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Artificial Intelligence-driven Intelligent Wearable Systems: A full-stack Integration from Material Design to Personalized Interaction

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저자

Jingyi Zhao, Daqian Shi, Zhengda Wang, Xiongfeng Tang, Yanguo Qin

개요

지능형 웨어러블 시스템의 한계를 극복하기 위해, 멀티 모달 센서 네트워크, 엣지-클라우드 협업 컴퓨팅, 데이터 및 지식 모델링의 하이브리드 접근 방식을 통합하는 Human-Symbiotic Health Intelligence (HSHI) 프레임워크를 제안합니다. HSHI는 개인 간 및 개인 내 변동성에 동적으로 적응하며, AI 기반의 재료 및 미세 구조 최적화, 멀티 모달 신호의 강력한 해석, 인구 집단 수준 통찰과 개인 맞춤형 적응의 융합을 특징으로 합니다. 강화 학습과 디지털 트윈을 통한 폐쇄 루프 최적화를 통해 맞춤형 중재와 피드백을 제공합니다.

시사점, 한계점

시사점:
AI 기반 기술을 활용하여 웨어러블 시스템의 성능 및 적응성 향상.
개인 맞춤형 건강 관리를 위한 적극적인 협업 모델 제시.
예방 중심의 건강 관리 패러다임으로의 전환을 제시.
한계점:
구체적인 구현 방법론 및 성능 데이터 부족.
HSHI 프레임워크의 실제 적용에 대한 구체적인 사례 부재.
개인 정보 보호 및 데이터 보안에 대한 고려 부족 가능성.
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