DE112015003643T5 - Radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung - Google Patents

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Abstract

Dieses Dokument beschreibt Techniken und Geräte für radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung. Die Techniken ermöglichen die nahtlose und intuitive Steuerung von und Datenübertragung zwischen Computergeräten über ein Radarsystem. Dieses Radarsystem kann sowohl Daten übertragen als auch Gesten erkennen und dadurch mit einem einzigen System die Steuerung vieler Geräte und die Datenübertragung mit diesen Geräten durchführen. Dies kann nicht nur eine Steuerung vieler Geräte, von Kühlschränken bis zu Laptops, bereitstellen, dieses Radarsystem ermöglicht auch die Datenübertragung mit hoher Bandbreite zwischen Geräten.

Description

  • PRIORITÄTSANMELDUNG
  • Diese Anmeldung beansprucht die Priorität unter 35 U.S.C. § 119(e) zur vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/034,560, mit dem Titel „Radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung“ eingereicht am 7. August 2014, deren Offenbarung durch Bezugnahme vollständig hierin aufgenommen wird.
  • HINTERGRUND
  • Mit der Verbreitung von Computergeräten in fast jedem Aspekt des täglichen Lebens – von Automobilen bis zu Haushaltsgeräten – wünschen sich Benutzer zunehmend nahtlose und intuitive Möglichkeiten, um diese vielen Geräte zu steuern. Aufgrund dieses Bedarfs haben Steuergeräte für solche Computergeräte stark zugenommen, z. B. TV-Fernbedienungen, Gestenerkennungskameras für Spielsysteme, Touchscreens für Tablet-Computer, Tastaturen für Desktop-Computer, audiobasierte Steuerungen für Smartphones oder Tastensteuerpads für Mikrowellenöfen. Die herkömmliche Verwendung vieler Steuergeräte ist teuer und bietet nicht die nahtlose und intuitive Steuerung, die von Benutzern gewünscht wird.
  • Diese Verbreitung von Computergeräten hat außerdem den Wunsch vieler Benutzer gesteigert, Kommunikation zwischen diesen Geräten zu integrieren, z. B. einen Song von einem Smartphone mit eingeschränkten Audiofähigkeiten zu einem Heimstereosystem oder ein Fernsehprogramm von einem Tablet-Computer mit einem kleinen Bildschirm zu einem Fernsehgerät mit großem Bildschirm zu übertragen.
  • KURZDARSTELLUNG
  • Dieses Dokument beschreibt Techniken und Geräte für radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung. Die Techniken ermöglichen die nahtlose und intuitive Steuerung von und Datenübertragung zwischen Computergeräten über ein Radarsystem. Dieses Radarsystem kann sowohl Daten übertragen als auch Gesten erkennen und dadurch mit einem einzigen System die Steuerung vieler Geräte und die Datenübertragung mit diesen Geräten durchführen. Dies kann nicht nur eine Steuerung vieler Geräte, von Kühlschränken bis zu Laptops, bereitstellen, dieses Radarsystem ermöglicht auch die Datenübertragung mit hoher Bandbreite zwischen Geräten.
  • Diese Zusammenfassung wird bereitgestellt, um vereinfachte Konzepte bezüglich radarbasierter Gestenerkennung und Datenübertragung einzuführen, was in der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung weiter beschrieben wird. Diese Kurzdarstellung dient weder der Identifizierung von Schlüsselmerkmalen oder wesentlichen Merkmalen des beanspruchten Gegenstandes, noch ist sie zur Verwendung beim Festlegen des Schutzumfangs des beanspruchten Gegenstandes beabsichtigt.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Ausführungsformen von Techniken und Geräten für radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung werden unter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnungen beschrieben. Es werden in allen Zeichnungen die gleichen Nummern verwendet, um sich auf gleiche Merkmale und Komponenten zu beziehen:
  • 1 veranschaulicht eine Beispielumgebung, in der radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung implementiert werden kann.
  • 2 veranschaulicht eine Beispielradarübertragung, die von einem Radarsystem eines tragbaren Computergeräts ausgesendet wird.
  • 3 veranschaulicht eine Beispielradarübertragung, die von einem Radarsystem ausgesendet wird und mit einem Finger eines Benutzers interagiert.
  • 4 veranschaulicht ein Beispielradarkommunikationsgerät mit dem Radarsystem von 1.
  • 5 veranschaulicht ein Beispielempfangsgerät mit dem Radarsystem von 1.
  • 6 veranschaulicht ein Beispielverfahren, das radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung von einem Radarkommunikationsgerät ermöglicht.
  • 7 veranschaulicht ein weiteres Beispielverfahren, das radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung ermöglicht, die durch ein Empfangsgerät durchgeführt werden.
  • 8 veranschaulicht ein Beispielgerät, das Techniken verkörpert oder mit dem Techniken implementiert werden können, die die Verwendung radarbasierter Gestenerkennung und Datenübertragung ermöglichen.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
  • Überblick
  • Dieses Dokument beschreibt Techniken und Geräte für die Ermöglichung radarbasierter Gestenerkennung und Datenübertragung. Diese Techniken und Geräte ermöglichen es Benutzern, Daten mit einem Radarsystem statt mit verschiedenen Arten von Steuergeräten zu steuern und zu übertragen, was es Benutzern erlaubt, ein einfaches System statt vieler verschiedener Systeme zum Steuern ihrer Geräte zu erlernen. Des Weiteren ermöglichen diese Techniken und Geräte auch die Datenübertragung mit diesem Radarsystem, was durch Verringerung der Anzahl und Art der Steuergeräte nicht nur die Kosten verringert, sondern auch andere Datenübertragungssysteme ersetzt.
  • Denken wir zum Beispiel an einen Benutzer, der eine Wiedergabeliste von Songs von seinem Smartphone zu seinem Stereosystem übertragen möchte. Nehmen wir an, er hat in einem Raum seiner Wohnung drei radarempfindliche Geräte: das Stereosystem, ein Fernsehgerät und einen Thermostat zur Steuerung der Heizung und Kühlung der Wohnung. Er kann einfach sein Smartphone auf das Stereosystem richten und dann eine Handgeste zwischen dem Smartphone und Stereosystem ausführen, zum Beispiel ein Wischen mit der Hand vom Smartphone zum Stereosystem. Die Techniken können auf Basis dieses Zeigens und dieser Geste ermitteln, dass die Wiedergabeliste der Songs vom Smartphone über das Radarsystem zum Stereosystem übertragen werden soll. Das Radarsystem kann es dem Benutzer außerdem ermöglichen, sein Stereosystem durch die Erkennung von Gesten in einem Radarfeld zu steuern (auch das Radarfeld, das Daten zum Stereosystem überträgt), z. B um einen Song anzuhalten oder die Lautstärke des Stereosystems zu erhöhen.
  • Beispielhafte Umgebung
  • 1 ist eine Veranschaulichung einer Beispielumgebung 100, in der Techniken verkörpert sein können, die ein Radarsystem für die Gestenerkennung und Datenübertragung verwendet, oder ein Apparat, der ein solches beinhaltet. Umgebung 100 beinhaltet ein Radarkommunikationssystem 102 mit einem Radarsystem 104, eine Radarübertragung 106, die von Radarsystem 104 bereitgestellt wird, und ein Empfangsgerät 108, das Radarübertragung 106 empfängt. Wie dargestellt, richtet ein Benutzer 110 sein Radarkommunikationsgerät 102 auf das Empfangsgerät 108. Durch diese Richtung und eine Geste, die mit Radarübertragung 106 interagiert (unten beschrieben), bauen die Techniken die Kommunikation mit oder die Steuerung von Empfangsgerät 108 auf.
  • Radarsystem 104 ist so konfiguriert, dass es Daten überträgt und Gesten erkennt. Um dies zu ermöglichen, beinhaltet Radarsystem 104 ein Funkelement 112, eine Radarantenne 114, einen Signalprozessor 116, einen Sender-Empfänger 118, Systemprozessoren 120, Systemmedien 122 und einen Systemmanager 124.
  • Im Allgemeinen ist Funkelement 112 so konfiguriert, dass es eine Radarübertragung bereitstellt, die Daten übertragen kann. Funkelement 112 kann so konfiguriert sein, dass es kontinuierlich modulierte Strahlung, Ultra-Breitbandstrahlung und/oder Strahlung mit Frequenzen im Sub-Millimeterbereich aussendet. Funkelement 112 ist in manchen Fällen so konfiguriert, dass es Strahlung in Strahlen bildet, wobei die Strahlen es einem Empfangsgerät und/oder einer Radarantenne 114 und einem Signalprozessor 116 ermöglichen, zu ermitteln, welche der Strahlen unterbrochen werden, und somit Interaktionen in einem Feld mit der Radarübertragung. In manchen Fällen ist Funkelement 112 so konfiguriert, dass es Radar überträgt, der Stoff oder andere Hindernisse durchdringt und vom menschlichen Gewebe reflektiert wird. Diese Stoffe oder Hindernisse können Holz, Glas, Kunststoff, Baumwolle, Wolle, Nylon und ähnliche Fasern usw. beinhalten, bei gleichzeitiger Reflektion von menschlichem Gewebe, z. B. der Hand einer Person, was die Gestenerkennung möglicherweise verbessert, da Kleidung oder andere Hindernisse überwunden werden können.
  • Genauer gesagt, kann Funkelement 112 so konfiguriert werden, dass es Mikrowellenstrahlung in einem Bereich von 1 GHz bis 300 GHz, einem Bereich von 3 GHz bis 100 GHz und schmaleren Bändern, z. B. 57 GHz bis 63 GHz, aussendet. Dieser Frequenzbereich beeinflusst die Fähigkeit von Radarantenne 114, Interaktionen zu empfangen, zum Beispiel Orte von zwei oder mehr Zielen mit einer Auflösung von ca. zwei bis ca. 25 Millimeter zu verfolgen. Funkelement 112 kann zusammen mit anderen Einheiten von Radarsystem 104 so konfiguriert sein, dass es eine relativ schnelle Aktualisierungsrate hat, was die Auflösung der Interaktionen unterstützen kann.
  • Durch Auswählen bestimmter Frequenzen kann Radarsystem 104 so betrieben werden, dass es im Wesentlichen Kleidung durchdringt, während es menschliches Gewebe im Wesentlichen nicht durchdringt. Des Weiteren können Radarantenne 114 oder Signalprozessor 116 so konfiguriert sein, dass sie zwischen Interaktionen im Radarfeld, die durch Kleidung verursacht werden, und solchen Interaktionen im Radarfeld, die durch menschliches Gewebe verursacht werden, unterscheiden. Somit kann eine Person, die Handschuhe oder ein langärmliges Hemd trägt, was die Erkennung von Gesten mit einigen herkömmlichen Techniken stören kann, mit Radarsystem 104 trotzdem erkannt werden.
  • Radarantenne 114 ist so konfiguriert, dass sie Interaktionen in den Radarübertragungen erkennt, und Signalprozessor 116 ist so konfiguriert, dass er die erkannten Interaktionen ausreichend verarbeitet, um Gestendaten bereitzustellen, die verwendet werden können, um eine Geste aus den erkannten Interaktionen zu ermitteln. In manchen Fällen werden Interaktionen auch oder stattdessen von einem Empfangsgerät erkannt, was später weiter unten beschrieben wird. Radarantenne 114 kann außerdem einen oder viele Sensoren beinhalten, zum Beispiel ein Array von Strahlungssensoren, wobei die Anzahl im Array auf einer gewünschten Auflösung und der Art oder den Arten des übertragenen Radars basiert. Radarantenne 114 ist so konfiguriert, dass sie Reflektionen der Radarübertragung empfängt, einschließlich solcher, die durch eines oder mehrere Ziele verursacht werden (z. B. Finger), und Signalprozessor 116 ist so konfiguriert, dass er die erkannten Interaktionen ausreichend verarbeitet, um Daten bereitzustellen, die zur Ermittlung von Gesten verwendet werden können.
  • Ein Beispiel einer Radarübertragung und Gesteninteraktion in dieser Radarübertragung ist in 2 veranschaulicht, die Radarübertragung 202 zeigt, die von Radarsystem 104 eines tragbaren Computergeräts ausgesendet wird. In diesem besonderen Beispiel ist das tragbare Computergerät als tragbares Computerarmband 204 veranschaulicht, obwohl jedes geeignete Computergerät, tragbar oder sonstiges, die hierin beschriebenen Techniken implementieren kann. Radarübertragung 202 interagiert mit dem Finger einer Person 206, was eine Reflektion (nicht dargestellt) bei der Radarübertragung 202 verursacht. Diese Reflektion kann, wie angegeben, empfangen und verarbeitet werden, um Daten bereitzustellen, aus denen eine Geste erkannt wird.
  • Betrachten wir exemplarisch 3, die eine Radarübertragung 302 veranschaulicht (die abgebrochen dargestellte Übertragung), die von einem Radarsystem 104 ausgesendet wird, das hier nicht Teil eines Computergeräts ist. Diese Radarübertragung 302 ist in Interaktion mit Fingern 304 dargestellt, was wiederum Reflektionen bei der Radarübertragung 302 verursacht.
  • Ein Benutzer kann komplexe oder einfache Gesten mit einer Hand oder Fingern (oder einem Gerät wie einem Stylus) durchführen, die die Radarübertragung unterbrechen. Beispielgesten beinhalten die vielen Gesten, die mit aktuellen, berührungsempfindlichen Displays verwendet werden können, z. B. Wischen, Zweifinger-Pinch und -Spread, Tippen usw. Andere Gesten werden ermöglicht, die komplex oder einfach, aber dreidimensional sind. Beispiele beinhalten viele Zeichensprachengesten, z. B., die American Sign Language (ASL) und andere Zeichensprachen weltweit. Einige davon beinhalten eine Faust nach oben und unten, was in ASL „Ja“ bedeutet, einen offenen Zeige- und Mittelfinger, die sich bewegen, um sich mit einem offenen Daumen zu verbinden, was „Nein“ bedeutet, eine flache Hand, die sich einen Schritt nach oben bewegt, was „Vorwärts“ bedeutet, eine flache und abgewinkelte Hand, die sich nach oben und unten bewegt, was „Nachmittag“ bedeutet, zusammengepresste Finger und ein offener Daumen, der sich zum Öffnen der Finger bewegt, und ein offener Daumen, was „Taxi“ bedeutet, ein Zeigefinger, der sich in einer etwa vertikalen Richtung nach oben bewegt, was „aufwärts“ bedeutet, usw. Dies sind nur einige der vielen Gesten, die von Radarsystem 104 erkannt werden können.
  • Zurückkehrend zu 1, kann ein Radarsystem 104 Sender-Empfänger 118 beinhalten, der in einigen Fällen die Kommunikation auf eine andere Weise als über Radar unterstützt. In Fällen, in denen Radarsystem 104 in einem Computergerät enthalten ist, kann der Sender-Empfänger 118 nicht verwendet werden. Wie angegeben, können Gestendaten über Funkelement 112 oder Sender-Empfänger 118 übertragen werden. Diese Gestendaten können in einem Format bereitgestellt werden, das von einem Empfangsgerät verwendet werden kann und das ausreicht, damit das Empfangsgerät die Gesten in solchen Fällen ermitteln kann, in denen die Geste vom Radarsystem 104 oder einem Computergerät, in dem Radarsystem 104 integriert ist, nicht ermittelt werden kann.
  • Radarsystem 104 kann einen oder mehrere Prozessoren 120 und Systemmedien 122 beinhalten (z. B. eines oder mehrere computerlesbare Speichermedien). Systemmedien 122 beinhalten Systemmanager 124, der verschiedene Vorgänge durchführen kann, zum Beispiel Ermittlung einer Geste auf Basis von Gestendaten von Signalprozessor 116, Zuordnung der ermittelten Geste zu einer vorkonfigurierten Steuergeste, die mit einer Steuereingabe verbunden ist, die mit einem Empfangsgerät verbunden ist, und Veranlassung, dass Funkelement 112 oder Sender-Empfänger 118 die Steuereingabe an das Empfangsgerät überträgt, das die Steuerung des Geräts ermöglichen kann. Dies ist nur eine der Möglichkeiten, wie die oben erwähnte Steuerung über Radarsystem 104 ermöglicht werden kann. Vorgänge von Systemmanager 224 sind als Teil von Verfahren 600 und 700 unten näher beschrieben.
  • Radarsystem 104 kann mit vielen verschiedenen Kleidungsstücken, Accessoires und Computergeräten verwendet werden oder in diese eingebettet sein. Betrachten wir zum Beispiel 4, die Radarkommunikationsgerät 102 näher veranschaulicht. Radarkommunikationsgerät 102 beinhaltet Radarsystem 104, einen oder mehrere Computerprozessoren 402 und computerlesbare Medien 404, die Arbeitsspeichermedien und Speicherplatzmedien beinhalten. Anwendungen und/oder ein Betriebssystem (nicht dargestellt), die als computerlesbare Anweisungen auf computerlesbaren Medien 404 verkörpert sind, können durch Prozessoren 402 ausgeführt werden, um einige der hierin beschriebenen Funktionen bereitzustellen. Die computerlesbaren Speichermedien 404 beinhalten außerdem Gestenmanager 406 (unten beschrieben). Beispielradarkommunikationsgeräte 102 beinhalten Computergeräte, zum Beispiel Computerbrillen 408, ein Computerarmband 410 (z. B. eine Smart-Watch) und ein Smartphone 412. Geräte mit wenig oder ohne Computerfunktionen können ebenfalls verwendet werden, zum Beispiel Radar-Sender-Empfänger 414, der eine Netzwerkschnittstelle 416 beinhaltet, diese können aber Computerprozessoren 402, Gestenmanager 406, Display 418 und Richtungssensoren 420 beinhalten oder nicht.
  • Richtungssensoren 420 können die Richtungsauswahl eines Benutzers über verschiedene Eingabeweisen und -geräte erkennen, die von Tasten, kapazitiven Sensoren, Radarfeldern und Touchscreens bis zu Orientierungssensoren reichen, die eine Orientierung oder Orientierungsänderung von Radarkommunikationsgerät 102 ermitteln können. Des Weiteren kann die Richtung ohne Bewegung von Radarkommunikationsgerät 102 erkannt werden, zum Beispiel durch Gesten, die in einer Radarübertragung oder einer anderen, ungerichteten Auswahl erfolgen. Für eine Radarübertragung, die von mehreren Geräten empfangen werden kann, kann die Auswahl des Empfangsgeräts erfolgen, ohne die Richtung zu ändern, sondern stattdessen durch Durchführen einer Geste im Radarfeld, die die Auswahl des beabsichtigten Empfangsgeräts angibt. Diese Geste kann zum Gerät gerichtet sein – zum Beispiel eine Bewegung vom Radarkommunikationsgerät 102 zum Empfangsgerät 108, oder es kann eine Geste sein, die mit dem bestimmten Gerät verbunden ist.
