RU2007140372A - Устройство и способ прогнозирования температуры человека - Google Patents
Устройство и способ прогнозирования температуры человека Download PDFInfo
- Publication number
- RU2007140372A RU2007140372A RU2007140372/28A RU2007140372A RU2007140372A RU 2007140372 A RU2007140372 A RU 2007140372A RU 2007140372/28 A RU2007140372/28 A RU 2007140372/28A RU 2007140372 A RU2007140372 A RU 2007140372A RU 2007140372 A RU2007140372 A RU 2007140372A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- model
- processor
- curvature
- signals
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/02—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
- G01K7/04—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples the object to be measured not forming one of the thermoelectric materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/42—Circuits effecting compensation of thermal inertia; Circuits for predicting the stationary value of a temperature
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K1/00—Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
- G01K1/02—Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K13/00—Thermometers specially adapted for specific purposes
- G01K13/20—Clinical contact thermometers for use with humans or animals
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/16—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
- G01K7/22—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K2219/00—Thermometers with dedicated analog to digital converters
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Abstract
1. Термометр для определения температуры человека, содержащий: датчик, который выдает температурные сигналы в результате измерения температуры человека, при этом температурные сигналы изменяются во времени; и процессор, конфигурированный, чтобы: ! контролировать температурные сигналы; ! согласовывать нелинейную, многопараметровую, изменяемую по форме температурную характеристику модели с контролируемыми температурными сигналами; ! сравнивать температурную характеристику модели с контролируемыми температурными сигналами, и ! предсказывать температуру человека на основе характеристики модели, если разница между температурной характеристикой модели и контролируемых температурных сигналов не превосходит порогового значения. ! 2. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы определить разницу между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами посредством метода суммарной квадратичной ошибки. ! 3. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что конфигурация процессора при согласовании температурной характеристики модели определяется: ! ! где Тсоответствия (n·τ) - оценка температуры в определенный момент времени t=n·τ (°F); ! n - целочисленный индекс выборки, установленный равным 0 в первой выборке, удовлетворяющей условиям для «Начала Прогнозирования»; ! τ - количество секунд в выборке (с); ! А - параметр «смещения» (°F или °С); ! В - параметр «промежутка» или «диапазона» (°F или °С); ! С - параметр «кривизны» или «степени равновесия» (с-1); и ! Е - коэффициент «деформации времени» (безразмерный), который может использоваться с целью видоизменения криви�
Claims (38)
1. Термометр для определения температуры человека, содержащий: датчик, который выдает температурные сигналы в результате измерения температуры человека, при этом температурные сигналы изменяются во времени; и процессор, конфигурированный, чтобы:
контролировать температурные сигналы;
согласовывать нелинейную, многопараметровую, изменяемую по форме температурную характеристику модели с контролируемыми температурными сигналами;
сравнивать температурную характеристику модели с контролируемыми температурными сигналами, и
предсказывать температуру человека на основе характеристики модели, если разница между температурной характеристикой модели и контролируемых температурных сигналов не превосходит порогового значения.
2. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы определить разницу между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами посредством метода суммарной квадратичной ошибки.
3. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что конфигурация процессора при согласовании температурной характеристики модели определяется:
где Тсоответствия (n·τ) - оценка температуры в определенный момент времени t=n·τ (°F);
n - целочисленный индекс выборки, установленный равным 0 в первой выборке, удовлетворяющей условиям для «Начала Прогнозирования»;
τ - количество секунд в выборке (с);
А - параметр «смещения» (°F или °С);
В - параметр «промежутка» или «диапазона» (°F или °С);
С - параметр «кривизны» или «степени равновесия» (с-1); и
Е - коэффициент «деформации времени» (безразмерный), который может использоваться с целью видоизменения кривизны нелинейной характеристики модели для получения более полного ее соответствия характеристикам температурных данных.
4. Термометр по п.3, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы определить разницу между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами посредством метода суммарной квадратичной ошибки и использовать метод суммарной квадратичной ошибки при отборе одного или нескольких параметров.
5. Термометр по п.4, характеризующийся тем, что процессор использует метод суммарной квадратичной ошибки при отборе параметров А и В, заданных параметрами С и Е.
6. Термометр по п.3, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы определить разницу между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами посредством метода суммарной квадратичной ошибки и использовать метод суммарной квадратичной ошибки при отборе всех необходимых параметров.
7. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы:
контролировать температурные сигналы в пределах первого диапазона времени;
выбирать второй диапазон времени, в течение которого контролировать температурные сигналы в случае, если при сравнении температурной характеристики модели с контролируемыми температурными сигналами обнаруживается разница, превышающая определенный порог.
8. Термометр по п.7, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы выбирать второй диапазон времени, совпадающим с первым диапазоном времени.
9. Термометр по п.7, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы выбирать второй диапазон времени, не совпадающий с первым диапазоном времени.
10. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор конфигурирован также, чтобы определять соответствие нелинейной характеристики установленному заранее условию достоверности, и если прогнозируемая температура из характеристики не удовлетворяет условию достоверности, то процессор исключает контролируемые температурные данные из прогноза температуры человека.
11. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы определять соответствие характеристик контролируемых температурных данных условию достоверности, и если какая-либо характеристика не удовлетворяет условию достоверности, то процессор не использует контролируемые температурные данные для предсказания температуры человека.
12. Термометр по п.11, характеризующийся тем, что одним из условий достоверности является степень кривизны характеристики контролируемых температурных данных.
13. Термометр по п.12, характеризующийся тем, что степень кривизны определяется наличием участка характеристики фактически измеренных температурных данных, используемых при оценке температуры, который не вогнут вниз.
14. Термометр по п.11, характеризующийся тем, что одним из условий достоверности является ограничение крутизны характеристики контролируемых температурных данных.
15. Термометр по п.14, характеризующийся тем, что ограничение крутизны содержит максимальный предел крутизны.
16. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован, чтобы сравнивать степень кривизны контролируемых температурных сигналов с пороговым значением, и если степень кривизны превышает пороговое значение, то процессор не выдает прогноз температуры человека на основании данных, формирующих базис для сравнения степени кривизны.
17. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что процессор также конфигурирован сравнивать крутизну характеристики контролируемых температурных сигналов с пороговым значением крутизны и если крутизна превышает пороговое значение, то процессор не выдает прогноз температуры человека на основании данных, формирующих базис для сравнения крутизны.
18. Термометр по п.1, характеризующийся тем, что одним из многочисленных параметров для нелинейной модели, используемой процессором, является показатель кривизны.
19. Термометр по п.18, характеризующийся тем, что показатель кривизны связан с рядом величин, зависящих от того участка тела, на котором производятся измерения.
20. Способ определения температуры человека, содержащий:
измерение температуры человека;
выдачу температурных сигналов на основании измерения, причем температурные сигналы изменяются во времени;
контролирование температурных сигналов;
согласование нелинейной, многопараметровой, изменяемой по форме температурной характеристики модели с контролируемыми температурными сигналами; и
прогнозирование температуры человека на основании характеристики модели, если разница между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами не превосходит порогового значения.
21. Способ по п.20, характеризующийся тем, что также содержит определение разницы между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами посредством метода суммарной квадратичной ошибки.
22. Способ по п.20, характеризующийся тем, что конфигурация процессора при применении температурной характеристики модели определяется:
где Тсоответствия (n·τ) - оценка температуры в определенный момент времени t=n·τ (°F);
n - целочисленный индекс выборки, установленный равным 0 в первой выборке, удовлетворяющей условиям для «Начала Прогнозирования»;
τ - количество секунд в выборке (с);
А - параметр «смещения» (°F или °С);
В - параметр «промежутка» или «диапазона» (°F или °С);
С - параметр «кривизны» или «степени равновесия» (с-1); и
Е - коэффициент «деформации времени» (безразмерный), который может использоваться с целью видоизменения кривизны нелинейной характеристики модели для получения более полного ее соответствия характеристикам температурных данных.
23. Способ по п.22, характеризующийся тем, что определение разницы между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами содержит вычисление суммарной квадратичной ошибки и использование суммарной квадратичной ошибки при выборе одного или более параметров.
24. Способ по п.23, также содержащий использование суммарной квадратичной ошибки при выборе параметров А и В, заданных параметрами С и Е.
25. Способ по п.22, содержащий также определение разницы между температурной характеристикой модели и контролируемыми температурными сигналами с помощью метода суммарной квадратичной ошибки и применение метода суммарной квадратичной ошибки при отборе значений всех выбираемых параметров.
