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IoT-Based Real-Time Medical-Related Human Activity Recognition Using Skeletons and Multi-Stage Deep Learning for Healthcare 被引量:1
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作者 Subrata Kumer Paul Abu Saleh Musa Miah +3 位作者 Rakhi Rani Paul Md.EkramulHamid Jungpil Shin Md Abdur Rahim 《Computers, Materials & Continua》 2025年第8期2513-2530,共18页
The Internet of Things(IoT)and mobile technology have significantly transformed healthcare by enabling real-time monitoring and diagnosis of patients.Recognizing Medical-Related Human Activities(MRHA)is pivotal for he... The Internet of Things(IoT)and mobile technology have significantly transformed healthcare by enabling real-time monitoring and diagnosis of patients.Recognizing Medical-Related Human Activities(MRHA)is pivotal for healthcare systems,particularly for identifying actions critical to patient well-being.However,challenges such as high computational demands,low accuracy,and limited adaptability persist in Human Motion Recognition(HMR).While some studies have integrated HMR with IoT for real-time healthcare applications,limited research has focused on recognizing MRHA as essential for effective patient monitoring.This study proposes a novel HMR method tailored for MRHA detection,leveraging multi-stage deep learning techniques integrated with IoT.The approach employs EfficientNet to extract optimized spatial features from skeleton frame sequences using seven Mobile Inverted Bottleneck Convolutions(MBConv)blocks,followed by Convolutional Long Short Term Memory(ConvLSTM)to capture spatio-temporal patterns.A classification module with global average pooling,a fully connected layer,and a dropout layer generates the final predictions.The model is evaluated on the NTU RGB+D 120 and HMDB51 datasets,focusing on MRHA such as sneezing,falling,walking,sitting,etc.It achieves 94.85%accuracy for cross-subject evaluations and 96.45%for cross-view evaluations on NTU RGB+D 120,along with 89.22%accuracy on HMDB51.Additionally,the system integrates IoT capabilities using a Raspberry Pi and GSM module,delivering real-time alerts via Twilios SMS service to caregivers and patients.This scalable and efficient solution bridges the gap between HMR and IoT,advancing patient monitoring,improving healthcare outcomes,and reducing costs. 展开更多
关键词 Real-time human motion recognition(HMR) ENConvLSTM EfficientNet ConvLSTM skeleton data NTU RGB+D 120 dataset mrha
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大肠埃希氏菌血清型鉴定及黏着素抗原的测定 被引量:1
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作者 臧富妍 潘春根 +1 位作者 沈丹 郭慧霞 《中国兽医科技》 CAS CSCD 北大核心 2002年第10期27-28,共2页
对 95株已鉴定的大肠埃希氏菌 ,采用玻板凝集法进行了O抗原血清型的鉴定 ,确定 46株为O抗原血清型。同时采用免疫荧光技术和D 甘露糖抵抗血凝反应 (MRHA)及其抑制试验测定 ,确定为O抗原血清型的大肠埃希氏菌的黏着素抗原 ,其中 2 3株具... 对 95株已鉴定的大肠埃希氏菌 ,采用玻板凝集法进行了O抗原血清型的鉴定 ,确定 46株为O抗原血清型。同时采用免疫荧光技术和D 甘露糖抵抗血凝反应 (MRHA)及其抑制试验测定 ,确定为O抗原血清型的大肠埃希氏菌的黏着素抗原 ,其中 2 3株具有K88、K99、987P 3种黏着素抗原。结果表明 ,同时采用上述 2种方法筛选大肠埃希氏菌的黏着素抗原 ,其准确性和灵敏性更高。 展开更多
关键词 血清型 鉴定 黏着素抗原 大肠埃希氏菌 免疫荧光技术 mrha D-甘露糖抵抗血凝反应
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大肠杆菌菌毛油乳剂苗的实验研究 被引量:2
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作者 杜银中 《黑龙江畜牧兽医》 CAS 北大核心 2001年第1期4-5,共2页
利用加热法对一株用牛心琼脂培养的当地产肠毒素性大肠杆菌 (ETEC)进行了宿主特异性菌毛的提取 ,并用该菌毛制成的油乳剂苗进行了家兔免疫试验。用甘露糖抵抗血凝反应 (MRHA)及血凝抑制试验 (HI)检测了菌毛的表达效果及抗体含量。结果显... 利用加热法对一株用牛心琼脂培养的当地产肠毒素性大肠杆菌 (ETEC)进行了宿主特异性菌毛的提取 ,并用该菌毛制成的油乳剂苗进行了家兔免疫试验。用甘露糖抵抗血凝反应 (MRHA)及血凝抑制试验 (HI)检测了菌毛的表达效果及抗体含量。结果显示 ,菌毛的血凝价为 1∶5 12 ,抗体滴度为 1∶6 4。 展开更多
关键词 大肠杆菌 宿主特异性菌毛 油乳剂苗 甘露糖抵抗血凝反应 mrha
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仔猪大肠杆菌病K_(88)K_(99)-987P-F_(41)四价亚单位疫苗制苗株的生物学特性 被引量:2
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作者 袁万哲 何孔旺 陆承平 《中国兽医科技》 CSCD 北大核心 2005年第1期10-13,共4页
对仔猪大肠杆菌病K88+(+为黏附素阳性)、K99+、987P+、F41+制苗株的血凝性、传代稳定性等生物学特性进行了研究。结果表明,K88+株不能凝集绵羊红细胞,但能凝集鸡、猪、豚鼠、兔红细胞,以鸡红细胞凝集价最高;K99+株不能凝集兔红细胞,但... 对仔猪大肠杆菌病K88+(+为黏附素阳性)、K99+、987P+、F41+制苗株的血凝性、传代稳定性等生物学特性进行了研究。结果表明,K88+株不能凝集绵羊红细胞,但能凝集鸡、猪、豚鼠、兔红细胞,以鸡红细胞凝集价最高;K99+株不能凝集兔红细胞,但能凝集鸡、猪、豚鼠、绵羊红细胞,以绵羊红细胞凝集价最高;F41+株对这5种红细胞均能凝集,以绵羊红细胞凝集价最高;而987P+株对这5种红细胞均不能凝集。传代结果表明,K88+株使用限定代次可达22代,K99+、987P+、F41+至少可达42代。 展开更多
关键词 产肠毒素性大肠埃希氏菌 黏附素 甘露糖抵抗血凝试验 传代
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