  • Tasten, kapazitive Sensoren und Touchscreens ermöglichen es einem Benutzer, Empfangsgeräte oder Steuerungen eines Empfangsgeräts auszuwählen, zum Beispiel um mit einer Taste, die mit dieser Steuerung am Radarkommunikationsgerät 102 verbunden ist (z. B. kann eine Taste an Radarkommunikationsgerät 102 für die Änderung der Lautstärke verwendet werden, um Empfangsgerät 108 zu steuern), die Lautstärke zu erhöhen oder ein Programm anzuhalten. Touchscreens oder Pads ermöglichen es einem Benutzer, Steuerungen und Geräte mit visuellen Steuerungen ähnlich Tasten aber auch über Zoomgesten wie eine Pinch-Geste zum Vergrößern oder eine Spread-Geste zum Verkleinern auszuwählen. Kameras und Orientierungssensoren können eine Auswahl ermitteln, die Radarkommunikationsgerät 102 kippen, drehen, nach innen bewegen, nach außen bewegen, nach oben bewegen, nach links bewegen, nach rechts bewegen und nach unten bewegen kann, um nur einige zu nennen.
  • Richtungssensoren 420 können außerdem Orientierungssensoren beinhalten, die mikrobearbeitete Beschleunigungsmesser beinhalten können, die auch als Beschleunigungsmesser bezeichnet werden können, die auf mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) basieren. Diese mikrobearbeiteten Beschleunigungsmesser sind je nach Typ so konfiguriert, dass sie in mehreren Achsen die Größenordnung und Richtung der ordnungsgemäßen Beschleunigung (z. B. Beschleunigungskraft) als Vektormenge messen. Dadurch können die mikrobearbeiteten Beschleunigungsmesser die Orientierung erkennen, Beschleunigung, Vibration, Stöße und Fallen koordinieren. Für die Verwendung als Orientierungssensoren können diese mikrobearbeiteten Beschleunigungsmesser sechs Freiheitsgrade von Radarkommunikationsgerät 102 erkennen, darunter drei Freiheitsgrade bei Translation (X, Y und Z) und drei bei Rotation (Neigen, Gieren und Rollen). Kameras können verwendet werden, um den Ort eines Geräts zu verfolgen, zum Beispiel in Bezug auf einen Benutzer, der auf das Display blickt, indem abgebildete Objekte verfolgt werden (z. B. kann ein Buch, das durch die Kamera abgebildet wird, verwendet werden, um auf Basis der Größen- oder Ortsänderung des Buches in einem Bild, das von der Kamera erfasst wird, eine Orientierung oder einen Ort in drei Dimensionen des Displays zu ermitteln) oder Objekte, die mit dem Betrachter verbunden sind, zum Beispiel der Gesichtsmerkmale eines Benutzers (z. B. Augen, Hornhaut, Iris).
  • Radarkommunikationsgerät 102 kann wenig oder keine Computersoftware implementieren, zum Beispiel wenn es als Radarsender 414 konfiguriert ist. Neben dem dargestellten Beispielgerät kann Radarkommunikationsgerät 102 auch als kleine tragbare Geräte implementiert werden, zum Beispiel als Ring, Armband oder Brosche oder als kleine Handfernbedienungen usw.
  • Wie oben angegeben kommuniziert Radarkommunikationsgerät 102 mithilfe von Radarsystem 104 mit einem Empfangsgerät, zum Beispiel Empfangsgerät 108 von 1. Betrachten wir 5 näher, die ein Beispielempfangsgerät 108 veranschaulicht. Das empfangende Gerät 108 ist mit verschiedenen nicht begrenzenden Beispielgeräten, Desktopcomputer 108-1, einem Fernsehgerät 108-2, einem Tablet 108-3, einem Laptop 108-4, einem Kühlgerät 108-5 und einem Mikrowellengerät 108-6 veranschaulicht, obwohl andere Geräte wie beispielsweise Haushaltsautomatisierungs- und Steuersysteme, Unterhaltungssysteme, Audiosysteme und andere Haushaltsgeräte, Sicherheitssysteme, Netbooks, Smartphones und E-Reader ebenfalls verwendet werden können.
  • Das empfangende Gerät 108 beinhaltet einen oder mehrere Computerprozessoren 502 und das computerlesbare Speichermedium (Speichermedium) 504. Das Speichermedium 504 beinhaltet Anwendungen und/oder ein Betriebssystem (nicht dargestellt), die als computerlesbare Anweisungen verkörpert sind, die durch Computerprozessoren 502 ausgeführt werden können, um in einigen Fällen hierin beschriebene Funktionalitäten bereitzustellen. Das Speichermedium 504 beinhaltet außerdem einen Gestenmanager 506 (nachfolgend beschrieben).
  • Das empfangende Gerät 108 kann außerdem Netzwerkschnittstellen 508 für die Kommunikation von Daten über drahtgebundene, drahtlose oder optische Netzwerke beinhalten. Zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, kann Netzwerkschnittstelle 508 Daten über ein lokales Netzwerk (LAN), ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN), ein Personal Area Network (PAN), ein Wide Area Network (WAN), ein Intranet, das Internet, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ein Punkt-zu-Punkt-Netzwerk, ein Maschennetzwerk und ähnliches kommunizieren. Das empfangende Gerät 108 beinhaltet ein Display 510, das berührungsempfindlich sein kann, aber nicht muss.
  • Der empfangende Gestenmanager 506 kann mit den Anwendungen und Geräten interagieren, die mit dem empfangenden Gerät 108 verbunden sind oder über die es kommunizieren kann, und Radarsystem 104, das die Datenkommunikation zwischen verschiedenen Geräten oder Anwendungen steuern und/oder ändern kann.
  • Das empfangende Gerät 108 ist außerdem mit Radarsystem 104 dargestellt, das ganz oder teilweise enthalten sein kann. In manchen Fällen empfängt das empfangende Gerät 108 Reflektionen von Gesteninteraktionen in Radarübertragungen (z. B. Radarübertragungen anderer Geräte) und kann somit Gesten im Radarfeld der Radarübertragungen erkennen. In manchen Fällen beinhaltet das empfangende Geräte 108 Radarantenne 114 und Signalprozessor 116, wie oben beschrieben. Des Weiteren kann das empfangende Gerät 108 Daten mithilfe von Radar empfangen und übertragen, in solchen Fällen ist Funkelement 112 ebenfalls im empfangenden Gerät 108 enthalten. Zusammen mit diesen und/oder anderen Elementen von Radarsystem 104, das im empfangenden Gerät 108 betrieben wird, kann der empfangende Gestenmanager 506 Gesten auf Basis von Interaktionen für Radarübertragungen 106 ermitteln.
  • Wie unten näher beschrieben, können Radarübertragungen die Datenkommunikation zwischen (z. B. Ein-Wege- oder bidirektionale Übertragungen) Radarkommunikationsgerät 102 und dem empfangenden Gerät 108 sowie die Erkennung von Gesten, die in den Radarübertragungen erfolgen, ermöglichen.
  • Diese und andere Fähigkeiten und Konfigurationen sowie Möglichkeiten, wie Einheiten von 15 agieren und interagieren, sind unten näher beschrieben. Diese Einheiten können weiter aufgeteilt, kombiniert usw. werden. Die Umgebung 100 von 1 und die detaillierten Veranschaulichungen von 25 veranschaulichen einige der vielen möglichen Umgebungen und Geräte, die fähig sind, die beschriebenen Techniken einzusetzen.
  • Beispielhafte Verfahren
  • 6 und 7 stellen Verfahren dar, die die radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung ermöglichen. Diese Verfahren und andere Verfahren hierin sind als Sätze von Blöcken gezeigt, die Arbeitsvorgänge spezifizieren, die ausgeführt werden, welche aber nicht zwangsläufig auf die Reihenfolge oder Kombinationen begrenzt sind, die zum Ausführen der Arbeitsvorgänge durch die entsprechenden Blöcke gezeigt sind. In Teilen der folgenden Erörterung kann auf Umgebung 100 von 1 und Einheiten Bezug genommen werden, die in 25 genauer beschrieben sind, was nur beispielhaft erfolgt. Die Techniken sind nicht auf die Leistung von einer Einheit oder von mehreren Einheiten begrenzt, die bei einer Vorrichtung arbeiten.
  • Bei 602 wird die Auswahl einer Richtung für die Projektion einer Radarübertragung empfangen. Diese Auswahl kann, wie angegeben, über eine physische Ausrichtung eines Radarelements eines Radarkommunikationsgeräts in Richtung einer Radarantenne erfolgen, die mit einem Computergerät verbunden ist. Von einem Benutzer, zum Beispiel Benutzer 110 von 1, kann die Auswahl getroffen werden, eine Richtung für die Radarübertragung zu zeigen oder sonst auszuwählen. Wie in 1 dargestellt, richtet Benutzer 110 Radarkommunikationsgerät 102 auf das empfangende Gerät 108. Diese Auswahl kann durch Radarkommunikationsgerät 102 auf verschiedene Weise erkannt werden, zum Beispiel durch Richtungssensoren 420 zur Erkennung einer Orientierung von Radarkommunikationsgerät 102, wie oben angegeben.
  • Bei 604 wird eine gerichtete Radarübertragung auf eine Einheit in der ausgewählte Richtung projiziert. Dies wird in 1 dargestellt, wo Radarkommunikationsgerät 102 Radarübertragung 106 über Radarsystem 104 an das empfangende Gerät 108 aussendet. Diese Einheit, auf die die gerichtete Radarübertragung gerichtet ist, kann verschiedene Geräte beinhalten, kann aber auch eine spezifische Anwendung oder ein Peripheriegerät eines empfangenden Geräts sein, z. B. eine Anwendung auf einem Computergerät.
  • Genauer kann die gerichtete Radarübertragung ein schmales Feld mit gerichtetem Strahl sein. in einem solchen Fall muss eine einfache oder sogar keine Geste ausgeführt werden, damit die Radarübertragung die Kommunikation zwischen Radarkommunikationsgerät 102 und dem empfangenden Gerät 108 beginnt, da das empfangende Gerät 108 ermitteln kann, dass die Kommunikation über die Richtung des schmalen Felds mit gerichtetem Strahl gewünscht ist. Während die Geste zur Interaktion mit der Radarübertragung oder die Richtung (z. B. Zeigen) der Radarübertragung zum empfangenden Gerät 108 im Zusammenhang mit dem Aufbauen der Kommunikation und in einigen anderen Teilen hierin der Steuerung einer Einheit beschrieben ist, können verschiedene andere Aktionen ausgelöst werden. Somit sind diese Beispielaktionen nicht auf die Auswahl einer Einheit zur Steuerung oder eines Geräts zum Ändern der Kommunikation begrenzt.
  • Bei 606 wird eine Reflektion, die durch eine Interaktion mit der gerichteten Radarübertragung verursacht wird, empfangen, zum Beispiel an Radarantenne 114 von Radarsystem 104. Diese Reflektion kann an Radarantenne 112 empfangen werden. Die Art der Reflektion hängt von der Frequenz sowie anderen Eigenschaften der Radarübertragung 106 ab. Wenn das gerichtete Radarfeld zeitlich aufgeteilte Radarübertragungen beinhaltet, überträgt somit eine der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen Daten und die andere der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen kann Radar von menschlichem Gewebe reflektieren. In diesem Fall wird durch Empfang der Reflektion, die durch die Interaktion verursacht wird, die Reflektion von menschlichem Gewebe von der anderen der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen empfangen, was die Kommunikation von Daten mit weniger Interaktion von der Interaktion erlaubt.
  • Eine weitere Beispielradarübertragung 106 beinhaltet gerichtete Strahlen, wobei einige der Strahlen durch eine Interaktion unterbrochen werden und andere nicht, wodurch die Datenübertragung durch ununterbrochene Strahlen ermöglicht wird, während Gesten durch die unterbrochenen Strahlen erkannt werden.
  • In noch anderen Fällen wird die Radarübertragung durch die Interaktion unterbrochen, zum Beispiel für Radarübertragungen mit einer einzigen Art von Übertragung. Die einzige Art der Übertragung kann jedoch die Kosten bei der Produktion von Radarsystem 104 verringern und trotzdem die Datenübertragung und Gestenerkennung ermöglichen.
  • Bei 608 wird eine Geste ermittelt, die innerhalb der gerichteten Radarübertragung erfolgt und durch die Interaktion angegeben wird. Die Ermittlung der Geste auf Basis der Interaktion kann durch Systemmanager 124 und/oder Gestenmanager 406 durchgeführt werden. Die ermittelte Geste kann einfach eine Unterbrechung oder eine komplexe, bewegliche, dreidimensionale Geste mit mehreren Zielen sein. Bei den oben erwähnten, komplexeren Gesten kann Gestenmanager 406 Gesten oder Arten von Gesten bestimmten Geräten oder Anwendungen oder Peripheriegeräten, die mit diesen Geräten verbunden sind, zuordnen. Somit kann eine bestimmte Geste der Steuerung oder Kommunikation mit Laptop 108-4, eine andere Mikrowellengerät 108-6 usw. zugeordnet sein.
  • Bei 610 wird eine Auswahl bezüglich der Steuerung einer Einheit auf Basis der Geste ermittelt. Wie angegeben, kann diese Auswahl das Starten oder Beenden der Kommunikation und verschiedene Arten der Steuerung der Einheit beinhalten – vom Initiieren eines Stroms von Inhalten von einem Smartphone 412 zu einem Fernsehgerät 108-2 bis zur Ausgabe von Wasser von einem Kühlgerät 108-5 bis zum Umblättern von Seiten oder Bildern auf Desktopcomputer 108-1, bis zum Steuern der Wiedergabe von Medien auf Fernsehgerät 108-2.
  • Bei 612 wird die Auswahl zu der Einheit weitergegeben, die die Steuerung verursachen kann. Diese Weitergabe der Auswahl (z. B. Steuergeste) kann über dieselbe Radarübertragung erfolgen, auch wenn dies nicht erforderlich ist. Es kann zum Beispiel jede geeignete Netzwerkschnittstelle verwendet werden, um die Auswahl oder andere Informationen zwischen Radarkommunikationsgerät 102 und dem empfangenden Gerät 108 zu kommunizieren. Nach Vorgang 612 kehrt Verfahren 600 zu Vorgang 606 zurück, um weiterhin Gesten zur Steuerung des empfangenden Geräts 108 (oder Radarkommunikationsgerät 102) zu empfangen.
  • 7 stellt Verfahren 700 dar, das radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung bei Vorgängen aus Perspektive eines empfangenden Geräts ermöglicht.
  • Bei 702 wird eine gerichtete Radarübertragung von einem Radarkommunikationsgerät empfangen. Diese gerichtete Radarübertragung kann über eine physische Ausrichtung eines Radarelements eines Radarkommunikationsgeräts in Richtung einer Radarantenne erfolgen (z. B. Radarsystem 104 von Radarkommunikationsgerät 102 oder Radarantenne 114 des empfangenden Geräts 108).
  • In manchen Fällen ist die gerichtete Radarübertragung ein breites Feld mit anderen Eigenschaften in der Mitte des breiten Felds als an der Peripherie des breiten Felds. In einem solchen Fall ermittelt ein empfangendes Gerät (z. B. Radarsystem 104 des empfangenden Geräts 108) auf Basis der Eigenschaften des empfangenen Radars, dass die gerichtete Radarübertragung auf ein Computergerät gerichtet ist, auf dem das Verfahren durchgeführt wird.
  • In anderen Fällen ist die gerichtete Radarübertragung ein schmales Feld mit gerichtetem Strahl. In einem solchen Fall kann die Ermittlung des empfangenden Geräts einfach auf dem Empfang der Radarübertragung basieren.
  • Bei 704 wird eine Reflektion, die durch eine Interaktion mit der gerichteten Radarübertragung verursacht wird, empfangen. Diese Interaktion kann die Radarübertragung stören oder nicht. In Fällen, in denen die gerichtete Radarübertragung zeitlich aufgeteilte Radarübertragungen beinhaltet, kann eine der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen Daten senden und die andere, die für die Reflektion von Radar von menschlichem Gewebe statt der Durchdringung von menschlichem Gewebe wie bei der anderen Radarübertragung konfiguriert ist, die Reflektion empfangen, die durch die Interaktion vom menschlichen Gewebe verursacht wird.
  • Bei 706 wird eine Geste, die innerhalb der gerichteten Radarübertragung erfolgt, auf Basis der Interaktion ermittelt. Diese Geste kann dem Beginn einer Datenverbindung dienen, wobei in diesem Fall ein Handshake-Protokoll zu Beginn einer neuen Datenverbindung mit einem Computergerät, das mit dem Radarkommunikationsgerät verbunden ist, durchgeführt werden kann. Alternativ kann diese Geste stattdessen dazu dienen, eine aktuelle Datenverbindung zu beenden, wobei in diesem Fall die Datenverbindung abgeschaltet wird.
  • Bei 708 wird eine Auswahl bezüglich einer Datenverbindung auf Basis der Geste ermittelt. Wie angegeben, kann dies dem Starten oder Beenden der Kommunikation dienen. Die Datenverbindung kann Daten jedes geeigneten Typs kommunizieren, z. B. Benutzerdateien, Bilder, Musik, Video, Streaming-Inhalt usw. Somit kann die Auswahl dem Initiieren eines Stroms von Inhalten (oder Medien) zwischen Geräten, der Beendigung des Stroms der Inhalte oder der Auswahl eines anderen Geräts als Ziel für den Strom der Inhalte dienen. In manchen Fällen wird dadurch ein Zustand der Datenverbindung oder der kommunizierten Daten ermittelt. Wenn Medien zum Beispiel über die Datenverbindung gestreamt werden, kann ein Punkt ermittelt werden, an dem die Medienwiedergabe endet, um die Fortsetzung der nachfolgenden Medienwiedergabe zu ermöglichen, sobald eine Datenverbindung an einem anderen Gerät aufgebaut wird.