26. Способ по п.20, содержащий также:
контролирование температурных сигналов в пределах первого диапазона времени;
выбор второго диапазона времени, в течение которого контролируются температурные сигналы в том случае, если при сравнении температурной характеристики модели с контролируемыми температурными сигналами обнаруживается разница, превышающая определенный порог.
27. Способ по п.26, характеризующийся тем, что выбор второго диапазона времени содержит выбор второго диапазона времени, совпадающего с первым диапазоном времени.
28. Способ по п.26, характеризующийся тем, что выбор второго диапазона времени содержит выбор второго диапазона времени, не совпадающего с первым диапазоном времени.
29. Способ по п.20, содержащий также определение соответствия нелинейной характеристики установленному заранее условию достоверности, и если прогнозируемая температура из характеристики не удовлетворяет условию достоверности, то процессор исключает контролируемые температурные данные из прогноза температуры человека.
30. Способ по п.20, также содержащий определение соответствия характеристик контролируемых температурных данных условию достоверности, и если какая-либо характеристика не удовлетворяет условию достоверности, то процессор не использует контролируемые температурные данные для предсказания температуры человека.
31. Способ по п.30, характеризующийся тем, что одним из условий достоверности является степень кривизны характеристики контролируемых температурных данных.
32. Способ по п.31, характеризующийся тем, что степень кривизны определяется наличием участка характеристики фактически измеренных температурных данных, используемых при оценке температуры, который не вогнут вниз.
33. Способ по п.30, характеризующийся тем, что одним из условий достоверности является ограничение крутизны характеристики контролируемых температурных данных.
34. Способ по п.33, характеризующийся тем, что ограничение крутизны содержит максимальный предел крутизны.
35. Способ по п.20, также содержащий сравнение степени кривизны контролируемых температурных сигналов с пороговым значением, и если степень кривизны превышает пороговое значение, то процессор не выдает прогноз температуры человека на основании данных, формирующих базис для сравнения степени кривизны.
36. Способ по п.20, также содержащий сравнение крутизны характеристики контролируемых температурных сигналов с пороговым значением крутизны, и если крутизна превышает пороговое значение, то процессор не выдает прогноз температуры человека на основании данных, формирующих базис для сравнения крутизны.
37. Способ по п.20, характеризующийся тем, что согласование нелинейной, многопараметровой, изменяемой по форме температурной характеристики модели содержит выбор показателя кривизны в качестве одного из многочисленных параметров нелинейной модели.
38. Способ по п.37, характеризующийся тем, что показатель кривизны связан с рядом величин, зависящих от того участка тела, на котором производятся измерения.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/097,725 | 2005-04-01 | ||
US11/097,725 US7318004B2 (en) | 2005-04-01 | 2005-04-01 | Temperature prediction system and method |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007140372A true RU2007140372A (ru) | 2009-05-10 |
RU2413187C2 RU2413187C2 (ru) | 2011-02-27 |
Family
ID=36603302
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007140372/28A RU2413187C2 (ru) | 2005-04-01 | 2006-03-24 | Устройство и способ прогнозирования температуры человека |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7318004B2 (ru) |
EP (1) | EP1864098B1 (ru) |
