仪减少杂货店排队的人数

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    读取和运行:可穿戴设备让跑步者能够通过点击翻页,实现运动时阅读

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    自动激活闪烁信号:当自行车收举起手臂时激活信号

      启示

      ·科技允许佩戴者根据自己的要求,为特定操作(如解锁)设定特定手势。

      ·通过进行常规操作为他人创建指示(如开车时检查盲区则会激活转向灯),以建立更安全的环境。

      ·使电子进入化妆品和其他可穿戴设备,以快速访问各种个人设备。

    09. 自我验证

      穿戴式和嵌入式技术正与个体用户相连接,加速访问其他已连接的设备和系统时的验证过程。通过同步穿着者的独特特点,这些技术既能确保更好的私密性和安全控制,又无需记住密码和其他协议。

      数据支持

      “密码和身份证可能被偷取、共享或盗用。你不可能会忘记或丢失自己的指纹,所以它的(生物鉴别系统)是一种可用以识别各种人群的有效且经济的方法。

      ——Richard Agostinelli, DigitalPersona公司总裁兼CEO

      “验证是很令人恼火的。事实上,尽管人们的智能手机中有许多个人信息,也只有约一半的人在进行恼人的验证。而不做验证的人往往更容易遭遇身份盗窃。”

      ——Regina Dugan. Motorola预研部高级副总裁

      可服用的密码药片创建对设备的无缝访问

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      无线摩托罗拉公司已成功开发出一种可服用技术,允许其用来识别即将推出的手机的用户。该技术由Proteus Digital Health出品,已获得美国FDA批准。它能够创建一个单独的18位信号,且能被外部的设备,例如手机、电脑、甚至汽车检测到。当人们吞下药片后,胃酸为将其腐蚀,基本上将人全身都变成一个身份验证令牌以访问设备。

      腕带将心跳转换为设备的独特密码

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      Nymi腕带通过识别佩戴者独特的心律来替代身份验证中使用的密码或PIN码。它由生物识别技术公司Bionym研制而成,且拥有三项因素的安全系统,包括腕带、佩戴者的独特心跳和注册了Nymi应用程序的智能手机或设备。当Nymi被紧紧缠绕在手腕上时它将启动,通过将手指放在顶部传感器,而手腕与腕带的底部传感器接触时,将实现电路。佩戴者随后能感觉到震动,并看到的指示灯亮起,表示身份验证完成。至此,腕带佩戴者可以安全地解锁任何Nymi配对设备。

      文件传输芯片将手指转换成U盘和快捷键

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      inTouch技术是一个采用戒指、手镯、或“智能指甲”来进行设备之间安全、简单的信息传输的概念。该技术由芬兰VTT技术研究中心的研究人员开发。当佩戴者用inTouch戒指接触设备时,会出现一个特殊的图标表示允许信息上传。触摸配备相同技术另一设备之后,用户可以启动信息从戒指下载到设备中。该装置内置有少量的内存,并且通过一个特殊的天线供电。所述戒指或手镯还可以充当密码或安全设备以解锁车门、启动汽车、或为笔记本电脑充电。

      “想象一下,当可穿戴设备与我们时时刻刻在一起时,数据、信息和个人内容将被交换,安全性将变得更加重要。”

      ——Brian Krzanich 英特尔CEO

      附加示例

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    XNT植入芯片:针尖大小的RFID标签使得植入验证技术成为主流

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    Geak Ring:带NFC功能的戒指可存储密码信息及接入设备

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    iHeart Locket:可扫描小盒作为孩子的iPad日记的密码

      启示

      ·病历可能以药片形式呈现,并在发生碰撞事故时,让第一响应者可以立即访问到相关数据。

      ·可穿戴设备能让人们立即访问,并从世界任何地方继续他们正在进行的项目,这项功能可以促进灵活的工作/教育环境。

      ·嵌入式技术可以让用户快速接触到彼此并迅速交换联系人。

    10. 云存储

      自动化工具使人们能够即时转录组成我们日常生活的事件和经验,并将它们存储在云中供日后访问。这些设备通过捕获、记录、以数字化形式保存记忆,让人们能在任何时间回到这些瞬间,创造可与他人分享的有意义的故事。

      数据支持

      照片现下仍然是最流行的个人分享内容,但是通过可穿戴设备上传至网页的视频甚至声音文件的数据量呈指数级增长。

      ——纽约时报,2013年5月

      “关于增加内存,最重要的事情是存取时间。”

      ——Thad Starner,谷歌眼镜技术主管/经理

      由全天拍摄照片的可穿戴式照相机创建的生活博客

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      Autographer是一款免手持的可穿戴照相机,它可以在一天之内自动拍摄数以千计的照片,为用户生成照片日记。佩戴者将设备挂在身上使用。该设备采用了6个机载传感器,包括GPS、颜色、加速度计、运动检测器、磁力计和温度计,以确定能在正确的时刻捕捉到特定的图像。例如,Autographer可能会拍下佩戴者加速跑动追公交车,或是转身与朋友打招呼的画面。它内置的功能能确保捕捉到的图像的适用性。该相机具有500万像素的传感器,OLED显示器,机载8GB的存储空间和蓝牙分享功能。

      自动记录全天音频存储的腕带

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      Kapture是一个永远在线的腕带,能自动记录佩戴者全天的音频资料。该设备能监听谈话,并作一个60秒的缓冲循环。循环不断地覆盖自身内容,直到用户点击设备以保存剪辑。保存下来的文件将被下载到智能手机,用户可以缩短其时间、对其进行命名、标记、过滤和共享。该公司已经筹集到30万美元的种子资金,将转向Kickstarter以筹集生产所需的其余资金。

      传感器监控脑波以实现iPhone的免手持影像拍摄

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

      Neurocam是一种可穿戴式照相系统,它利用脑波传感器和智能手机的摄像头来确定哪些东西是佩戴者的兴趣所在,然后自动记录下画面并将其保存在一个相簿中。该系统含一个脑电波传感器耳机。用户将他或她的iPhone连上头戴耳机, iPhone摄像头就能“看到”佩戴者通过棱镜所看到的一切,并通过iPhone应用程序分析佩戴者的脑电波。该应用程序将佩戴者的兴趣等级评估为0到100,如果佩戴者的脑电波显示有至少60分的兴趣水平,系统则将会自动记录眼前的场景,并将其保存为一个五秒钟的GIF剪辑的。Neurocam是Neurowear项目利用脑波和生物传感器研制出的最新成果。

      附加示例

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    BULT Helmet:内置高清摄像头的极限运动头盔

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    Narrative:耳挂式照相机能创建立即可共享的摄影内存

    PSFK预测可穿戴技术的未来:生态系统和共同进化(下)

    Evernote:可穿戴设备界面加入Evernote的语音命令连接

      启示

      ·可穿戴设备能监控精神流状态,并鼓励用户在他们的创作巅峰时段高峰博客或日志。

      ·可穿戴式相机能自动关联图像,创建出用户的每天、生活、游戏、或社会事件的亮点集锦。

      ·生物反馈信息能让人们知道什么样的活动或场所能得到他们思想和身体最好的响应。通过记录下用户何时何地处于最好的状态,它能帮助人们将幸福量化。

    (审核编辑: 智汇张瑜)

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