  • Bei 710 wird die Datenverbindung auf Basis der Auswahl geändert. Die Datenverbindung muss nicht zwischen einem empfangenden Gerät und einem Computergerät bestehen, in dem das Radarkommunikationsgerät enthalten sein kann. Somit kann die Datenverbindung vom empfangenden Gerät zu einem dritten Gerät bestehen, das mit dem Radarkommunikationsgerät verbunden oder verknüpft ist, zum Beispiel in dem Fall, in dem Radarsender 414 als Sender zum Einrichten oder Weiterleiten von Daten zu einem anderen Gerät, z. B. das Tablet des Benutzers 108-3 oder ein Fernsehgerät 108-2 dient.
  • Nachdem bei Vorgang 710 eine Datenverbindung hergestellt wurde, kann Verfahren 700 mit Vorgängen 712, 714 und 716 fortfahren. Bei 712 wird eine zweite Reflektion, die durch eine zweite Interaktion mit der gerichteten Radarübertragung verursacht wird, empfangen. Wie oben erwähnt, kann eine Reflektion von einer Interaktion an einem übertragenden Gerät oder einem empfangenden Gerät empfangen werden, z. B. Antenne 112 am empfangenden Gerät 108.
  • Bei 714 wird eine zweite Geste, die innerhalb der gerichteten Radarübertragung erfolgt, auf Basis der zweiten Interaktion ermittelt. Dies kann ähnlich wie in Verfahren 600 oben angegeben erreicht werden. Der empfangende Gestenmanager 506 kann ermitteln, ob die Geste eine bestimmte Art hat oder einzigartig ist, und sie einer gewünschten Steuerung, Gerätefunktion und/oder Einheit zuordnen (z. B. zur Steuerung einer bestimmten Anwendung des empfangenden Geräts 108).
  • Bei 716 wird die zweite Geste an eine Anwendung, ein Betriebssystem oder ein Gerät weitergeleitet, das die Anwendung, das Betriebssystem oder das Gerät steuern kann. Wie oben angegeben, kann die weitergegebene Geste jede geeignete Funktion der Anwendung, des Betriebssystems oder des Geräts steuern oder aufrufen. Die weitergegebene Geste kann zum Beispiel die Wiedergabe anhalten, die Wiedergabe vorwärts bewegen oder die Wiedergabe von Medientracks, die von einem Gerät präsentiert werden sollen, überspringen.
  • Wie in 7 durch gestrichelte Linien dargestellt, kann Verfahren 700 eine gewisse Mischung der Vorgänge durchführen und dabei einige ausschließen und andere wiederholen. Somit können nach Aufbau einer Datenverbindung andere Steuerungen empfangen werden, wodurch Vorgänge 712, 714 und 716 (z. B. zur Steuerung derselben oder anderer Einheiten des empfangenden Geräts 108) oder Wiederholungsvorgänge 704, 706 und 710 (z. B. zum Beenden der Datenverbindung) durchgeführt werden.
  • Die vorstehende Erörterung beschreibt Verfahren in Verbindung mit radarbasierter Gestenerkennung und Datenübertragungen. Aspekte dieser Verfahren können in Hardware (z. B. feste Logikschaltung), Firmware, Software, manueller Verarbeitung oder jeder Kombination davon implementiert sein. Diese Techniken können bei einer oder mehreren der Einheiten, die in 15 und 8 dargestellt sind (Computersystem 800 wird in 8 unten beschrieben), verkörpert sein, die weiter aufgeteilt, kombiniert usw. werden können. Daher veranschaulichen diese Figuren einige der vielen möglichen Systeme oder Vorrichtungen, die fähig sind, die beschriebenen Techniken einzusetzen. Die Einheiten dieser Figuren stellen generell Software, Firmware, Hardware, gesamte Vorrichtungen oder Netzwerke oder eine Kombination davon dar.
  • Beispielhaftes Computersystem
  • 8 veranschaulicht verschiedene Komponenten eines Beispielcomputersystems 800, das als irgendeine Art von Client, Server und/oder Computergerät wie unter Bezugnahme auf die vorhergehenden 17 beschrieben, implementiert werden kann, um radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung zu implementieren. Bei Ausführungsformen kann Computersystem 800 als eine oder einer Kombination von einem verdrahteten und/oder drahtlosen tragbaren Geräten, System-On-Chip (SoC) und/oder als ein anderes Gerät oder Teil davon implementiert sein. Computersystem 800 kann außerdem mit einem Benutzer (z. B. einer Person) und/oder einer Einheit verbunden sein, der/die das Gerät derart betreibt, dass ein Gerät logische Geräte beschreibt, die Benutzer, Software, Firmware und/oder eine Kombination von Geräte umfassen.
  • Computersystem 800 beinhaltet Kommunikationsgeräte 802, die verdrahtete und/oder drahtlose Kommunikation von Gerätedaten 804 ermöglichen (z. B. empfangene Daten, Daten, die empfangen werden, Daten, die für die Übertragung geplant sind, Datenpakete von Daten usw.). Gerätedaten 804 oder anderer Geräteinhalt können Konfigurationseinstellungen des Geräts, Medieninhalte, die im Gerät gespeichert sind, und/oder mit einem Benutzer des Geräts verbundene Informationen beinhalten. Medieninhalte, die auf Computersystem 800 gespeichert sind, können jede Art von Audio-, Video- und/oder Bilddaten beinhalten. Computersystem 800 beinhaltet eine oder mehrere Dateneingaben 806 über die jede Art von Daten, Medieninhalten und/oder Eingaben wie menschliche Äußerungen, Interaktionen mit lokalisierten Radarfeldern, vom Benutzer wählbare Eingaben (explizit oder implizit), Nachrichten, Musik, Fernsehmedieninhalte, aufgezeichnete Videoinhalte und jede andere Art von Audio-, Video- und/oder Bilddaten, die von einer Inhalts- und/oder Datenquelle empfangen werden, empfangen werden können.
  • Computersystem 800 beinhaltet außerdem Kommunikationsschnittstellen 808, die als eine oder mehrere serielle und/oder parallele Schnittstellen, eine drahtlose Schnittstelle, irgendeine Art von Netzwerkschnittstelle, ein Modem und irgendeine andere Art von Kommunikationsschnittstelle implementiert sein kann. Kommunikationsschnittstelle 808 stellt eine Verbindung und/oder Kommunikationsverbindungen zwischen Computersystem 800 und einem Kommunikationsnetz bereit, über das andere elektronische, Computer- und Kommunikationsgeräte Daten mit Computersystem 800 kommunizieren.
  • Computersystem 800 beinhaltet einen oder mehrere Prozessoren 810 (z. B. beliebige Mikroprozessoren, Steuerungen und dergleichen), die verschiedene computerausführbare Anweisungen verarbeiten, um den Betrieb von Computersystem 800 zu steuern und um Techniken für eine radarbasierte Erkennung und Datenübertragung oder Techniken, in denen diese verkörpert werden können, zu ermöglichen. Alternativ oder zusätzlich kann Computersystem 800 mit einer beliebigen oder einer Kombination von Hardware, Firmware oder fester Logikschaltung implementiert sein, die in Verbindung mit Verarbeitungs- und Steuerschaltungen, die allgemein bei 812 identifiziert sind, implementiert ist. Obwohl dies nicht dargestellt ist, kann Computersystem 800 einen Systembus oder ein Datenübertragungssystem beinhalten, das die verschiedenen Komponenten innerhalb des Geräts koppelt. Ein Systembus kann irgendeine oder eine Kombination von unterschiedlichen Busstrukturen wie einen Speicherbus oder Memory-Controller, einen Peripheriebus, einen universellen seriellen Bus und/oder einen Prozessor- oder lokalen Bus umfassen, der irgendwelche aus einer Vielzahl von Busarchitekturen verwendet.
  • Computersystem 800 beinhaltet außerdem computerlesbare Medien 814 wie eine oder mehrere Speichervorrichtungen, die permanenten und/oder nicht flüchtigen Datenspeicher ermöglichen (d. h., im Gegensatz zu reiner Signalübertragung), wobei Beispiele dafür Random Access Memory (RAM), nicht flüchtiger Speicher (z. B. ein oder mehrere Read Only Memory (ROM), Flash-Speicher, EPROM, EEPROM usw.) und eine Plattenspeichereinheit beinhalten. Eine Plattenspeichereinheit kann als jeder Typ von magnetischer oder optischer Speichervorrichtung wie ein Festplattenlaufwerk, eine beschreibbare und/oder überschreibbare Compact Disc (CD), jeder Typ einer Digital Versatile Disc (DVD) und dergleichen implementiert werden. Computersystem 800 kann außerdem eine Massenspeichermedienvorrichtung 816 und Radarsystem 104 beinhalten, das eine oder mehrere Elemente oder Komponenten des jeweiligen Radarsystems 104 beinhaltet, die in 1 oben angegeben sind.
  • Die computerlesbaren Medien 814 stellen Datenspeichermechanismen bereit, um Gerätedaten 804 zu speichern, sowie verschiedene Geräteanwendungen 818 und andere Arten von Informationen und/oder Daten, die mit operativen Aspekten von Computersystem 800 verbunden sind. Ein Betriebssystem 820 kann beispielsweise als eine Computeranwendung mit computerlesbaren Medien 814 aufrechterhalten und auf Prozessoren 810 ausgeführt werden. Die Geräteanwendungen 818 können einen Gerätemanager, z. B. eine beliebige Form von Steuerungsanwendung, Softwareanwendung, Signalverarbeitung und Steuermodul, Code, der für ein bestimmtes Gerät nativ ist, eine Hardwareabstraktionsschicht für ein bestimmtes Gerät usw. beinhalten.
  • Die Geräteanwendungen 818 beinhalten außerdem beliebige Systemkomponenten, Einheiten oder Manager, um radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung zu implementieren. In diesem Beispiel beinhalten die Geräteanwendungen 818 Gestenmanager 406 oder den empfangenden Gerätemanager 506 und Systemmanager 124.
  • Schlussfolgerung
  • Obwohl Ausführungsformen von Techniken, die radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung verwenden, und Vorrichtungen, die diese umfassen, in Sprache beschrieben wurden, die für Merkmale und/oder Verfahren spezifisch ist, versteht es sich, dass der Gegenstand der angefügten Ansprüche nicht zwangsläufig auf die spezifischen beschriebenen Merkmale oder Verfahren begrenzt ist. Die spezifischen Merkmale und Verfahren sind vielmehr als beispielhafte Implementierungen von radarbasierte Gestenerkennung und Datenübertragung offenbart.

Claims (20)

  1. Computerimplementiertes Verfahren, umfassend: das Empfangen einer Auswahl einer Richtung für die Projektion einer Radarübertragung über einen oder mehrere Richtungssensoren eines Radarkommunikationsgeräts; das Projizieren einer gerichteten Radarübertragung in der ausgewählten Richtung über ein Funkelement des Radarsystems des Radarkommunikationsgeräts, wobei die gerichtete Radarübertragung Daten von einem Radarkommunikationsgerät überträgt; das Empfangen einer Reflektion, die durch eine Interaktion verursacht wird, die durch die direkte Radarübertragung erfolgt, an einer Antenne; das Ermitteln, dass die Interaktion eine Geste angibt, die in der gerichteten Radarübertragung durchgeführt wird; das Ermitteln einer Auswahl bezüglich der Steuerung einer Einheit auf Basis der Geste; und das Weitergeben der Auswahl an die Einheit, die die Steuerung verursachen kann.
  2. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die Auswahl der Richtung über Orientierungssensoren empfangen wird, die in dem einen oder den mehreren Richtungssensoren enthalten sind.
  3. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die Einheit ein Gerät ist, zu dem die Radarübertragung aufgrund der Auswahl gerichtet ist.
  4. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die Auswahl der Steuerung der Datenübertragung zwischen der Einheit und dem Radarkommunikationsgerät dient.
  5. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin das gerichtete Radarfeld zeitlich aufgeteilte Radarübertragungen beinhaltet, wobei eine erste der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen die Daten überträgt und die zweite der zeitlich aufgeteilten Datenübertragungen so konfiguriert ist, dass sie Radar von menschlichem Gewebe reflektiert, und worin das Empfangen der Reflektion die durch die Interaktion verursacht wird, die Reflektion von menschlichem Gewebe und von der zweiten der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen empfängt.
  6. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die Ermittlung, dass die Interaktion die Geste angibt, ermittelt, dass die Geste von einer bestimmten Art ist, und die Ermittlung der Auswahl auf der bestimmten Art basiert.
  7. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die Ermittlung, dass die Interaktion die Geste angibt, ermittelt, dass die Geste eine einfache Unterbrechung der gerichteten Radarübertragung durch menschliches Gewebe ist.
  8. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 1 beschrieben, worin die gerichtete Radarübertragung ein schmales Feld mit gerichtetem Strahl ist.
  9. Computerimplementiertes Verfahren, umfassend: das Empfangen einer gerichteten Radarübertragung von einem Radarkommunikationsgerät an einer Radarantenne eines Radarsystems; das Empfangen einer Reflektion, die durch eine Interaktion verursacht wird, die durch die direkte Radarübertragung erfolgt, an der Antenne des Radarsystems; das Ermitteln, dass die Interaktion eine Geste angibt, die in der gerichteten Radarübertragung erfolgt, an einem Computersystem, das mit dem Radarsystem verbunden ist; das Ermitteln einer Auswahl bezüglich einer Datenverbindung am Computersystem und basierend auf der Geste; und das Ändern der Datenverbindung auf Basis der Auswahl.
  10. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin die Auswahl dazu dient, die Datenverbindung zu beginnen, und die Änderung der Datenverbindung ein Handshake-Protokoll durchführt, um eine neue Datenverbindung mit einem anderen Computergerät zu beginnen, das mit dem Radarkommunikationsgerät verbunden ist.
  11. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin die Auswahl dazu dient, die Datenverbindung zu beenden, und die Änderung der Datenverbindung die Datenverbindung beendet.
  12. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin die gerichtete Radarübertragung durch eine physische Ausrichtung eines Radarelements des Radarkommunikationsgeräts in Richtung Radarantenne, die mit dem Computergerät verbunden ist, gerichtet wird.
  13. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 12 beschrieben, worin die gerichtete Radarübertragung ein breites Feld mit anderen Eigenschaften in der Mitte des breiten Felds als an der Peripherie des breiten Felds ist, und des Weiteren umfassend die Ermittlung, auf Basis der Eigenschaften des empfangenen Radars, das die gerichtete Radarübertragung auf ein Computergerät gerichtet ist, auf dem das Verfahren durchgeführt wird.
  14. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 12 beschrieben, worin die gerichtete Radarübertragung ein schmales Feld mit gerichtetem Strahl ist, und des Weiteren umfassend die Ermittlung, dass die gerichtete Radarübertragung auf ein Computergerät gerichtet ist, auf dem das Verfahren auf Basis des Empfangs von Radar vom Radarkommunikationsgerät ausgeführt wird.
  15. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin das gerichtete Radarfeld zeitlich aufgeteilte Radarübertragungen beinhaltet, wobei eine erste der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen die Daten sendet und die zweite der zeitlich aufgeteilten Datenübertragungen so konfiguriert ist, dass sie Radar von menschlichem Gewebe reflektiert, und worin das Empfangen der Reflektion die durch die Interaktion verursacht wird, die Reflektion von menschlichem Gewebe und von der zweiten der zeitlich aufgeteilten Radarübertragungen empfängt.
  16. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin die Ermittlung, dass die Interaktion die Geste angibt, ermittelt, dass die Geste von einer bestimmten Art ist, und die Ermittlung der Auswahl auf der bestimmten Art basiert.
  17. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, worin die Datenverbindung zu einem Fremdgerät erfolgt, das mit dem Radarkommunikationsgerät verbunden oder verknüpft ist.
  18. Computerimplementiertes Verfahren, wie in Anspruch 9 beschrieben, des Weiteren umfassend: das Empfangen einer zweiten Reflektion, die durch eine zweite Interaktion mit der gerichteten Radarübertragung verursacht wird; das Ermitteln, dass die zweite Interaktion eine zweite Geste angibt, die in der gerichteten Radarübertragung durchgeführt wird; und das Weiterleiten der zweiten Geste an eine Anwendung, ein Betriebssystem oder ein Gerät, das die Anwendung, das Betriebssystem oder das Gerät steuern kann.
  19. Radarsystem, umfassend: ein Funkelement, das so konfiguriert ist, dass es eine Radarübertragung bereitstellt, die Daten übertragen und mit menschlichem Gewebe interagieren kann; eine Radarantenne, die so konfiguriert ist, dass sie Reflektionen von Interaktionen durch das menschliche Gewebe in der Radarübertragung empfängt; ein Signalprozessor, der so konfiguriert ist, dass er die empfangenen Reflektionen in der Radarübertragung ausreichend verarbeitet, um Gestendaten zu ermitteln, die für die Ermittlung einer Geste der empfangenen Reflektionen nutzbar sind; und ein Systemmanager, der so konfiguriert ist, dass er die Geste ermittelt und die Änderung einer Datenkommunikation zwischen dem Radarsystem und dem Computergerät verursacht, wobei die Änderung auf der ermittelten Geste basiert.
  20. Radarsystem, wie in Anspruch 19 vorgetragen, worin das Radarsystem operativ mit einem anderen Computergerät gekoppelt ist, wobei die Datenkommunikation das Streaming von Inhalten beinhaltet, und die Änderung der Datenkommunikation einen der folgenden Punkte beinhaltet: das Initiieren eines Stroms von Inhalten zwischen dem Computergerät und dem anderen Computergerät; oder das Beenden des Stroms von Inhalten zwischen dem Computergerät und dem anderen Computergerät.