JP (2) | JP5001257B2 (ru) |
KR (1) | KR20080002761A (ru) |
CN (1) | CN101124464B (ru) |
AU (1) | AU2006232933B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0609586B1 (ru) |
CA (1) | CA2602530C (ru) |
NO (1) | NO20073724L (ru) |
NZ (1) | NZ556524A (ru) |
RU (1) | RU2413187C2 (ru) |
WO (1) | WO2006107630A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200706787B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110276044A (zh) * | 2018-03-13 | 2019-09-24 | 浙江智柔科技有限公司 | 体温预测方法及采用该体温预测方法预测体温的体温计 |
Families Citing this family (96)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7347621B2 (en) * | 2004-07-16 | 2008-03-25 | International Business Machines Corporation | Method and system for real-time estimation and prediction of the thermal state of a microprocessor unit |
WO2006063427A1 (en) * | 2004-12-16 | 2006-06-22 | Atlantic Business Centre Of Excellence And Commercialization Of Innovation Ltd. | Method and apparatus for monitoring materials |
JP4702781B2 (ja) * | 2005-03-29 | 2011-06-15 | シチズンホールディングス株式会社 | 電子体温計 |
JP4949649B2 (ja) * | 2005-07-12 | 2012-06-13 | テルモ株式会社 | 電子体温計及びその制御方法 |
US20070116089A1 (en) * | 2005-11-22 | 2007-05-24 | Sherwood Services Ag | Electronic thermometer with progress indicator |
WO2007104093A1 (en) * | 2006-03-10 | 2007-09-20 | Neurotech Research Pty Limited | Subject modelling |
CN101055300B (zh) * | 2006-04-14 | 2010-08-25 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 电阻测量方法 |
US7507019B2 (en) * | 2006-05-19 | 2009-03-24 | Covidien Ag | Thermometer calibration |
GB0617451D0 (ru) | 2006-09-05 | 2006-10-18 | Medical Prediction Ltd | |
US7549792B2 (en) | 2006-10-06 | 2009-06-23 | Covidien Ag | Electronic thermometer with selectable modes |
EP1921198B1 (en) * | 2006-11-10 | 2010-06-02 | JohnsonDiversey, Inc. | Sensing device and method |
EP1988375A1 (en) * | 2007-05-03 | 2008-11-05 | Renishaw plc | Method and apparatus for rapid temperature measurement |
US8047712B1 (en) * | 2007-07-26 | 2011-11-01 | Lockheed Martin Corporation | Method and apparatus for predicting steady state temperature of solid state devices |
CN101435727B (zh) * | 2007-11-12 | 2011-01-26 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 温度预测方法及装置 |
US20090287093A1 (en) * | 2008-05-15 | 2009-11-19 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US9717896B2 (en) | 2007-12-18 | 2017-08-01 | Gearbox, Llc | Treatment indications informed by a priori implant information |
US20090287101A1 (en) * | 2008-05-13 | 2009-11-19 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US20090292212A1 (en) * | 2008-05-20 | 2009-11-26 | Searete Llc, A Limited Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US20090287191A1 (en) * | 2007-12-18 | 2009-11-19 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US20090287120A1 (en) * | 2007-12-18 | 2009-11-19 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US20090287109A1 (en) * | 2008-05-14 | 2009-11-19 | Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US8636670B2 (en) | 2008-05-13 | 2014-01-28 | The Invention Science Fund I, Llc | Circulatory monitoring systems and methods |
US20090287094A1 (en) * | 2008-05-15 | 2009-11-19 | Seacrete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware | Circulatory monitoring systems and methods |
US8315746B2 (en) * | 2008-05-30 | 2012-11-20 | Apple Inc. | Thermal management techniques in an electronic device |
US8306772B2 (en) | 2008-10-13 | 2012-11-06 | Apple Inc. | Method for estimating temperature at a critical point |
FR2939508B1 (fr) * | 2008-12-09 | 2011-01-07 | Snecma | Procede et systeme de correction d'un signal de mesure d'une temperature. |
