التكنولوجيا القابلة للارتداء

التكنولوجيا القابلة للارتداء هي فئة من الأجهزة الإلكترونية والمحمولة الصغيرة ذات إمكانية الاتصال اللاسلكي ، مصممة للارتداء على جسم الإنسان، وتُدمج في الأدوات والإكسسوارات والملابس . [ 1 ] تشمل الأنواع الشائعة للتكنولوجيا القابلة للارتداء الساعات الذكية ، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية ، والنظارات الذكية . غالبًا ما تكون الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء قريبة من سطح الجلد أو ملامسة له، حيث تقوم برصد وتحليل ونقل معلومات مثل العلامات الحيوية و/أو البيانات المحيطة، مما يسمح في بعض الحالات بتغذية راجعة بيولوجية فورية للمستخدم. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] تجمع الأجهزة القابلة للارتداء كميات هائلة من البيانات من المستخدمين باستخدام مستشعرات سلوكية وفسيولوجية مختلفة ، تراقب حالتهم الصحية ومستويات نشاطهم. تشمل الأجهزة التي تُرتدى على المعصم الساعات الذكية المزودة بشاشة لمس، بينما تُستخدم الأساور بشكل أساسي لتتبع اللياقة البدنية ولكنها لا تحتوي على شاشة لمس. [ 6 ]

تُعدّ الأجهزة القابلة للارتداء ، مثل أجهزة تتبع النشاط، مثالاً على إنترنت الأشياء ، حيث تُعتبر "الأشياء" كالأجهزة الإلكترونية والبرمجيات وأجهزة الاستشعار والاتصال، أدواتٍ تُمكّن هذه الأجهزة من تبادل البيانات (بما في ذلك جودة البيانات [ 7 ] ) عبر الإنترنت مع الشركة المصنّعة والمشغل و/أو الأجهزة المتصلة الأخرى، دون الحاجة إلى تدخل بشري. تُتيح تقنية الأجهزة القابلة للارتداء استخداماتٍ واسعة النطاق، من التواصل والترفيه إلى تحسين الصحة واللياقة البدنية، إلا أن هناك مخاوف بشأن الخصوصية والأمان نظرًا لقدرة هذه الأجهزة على جمع البيانات الشخصية.

تتمتع التقنيات القابلة للارتداء بتطبيقات متنوعة تتزايد مع تطورها وتوسع سوقها. يمكن استخدامها لتشجيع الأفراد على زيادة نشاطهم وتحسين خيارات نمط حياتهم. ويُعزز السلوك الصحي من خلال تتبع مستويات النشاط وتقديم ملاحظات مفيدة تُساعد على تحديد الأهداف. ويمكن مشاركة هذه المعلومات مع الجهات المعنية، مثل مقدمي الرعاية الصحية. [ 6 ] تحظى التقنيات القابلة للارتداء بشعبية واسعة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وتتخذ في الغالب أشكال الساعات الذكية والخواتم الذكية والغرسات الطبية . وإلى جانب الاستخدامات التجارية، يجري دمج هذه التقنيات في أنظمة الملاحة والمنسوجات الإلكترونية المتقدمة والرعاية الصحية . ونظرًا لاقتراح استخدامها في تطبيقات بالغة الأهمية، تخضع هذه التقنيات، كغيرها من التقنيات، لاختبارات صارمة للتأكد من موثوقيتها وأمانها. [ 8 ]

ساعة ذكية

تاريخ

في القرن السادس عشر الميلادي، ابتكر المخترع الألماني بيتر هينلين (1485-1542) ساعات صغيرة كانت تُلبس كقلائد. وبعد قرن من الزمان، ازدادت شعبية ساعات الجيب مع رواج السترات الرجالية. أما ساعات اليد، فقد صُنعت في أواخر القرن السابع عشر الميلادي، لكنها كانت تُلبس في الغالب كأساور من قِبل النساء. [ 9 ]

عداد خطوات تاريخي، جنوب ألمانيا، 1590

طُوِّرت عدادات الخطى في نفس الفترة الزمنية التي طُوِّرت فيها ساعات الجيب. وقد وصف ليوناردو دافنشي مفهوم عداد الخطى حوالي عام 1500، ويضم المتحف الوطني الجرماني في نورمبرغ عداد خطى في مجموعته يعود تاريخه إلى عام 1590.

في أواخر القرن التاسع عشر، تم طرح أولى أجهزة السمع القابلة للارتداء. [ 10 ]

في عام 1904، كان الطيار ألبرتو سانتوس دومونت رائدًا في الاستخدام الحديث لساعة اليد. [ 9 ]

في عام 1949، اخترع عالم الفيزياء الحيوية الأمريكي نورمان هولتر أول جهاز لمراقبة الصحة. وكان اختراعه، جهاز مراقبة هولتر ، رائداً كونه أحد أوائل الأجهزة القابلة للارتداء القادرة على تتبع البيانات الصحية الحيوية خارج البيئة السريرية. [ 11 ]

في سبعينيات القرن العشرين، أصبحت ساعات الآلة الحاسبة متاحة، وبلغت ذروة شعبيتها في ثمانينيات القرن العشرين.