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Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9575560B2 (en) 2014-06-03 2017-02-21 Google Inc. Radar-based gesture-recognition through a wearable device
US9811164B2 (en) 2014-08-07 2017-11-07 Google Inc. Radar-based gesture sensing and data transmission
US9921660B2 (en) * 2014-08-07 2018-03-20 Google Llc Radar-based gesture recognition
US10268321B2 (en) 2014-08-15 2019-04-23 Google Llc Interactive textiles within hard objects
US9588625B2 (en) 2014-08-15 2017-03-07 Google Inc. Interactive textiles
US11169988B2 (en) 2014-08-22 2021-11-09 Google Llc Radar recognition-aided search
US9778749B2 (en) 2014-08-22 2017-10-03 Google Inc. Occluded gesture recognition
US9600080B2 (en) 2014-10-02 2017-03-21 Google Inc. Non-line-of-sight radar-based gesture recognition
US10484827B2 (en) * 2015-01-30 2019-11-19 Lutron Technology Company Llc Gesture-based load control via wearable devices
US9794522B2 (en) 2015-02-06 2017-10-17 Google Inc. Systems, methods, and devices for managing coexistence of multiple transceiver devices by optimizing component layout
US10481696B2 (en) * 2015-03-03 2019-11-19 Nvidia Corporation Radar based user interface
US10016162B1 (en) 2015-03-23 2018-07-10 Google Llc In-ear health monitoring
US9983747B2 (en) 2015-03-26 2018-05-29 Google Llc Two-layer interactive textiles
US9848780B1 (en) 2015-04-08 2017-12-26 Google Inc. Assessing cardiovascular function using an optical sensor
CN107466389B (zh) 2015-04-30 2021-02-12 谷歌有限责任公司 用于确定类型不可知的rf信号表示的方法和装置
WO2016176574A1 (en) 2015-04-30 2016-11-03 Google Inc. Wide-field radar-based gesture recognition
JP6427279B2 (ja) 2015-04-30 2018-11-21 グーグル エルエルシー ジェスチャの追跡および認識のための、rfに基づいた微細動作追跡
US10080528B2 (en) 2015-05-19 2018-09-25 Google Llc Optical central venous pressure measurement
US9693592B2 (en) 2015-05-27 2017-07-04 Google Inc. Attaching electronic components to interactive textiles
US10088908B1 (en) 2015-05-27 2018-10-02 Google Llc Gesture detection and interactions
US10376195B1 (en) 2015-06-04 2019-08-13 Google Llc Automated nursing assessment
US10817065B1 (en) 2015-10-06 2020-10-27 Google Llc Gesture recognition using multiple antenna
US9837760B2 (en) 2015-11-04 2017-12-05 Google Inc. Connectors for connecting electronics embedded in garments to external devices
US10452148B2 (en) 2016-01-19 2019-10-22 Infineon Technologies Ag Wearable consumer device
US10466491B2 (en) 2016-06-01 2019-11-05 Mentor Acquisition One, Llc Modular systems for head-worn computers
US10824253B2 (en) * 2016-05-09 2020-11-03 Mentor Acquisition One, Llc User interface systems for head-worn computers
US10684478B2 (en) 2016-05-09 2020-06-16 Mentor Acquisition One, Llc User interface systems for head-worn computers
WO2017192167A1 (en) 2016-05-03 2017-11-09 Google Llc Connecting an electronic component to an interactive textile
US10687184B2 (en) 2016-05-13 2020-06-16 Google Llc Systems, methods, and devices for utilizing radar-based touch interfaces
US10175781B2 (en) 2016-05-16 2019-01-08 Google Llc Interactive object with multiple electronics modules
WO2017200571A1 (en) 2016-05-16 2017-11-23 Google Llc Gesture-based control of a user interface
US10285456B2 (en) 2016-05-16 2019-05-14 Google Llc Interactive fabric
DE102016109342B4 (de) 2016-05-20 2024-02-22 Infineon Technologies Ag Radarsensorsystem zur gestenerkennung und verfahren zur radarbasierten gestenerkennung
US10181653B2 (en) 2016-07-21 2019-01-15 Infineon Technologies Ag Radio frequency system for wearable device
US9891711B1 (en) 2016-07-26 2018-02-13 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Human machine interface with haptic response based on phased array LIDAR
US10218407B2 (en) 2016-08-08 2019-02-26 Infineon Technologies Ag Radio frequency system and method for wearable device
CN106354259A (zh) * 2016-08-30 2017-01-25 同济大学 基于Soli和Tobii的汽车HUD眼动辅助手势交互系统及其装置
US10579150B2 (en) 2016-12-05 2020-03-03 Google Llc Concurrent detection of absolute distance and relative movement for sensing action gestures
KR102654621B1 (ko) 2016-12-08 2024-04-04 삼성전자주식회사 객체를 디스플레이하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US10466772B2 (en) 2017-01-09 2019-11-05 Infineon Technologies Ag System and method of gesture detection for a remote device
US10505255B2 (en) 2017-01-30 2019-12-10 Infineon Technologies Ag Radio frequency device packages and methods of formation thereof
US11243293B2 (en) * 2017-02-07 2022-02-08 Samsung Electronics Company, Ltd. Radar-based system for sensing touch and in-the-air interactions
US10782390B2 (en) 2017-05-31 2020-09-22 Google Llc Full-duplex operation for radar sensing using wireless communication chipset
US10795009B2 (en) * 2017-05-31 2020-10-06 Google Llc Digital beamforming for radar sensing using wireless communication chipset
US10754005B2 (en) 2017-05-31 2020-08-25 Google Llc Radar modulation for radar sensing using a wireless communication chipset
US10602548B2 (en) 2017-06-22 2020-03-24 Infineon Technologies Ag System and method for gesture sensing
US11079289B2 (en) * 2017-08-18 2021-08-03 Google Llc Radar-based force sensing
US10989803B1 (en) * 2017-08-21 2021-04-27 Massachusetts Institute Of Technology Security protocol for motion tracking systems
DE102017216622C5 (de) 2017-09-20 2023-11-16 BSH Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Sensor
EP3502835A1 (de) * 2017-12-20 2019-06-26 Nokia Technologies Oy Gestensteuerung einer datenverarbeitungsvorrichtung
US10746625B2 (en) 2017-12-22 2020-08-18 Infineon Technologies Ag System and method of monitoring a structural object using a millimeter-wave radar sensor
US11167771B2 (en) * 2018-01-05 2021-11-09 Magna Mirrors Of America, Inc. Vehicular gesture monitoring system
US10969479B2 (en) * 2018-01-09 2021-04-06 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Estimation device and estimation method
US11346936B2 (en) 2018-01-16 2022-05-31 Infineon Technologies Ag System and method for vital signal sensing using a millimeter-wave radar sensor
US11278241B2 (en) 2018-01-16 2022-03-22 Infineon Technologies Ag System and method for vital signal sensing using a millimeter-wave radar sensor
US10795012B2 (en) 2018-01-22 2020-10-06 Infineon Technologies Ag System and method for human behavior modelling and power control using a millimeter-wave radar sensor
US10576328B2 (en) 2018-02-06 2020-03-03 Infineon Technologies Ag System and method for contactless sensing on a treadmill
US10705198B2 (en) 2018-03-27 2020-07-07 Infineon Technologies Ag System and method of monitoring an air flow using a millimeter-wave radar sensor
US10761187B2 (en) 2018-04-11 2020-09-01 Infineon Technologies Ag Liquid detection using millimeter-wave radar sensor
US10775482B2 (en) 2018-04-11 2020-09-15 Infineon Technologies Ag Human detection and identification in a setting using millimeter-wave radar
JP7136199B2 (ja) 2018-04-17 2022-09-13 株式会社ソシオネクスト ジェスチャ認識方法及びジェスチャ認識装置
US10794841B2 (en) 2018-05-07 2020-10-06 Infineon Technologies Ag Composite material structure monitoring system
US10399393B1 (en) 2018-05-29 2019-09-03 Infineon Technologies Ag Radar sensor system for tire monitoring
US10903567B2 (en) 2018-06-04 2021-01-26 Infineon Technologies Ag Calibrating a phased array system
US11416077B2 (en) 2018-07-19 2022-08-16 Infineon Technologies Ag Gesture detection system and method using a radar sensor
US10794997B2 (en) * 2018-08-21 2020-10-06 Google Llc Smartphone-based power-efficient radar processing and memory provisioning for detecting gestures
US10770035B2 (en) * 2018-08-22 2020-09-08 Google Llc Smartphone-based radar system for facilitating awareness of user presence and orientation
US10890653B2 (en) 2018-08-22 2021-01-12 Google Llc Radar-based gesture enhancement for voice interfaces
US10698603B2 (en) 2018-08-24 2020-06-30 Google Llc Smartphone-based radar system facilitating ease and accuracy of user interactions with displayed objects in an augmented-reality interface
US10928501B2 (en) 2018-08-28 2021-02-23 Infineon Technologies Ag Target detection in rainfall and snowfall conditions using mmWave radar
US11183772B2 (en) 2018-09-13 2021-11-23 Infineon Technologies Ag Embedded downlight and radar system
US11125869B2 (en) 2018-10-16 2021-09-21 Infineon Technologies Ag Estimating angle of human target using mmWave radar
US10788880B2 (en) 2018-10-22 2020-09-29 Google Llc Smartphone-based radar system for determining user intention in a lower-power mode
US11397239B2 (en) 2018-10-24 2022-07-26 Infineon Technologies Ag Radar sensor FSM low power mode
US11360185B2 (en) 2018-10-24 2022-06-14 Infineon Technologies Ag Phase coded FMCW radar
US10761611B2 (en) 2018-11-13 2020-09-01 Google Llc Radar-image shaper for radar-based applications
EP3654053A1 (de) 2018-11-14 2020-05-20 Infineon Technologies AG Verpackung mit akustischen sensorvorrichtungen und millimeterwellenabtastelementen
US11523777B2 (en) 2018-12-18 2022-12-13 Movano Inc. Systems for radio wave based health monitoring that include an alignment feature
US11583199B2 (en) 2018-12-18 2023-02-21 Movano Inc. Systems for health monitoring using radio waves that include mixing signals at different frequencies
US11927665B2 (en) 2018-12-18 2024-03-12 Movano Inc. Methods for operating stepped frequency radar systems with digitally controlled spectral agility
US11445929B2 (en) 2018-12-18 2022-09-20 Movano Inc. Systems for radio wave based health monitoring that utilize amplitude and phase data
US11087115B2 (en) 2019-01-22 2021-08-10 Infineon Technologies Ag User authentication using mm-Wave sensor for automotive radar systems
US11475793B2 (en) 2019-02-24 2022-10-18 Eurica Califorrniaa Method and device for reading, writing, and communication by deafblind users
US11355838B2 (en) 2019-03-18 2022-06-07 Infineon Technologies Ag Integration of EBG structures (single layer/multi-layer) for isolation enhancement in multilayer embedded packaging technology at mmWave
US11126885B2 (en) 2019-03-21 2021-09-21 Infineon Technologies Ag Character recognition in air-writing based on network of radars
CN110083234A (zh) * 2019-03-28 2019-08-02 上海微阱电子科技有限公司 一种物品智能管理系统
US11454696B2 (en) 2019-04-05 2022-09-27 Infineon Technologies Ag FMCW radar integration with communication system
US11442550B2 (en) * 2019-05-06 2022-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods for gesture recognition and control
US10601467B1 (en) 2019-06-13 2020-03-24 Nxp B.V. Near-field wireless device
KR20210132132A (ko) 2019-06-17 2021-11-03 구글 엘엘씨 멀티 모드 인터페이스에 상이한 전력 모드를 적용하기 위한 모바일 디바이스 기반 레이더 시스템
EP3991067A1 (de) 2019-06-26 2022-05-04 Google LLC Auf radar basierende authentifizierungsstatusrückmeldung
CN113853567B (zh) 2019-07-26 2024-03-29 谷歌有限责任公司 基于imu和雷达降低状态
KR20210153695A (ko) 2019-07-26 2021-12-17 구글 엘엘씨 Imu 및 레이더를 통한 인증 관리
US11868537B2 (en) 2019-07-26 2024-01-09 Google Llc Robust radar-based gesture-recognition by user equipment
US11385722B2 (en) 2019-07-26 2022-07-12 Google Llc Robust radar-based gesture-recognition by user equipment
US11487363B2 (en) * 2019-07-29 2022-11-01 Qualcomm Incorporated Gesture detection in interspersed radar and network traffic signals
JP7383925B2 (ja) 2019-08-01 2023-11-21 株式会社ソシオネクスト 動作検出システムおよび動作検出装置
US11080383B2 (en) * 2019-08-09 2021-08-03 BehavioSec Inc Radar-based behaviometric user authentication
WO2021040748A1 (en) 2019-08-30 2021-03-04 Google Llc Visual indicator for paused radar gestures
CN113874812A (zh) 2019-08-30 2021-12-31 谷歌有限责任公司 用于多输入模式的输入模式通知
CN112753005B (zh) 2019-08-30 2024-03-01 谷歌有限责任公司 移动设备的输入方法
US11467672B2 (en) 2019-08-30 2022-10-11 Google Llc Context-sensitive control of radar-based gesture-recognition
US11327167B2 (en) 2019-09-13 2022-05-10 Infineon Technologies Ag Human target tracking system and method
US11774592B2 (en) 2019-09-18 2023-10-03 Infineon Technologies Ag Multimode communication and radar system resource allocation
KR20210034843A (ko) * 2019-09-23 2021-03-31 삼성전자주식회사 차량의 제어 장치 및 방법
KR102107685B1 (ko) * 2019-10-11 2020-05-07 주식회사 에이치랩 신호 검출 및 인식을 위한 장치 및 방법
US11435443B2 (en) 2019-10-22 2022-09-06 Infineon Technologies Ag Integration of tracking with classifier in mmwave radar
US11866063B2 (en) 2020-01-10 2024-01-09 Magna Electronics Inc. Communication system and method
US11808883B2 (en) 2020-01-31 2023-11-07 Infineon Technologies Ag Synchronization of multiple mmWave devices
US11614516B2 (en) 2020-02-19 2023-03-28 Infineon Technologies Ag Radar vital signal tracking using a Kalman filter
CN113495617A (zh) * 2020-04-01 2021-10-12 深圳绿米联创科技有限公司 设备控制的方法、装置、终端设备以及存储介质
US11585891B2 (en) 2020-04-20 2023-02-21 Infineon Technologies Ag Radar-based vital sign estimation
US11567185B2 (en) 2020-05-05 2023-01-31 Infineon Technologies Ag Radar-based target tracking using motion detection
US11774553B2 (en) 2020-06-18 2023-10-03 Infineon Technologies Ag Parametric CNN for radar processing
US11704917B2 (en) 2020-07-09 2023-07-18 Infineon Technologies Ag Multi-sensor analysis of food
US11614511B2 (en) 2020-09-17 2023-03-28 Infineon Technologies Ag Radar interference mitigation
US11719787B2 (en) 2020-10-30 2023-08-08 Infineon Technologies Ag Radar-based target set generation
US11719805B2 (en) 2020-11-18 2023-08-08 Infineon Technologies Ag Radar based tracker using empirical mode decomposition (EMD) and invariant feature transform (IFT)
US11883134B2 (en) 2020-12-18 2024-01-30 Movano Inc. System for monitoring a physiological parameter in a person that involves coherently combining data generated from an RF-based sensor system
US11786133B2 (en) 2020-12-18 2023-10-17 Movano Inc. System for monitoring a health parameter of a person utilizing a pulse wave signal
US11864861B2 (en) 2020-12-18 2024-01-09 Movano Inc. Method for monitoring a physiological parameter in a person that involves spectral agility
US11832919B2 (en) 2020-12-18 2023-12-05 Movano Inc. Method for generating training data for use in monitoring the blood pressure of a person that utilizes a pulse wave signal generated from radio frequency scanning
US11662430B2 (en) 2021-03-17 2023-05-30 Infineon Technologies Ag MmWave radar testing
US11950895B2 (en) 2021-05-28 2024-04-09 Infineon Technologies Ag Radar sensor system for blood pressure sensing, and associated method
WO2023041148A1 (en) * 2021-09-15 2023-03-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Directional audio transmission to broadcast devices

Family Cites Families (567)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3610874A (en) 1969-11-21 1971-10-05 Western Electric Co Laser welding technique
US3752017A (en) 1971-04-08 1973-08-14 Pace Inc Thermal hand tools
US3953706A (en) 1974-03-29 1976-04-27 Martin Marietta Corporation Laser bent beam controlled dwell wire stripper
US4104012A (en) 1976-10-12 1978-08-01 Ferrante Michael R Improved wire stripping apparatus
GB2070469B (en) 1980-02-29 1983-06-08 Raychem Gmbh Electrical interconnection
US6513833B2 (en) 1992-05-05 2003-02-04 Automotive Technologies International, Inc. Vehicular occupant motion analysis system
GB8411480D0 (en) 1984-05-04 1984-06-13 Raychem Corp Sensor array
DE3432735A1 (de) 1984-09-06 1986-03-06 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Verfahren und vorrichtung zum ordnen und ausrichten flexibler, isolierter leiter
US4700044A (en) 1986-07-31 1987-10-13 Hutchinson Technology Inc. Laser soldering apparatus and method
US4838797A (en) 1987-06-19 1989-06-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Underwater connect and disconnect plug and receptacle
US4986277A (en) 1988-08-24 1991-01-22 Sackner Marvin A Method and apparatus for non-invasive monitoring of central venous pressure
US5016500A (en) 1990-04-10 1991-05-21 Teledyne Kinetics Battery powered temperature-controlled wire stripper
US5121124A (en) * 1991-05-01 1992-06-09 Thermo Electron Technologies Corp. Microwave camera
JP3144030B2 (ja) 1992-02-24 2001-03-07 東陶機器株式会社 健康管理ネットワークシステム
US5298715A (en) 1992-04-27 1994-03-29 International Business Machines Corporation Lasersonic soldering of fine insulated wires to heat-sensitive substrates
US5497546A (en) 1992-09-21 1996-03-12 Matsushita Electric Works, Ltd. Method for mounting lead terminals to circuit board
US5564571A (en) 1993-07-19 1996-10-15 Cembre S.P.A. Strip for electrical connectors
US5341979A (en) 1993-09-03 1994-08-30 Motorola, Inc. Method of bonding a semiconductor substrate to a support substrate and structure therefore
US6835898B2 (en) 1993-11-16 2004-12-28 Formfactor, Inc. Electrical contact structures formed by configuring a flexible wire to have a springable shape and overcoating the wire with at least one layer of a resilient conductive material, methods of mounting the contact structures to electronic components, and applications for employing the contact structures
US5468917A (en) 1994-03-23 1995-11-21 International Business Machines Corporation Circuitized structure including flexible circuit with elastomeric member bonded thereto
US5517251A (en) 1994-04-28 1996-05-14 The Regents Of The University Of California Acquisition of video images simultaneously with analog signals
US5724707A (en) 1996-06-17 1998-03-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Interlock attaching strap system
CH690686A5 (de) 1996-07-01 2000-12-15 Spoerry & Co Ag Verfahren zur Herstellung eines elektrisch leitenden Garnes, elektrisch leitendes Garn und Verwendung des elektrisch leitenden Garnes.