US8136983B2 (en) * | 2009-01-01 | 2012-03-20 | Mahmoud Razzaghi | Sensor and control system |
WO2010120360A1 (en) * | 2009-04-15 | 2010-10-21 | Arizant Healthcare Inc. | Deep tissue temperature probe constructions |
JP2012524262A (ja) * | 2009-04-15 | 2012-10-11 | アリザント ヘルスケア インク. | 深部組織用温度プローブ構造体 |
US8380451B2 (en) * | 2009-07-14 | 2013-02-19 | Ford Global Technologies, Llc | System and method for monitoring the state of health of a power electronic system |
US20110043368A1 (en) * | 2009-08-20 | 2011-02-24 | Hsueh-Yu Lu | Thermometer |
US8226294B2 (en) * | 2009-08-31 | 2012-07-24 | Arizant Healthcare Inc. | Flexible deep tissue temperature measurement devices |
US8392141B2 (en) * | 2009-11-02 | 2013-03-05 | Rosemount Aerospace Inc. | Total air temperature probe and method for reducing de-icing/anti-icing heater error |
US8794829B2 (en) | 2009-12-31 | 2014-08-05 | Welch Allyn, Inc. | Temperature-measurement probe |
US8301408B2 (en) * | 2010-03-09 | 2012-10-30 | Invensys Systems, Inc. | Temperature prediction transmitter |
US8292502B2 (en) | 2010-04-07 | 2012-10-23 | Arizant Healthcare Inc. | Constructions for zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices |
US8292495B2 (en) | 2010-04-07 | 2012-10-23 | Arizant Healthcare Inc. | Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement devices with thermal sensor calibration |
US9585620B2 (en) | 2010-07-27 | 2017-03-07 | Carefusion 303, Inc. | Vital-signs patch having a flexible attachment to electrodes |
US8814792B2 (en) | 2010-07-27 | 2014-08-26 | Carefusion 303, Inc. | System and method for storing and forwarding data from a vital-signs monitor |
US9017255B2 (en) | 2010-07-27 | 2015-04-28 | Carefusion 303, Inc. | System and method for saving battery power in a patient monitoring system |
US9357929B2 (en) * | 2010-07-27 | 2016-06-07 | Carefusion 303, Inc. | System and method for monitoring body temperature of a person |
US9420952B2 (en) | 2010-07-27 | 2016-08-23 | Carefusion 303, Inc. | Temperature probe suitable for axillary reading |
US9615792B2 (en) | 2010-07-27 | 2017-04-11 | Carefusion 303, Inc. | System and method for conserving battery power in a patient monitoring system |
US9055925B2 (en) | 2010-07-27 | 2015-06-16 | Carefusion 303, Inc. | System and method for reducing false alarms associated with vital-signs monitoring |
CN102095526B (zh) * | 2011-01-30 | 2012-07-25 | 中南大学 | 一种基于烧结热量损失计算的环冷机烟气温度预测方法 |
US8727607B2 (en) * | 2011-04-25 | 2014-05-20 | Ultra Electronics Limited | Method of calibrating a heater system |
US9354122B2 (en) | 2011-05-10 | 2016-05-31 | 3M Innovative Properties Company | Zero-heat-flux, deep tissue temperature measurement system |
CN102288316B (zh) * | 2011-08-29 | 2014-02-12 | 杭州鸿程科技有限公司 | 数字式变压器绕组温度测量装置 |
US9823214B2 (en) * | 2011-11-01 | 2017-11-21 | Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. | Biological sample measuring apparatus |
JP6242853B2 (ja) | 2012-04-02 | 2017-12-06 | ポディメトリクス インコーポレイテッドPodimetrics, Inc. | 患者の足部をモニタリングする装置の作動方法、患者の足部をモニタリングするための装置およびコンピュータプログラム |
US9846086B1 (en) * | 2012-11-09 | 2017-12-19 | Startrak Systems Llc | System and method for time-temperature monitoring of transportable goods |
CN103234647B (zh) * | 2013-04-16 | 2015-04-08 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 一种嵌入式系统的温度校准方法及系统 |
DE102014117693A1 (de) * | 2013-12-06 | 2015-06-11 | Topinox Sarl | Verfahren zum Erkennen eines Einflusses von Mikrowellen auf einen Messwert eines Temperatursensors, Gargerät sowie Kerntemperaturfühler |
US9468485B2 (en) | 2013-12-12 | 2016-10-18 | Medtronic Cryocath Lp | Real-time lesion formation assessment |
US10018514B2 (en) * | 2014-02-17 | 2018-07-10 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Cooktop temperature sensors and methods of operation |
CN106132291A (zh) | 2014-03-21 | 2016-11-16 | 珀迪迈垂克斯公司 | 监测脚部发炎的方法和设备 |
CN103884439B (zh) * | 2014-04-16 | 2017-08-04 | 中磊电子(苏州)有限公司 | 电子装置及应用该装置的检测环境温度的方法 |
US20150300888A1 (en) * | 2014-04-21 | 2015-10-22 | National Taiwan University | Temperature prediction system and method thereof |
CA2953385A1 (en) | 2014-06-30 | 2016-01-07 | Evolving Machine Intelligence Pty Ltd | A system and method for modelling system behaviour |
RU2017124855A (ru) * | 2014-12-19 | 2019-01-21 | Колопласт А/С | Система для промывания через анус или стому и способ прогнозирования температуры промывочной жидкости в резервуаре такой системы |
RU2719930C2 (ru) | 2014-12-19 | 2020-04-23 | Колопласт А/С | Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой |
CN107106757B (zh) * | 2014-12-19 | 2020-12-01 | 科洛普拉斯特公司 | 用于肛门和/或造口灌洗的系统和方法 |
CN104460469B (zh) * | 2014-12-25 | 2017-07-28 | 歌尔股份有限公司 | 一种环境传感器和一种环境参数测量和预测方法 |
CN104914850B (zh) * | 2015-05-20 | 2017-07-28 | 浙江大学 | 基于切换线性动态系统模型的工业过程故障诊断方法 |
US20170068261A1 (en) * | 2015-09-08 | 2017-03-09 | Mediatek Inc. | Adaptive Thermal Slope Control |
JP2018536472A (ja) | 2015-11-06 | 2018-12-13 | ポディメトリクス インコーポレイテッドPodimetrics, Inc. | 潰瘍または潰瘍前病変を検出するためのフットウェアシステム |
CN105371968B (zh) * | 2015-11-20 | 2018-03-23 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 电子温度计控制方法及其装置 |
CN105286812B (zh) * | 2015-12-02 | 2018-04-20 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 一种体温测量方法和装置 |
EP3389741B8 (en) * | 2015-12-17 | 2020-07-15 | Coloplast A/S | Emergency stop for a system for anal and/or stomal irrigation |
RU2018126877A (ru) * | 2015-12-21 | 2020-01-23 | Конинклейке Филипс Н.В. | Способ прогнозирования температуры стабилизации датчика теплового потока |
CN105867471B (zh) * | 2016-04-28 | 2018-02-27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 温控式水加热设备的控制方法、装置和温控式水加热设备 |
CN106037676B (zh) * | 2016-05-19 | 2018-11-27 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 体温测量方法和装置 |
US11480356B2 (en) * | 2017-12-11 | 2022-10-25 | Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP | Thermostat with startup temperature estimation |
CN108613755B (zh) * | 2018-05-09 | 2020-09-18 | 威特龙消防安全集团股份公司 | 一种煤堆高温点预测系统及预测方法 |
CN108873970B (zh) * | 2018-06-29 | 2024-05-24 | 深圳市捷汇多科技有限公司 | 一种炉温监控系统、设备及方法 |
EP3623782B1 (en) * | 2018-09-14 | 2021-11-10 | Landis+Gyr AG | Electricity meter thermal performance monitoring |
CN109283955B (zh) * | 2018-09-20 | 2021-01-29 | 广东美的暖通设备有限公司 | 温度采样的控制方法及家用电器 |
CN109489859A (zh) * | 2018-09-25 | 2019-03-19 | 维灵(杭州)信息技术有限公司 | 一种用于电子体温设备显示温度的预测算法 |
CA3113079A1 (en) | 2018-10-15 | 2020-04-23 | Podimetrics, Inc. | Ipsilateral ulcer and pre-ulcer detection method and apparatus |
CN109738079B (zh) * | 2019-01-28 | 2022-02-08 | 四川汉尔医疗科技有限公司 | 一种多探头表面温度精准预测方法 |
CN110594955B (zh) * | 2019-09-18 | 2021-06-22 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种空调自修复的控制方法及控制装置和空调 |
CN110823405B (zh) * | 2019-10-17 | 2020-12-01 | 五邑大学 | 一种温度传感器的温度标定方法 |
CN111442855A (zh) * | 2020-04-07 | 2020-07-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种温度检测装置、功率模块及其温度检测方法 |
CN111623895B (zh) * | 2020-06-30 | 2021-11-23 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | 一种体温测量装置 |
CN112327133A (zh) * | 2020-10-20 | 2021-02-05 | 南京尚孚电子电路有限公司 | 一种用于铝基电路板的高温散热测试系统及其测试方法 |
CN112475248B (zh) * | 2020-12-01 | 2022-01-25 | 内蒙古科技大学 | 连铸多流中间包钢水出口温度预测方法、装置和终端设备 |