US6747632B2 (en) 1997-03-06 2004-06-08 Harmonic Research, Inc. Wireless control device
US5959529A (en) 1997-03-07 1999-09-28 Kail, Iv; Karl A. Reprogrammable remote sensor monitoring system
CN1169491C (zh) 1997-07-16 2004-10-06 泰尔茂株式会社 耳塞式医用体温计
JP3052286B2 (ja) 1997-08-28 2000-06-12 防衛庁技術研究本部長 飛行システムおよび航空機用擬似視界形成装置
US6210771B1 (en) 1997-09-24 2001-04-03 Massachusetts Institute Of Technology Electrically active textiles and articles made therefrom
JP3829220B2 (ja) 1997-10-09 2006-10-04 オムロンヘルスケア株式会社 心機能監視装置
WO1999028811A1 (en) 1997-12-04 1999-06-10 Northern Telecom Limited Contextual gesture interface
JP3176580B2 (ja) 1998-04-09 2001-06-18 太陽誘電株式会社 電子部品の実装方法及び実装装置
US6080690A (en) 1998-04-29 2000-06-27 Motorola, Inc. Textile fabric with integrated sensing device and clothing fabricated thereof
US6037893A (en) 1998-07-31 2000-03-14 Litton Systems, Inc. Enhanced motion compensation technique in synthetic aperture radar systems
US6369804B1 (en) 1998-09-26 2002-04-09 Eleksen Limited Detector constructed from fabric having non-uniform conductivity
JP3646652B2 (ja) 1998-10-20 2005-05-11 オムロンヘルスケア株式会社 赤外線温度計
US6854985B1 (en) 1998-12-16 2005-02-15 Paricon Technologies Corporation Elastomeric interconnection device and methods for making same
US6791580B1 (en) 1998-12-18 2004-09-14 Tangis Corporation Supplying notifications related to supply and consumption of user context data
US6313825B1 (en) 1998-12-28 2001-11-06 Gateway, Inc. Virtual input device
JP2000333910A (ja) 1999-05-25 2000-12-05 Nippon Colin Co Ltd 心機能監視装置
US8921473B1 (en) 2004-04-30 2014-12-30 Sydney Hyman Image making medium
EP1067397B1 (de) 1999-07-03 2006-01-25 Siemens Schweiz AG Bewegungsmelder nach dem Doppler-Prinzip
EP1281153A2 (de) 1999-10-12 2003-02-05 THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Bildsynchronisiertes mehrkanals biomedizinisches datenerfassungssystem
JP2003512734A (ja) 1999-10-18 2003-04-02 マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー 可撓性電子回路及びその製造方法
US6524239B1 (en) 1999-11-05 2003-02-25 Wcr Company Apparatus for non-instrusively measuring health parameters of a subject and method of use thereof
US6802720B2 (en) 1999-12-16 2004-10-12 Paricon Technologies Corporation Pin-array, separable, compliant electrical contact member
US7223105B2 (en) 1999-12-16 2007-05-29 Paricon Technologies Corporation Cable connector incorporating anisotropically conductive elastomer
US6590519B2 (en) 1999-12-22 2003-07-08 Hot/Shot Radar Inspections, Llc Method and system for identification of subterranean objects
US6440593B2 (en) 2000-02-16 2002-08-27 The University Of Massachusetts Molded article
US7194371B1 (en) 2000-03-27 2007-03-20 Cardiobeat.Com Medical testing system and method
ATE259520T1 (de) 2000-04-03 2004-02-15 Univ Brunel Leitfähiger druckempfindlicher stoff
US6616613B1 (en) 2000-04-27 2003-09-09 Vitalsines International, Inc. Physiological signal monitoring system
US7148879B2 (en) 2000-07-06 2006-12-12 At&T Corp. Bioacoustic control system, method and apparatus
US7698154B2 (en) 2000-07-20 2010-04-13 Marfly 1, LP Patient-controlled automated medical record, diagnosis, and treatment system and method
DE10053061A1 (de) 2000-10-26 2002-05-08 Dornier Gmbh Verfahren zur adaptiven Zielverarbeitung in einem kraftfahrzeugradar
US7030861B1 (en) 2001-02-10 2006-04-18 Wayne Carl Westerman System and method for packing multi-touch gestures onto a hand
US6608585B2 (en) 2001-03-02 2003-08-19 Massachusetts Institute Of Technology High-definition imaging apparatus and method
JP2002262438A (ja) 2001-03-05 2002-09-13 Yazaki Corp 補機モジュール用中継部品および補機モジュール
JP2002298940A (ja) 2001-03-30 2002-10-11 Jst Mfg Co Ltd 樹脂ハンダを用いた電気接触子、電気コネクタ及びこれらのプリント配線板への接続方法
WO2002082999A1 (en) 2001-04-10 2002-10-24 Battelle Memorial Institute Image analysis system and method for discriminating movements of an individual
CN1296797C (zh) 2001-05-14 2007-01-24 皇家菲利浦电子有限公司 用于与实时的内容流相互作用的装置
US20020170897A1 (en) 2001-05-21 2002-11-21 Hall Frank L. Methods for preparing ball grid array substrates via use of a laser
US7266532B2 (en) 2001-06-01 2007-09-04 The General Hospital Corporation Reconfigurable autonomous device networks
JP3731071B2 (ja) 2001-07-02 2006-01-05 関西ティー・エル・オー株式会社 血行動態測定方法
US7158943B2 (en) 2001-09-04 2007-01-02 Ramon Van Der Riet Marketing communication and transaction/distribution services platform for building and managing personalized customer relationships
WO2003045616A1 (en) 2001-11-24 2003-06-05 Delphi Technologies, Inc. Improvements in wire harnesses
DE10161527A1 (de) 2001-12-14 2003-07-03 Infineon Technologies Ag Aufbau- und Verbindungstechnik in textilen Strukturen
EP1456739A2 (de) 2001-12-14 2004-09-15 Infineon Technologies AG Keypad in textilien mit kapazativer ausleseschaltung
US6997882B1 (en) 2001-12-21 2006-02-14 Barron Associates, Inc. 6-DOF subject-monitoring device and method
US7845022B1 (en) 2002-02-14 2010-12-07 Nike, Inc. Deposition of electronic circuits on fibers and other materials
US7249954B2 (en) 2002-02-26 2007-07-31 Paricon Technologies Corporation Separable electrical interconnect with anisotropic conductive elastomer for translating footprint
JP2003280049A (ja) 2002-03-26 2003-10-02 Tdk Corp 機能性ファイバーおよび機能性ファイバーを用いた織編物
US7592276B2 (en) 2002-05-10 2009-09-22 Sarnoff Corporation Woven electronic textile, yarn and article
US7348963B2 (en) 2002-05-28 2008-03-25 Reactrix Systems, Inc. Interactive video display system
WO2004003273A2 (en) 2002-06-28 2004-01-08 North Carolina State University Fabric and yarn structures for improving signal integrity in fabric based electrical circuits
AUPS335302A0 (en) 2002-07-03 2002-07-25 Uscom Pty Ltd Intergrated pressure and volume measurement method and apparatus
US8509736B2 (en) 2002-08-08 2013-08-13 Global Tel*Link Corp. Telecommunication call management and monitoring system with voiceprint verification
US8190239B2 (en) 2002-09-03 2012-05-29 Fujitsu Limited Individual identification device
US20090177068A1 (en) 2002-10-09 2009-07-09 Stivoric John M Method and apparatus for providing derived glucose information utilizing physiological and/or contextual parameters
US7602413B2 (en) 2002-10-18 2009-10-13 Sony Corporation Information processing system and method, information processing apparatus, image-capturing device and method, recording medium, and program
US20080065291A1 (en) * 2002-11-04 2008-03-13 Automotive Technologies International, Inc. Gesture-Based Control of Vehicular Components
AU2002342592A1 (en) * 2002-11-07 2004-06-07 Personics A/S Control system including an adaptive motion detector
US7280864B2 (en) 2002-11-27 2007-10-09 Ge Medical Systems Information Technologies, Inc. Method and apparatus for automated selection of correct image for quantitative analysis
US7600234B2 (en) 2002-12-10 2009-10-06 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Method for launching applications
GB0229316D0 (en) 2002-12-17 2003-01-22 Koninkl Philips Electronics Nv Electro-optic filament or fibre
US6929484B2 (en) 2003-01-09 2005-08-16 Roger E. Weiss Apparatus for applying a mechanically-releasable balanced compressive load to an assembly such as a compliant anisotropic conductive elastomer electrical connector
DE10307505B4 (de) 2003-02-21 2005-03-03 Infineon Technologies Ag Textilgewebestruktur, Flächenverkleidungsstruktur und Verfahren zum Bestimmen eines Abstands von Mikroelektronikelementen der Textilgewebestruktur zu mindestens einer Referenzposition
GB0311320D0 (en) 2003-05-19 2003-06-25 Univ Manchester Knitted transducer devices
US20040249250A1 (en) 2003-06-04 2004-12-09 Mcgee Michael D. System and apparatus for monitoring and prompting medical self-care events and communicating medical self-care status
JP2005019393A (ja) 2003-06-05 2005-01-20 Sharp Corp 異方性導電物、表示装置、表示装置の製造方法および導電部材
JP2005051129A (ja) 2003-07-30 2005-02-24 Sony Corp 電子機器
EP1659936B8 (de) 2003-08-20 2008-03-19 NewCardio, Inc. Vorrichtung und verfahren zur schnurlosen aufnahme, telekommunikationsübermittlung und datenverarbeitung mit drei besonderen ekg-leitungen
WO2005022556A2 (en) 2003-09-02 2005-03-10 Integral Technologies, Inc. Very low resistance electrical interfaces to conductive loaded resin-based materials
DE10344285A1 (de) 2003-09-24 2005-05-12 Infineon Technologies Ag Prozessor-Anordnung, Textilgewebestruktur, Flächenverkleidungsstruktur und Verfahren zum Weiterleiten von elektrischer Energieversorgung zwischen einer Vielzahl einander örtlich benachbart angeordneter Prozessorelemente
WO2005033387A2 (en) 2003-09-30 2005-04-14 Milliken & Company Wrapped conductive yarn
US7199749B2 (en) 2003-12-12 2007-04-03 Georgia Tech Research Corporation Radar detection device employing a scanning antenna system
GB0329566D0 (en) 2003-12-20 2004-01-28 Koninkl Philips Electronics Nv Woven material and display device constructed therefrom
US7299964B2 (en) 2004-01-15 2007-11-27 Georgia Tech Research Corp. Method and apparatus to create electrical junctions for information routing in textile structures
US7460053B2 (en) 2004-01-20 2008-12-02 Bae Systems Information And Electronic Systems Integation Inc. Method and apparatus for through-the-wall motion detection using CW radar
DE102004004604B4 (de) 2004-01-29 2016-12-29 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren und Bildgebungssystem zur Kompensation von Patientenbewegungen bei Serienaufnahmen in der medizinischen Bildgebung
US7205932B2 (en) 2004-01-29 2007-04-17 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Method and apparatus for improved determination of range and angle of arrival utilizing a two tone CW radar
US7961909B2 (en) 2006-03-08 2011-06-14 Electronic Scripting Products, Inc. Computer interface employing a manipulated object with absolute pose detection component and a display
GB0404137D0 (en) 2004-02-25 2004-03-31 Koninkl Philips Electronics Nv A fabric
GB0404419D0 (en) 2004-02-27 2004-03-31 Intelligent Textiles Ltd Electrical components and circuits constructed as textiles
US7148836B2 (en) 2004-03-05 2006-12-12 The Regents Of The University Of California Obstacle penetrating dynamic radar imaging system
WO2005103863A2 (en) * 2004-03-23 2005-11-03 Fujitsu Limited Distinguishing tilt and translation motion components in handheld devices
US7129887B2 (en) 2004-04-15 2006-10-31 Lockheed Martin Ms2 Augmented reality traffic control center
GB0408607D0 (en) 2004-04-17 2004-05-19 Koninkl Philips Electronics Nv Electrical connector
JP4299189B2 (ja) 2004-05-27 2009-07-22 アロカ株式会社 超音波診断装置及び画像処理方法
KR101134027B1 (ko) 2004-06-29 2012-04-13 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 디스플레이 디바이스의 오염을 방지하는 방법 및 디바이스
US20070197878A1 (en) 2004-07-09 2007-08-23 Dror Shklarski Wearable device, system and method for monitoring physiological and/or environmental parameters
US8560972B2 (en) * 2004-08-10 2013-10-15 Microsoft Corporation Surface UI for gesture-based interaction
US7942744B2 (en) 2004-08-19 2011-05-17 Igt Virtual input system
US7295904B2 (en) 2004-08-31 2007-11-13 International Business Machines Corporation Touch gesture based interface for motor vehicle
US7307575B2 (en) 2004-09-14 2007-12-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Through-the-wall frequency stepped imaging system utilizing near field multiple antenna positions, clutter rejection and corrections for frequency dependent wall effects
US20060061504A1 (en) 2004-09-23 2006-03-23 The Regents Of The University Of California Through wall detection and tracking system
US7158076B2 (en) 2004-10-01 2007-01-02 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Method and apparatus for correcting velocity-induced range estimate phase errors in a two-tone monopulse CW radar
US6970128B1 (en) 2004-10-06 2005-11-29 Raytheon Company Motion compensated synthetic aperture imaging system and methods for imaging
WO2006050691A2 (de) 2004-11-02 2006-05-18 Imasys Ag Verlegevorrichtung, kontaktiervorrichtung, zustellsystem, verlege- und kontaktiereinheit herstellungsanlage, verfahren zur herstellung und eine transpondereinheit
US7250853B2 (en) 2004-12-10 2007-07-31 Honeywell International Inc. Surveillance system
US20060136997A1 (en) 2004-12-21 2006-06-22 Eastman Kodak Company Authentication system and method
US7531203B2 (en) 2005-01-06 2009-05-12 The Hong Kong Polytechnic University Method for the production of conductive flexible textile arrays
US7809171B2 (en) 2005-01-10 2010-10-05 Battelle Memorial Institute Facial feature evaluation based on eye location
JP2006196802A (ja) 2005-01-17 2006-07-27 Sony Corp 半導体装置および半導体装置の製造方法
DE102005003370A1 (de) 2005-01-24 2006-07-27 Juma Pcb Gmbh Verfahren zur durchgehenden Verlegung eines Leitungsdrahtes auf einer Leiterplatte und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
CN101238244B (zh) 2005-01-24 2011-03-30 株式会社昭和 采用阳极电解氧化处理的结晶性氧化钛被膜的制造方法
JP2006234716A (ja) 2005-02-28 2006-09-07 Aichi Prefecture シート状センサ装置
KR100687737B1 (ko) 2005-03-19 2007-02-27 한국전자통신연구원 양손 제스쳐에 기반한 가상 마우스 장치 및 방법
US7019682B1 (en) 2005-04-12 2006-03-28 Trex Enterprises Corp. Imaging millimeter wave radar system
US7544627B2 (en) 2005-05-12 2009-06-09 The Hong Kong Polytechnic University Pressure sensing fabric
EP1727408A1 (de) 2005-05-13 2006-11-29 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Textil mit einem Leiterbahnsystem und Verfahren zu dessen Herstellung
SI1885925T1 (sl) 2005-06-02 2011-01-31 Bekaert Sa Nv Električno prevodna elastična kompozitna preja
JP2007011873A (ja) 2005-07-01 2007-01-18 Toshiba Corp インタフェース装置およびインタフェース方法
US7462035B2 (en) 2005-07-27 2008-12-09 Physical Optics Corporation Electrical connector configured as a fastening element
US20070027369A1 (en) 2005-07-28 2007-02-01 Guido Pagnacco Apparatus and methods for assessing human physical performance
US7674231B2 (en) 2005-08-22 2010-03-09 Massachusetts Institute Of Technology Wearable pulse wave velocity blood pressure sensor and methods of calibration thereof
IL170689A (en) 2005-09-06 2011-08-31 Camero Tech Ltd Imaging device through a wall
US7791700B2 (en) 2005-09-16 2010-09-07 Kent Displays Incorporated Liquid crystal display on a printed circuit board
US7733224B2 (en) 2006-06-30 2010-06-08 Bao Tran Mesh network personal emergency response appliance
JP2007132768A (ja) 2005-11-10 2007-05-31 Hitachi Ltd 通信機能を有する車載レーダー装置
US20070118043A1 (en) 2005-11-23 2007-05-24 Microsoft Corporation Algorithms for computing heart rate and movement speed of a user from sensor data
JP4682028B2 (ja) 2005-11-28 2011-05-11 Hoya株式会社 導電層の製造方法、導電層、及び、信号伝送基板
CA2631675A1 (en) 2005-11-30 2007-06-21 The University Of North Carolina At Chapel Hill Identification of genetic polymorphic variants associated with somatosensory disorders and methods of using the same
US7834276B2 (en) 2005-12-16 2010-11-16 Unitech Printed Circuit Board Corp. Structure for connecting a USB communication interface in a flash memory card by the height difference of a rigid flexible board
US7317416B2 (en) 2005-12-22 2008-01-08 Leonard Flom Skeletal topography imaging radar for unique individual identification
US20080015422A1 (en) 2005-12-29 2008-01-17 Guidance Interactive Healthcare, Inc. Combined peripheral and health monitoring devices
US20070161921A1 (en) 2006-01-07 2007-07-12 Rausch Jeffrey L Bio-accurate temperature measurement device and method of quantitatively normalizing a body temperature measurement to determine a physiologically significant temperature event
FI119456B (fi) 2006-01-31 2008-11-14 Polar Electro Oy Liitinmekanismi
US8531396B2 (en) 2006-02-08 2013-09-10 Oblong Industries, Inc. Control system for navigating a principal dimension of a data space
US7395717B2 (en) 2006-02-10 2008-07-08 Milliken & Company Flexible capacitive sensor
KR100729676B1 (ko) 2006-02-17 2007-06-18 한국생산기술연구원 금속 필라멘트를 이용한 정보통신용 디지털사의 제조방법,제조장치 및 이에 의하여 제조된 디지털사
ATE435584T1 (de) 2006-02-24 2009-07-15 Sefar Ag Flächenheizelement und verfahren zur herstellung eines flächenheizelementes
EP2529784B1 (de) 2006-03-23 2019-05-01 Becton, Dickinson and Company Verfahren zur besseren Verwaltung und Verwendung von Diabetes-Daten mittels drahtloser Konnektivität zwischen Patienten und Gesundheitsleistungsbringern sowie Diabetesverwaltungsinformationsspeicher