CN114689199B (zh) * | 2020-12-29 | 2023-06-02 | 华润微集成电路(无锡)有限公司 | 实现温度补偿的预测型电子体温计电路结构 |
WO2022165025A1 (en) * | 2021-01-27 | 2022-08-04 | Fluke Corporation | High-throughput temperature screening for persons with temperature anomalies |
CN113340937B (zh) * | 2021-05-10 | 2022-05-13 | 武汉深维鼎测科技有限公司 | 基于氧弹式量热仪的热值快速测量方法及系统 |
CN113567004B (zh) * | 2021-07-23 | 2024-02-09 | 巨翊科技(上海)有限公司 | 一种双探头预测温度的方法及系统 |
EP4444175A1 (en) | 2021-12-06 | 2024-10-16 | Podimetrics, Inc. | Apparatus and method of measuring blood flow in the foot |
CN115359610A (zh) * | 2022-07-04 | 2022-11-18 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 一种测温式电气火灾监测方法、设备、存储介质 |
CN116090340B (zh) * | 2022-12-30 | 2023-09-12 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 一种基于数据分析的热工控制时间延迟估计方法 |
USD1038780S1 (en) | 2023-01-19 | 2024-08-13 | Cue Health Inc. | Thermometer |
USD1038781S1 (en) | 2023-01-19 | 2024-08-13 | Cue Health Inc. | Thermometer |
CN115952700B (zh) * | 2023-03-15 | 2023-05-26 | 江西飞尚科技有限公司 | 一种温度关联数据补偿方法、系统、计算机及存储介质 |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4161880A (en) | 1978-01-05 | 1979-07-24 | Electromedics, Inc. | Linearized digital thermometer |
US4232682A (en) * | 1978-08-21 | 1980-11-11 | United States Surgical Corporation | Physiological parameter measuring system |
US4464067A (en) * | 1982-01-22 | 1984-08-07 | Citizen Watch Company Limited | Thermistor frequency controlled electronic thermometer |
JPS58225326A (ja) * | 1982-06-24 | 1983-12-27 | Terumo Corp | 電子体温計 |
US4592000A (en) * | 1982-06-24 | 1986-05-27 | Terumo Corporation | Electronic clinical thermometer, and method of measuring body temperature |
JPS61108936A (ja) * | 1984-11-01 | 1986-05-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 体温計 |
US4727500A (en) | 1985-05-01 | 1988-02-23 | Sherwood Medical Company | Electronic thermometer with fixed response time |
US4878184A (en) * | 1986-02-10 | 1989-10-31 | Omron Tateisi Electronics Co. | Electronic thermometer with predicting means |
JPH0625700B2 (ja) * | 1986-03-04 | 1994-04-06 | テルモ株式会社 | 電子体温計 |
JPS6340825A (ja) | 1986-08-07 | 1988-02-22 | Terumo Corp | 電子体温計 |
GB2197724B (en) * | 1986-11-05 | 1990-12-19 | Citizen Watch Co Ltd | Predictive operation type electronic clinical thermometer |
JPH0795004B2 (ja) * | 1986-12-24 | 1995-10-11 | テルモ株式会社 | 生体の温度測定装置 |
JPS63262532A (ja) * | 1987-04-21 | 1988-10-28 | Citizen Watch Co Ltd | 予測演算型電子体温計 |
JPH07111383B2 (ja) * | 1989-10-05 | 1995-11-29 | テルモ株式会社 | 平衡温度の検出方法及び電子体温計 |
US5259389A (en) * | 1990-10-24 | 1993-11-09 | Terumo Kabushiki Kaisha | Electronic clincal thermometer |
JPH04104629U (ja) * | 1991-02-15 | 1992-09-09 | ソニー株式会社 | 光源装置 |
US5638418A (en) * | 1993-02-05 | 1997-06-10 | Dallas Semiconductor Corporation | Temperature detector systems and methods |
US5392031A (en) | 1992-03-17 | 1995-02-21 | Terumo Kabushiki Kaisha | Electronic clinical thermometer |
US5632555A (en) * | 1994-09-09 | 1997-05-27 | Diatek, L.P. | Medical thermometer |
US5727500A (en) * | 1996-04-08 | 1998-03-17 | Conboy; Meg | Leash-mounted storage device |
US6056435A (en) * | 1997-06-24 | 2000-05-02 | Exergen Corporation | Ambient and perfusion normalized temperature detector |
CN1233750A (zh) * | 1998-04-30 | 1999-11-03 | 陈敬弘 | 一种快速测量的电子体温计 |
US6270252B1 (en) * | 1999-05-18 | 2001-08-07 | Alaris Medical Systems, Inc. | Predictive temperature measurement system |
JP2002022552A (ja) * | 2000-07-11 | 2002-01-23 | Toshiba Corp | 測定データの整定推定方法 |
US6629776B2 (en) * | 2000-12-12 | 2003-10-07 | Mini-Mitter Company, Inc. | Digital sensor for miniature medical thermometer, and body temperature monitor |