JP4516042B2 (ja) 2006-03-27 2010-08-04 株式会社東芝 機器操作装置および機器操作方法
US7860343B2 (en) 2006-04-10 2010-12-28 Nokia Corporation Constructing image panorama using frame selection
DE102006018445B4 (de) 2006-04-18 2008-04-24 Imedos Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung arterio-venöser Verhältniswerte durch quantitative Analyse retinaler Gefäße
GB2437997B (en) 2006-04-27 2011-07-27 Eleksen Ltd Manually operable position sensor
US9814425B2 (en) 2006-05-12 2017-11-14 Koninklijke Philips N.V. Health monitoring appliance
US7558622B2 (en) 2006-05-24 2009-07-07 Bao Tran Mesh network stroke monitoring appliance
EP2018628A1 (de) 2006-05-15 2009-01-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Verfahren und system zur automatischen klassifikation von objekten
US20080119716A1 (en) 2006-05-17 2008-05-22 Olga Boric-Lubecke Determining presence and/or physiological motion of one or more subjects with quadrature doppler radar receiver systems
JP2009538720A (ja) 2006-06-01 2009-11-12 ビアンカメッド リミテッド 生理的徴候を監視するための装置、システム、および方法
US7691067B2 (en) 2006-06-14 2010-04-06 Advanced Brain Monitoring, Inc. Method for measuring central venous pressure or respiratory effort
US8972902B2 (en) 2008-08-22 2015-03-03 Northrop Grumman Systems Corporation Compound gesture recognition
GB2440568A (en) 2006-07-28 2008-02-06 Eleksen Ltd Interface apparatus connecting fabric sensor and electronic device
US9511877B2 (en) 2006-08-09 2016-12-06 Angela Masson Electronic kit bag
US8169404B1 (en) 2006-08-15 2012-05-01 Navisense Method and device for planary sensory detection
US7725547B2 (en) 2006-09-06 2010-05-25 International Business Machines Corporation Informing a user of gestures made by others out of the user's line of sight
GB2443208A (en) 2006-10-27 2008-04-30 Studio 1 Ventures Ltd Textile pressure sensor
WO2008061385A2 (de) 2006-11-20 2008-05-29 Gerhard Staufert Leitertextil
NZ551819A (en) 2006-12-04 2009-03-31 Zephyr Technology Ltd Impact detection system
US20080134102A1 (en) 2006-12-05 2008-06-05 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Method and system for detecting movement of an object
WO2008069275A1 (ja) 2006-12-07 2008-06-12 Nec Corporation 配線板およびその製造方法
US20080136775A1 (en) 2006-12-08 2008-06-12 Conant Carson V Virtual input device for computing
US8344949B2 (en) 2008-03-31 2013-01-01 Golba Llc Wireless positioning approach using time-delay of signals with a known transmission pattern
US8229506B2 (en) 2007-01-04 2012-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhanced connection acquisition using an array antenna
US10437459B2 (en) 2007-01-07 2019-10-08 Apple Inc. Multitouch data fusion
US8607167B2 (en) 2007-01-07 2013-12-10 Apple Inc. Portable multifunction device, method, and graphical user interface for providing maps and directions
GB0701869D0 (en) 2007-01-31 2007-03-14 Cambridge Consultants Adaptive radar
US20090017910A1 (en) * 2007-06-22 2009-01-15 Broadcom Corporation Position and motion tracking of an object
US7846104B2 (en) 2007-02-08 2010-12-07 Heart Force Medical Inc. Monitoring physiological condition and detecting abnormalities
US8918153B2 (en) 2007-02-16 2014-12-23 Mespere Lifesciences Inc. Method and device for measuring parameters of cardiac function
US8639309B2 (en) 2007-07-31 2014-01-28 J&M Shuler, Inc. Method and system for monitoring oxygenation levels of compartments and tissue
EP2095296B1 (de) 2007-04-20 2014-01-01 Softkinetic Software Verfahren und System zum Bereitstellen eines dreidimensionalen Modells eines Interessenobjekts
CA2686958A1 (en) 2007-05-10 2008-11-20 Grigore Burdea Periodic evaluation and telerehabilitation systems and methods
KR100888864B1 (ko) 2007-05-21 2009-03-17 한국과학기술원 바이오 레이더와 기울기 센서를 이용한 문자 입력 장치
US20080294012A1 (en) 2007-05-22 2008-11-27 Kurtz Andrew F Monitoring physiological conditions
WO2008147901A2 (en) 2007-05-22 2008-12-04 Qsi Corporation System and method for reducing vibrational effects on a force-based touch panel
US8302033B2 (en) 2007-06-22 2012-10-30 Apple Inc. Touch screen device, method, and graphical user interface for providing maps, directions, and location-based information
JP5060186B2 (ja) 2007-07-05 2012-10-31 株式会社東芝 脈波処理装置及び方法
US8505474B2 (en) 2007-07-31 2013-08-13 Snu R&Db Foundation Electrically conductive metal composite embroidery yarn and embroidered circuit using thereof
JP5207513B2 (ja) 2007-08-02 2013-06-12 公立大学法人首都大学東京 制御機器操作ジェスチャ認識装置、制御機器操作ジェスチャ認識システムおよび制御機器操作ジェスチャ認識プログラム
WO2009032073A1 (en) 2007-08-28 2009-03-12 Woolsthorpe, Llc Non-invasive method and system for determining physiological characteristics
US20090058820A1 (en) 2007-09-04 2009-03-05 Microsoft Corporation Flick-based in situ search from ink, text, or an empty selection region
WO2009036329A1 (en) 2007-09-14 2009-03-19 Corventis, Inc. Multi-sensor patient monitor to detect impending cardiac decompensation
US8655004B2 (en) 2007-10-16 2014-02-18 Apple Inc. Sports monitoring system for headphones, earbuds and/or headsets
JP4858400B2 (ja) 2007-10-17 2012-01-18 ソニー株式会社 情報提供システム、情報提供装置、情報提供方法
US9513699B2 (en) 2007-10-24 2016-12-06 Invention Science Fund I, LL Method of selecting a second content based on a user's reaction to a first content
US20120029369A1 (en) 2007-10-31 2012-02-02 Icove David J Passive Microwave Assessment of Human Body Core to Surface Temperature Gradients and Basal Metabolic Rate
US10235827B2 (en) 2007-11-09 2019-03-19 Ball Gaming, Inc. Interaction with 3D space in a gaming system
US8193929B1 (en) 2007-11-09 2012-06-05 Oceanit Laboratories, Inc. Integrated adaptive wireless mesh sensor platform and energy visualization and management system
JP5385555B2 (ja) 2007-11-14 2014-01-08 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 生体検査システム、生体検査装置および生体検査方法
GB0725316D0 (en) 2007-12-28 2008-02-06 Nokia Corp A controller
US8768520B2 (en) 2008-02-25 2014-07-01 Kingsdown, Inc. Systems and methods for controlling a bedroom environment and for providing sleep data
KR100982533B1 (ko) 2008-02-26 2010-09-16 한국생산기술연구원 디지털 밴드를 이용한 디지털 가먼트 및 그 제조 방법
US8218871B2 (en) 2008-03-05 2012-07-10 International Business Machines Corporation Detecting behavioral deviations by measuring respiratory patterns in cohort groups
US8341762B2 (en) 2008-03-21 2013-01-01 Alfiero Balzano Safety vest assembly including a high reliability communication system
US20100152600A1 (en) 2008-04-03 2010-06-17 Kai Sensors, Inc. Non-contact physiologic motion sensors and methods for use
US20090270690A1 (en) 2008-04-29 2009-10-29 University Of Miami System and method for using interactive voice-recognition to automate a patient-centered best practice approach to disease evaluation and management
EP2283177B1 (de) 2008-05-29 2016-04-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Leitfähige vliese mit elektrischen pfaden und herstellungsverfahren dafür
US20090295712A1 (en) 2008-05-29 2009-12-03 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Portable projector and method of operating a portable projector
CN102057763B (zh) 2008-06-10 2016-01-20 皇家飞利浦电子股份有限公司 电子纺织品、制造其的方法以及用于其的纱线
KR101652535B1 (ko) 2008-06-18 2016-08-30 오블롱 인더스트리즈, 인크 차량 인터페이스를 위한 제스처 기반 제어 시스템
US8467991B2 (en) 2008-06-20 2013-06-18 Microsoft Corporation Data services based on gesture and location information of device
EP2314210B1 (de) 2008-07-11 2014-09-10 University of Tsukuba Vorrichtung zur messung der eigenschaften eines blutgefässes und verfahren zur messung der eigenschaften eines blutgefässes
US8154428B2 (en) * 2008-07-15 2012-04-10 International Business Machines Corporation Gesture recognition control of electronic devices using a multi-touch device
US8154435B2 (en) 2008-08-22 2012-04-10 Microsoft Corporation Stability monitoring using synthetic aperture radar
US20100053151A1 (en) 2008-09-02 2010-03-04 Samsung Electronics Co., Ltd In-line mediation for manipulating three-dimensional content on a display device
CN102160471A (zh) 2008-09-19 2011-08-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 电子织物以及用于确定电子织物的功能区域的方法
US9758907B2 (en) 2008-09-22 2017-09-12 Intel Corporation Method and apparatus for attaching chip to a textile
US7952512B1 (en) 2008-10-14 2011-05-31 Sprint Communications Company L.P. Mobile device enabled radar tags
US20100094141A1 (en) 2008-10-14 2010-04-15 Amal Lesly Puswella Jugular venous pressure ruler
DE102008060862B4 (de) 2008-12-09 2010-10-28 Werthschützky, Roland, Prof. Dr.-Ing.habil. Verfahren zur miniaturisierbaren Kontaktierung isolierter Drähte
US20120123232A1 (en) 2008-12-16 2012-05-17 Kayvan Najarian Method and apparatus for determining heart rate variability using wavelet transformation
CN101751126A (zh) * 2008-12-17 2010-06-23 孙骏恭 使用多个传感器空间的免提的基于手势的接口
US8688467B2 (en) 2009-01-09 2014-04-01 Cerner Innovation, Inc. Automated analysis of data collected by in-vivo devices
WO2010120395A2 (en) 2009-01-15 2010-10-21 Duke University Broadband metamaterial apparatus, methods, systems, and computer readable media
US20130035563A1 (en) 2010-01-26 2013-02-07 Angelides Kimon J Progressively Personalized Wireless-Based Interactive Diabetes Treatment
US8444564B2 (en) 2009-02-02 2013-05-21 Jointvue, Llc Noninvasive diagnostic system
US9569001B2 (en) 2009-02-03 2017-02-14 Massachusetts Institute Of Technology Wearable gestural interface
EP2216866A3 (de) 2009-02-06 2011-07-13 HID Global GmbH Verfahren zum Abziehen eines isolierten Drahtabschnitts
US9526429B2 (en) 2009-02-06 2016-12-27 Resmed Sensor Technologies Limited Apparatus, system and method for chronic disease monitoring
AU2010221722A1 (en) 2009-02-06 2011-08-18 Oculis Labs, Inc. Video-based privacy supporting system
US9164168B2 (en) 2009-03-20 2015-10-20 Wright State University Systems for detecting movement of a target
TWM365363U (en) 2009-04-08 2009-09-21 Fu-Biau Hsu Illuminating textile article
US9498718B2 (en) 2009-05-01 2016-11-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Altering a view perspective within a display environment
US8289185B2 (en) 2009-05-05 2012-10-16 Advanced Technologies Group, LLC Sports telemetry system for collecting performance metrics and data
KR101127991B1 (ko) 2009-05-20 2012-03-29 주식회사 아모그린텍 은합연사와 이를 이용한 기능성 원단 및 그 제조방법
US8856691B2 (en) 2009-05-29 2014-10-07 Microsoft Corporation Gesture tool
GB2484217B (en) 2009-06-03 2012-12-12 Glt Technovations Llc Material for use with a capacitive touch screen
US8020290B2 (en) 2009-06-14 2011-09-20 Jayna Sheats Processes for IC fabrication
US8759713B2 (en) 2009-06-14 2014-06-24 Terepac Corporation Methods for interconnecting bonding pads between components
US10085657B2 (en) 2009-06-17 2018-10-02 Sotera Wireless, Inc. Body-worn pulse oximeter
US8821350B2 (en) 2009-07-02 2014-09-02 Richard J. Maertz Exercise and communications system and associated methods
KR20110010906A (ko) 2009-07-27 2011-02-08 삼성전자주식회사 사용자 인터랙션을 이용한 전자기기 제어 방법 및 장치
US8346354B2 (en) 2009-07-28 2013-01-01 The Invention Science Fund I, Llc Determining a neuromodulation treatment regimen in response to contactlessly acquired information
US20110073353A1 (en) 2009-09-29 2011-03-31 Tex-Ray Industrial Co., Ltd. Conductive fabric and method for forming the same
US8457651B2 (en) 2009-10-02 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Device movement user interface gestures for file sharing functionality
JP5668966B2 (ja) 2009-10-15 2015-02-12 株式会社槌屋 導電性織物及び導電性織物を使用したタッチセンサ装置
US9400548B2 (en) 2009-10-19 2016-07-26 Microsoft Technology Licensing, Llc Gesture personalization and profile roaming
US8367942B2 (en) 2009-10-27 2013-02-05 Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. Low profile electrical interposer of woven structure and method of making same
US9832019B2 (en) 2009-11-17 2017-11-28 Unho Choi Authentication in ubiquitous environment
US8843857B2 (en) 2009-11-19 2014-09-23 Microsoft Corporation Distance scalable no touch computing
WO2011066343A2 (en) 2009-11-24 2011-06-03 Next Holdings Limited Methods and apparatus for gesture recognition mode control
US20110213218A1 (en) 2009-12-17 2011-09-01 Weiner Bert A Patient healthcare monitoring/maintenance system
WO2011075639A1 (en) 2009-12-18 2011-06-23 Christopher Gary Sentelle Moving entity detection
US20150301167A1 (en) 2009-12-18 2015-10-22 Christopher Gary Sentelle Detection of movable objects
US9229102B1 (en) 2009-12-18 2016-01-05 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. Detection of movable objects
US9069067B2 (en) 2010-09-17 2015-06-30 The Invention Science Fund I, Llc Control of an electronic apparatus using micro-impulse radar
US8232990B2 (en) 2010-01-05 2012-07-31 Apple Inc. Working with 3D objects
US20110166940A1 (en) 2010-01-05 2011-07-07 Searete Llc Micro-impulse radar detection of a human demographic and delivery of targeted media content
KR101325817B1 (ko) 2010-01-14 2013-11-05 실버레이 주식회사 도전성 직조물, 그 제조방법 및 제조장치
US10385487B2 (en) 2010-01-14 2019-08-20 Byung-Ok Jeon Electrically conductive fabric and manufacturing method and apparatus thereof
US20110181510A1 (en) * 2010-01-26 2011-07-28 Nokia Corporation Gesture Control
US9335825B2 (en) 2010-01-26 2016-05-10 Nokia Technologies Oy Gesture control
FR2955972B1 (fr) 2010-02-03 2012-03-09 Commissariat Energie Atomique Procede d'assemblage d'au moins une puce avec un tissu incluant un dispositif a puce
US8659658B2 (en) 2010-02-09 2014-02-25 Microsoft Corporation Physical interaction zone for gesture-based user interfaces
US8522308B2 (en) 2010-02-11 2013-08-27 Verizon Patent And Licensing Inc. Systems and methods for providing a spatial-input-based multi-user shared display experience
JP5642809B2 (ja) 2010-03-12 2014-12-17 ニュアンス コミュニケーションズ, インコーポレイテッド 携帯電話のタッチスクリーンとの使用等のためのマルチモーダルテキスト入力システム
US20140297006A1 (en) 2010-03-12 2014-10-02 Rajendra Padma Sadhu System and method for providing physiological feedback and rewards for engaging user and retention of customer
EP2559030B1 (de) 2010-03-19 2017-06-21 Digimarc Corporation Intuitive berechnungsverfahren und -systeme
JP2011204019A (ja) 2010-03-25 2011-10-13 Sony Corp ジェスチャ入力装置、ジェスチャ入力方法およびプログラム
US9477324B2 (en) * 2010-03-29 2016-10-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Gesture processing
US20110245688A1 (en) 2010-03-31 2011-10-06 General Electric Company System and method of performing electrocardiography with motion detection
US8102306B2 (en) 2010-05-13 2012-01-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Active-radar-assisted passive composite imagery for aiding navigation or detecting threats
US9642536B2 (en) 2010-06-07 2017-05-09 Affectiva, Inc. Mental state analysis using heart rate collection based on video imagery
US8700137B2 (en) 2012-08-30 2014-04-15 Alivecor, Inc. Cardiac performance monitoring system for use with mobile communications devices
US8301232B2 (en) 2010-06-08 2012-10-30 Alivecor, Inc. Wireless, ultrasonic personal health monitoring system
US8509882B2 (en) 2010-06-08 2013-08-13 Alivecor, Inc. Heart monitoring system usable with a smartphone or computer
US20110307842A1 (en) 2010-06-14 2011-12-15 I-Jen Chiang Electronic reading device
US20110318985A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Mcdermid William James Touch Sensor Fabric
US20110316888A1 (en) 2010-06-28 2011-12-29 Invensense, Inc. Mobile device user interface combining input from motion sensors and other controls
US8907929B2 (en) 2010-06-29 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Touchless sensing and gesture recognition using continuous wave ultrasound signals
JP2012018583A (ja) 2010-07-08 2012-01-26 Canon Inc ソフトウェア開発支援装置及びその処理方法
TW201205404A (en) 2010-07-16 2012-02-01 Elan Microelectronics Corp Three-dimensional touch sensor and application thereof
JP2012028015A (ja) 2010-07-20 2012-02-09 Toshiba Corp 照明制御システムおよび照明制御方法
EP2417908A1 (de) 2010-08-12 2012-02-15 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Vorrichtung, System und Verfahren zum Messen der Vitalzeichen
US9075434B2 (en) 2010-08-20 2015-07-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Translating user motion into multiple object responses
US8785778B2 (en) 2010-08-23 2014-07-22 Foster-Miller, Inc. PALS compliant routing system
WO2012026013A1 (ja) 2010-08-26 2012-03-01 京セミ株式会社 半導体素子付き織網基材の製造方法、その製造装置及び半導体素子付き織網基材