-
2005
- 2005-04-01 US US11/097,725 patent/US7318004B2/en active Active
-
2006
- 2006-03-24 CA CA2602530A patent/CA2602530C/en active Active
- 2006-03-24 JP JP2008504210A patent/JP5001257B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-03-24 WO PCT/US2006/010998 patent/WO2006107630A1/en active Application Filing
- 2006-03-24 EP EP06748706.6A patent/EP1864098B1/en active Active
- 2006-03-24 NZ NZ556524A patent/NZ556524A/en not_active IP Right Cessation
- 2006-03-24 KR KR1020077020858A patent/KR20080002761A/ko not_active Application Discontinuation
- 2006-03-24 BR BRPI0609586-0A patent/BRPI0609586B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-03-24 CN CN2006800055934A patent/CN101124464B/zh active Active
- 2006-03-24 AU AU2006232933A patent/AU2006232933B2/en not_active Ceased
- 2006-03-24 RU RU2007140372/28A patent/RU2413187C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-07-18 NO NO20073724A patent/NO20073724L/no not_active Application Discontinuation
- 2007-08-15 ZA ZA200706787A patent/ZA200706787B/xx unknown
-
2011
- 2011-11-01 JP JP2011240002A patent/JP2012022010A/ja not_active Ceased
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110276044A (zh) * | 2018-03-13 | 2019-09-24 | 浙江智柔科技有限公司 | 体温预测方法及采用该体温预测方法预测体温的体温计 |
CN110276044B (zh) * | 2018-03-13 | 2023-06-20 | 浙江智柔科技有限公司 | 体温预测方法及采用该体温预测方法预测体温的体温计 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2006232933B2 (en) | 2011-11-10 |
NZ556524A (en) | 2011-01-28 |
JP2008534967A (ja) | 2008-08-28 |
KR20080002761A (ko) | 2008-01-04 |
JP5001257B2 (ja) | 2012-08-15 |
RU2413187C2 (ru) | 2011-02-27 |
CA2602530C (en) | 2014-09-30 |
ZA200706787B (en) | 2008-10-29 |
NO20073724L (no) | 2007-12-20 |
US7318004B2 (en) | 2008-01-08 |
BRPI0609586A2 (pt) | 2010-04-20 |
CA2602530A1 (en) | 2006-10-12 |
EP1864098B1 (en) | 2017-01-18 |
BRPI0609586B1 (pt) | 2018-02-06 |
JP2012022010A (ja) | 2012-02-02 |
CN101124464B (zh) | 2010-09-15 |
US20060224349A1 (en) | 2006-10-05 |
CN101124464A (zh) | 2008-02-13 |
EP1864098A1 (en) | 2007-12-12 |
AU2006232933A1 (en) | 2006-10-12 |
WO2006107630A1 (en) | 2006-10-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2007140372A (ru) | Устройство и способ прогнозирования температуры человека | |
RU2719032C2 (ru) | Способ и аппарат для управления процессом приготовления пищевого продукта | |
WO2017185796A1 (zh) | 一种温度预测方法及电子体温计 | |
US6336083B1 (en) | Method and apparatus for predicting heater failure | |
JP2011075580A (ja) | 予測型体温測定システム | |
US20160003692A1 (en) | Method of Operating a Mobile Device, Computer Program Product and Mobile Device | |
JP2001520741A (ja) | 電子式体温計 | |
US10321897B2 (en) | Ovulation determination | |
JP2010078447A (ja) | Q値解析システム、q値解析方法及びq値解析プログラム | |
CN106706165B (zh) | 一种温度测量的方法及装置 | |
CN104376211A (zh) | 一种坐标测量机测量不确定度评定方法 | |
CN109997032B (zh) | 热传导率测定装置、热传导率测定方法及真空度评估装置 | |
JP2015212689A (ja) | 温度変調式熱重量分析 | |
WO2017211071A1 (zh) | 预测温度的方法及其装置 | |
CN106473708B (zh) | 体温预测方法、装置及电子体温计 | |
KR102046697B1 (ko) | 환경 센서 및 환경 파라미터의 측정과 예측 방법 | |
JP2018515776A5 (ru) | ||
KR100682888B1 (ko) | 가중된 회귀모델 결정 방법 및 이를 이용한 혼합물의 성분농도 예측 방법 | |
JP2013221844A (ja) | はんだ接合の寿命予測方法 | |
CN105286812B (zh) | 一种体温测量方法和装置 | |
JP2005098982A (ja) | 電子体温計 | |
KR20180048702A (ko) | 가스 분석 시스템 및 가스 분석 방법 | |
KR101723938B1 (ko) | 공기조화기의 열 쾌적도 산출장치 및 그 방법 | |
US20180220960A1 (en) | Systems and methods for measuring caloric expenditure | |
Batko et al. | Determination of the probability distribution of the mean sound level |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210325 |