WO2012028884A1 (en) * 2010-09-02 2012-03-08 Elliptic Laboratories As Motion feedback
WO2012030299A1 (en) 2010-09-03 2012-03-08 Jsb Tech Private Limited A rigid-flex circuit board and manufacturing method
EP2428814A1 (de) 2010-09-13 2012-03-14 France Telecom Verfahren, Vorrichtung und System zur Objekterkennung
CN103109586B (zh) 2010-09-21 2017-02-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 电子纺织品和制造电子纺织品的方法
US8560029B2 (en) 2011-09-21 2013-10-15 Mobile Joose, Inc Isolation enhancement between planar antenna elements
WO2012042539A2 (en) 2010-09-28 2012-04-05 Panacea Biotec Ltd Novel bicyclic compounds
US9569003B2 (en) 2010-09-30 2017-02-14 Broadcom Corporation Portable computing device including a three-dimensional touch screen
US8483617B2 (en) 2010-09-30 2013-07-09 Broadcom Corporation Portable computing device with high-speed data communication
US8772621B2 (en) 2010-11-09 2014-07-08 Smule, Inc. System and method for capture and rendering of performance on synthetic string instrument
WO2012068544A2 (en) 2010-11-20 2012-05-24 Kushler Clifford A Performing actions on a computing device using a contextual keyboard
US9557413B2 (en) 2010-12-06 2017-01-31 The University Of Memphis Research Foundation Surveillance and tracking system and method
US9015007B2 (en) 2010-12-13 2015-04-21 Southwest Research Institute Sensor array processor with multichannel reconstruction from random array sampling
JP5510302B2 (ja) 2010-12-15 2014-06-04 トヨタ紡織株式会社 接続部材、その製造方法及び接続構造体
US9104308B2 (en) 2010-12-17 2015-08-11 The Hong Kong University Of Science And Technology Multi-touch finger registration and its applications
US8475367B1 (en) 2011-01-09 2013-07-02 Fitbit, Inc. Biometric monitoring device having a body weight sensor, and methods of operating same
US8730190B2 (en) 2011-01-13 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Detect motion generated from gestures used to execute functionality associated with a computer system
DE102011009577A1 (de) 2011-01-27 2012-08-02 Texas Instruments Deutschland Gmbh RFID-Transponder und Verfahren zum Verbinden eines Halbleiter-Dies mit einer Antenne
WO2012112407A1 (en) 2011-02-14 2012-08-23 Chung Wayne Wireless physiological sensor system and method
JP5865597B2 (ja) 2011-03-29 2016-02-17 京セラ株式会社 携帯電子機器
US9318884B2 (en) 2011-03-30 2016-04-19 Illinois Tool Works Inc. Induction heating wire insulation heating and removal
US9298287B2 (en) 2011-03-31 2016-03-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Combined activation for natural user interface systems
US20120270564A1 (en) * 2011-04-19 2012-10-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for use in a mobile device to detect signaling apertures within an environment
US8681122B2 (en) 2011-04-19 2014-03-25 Cypress Semiconductor Corporation Capacitive sensing with programmable logic for touch sense arrays
US20120280900A1 (en) * 2011-05-06 2012-11-08 Nokia Corporation Gesture recognition using plural sensors
DE102011075725A1 (de) 2011-05-12 2012-11-15 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Erkennen von Gesten
US20140139616A1 (en) 2012-01-27 2014-05-22 Intouch Technologies, Inc. Enhanced Diagnostics for a Telepresence Robot
IL213125A0 (en) 2011-05-24 2011-10-31 Bird Aerosystems Ltd System, device and method of protecting aircrafts against incoming missiles and threats
US8760395B2 (en) 2011-05-31 2014-06-24 Microsoft Corporation Gesture recognition techniques
US20120310665A1 (en) 2011-06-01 2012-12-06 Xerox Corporation Personalized medical record
PT2723615T (pt) * 2011-06-24 2023-05-24 Surveillance Guard Co Ltd Um sistema de prevenção de acidente e um veículo que inclui o sistema de prevenção de acidente
US8851372B2 (en) 2011-07-18 2014-10-07 Tiger T G Zhou Wearable personal digital device with changeable bendable battery and expandable display used as standalone electronic payment card
KR101235432B1 (ko) 2011-07-11 2013-02-22 김석중 3차원 모델링된 전자기기의 가상터치를 이용한 원격 조작 장치 및 방법
US9069164B2 (en) 2011-07-12 2015-06-30 Google Inc. Methods and systems for a virtual input device
US8179604B1 (en) 2011-07-13 2012-05-15 Google Inc. Wearable marker for passive interaction
US9127964B2 (en) 2011-07-25 2015-09-08 Ips Group Inc. Low power vehicle detection
US8740793B2 (en) 2011-08-29 2014-06-03 General Electric Company Radar based systems and methods for monitoring a subject
US9632102B2 (en) 2011-09-25 2017-04-25 Theranos, Inc. Systems and methods for multi-purpose analysis
US10539586B2 (en) 2011-09-16 2020-01-21 Qualcomm Incorporated Techniques for determination of a motion state of a mobile device
EP2760363A4 (de) 2011-09-29 2015-06-24 Magic Leap Inc Taktiler handschuh zur mensch-computer-interaktion
US9268406B2 (en) 2011-09-30 2016-02-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Virtual spectator experience with a personal audio/visual apparatus
CN103917704A (zh) 2011-10-06 2014-07-09 Iee国际电子工程股份公司 用于乘用人感测和/或加热应用的导电性织物
TW201315438A (zh) 2011-10-14 2013-04-16 Ind Tech Res Inst 非接觸式之心脈量測方法及其系統
CN102660988B (zh) 2011-10-18 2014-03-12 北京盈胜泰科技术有限公司 智能坐便器
US20130104084A1 (en) 2011-10-21 2013-04-25 Digital Artforms, Inc. Systems and methods for human-computer interaction using a two handed interface
EP2587347A3 (de) * 2011-10-25 2016-01-20 Broadcom Corporation Tragbare Berechnungsvorrichtung mit einem dreidimensionalen Berührungsbildschirm
CA3048647C (en) 2011-10-28 2022-08-16 Magic Leap, Inc. System and method for augmented and virtual reality
US10082950B2 (en) 2011-11-09 2018-09-25 Joseph T. LAPP Finger-mapped character entry systems
JP2013101526A (ja) 2011-11-09 2013-05-23 Sony Corp 情報処理装置、表示制御方法、およびプログラム
US8869115B2 (en) 2011-11-23 2014-10-21 General Electric Company Systems and methods for emotive software usability
KR101760804B1 (ko) 2011-11-23 2017-07-24 인텔 코포레이션 복수의 뷰, 디스플레이 및 피직스를 가진 제스쳐 입력
WO2013075270A1 (zh) 2011-11-25 2013-05-30 Yang Chang-Ming 一种侦测心跳或电极接触良好与否的物品、方法及系统
RU2608832C2 (ru) 2011-12-07 2017-01-25 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Электронная ткань со средствами для облегчения сортировки отходов
US9323379B2 (en) 2011-12-09 2016-04-26 Microchip Technology Germany Gmbh Electronic device with a user interface that has more than two degrees of freedom, the user interface comprising a touch-sensitive surface and contact-free detection means
CN104094194A (zh) 2011-12-09 2014-10-08 诺基亚公司 用于基于多个传感器信号的融合识别手势的方法和设备
WO2013096704A1 (en) 2011-12-20 2013-06-27 Sadar 3D, Inc. Systems, apparatus, and methods for acquisition and use of image data
US9684379B2 (en) 2011-12-23 2017-06-20 Intel Corporation Computing system utilizing coordinated two-hand command gestures
US20130169471A1 (en) 2011-12-28 2013-07-04 Hrl Laboratories, Llc Coded aperture beam analysis method and apparatus
US9141194B1 (en) 2012-01-04 2015-09-22 Google Inc. Magnetometer-based gesture sensing with a wearable device
JP5673568B2 (ja) 2012-01-16 2015-02-18 トヨタ自動車株式会社 物体検出装置
US8682395B2 (en) * 2012-01-27 2014-03-25 Blackberry Limited Communications device and method having non-touch based input screen
US8527146B1 (en) 2012-01-30 2013-09-03 Google Inc. Systems and methods for updating vehicle behavior and settings based on the locations of vehicle passengers
KR101849373B1 (ko) 2012-01-31 2018-04-17 한국전자통신연구원 인체의 관절구조를 추정하기 위한 장치 및 방법
US20130194173A1 (en) 2012-02-01 2013-08-01 Ingeonix Corporation Touch free control of electronic systems and associated methods
US8854433B1 (en) 2012-02-03 2014-10-07 Aquifi, Inc. Method and system enabling natural user interface gestures with an electronic system
US20130207962A1 (en) 2012-02-10 2013-08-15 Float Hybrid Entertainment Inc. User interactive kiosk with three-dimensional display
US9389690B2 (en) 2012-03-01 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Gesture detection based on information from multiple types of sensors
EP2650754A3 (de) * 2012-03-15 2014-09-24 Omron Corporation Gestenerkennungsvorrichtung, Elektronische Vorrichtung, Gestenerkennungsverfahren, Steuerprogramm und Aufzeichnungsmedium
JP2013196047A (ja) 2012-03-15 2013-09-30 Omron Corp ジェスチャ入力装置、制御プログラム、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、電子機器、ジェスチャ入力システム、および、ジェスチャ入力装置の制御方法
US20130249793A1 (en) 2012-03-22 2013-09-26 Ingeonix Corporation Touch free user input recognition
US9125456B2 (en) 2012-03-26 2015-09-08 Chong Sun CHOW Object-containing button
JP5928069B2 (ja) 2012-03-28 2016-06-01 トヨタ紡織株式会社 織物
CN106012222B (zh) 2012-03-30 2018-01-16 英威达技术有限公司 具有控制纱系统的拉伸机织织物
US9170674B2 (en) 2012-04-09 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Gesture-based device control using pressure-sensitive sensors
JP5024495B1 (ja) 2012-04-17 2012-09-12 オムロン株式会社 ジェスチャ入力装置およびジェスチャ入力装置の制御方法
US9448636B2 (en) 2012-04-18 2016-09-20 Arb Labs Inc. Identifying gestures using gesture data compressed by PCA, principal joint variable analysis, and compressed feature matrices
US20130283203A1 (en) 2012-04-24 2013-10-24 Yahoo! Inc. Method and system for displaying search results
JP5721662B2 (ja) 2012-04-26 2015-05-20 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 入力受付方法、入力受付プログラム、及び入力装置
US20140121540A1 (en) 2012-05-09 2014-05-01 Aliphcom System and method for monitoring the health of a user
US9411042B2 (en) 2012-05-09 2016-08-09 Duke University Multi-sensor compressive imaging
US8897522B2 (en) 2012-05-30 2014-11-25 Xerox Corporation Processing a video for vascular pattern detection and cardiac function analysis
US9183310B2 (en) 2012-06-12 2015-11-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Disambiguating intents within search engine result pages
US9943371B2 (en) 2012-06-12 2018-04-17 Koninklijke Philips N.V. System for camera-based vital sign measurement
US20130338460A1 (en) 2012-06-18 2013-12-19 David Da He Wearable Device for Continuous Cardiac Monitoring
SG10201610627QA (en) 2012-06-19 2017-01-27 Univ Singapore System and method for remote encounter and status assessment using parallel data and voice communication paths
US9042971B2 (en) 2012-06-22 2015-05-26 Fitbit, Inc. Biometric monitoring device with heart rate measurement activated by a single user-gesture
US9005129B2 (en) 2012-06-22 2015-04-14 Fitbit, Inc. Wearable heart rate monitor
US8768438B2 (en) 2012-06-25 2014-07-01 Xerox Corporation Determining cardiac arrhythmia from a video of a subject being monitored for cardiac function
US9201815B2 (en) 2012-06-27 2015-12-01 Ubiquiti Networks, Inc. Method and apparatus for maintaining network connections between devices
FR2992784B1 (fr) 2012-06-29 2015-08-07 Laselec Dispositif de denudage de cables electriques utilisant des diodes laser violettes ou bleues
US9140782B2 (en) 2012-07-23 2015-09-22 Google Technology Holdings LLC Inter-vehicle alert system with nagable video look ahead
US9223494B1 (en) 2012-07-27 2015-12-29 Rockwell Collins, Inc. User interfaces for wearable computers
US9235241B2 (en) 2012-07-29 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Anatomical gestures detection system using radio signals
US20150261310A1 (en) 2012-08-01 2015-09-17 Whirlscape, Inc. One-dimensional input system and method
US8819812B1 (en) * 2012-08-16 2014-08-26 Amazon Technologies, Inc. Gesture recognition for device input
US9323985B2 (en) 2012-08-16 2016-04-26 Microchip Technology Incorporated Automatic gesture recognition for a sensor system
US20140049487A1 (en) 2012-08-17 2014-02-20 Qualcomm Incorporated Interactive user interface for clothing displays
US20140051941A1 (en) 2012-08-17 2014-02-20 Rare Light, Inc. Obtaining physiological measurements using a portable device
DE102012214852B4 (de) 2012-08-21 2024-01-18 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Selektieren von Objekten in einem Umfeld eines Fahrzeugs
US9230160B1 (en) * 2012-08-27 2016-01-05 Amazon Technologies, Inc. Method, medium, and system for online ordering using sign language
CA2883852A1 (en) 2012-09-04 2014-03-13 Whoop, Inc. Systems, devices and methods for continuous heart rate monitoring and interpretation
US9811901B2 (en) 2012-09-07 2017-11-07 Massachusetts Institute Of Technology Linear-based Eulerian motion modulation
US8948839B1 (en) 2013-08-06 2015-02-03 L.I.F.E. Corporation S.A. Compression garments having stretchable and conductive ink
US8945328B2 (en) 2012-09-11 2015-02-03 L.I.F.E. Corporation S.A. Methods of making garments having stretchable and conductive ink
US9817440B2 (en) 2012-09-11 2017-11-14 L.I.F.E. Corporation S.A. Garments having stretchable and conductive ink
WO2014041032A1 (en) 2012-09-11 2014-03-20 L.I.F.E. Corporation S.A. Wearable communication platform
US20140073969A1 (en) 2012-09-12 2014-03-13 Neurosky, Inc. Mobile cardiac health monitoring
US9877650B2 (en) 2012-09-20 2018-01-30 Masimo Corporation Physiological monitor with mobile computing device connectivity
US9002174B2 (en) 2012-10-01 2015-04-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Semantic zoom for related content
US20150285906A1 (en) 2012-10-04 2015-10-08 Technology Service Corporation Proximity sensor
EP3828591A1 (de) 2012-10-05 2021-06-02 Transrobotics, Inc. Systeme und verfahren zur hochauflösenden abstandsmessung und anwendungen
US8860602B2 (en) 2012-10-09 2014-10-14 Accipiter Radar Technologies Inc. Device and method for cognitive radar information network
CN202887794U (zh) 2012-10-12 2013-04-17 上海斯麟特种设备工程有限公司 一种涂胶棉纱编织电缆
US20150280102A1 (en) 2012-10-12 2015-10-01 Kansai University Piezoelectric element
US9632574B2 (en) 2012-10-31 2017-04-25 Sony Corporation Device and method for authenticating a user
WO2014072567A1 (en) 2012-11-06 2014-05-15 Nokia Corporation Method and apparatus for creating motion effect for image
RU2656559C2 (ru) 2012-11-11 2018-06-05 Кенкоу Гмбх Способ и устройство для определения жизненно важных показателей
US10551928B2 (en) 2012-11-20 2020-02-04 Samsung Electronics Company, Ltd. GUI transitions on wearable electronic device
US9477313B2 (en) 2012-11-20 2016-10-25 Samsung Electronics Co., Ltd. User gesture input to wearable electronic device involving outward-facing sensor of device
US9529439B2 (en) * 2012-11-27 2016-12-27 Qualcomm Incorporated Multi device pairing and sharing via gestures
GB2508626B (en) 2012-12-05 2014-10-29 R & D Core Ltd Contact sensor
TW201425974A (zh) 2012-12-17 2014-07-01 Ind Tech Res Inst 姿態感測裝置與方法
US9075429B1 (en) * 2012-12-19 2015-07-07 Amazon Technologies, Inc. Distortion correction for device display
CN103903146A (zh) 2012-12-26 2014-07-02 北大方正集团有限公司 一种防伪信息验证的方法及装置
US20140188989A1 (en) * 2012-12-27 2014-07-03 Google Inc. Exchanging content across multiple devices
FI124657B (en) 2012-12-31 2014-11-28 Suunto Oy Male connector for telemetric receiver
CN105027190B (zh) 2013-01-03 2019-06-21 美达视野股份有限公司 用于虚拟或增强介导视觉的射出空间成像数字眼镜
US20140191939A1 (en) 2013-01-09 2014-07-10 Microsoft Corporation Using nonverbal communication in determining actions
EP2943126B1 (de) 2013-01-14 2019-09-04 Uscom Limited Kombiniertes blutfluss- und blutdrucküberwachungssystem und -verfahren
US10042510B2 (en) 2013-01-15 2018-08-07 Leap Motion, Inc. Dynamic user interactions for display control and measuring degree of completeness of user gestures
WO2014116968A1 (en) 2013-01-25 2014-07-31 Vanderbilt University Smart mobile health monitoring system and related methods
DE102013201359A1 (de) 2013-01-29 2014-07-31 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Steuern eines Werkstattgeräts
US9146668B2 (en) 2013-01-31 2015-09-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Graphical element placement on a display surface
WO2014124520A1 (en) 2013-02-13 2014-08-21 Mespere Lifesciences Inc. Method and device for measuring venous blood oxygenation
US10261612B2 (en) 2013-02-22 2019-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for recognizing proximity motion using sensors
IN2013CH00818A (de) 2013-02-25 2015-08-14 Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd
US9203835B2 (en) 2013-03-01 2015-12-01 Paypal, Inc. Systems and methods for authenticating a user based on a biometric model associated with the user
US20160012198A1 (en) 2013-03-05 2016-01-14 Vtm, Llc Medical Telecommunications System
MX2015011368A (es) 2013-03-06 2015-12-16 Koninkl Philips Nv Sistema y metodo para determinar informacion de signos vitales.
CN104035552B (zh) 2013-03-08 2017-08-25 广州三星通信技术研究有限公司 三维操作方法和三维操作装置
US9519351B2 (en) 2013-03-08 2016-12-13 Google Inc. Providing a gesture-based interface
WO2014165230A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Lookout, Inc. System and method for changing security behavior of a device based on proximity to another device
US9913415B2 (en) 2013-03-13 2018-03-06 Federal-Mogul Powertrain Llc EMI shielding textile fabric, wrappable sleeve constructed therefrom and method of construction thereof
US20140280295A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Microsoft Corporation Multi-language information retrieval and advertising
WO2014144269A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Mary Hogue Barrett Managing and accounting for privacy settings through tiered cookie set access
US20150268027A1 (en) 2013-03-15 2015-09-24 Medusa Scientific Llc Electric field sensing and e field visualization
US20140281975A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Glen J. Anderson System for adaptive selection and presentation of context-based media in communications
US20140364711A1 (en) 2013-03-27 2014-12-11 AkibaH Health Corporation All-in-one analyte sensor in a detachable external mobile device case
GB201305812D0 (en) 2013-03-28 2013-05-15 Univ Warwick Gesture tracking and classification
WO2014165476A1 (en) 2013-04-01 2014-10-09 Gollakota Shyamnath Devices, systems, and methods for detecting gestures using wireless communication signals
US9170324B2 (en) 2013-04-04 2015-10-27 Raytheon Company Statistical movement analysis
GB201306475D0 (en) 2013-04-10 2013-05-22 Elliptic Laboratories As Touchless interaction devices
US20140309855A1 (en) 2013-04-12 2014-10-16 Bao Tran Smart car with automatic signalling
JP2016521363A (ja) 2013-04-18 2016-07-21 カリフォルニア インスティチュート オブ テクノロジー 生命体検出レーダ
KR101373633B1 (ko) 2013-04-23 2014-03-13 상명대학교서울산학협력단 항복강력이 증가된 도전성금속복합사의 제조방법과, 이 제조방법에 의해 제조된 도전성금속복합사와, 이 도전성금속복합사를 이용하여 제조되는 자수회로제품
US20140329567A1 (en) 2013-05-01 2014-11-06 Elwha Llc Mobile device with automatic volume control
US9740295B2 (en) 2013-05-14 2017-08-22 Empire Technology Development Llc Detection of user gestures
WO2014190018A1 (en) 2013-05-21 2014-11-27 Stanley Innovation, Inc. A system and method for a human machine interface utilizing near-field quasi-state electrical field sensing technology
KR101999958B1 (ko) 2013-05-22 2019-07-15 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그것의 제어 방법
US20140357369A1 (en) 2013-06-04 2014-12-04 Microsoft Corporation Group inputs via image sensor system
US10031586B2 (en) 2013-06-12 2018-07-24 Amazon Technologies, Inc. Motion-based gestures for a computing device
US9055879B2 (en) 2013-06-14 2015-06-16 Suunto Oy Device and method for assembling an electronic device and a flexible element for facilitating assembly of electronic components
WO2014204323A1 (en) 2013-06-17 2014-12-24 Stretchsense Limited Stretchable fabric sensors
US9436984B2 (en) 2013-06-21 2016-09-06 Xerox Corporation Compensating for motion induced artifacts in a physiological signal extracted from a single video
CN105518576B (zh) 2013-06-28 2019-04-16 陈家铭 根据手势的控制装置操作
KR20150006195A (ko) 2013-07-08 2015-01-16 엘지전자 주식회사 웨어러블 디바이스 및 그 제어 방법
US20150029050A1 (en) 2013-07-25 2015-01-29 Elwha Llc Wearable radar reflectors
US20150068069A1 (en) 2013-07-27 2015-03-12 Alexander Bach Tran Personally powered appliance
US9529513B2 (en) 2013-08-05 2016-12-27 Microsoft Technology Licensing, Llc Two-hand interaction with natural user interface
US20150042789A1 (en) 2013-08-07 2015-02-12 Blackberry Limited Determining the distance of an object to an electronic device
US20150046183A1 (en) 2013-08-12 2015-02-12 James V. Cireddu Remote, virtual physical exam acquisition and distribution
EP3033448A1 (de) 2013-08-16 2016-06-22 Footfalls and Heartbeats Limited Verfahren zur herstellung von elektrisch leitfähigen textilien und textiliensensor
WO2015038684A1 (en) 2013-09-10 2015-03-19 Polyera Corporation Attachable article with signaling, split display and messaging features
CN105431798B (zh) 2013-09-12 2019-01-22 英特尔公司 检测在计算设备的侧面上的手势
FI126008B (en) 2013-09-13 2016-05-31 Murata Manufacturing Co cardiac monitoring system
US9383426B2 (en) 2013-09-17 2016-07-05 Farrokh Mohamadi Real-time, two dimensional (2-D) tracking of first responders with identification inside premises
CN105556431B (zh) 2013-09-17 2019-07-26 诺基亚技术有限公司 显示器的显示角度的确定
US20150085060A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 Microsoft Corporation User experience for conferencing with a touch screen display
JP6367951B2 (ja) 2013-09-27 2018-08-01 センセル インコーポレイテッドSensel,Inc. 抵抗型タッチセンサシステム及び方法
US9001082B1 (en) 2013-09-27 2015-04-07 Sensel, Inc. Touch sensor detector system and method
US9224237B2 (en) 2013-09-27 2015-12-29 Amazon Technologies, Inc. Simulating three-dimensional views using planes of content
US20150095987A1 (en) 2013-10-01 2015-04-02 Certify Global LLC Systems and methods of verifying an authentication using dynamic scoring
US10152761B2 (en) 2013-10-04 2018-12-11 Iqvia Inc. Facilitating transactions for health applications designed for mobile devices
US10203812B2 (en) 2013-10-10 2019-02-12 Eyesight Mobile Technologies, LTD. Systems, devices, and methods for touch-free typing
US9588591B2 (en) 2013-10-10 2017-03-07 Google Technology Holdings, LLC Primary device that interfaces with a secondary device based on gesture commands
JP5929870B2 (ja) 2013-10-17 2016-06-08 株式会社デンソー 物標検出装置
US20150112154A1 (en) 2013-10-23 2015-04-23 Quanttus, Inc. Biometrics in risk situations
US10228801B2 (en) 2013-10-24 2019-03-12 University Of Maryland, Baltimore County System and method for proximity-based position, movement and gesture detection using capacitive sensor arrays
US20160262685A1 (en) 2013-11-12 2016-09-15 Highland Instruments, Inc. Motion analysis systemsand methods of use thereof
WO2015087164A1 (en) 2013-12-10 2015-06-18 4Iiii Innovations Inc. Signature based monitoring systems and methods
US20150177866A1 (en) 2013-12-23 2015-06-25 Microsoft Corporation Multiple Hover Point Gestures
US9547070B2 (en) 2013-12-26 2017-01-17 International Business Machines Corporation Radar integration with handheld electronic devices
US20150205358A1 (en) 2014-01-20 2015-07-23 Philip Scott Lyren Electronic Device with Touchless User Interface
US20150226004A1 (en) 2014-02-10 2015-08-13 Michael C. Thompson Technique to verify underground targets utilizing virtual reality imaging and controlled excavation
FR3017722A1 (fr) * 2014-02-17 2015-08-21 Tounwendsida Ulysse Philippe Semde Dispositif permettant a toutes personnes valide, ou handicapee moteur, ou sourde-muette d'editer, modifier et publier un logiciel informatique, de facon autonome, sans connaissances prealables en informatique et sans contact physique avec le terminal
US10429888B2 (en) 2014-02-25 2019-10-01 Medibotics Llc Wearable computer display devices for the forearm, wrist, and/or hand
US9594443B2 (en) 2014-02-26 2017-03-14 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Wearable device authentication and operation
US10203762B2 (en) 2014-03-11 2019-02-12 Magic Leap, Inc. Methods and systems for creating virtual and augmented reality
EP2923642B1 (de) 2014-03-25 2017-03-15 Ulrich Scholten Anwendungsunabhängiger Sensor, Steuerrechner und Betriebsverfahren
US9921657B2 (en) 2014-03-28 2018-03-20 Intel Corporation Radar-based gesture recognition
EP3133654A4 (de) 2014-04-16 2017-04-19 Teijin Limited Wandler mit fasern und elektrischem signal als ausgang oder eingang
US9346167B2 (en) 2014-04-29 2016-05-24 Brain Corporation Trainable convolutional network apparatus and methods for operating a robotic vehicle
US9365213B2 (en) 2014-04-30 2016-06-14 Here Global B.V. Mode transition for an autonomous vehicle
US10528195B2 (en) 2014-04-30 2020-01-07 Lg Innotek Co., Ltd. Touch device, wearable device having the same and touch recognition method
US9766715B2 (en) 2014-05-01 2017-09-19 Seiko Epson Corporation Head-mount type display device, control system, method of controlling head-mount type display device, and computer program
US10613627B2 (en) 2014-05-12 2020-04-07 Immersion Corporation Systems and methods for providing haptic feedback for remote interactions
ES2826476T3 (es) 2014-05-15 2021-05-18 Federal Express Corp Dispositivos portátiles para el procesamiento de mensajería y métodos de uso de los mismos
US9628702B2 (en) 2014-05-21 2017-04-18 Google Technology Holdings LLC Enhanced image capture
US9591013B2 (en) 2014-06-02 2017-03-07 Bastille Networks, Inc. Radio frequency fingerprint detection
US9575560B2 (en) 2014-06-03 2017-02-21 Google Inc. Radar-based gesture-recognition through a wearable device
US9331422B2 (en) 2014-06-09 2016-05-03 Apple Inc. Electronic device with hidden connector
US9354709B1 (en) 2014-06-17 2016-05-31 Amazon Technologies, Inc. Tilt gesture detection
US10099315B2 (en) 2014-06-27 2018-10-16 Jabil Inc. System, apparatus and method for hybrid function micro welding
GB2528044B (en) 2014-07-04 2018-08-22 Arc Devices Ni Ltd Non-touch optical detection of vital signs
JP6282188B2 (ja) 2014-07-04 2018-02-21 クラリオン株式会社 情報処理装置
US10234952B2 (en) 2014-07-18 2019-03-19 Maxim Integrated Products, Inc. Wearable device for using human body as input mechanism
US9811164B2 (en) * 2014-08-07 2017-11-07 Google Inc. Radar-based gesture sensing and data transmission
US9378353B2 (en) 2014-08-07 2016-06-28 Verizon Patent And Licensing Inc. Methods and systems for determining a user identity by analysis of reflected radio frequency signals received by an antenna array
US9921660B2 (en) 2014-08-07 2018-03-20 Google Llc Radar-based gesture recognition
US20160038083A1 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Orn, Inc. Garment including integrated sensor components and feedback components
US10268321B2 (en) 2014-08-15 2019-04-23 Google Llc Interactive textiles within hard objects
US9588625B2 (en) 2014-08-15 2017-03-07 Google Inc. Interactive textiles
WO2016025961A1 (en) 2014-08-15 2016-02-18 California Institute Of Technology Herma - heartbeat microwave authentication
US11169988B2 (en) 2014-08-22 2021-11-09 Google Llc Radar recognition-aided search
US9778749B2 (en) 2014-08-22 2017-10-03 Google Inc. Occluded gesture recognition
US20160054792A1 (en) 2014-08-22 2016-02-25 Google Inc. Radar-Based Biometric Recognition
US20160062571A1 (en) 2014-09-02 2016-03-03 Apple Inc. Reduced size user interface
WO2016050525A1 (en) 2014-09-29 2016-04-07 Imec Vzw Smart textile product and method for fabricating the same
CN114296574A (zh) 2014-09-30 2022-04-08 苹果公司 织物感测设备
US9315197B1 (en) 2014-09-30 2016-04-19 Continental Automotive Systems, Inc. Hands accelerating control system
US9600080B2 (en) 2014-10-02 2017-03-21 Google Inc. Non-line-of-sight radar-based gesture recognition
GB201417536D0 (en) 2014-10-03 2014-11-19 Microsoft Corp Adapting quantization
US20160106328A1 (en) 2014-10-16 2016-04-21 Xerox Corporation Determining arterial pulse transit time from time-series signals obtained at proximal and distal arterial sites
KR102202600B1 (ko) 2014-11-10 2021-01-13 한국전자통신연구원 레이더 신호 처리를 위한 빔 형성 장치 및 그 방법
US11069257B2 (en) 2014-11-13 2021-07-20 Smartdrive Systems, Inc. System and method for detecting a vehicle event and generating review criteria
US9733340B2 (en) 2014-11-21 2017-08-15 Texas Instruments Incorporated Techniques for high arrival angle resolution using multiple nano-radars
US20160090839A1 (en) 2014-11-26 2016-03-31 Larry G. Stolarczyk Method of protecting the health and well-being of coal mine machine operators
US9830073B2 (en) 2014-12-12 2017-11-28 Alpine Electronics, Inc. Gesture assistive zoomable selector for screen
US10064582B2 (en) 2015-01-19 2018-09-04 Google Llc Noninvasive determination of cardiac health and other functional states and trends for human physiological systems
KR101560282B1 (ko) 2015-03-06 2015-10-14 주식회사 휴이노 생체 신호 측정 및 측정된 생체 신호에 기초한 실시간 혈압 추정 모니터링 기능을 구비한 모바일 단말기
US9552097B2 (en) 2015-01-28 2017-01-24 Qualcomm Incorporated Techniques for discerning between intended and unintended gestures on wearable touch-sensitive fabric
US9817109B2 (en) 2015-02-27 2017-11-14 Texas Instruments Incorporated Gesture recognition using frequency modulated continuous wave (FMCW) radar with low angle resolution
US10660382B2 (en) 2015-02-27 2020-05-26 Honeywell Safety Products Usa, Inc. Apparatus, systems and methods for optimizing and masking compression in a biosensing garment
US10481696B2 (en) 2015-03-03 2019-11-19 Nvidia Corporation Radar based user interface
US10016162B1 (en) 2015-03-23 2018-07-10 Google Llc In-ear health monitoring
US20160283101A1 (en) 2015-03-26 2016-09-29 Google Inc. Gestures for Interactive Textiles
US20160284436A1 (en) 2015-03-26 2016-09-29 Google Inc. Conductive Thread for Interactive Textiles
US9983747B2 (en) 2015-03-26 2018-05-29 Google Llc Two-layer interactive textiles
US10709383B2 (en) 2015-04-02 2020-07-14 Microsoft Technology Licnesing, Llc Wrist-worn pulse transit time sensor
US9848780B1 (en) 2015-04-08 2017-12-26 Google Inc. Assessing cardiovascular function using an optical sensor
WO2016170005A1 (en) 2015-04-20 2016-10-27 Resmed Sensor Technologies Limited Detection and identification of a human from characteristic signals
US20160321428A1 (en) 2015-04-29 2016-11-03 Google, Inc. Customizable Health Monitoring
WO2016176574A1 (en) 2015-04-30 2016-11-03 Google Inc. Wide-field radar-based gesture recognition
JP6427279B2 (ja) 2015-04-30 2018-11-21 グーグル エルエルシー ジェスチャの追跡および認識のための、rfに基づいた微細動作追跡
CN107466389B (zh) 2015-04-30 2021-02-12 谷歌有限责任公司 用于确定类型不可知的rf信号表示的方法和装置
US10080528B2 (en) 2015-05-19 2018-09-25 Google Llc Optical central venous pressure measurement
US20160338599A1 (en) 2015-05-22 2016-11-24 Google, Inc. Synchronizing Cardiovascular Sensors for Cardiovascular Monitoring
US9693592B2 (en) 2015-05-27 2017-07-04 Google Inc. Attaching electronic components to interactive textiles
US10088908B1 (en) 2015-05-27 2018-10-02 Google Llc Gesture detection and interactions
US20160349845A1 (en) 2015-05-28 2016-12-01 Google Inc. Gesture Detection Haptics and Virtual Tools
US10376195B1 (en) 2015-06-04 2019-08-13 Google Llc Automated nursing assessment
US9778353B2 (en) 2015-06-24 2017-10-03 Htc Corporation Handheld device, object positioning method and computer-readable recording medium
US20180296163A1 (en) 2015-07-27 2018-10-18 Google Inc. Altering Physiological Signals Based On Patient Movement
KR101938215B1 (ko) 2015-08-26 2019-01-14 주식회사 퓨처플레이 스마트 인터렉션 장치
CN107066128A (zh) 2015-09-15 2017-08-18 新益先创科技股份有限公司 具电容感应功能的穿戴式装置及交互式机器宠物
US10817065B1 (en) 2015-10-06 2020-10-27 Google Llc Gesture recognition using multiple antenna
US20170097684A1 (en) 2015-10-06 2017-04-06 Google, Inc. Compressed Sensing for Gesture Tracking and Recognition with Radar
US9837760B2 (en) 2015-11-04 2017-12-05 Google Inc. Connectors for connecting electronics embedded in garments to external devices
US9864918B2 (en) 2015-11-04 2018-01-09 Ford Global Technologies, Llc Predicting vehicle movements based on driver body language
KR102137213B1 (ko) 2015-11-16 2020-08-13 삼성전자 주식회사 자율 주행을 위한 모델 학습 장치 및 방법과 자율 주행 장치
US9990078B2 (en) 2015-12-11 2018-06-05 Immersion Corporation Systems and methods for position-based haptic effects
WO2017192167A1 (en) 2016-05-03 2017-11-09 Google Llc Connecting an electronic component to an interactive textile
US10175781B2 (en) 2016-05-16 2019-01-08 Google Llc Interactive object with multiple electronics modules
US10285456B2 (en) 2016-05-16 2019-05-14 Google Llc Interactive fabric
WO2017200571A1 (en) 2016-05-16 2017-11-23 Google Llc Gesture-based control of a user interface
US20170329412A1 (en) 2016-05-16 2017-11-16 Google Inc. Systems and Methods of Gesture-Based Control
US20180005766A1 (en) 2016-07-01 2018-01-04 Wisconsin Alumni Research Foundation Conductive textiles and related devices
US20180113032A1 (en) 2016-10-11 2018-04-26 North Carolina State University Flexible stretchable capacitive sensor
US10579150B2 (en) 2016-12-05 2020-03-03 Google Llc Concurrent detection of absolute distance and relative movement for sensing action gestures

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