منذ أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، استُخدمت الكاميرات القابلة للارتداء كجزء من حركة متنامية للمراقبة الذاتية . [ 12 ] وقد طُرحت التوقعات والعمليات والاستخدامات والمخاوف المتعلقة بتقنية الأجهزة القابلة للارتداء في المؤتمر الدولي الأول للحوسبة القابلة للارتداء . [ 13 ] وفي عام 2008، قام إيليا فريدمان بدمج ميكروفون بلوتوث مخفي في زوج من الأقراط. [ 14 ] [ 15 ]

قامت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وسامسونج وفيتبيت بتطوير هذه الفكرة من خلال ربطها بالهواتف الذكية وبرامج الحواسيب الشخصية لجمع مجموعة واسعة من البيانات. [ 16 ] تشمل الأجهزة القابلة للارتداء أجهزة مراقبة الصحة المخصصة، وأساور اللياقة البدنية، والساعات الذكية.

في عام 2010، أصدرت شركة فيتبيت أول عداد خطوات لها. [ 17 ] وتُعد التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تتعقب معلومات مثل المشي ومعدل ضربات القلب جزءًا من حركة قياس الذات .

خاتم ذكي من إنتاج شركة ماكلير/إن إف سي رينغ، حوالي عام 2013

في عام 2013، أطلقت شركة ماكلير، المعروفة أيضاً باسم NFC Ring، "خاتماً ذكياً". كان هذا الخاتم الذكي قادراً على إجراء مدفوعات البيتكوين، وفتح أجهزة أخرى، ونقل معلومات التعريف الشخصية، بالإضافة إلى ميزات أخرى. [ 18 ]

في عام 2013، كانت ساعة سامسونج جالاكسي جير من أوائل الساعات الذكية المتاحة على نطاق واسع . وتبعتها شركة آبل في عام 2015 بساعة آبل ووتش . [ 19 ]

النماذج الأولية

في الفترة من عام 1991 إلى عام 1997، قامت روزاليند بيكارد وطلابها، ستيف مان وجينيفر هيلي، في مختبر الإعلام بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، بتصميم وبناء وعرض أنظمة لجمع البيانات واتخاذ القرارات من خلال "ملابس ذكية" تراقب البيانات الفسيولوجية المستمرة لمرتديها. جمعت هذه "الملابس الذكية"، و"الملابس الداخلية الذكية"، و"الأحذية الذكية"، والمجوهرات الذكية بيانات تتعلق بالحالة العاطفية، واحتوت على مستشعرات فسيولوجية ومستشعرات بيئية، مثل الكاميرات وغيرها من الأجهزة، أو تحكمت بها. [ 20 ] [ 21 ] [ 12 ] [ 22 ]

في الوقت نفسه، وفي مختبر الإعلام التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قام ثاد ستارنر وأليكس "ساندي" بنتلاند بتطوير تقنية الواقع المعزز . في عام 1997، عُرض نموذجهم الأولي للنظارات الذكية في برنامج " 60 دقيقة " ، والذي مكّن من البحث السريع على الإنترنت والمراسلة الفورية. [ 23 ] على الرغم من أن تصميم نظارات النموذج الأولي كان انسيابيًا تقريبًا مثل النظارات الذكية الحديثة، إلا أن المعالج كان عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول في حقيبة ظهر - وهو الحل الأخف وزنًا المتاح في ذلك الوقت.

في عام 2009، تعاونت شركة سوني إريكسون مع كلية لندن للأزياء في مسابقة لتصميم ملابس رقمية. وكان التصميم الفائز عبارة عن فستان سهرة مزود بتقنية بلوتوث تجعله يضيء عند تلقي مكالمة. [ 24 ]

قام زاك "هوكين" سميث، صاحب شهرة MakerBot، بصنع سراويل لوحة المفاتيح خلال ورشة عمل "اختراق الموضة" في تجمع إبداعي بمدينة نيويورك.

قام معهد تيندال الوطني [ 25 ] في أيرلندا بتطوير منصة "مراقبة المرضى عن بعد غير التدخلية" والتي تم استخدامها لتقييم جودة البيانات التي تولدها أجهزة استشعار المرضى وكيفية تكيف المستخدمين النهائيين مع هذه التقنية. [ 26 ]

في الآونة الأخيرة، ابتكرت شركة الأزياء "كيوت سيركيت" التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أزياءً للمغنية كاتي بيري مزودة بإضاءة LED لتغيير ألوانها أثناء العروض المسرحية وعلى السجادة الحمراء، كما في الفستان الذي ارتدته كاتي بيري في حفل "ميت غالا" عام 2010 في نيويورك. [ 27 ] وفي عام 2012، ابتكرت "كيوت سيركيت" أول فستان في العالم مزين بتغريدات، ارتدته المغنية نيكول شيرزينغر . [ 28 ]

في عام 2010، قامت شركة McLear، والمعروفة أيضًا باسم NFC Ring، بتطوير نماذج أولية لأجهزة "الخاتم الذكي" الخاصة بها، قبل حملة تمويل جماعي عبر Kickstarter في عام 2013. [ 18 ]

في عام 2014، قام طلاب الدراسات العليا من كلية تيش للفنون في نيويورك بتصميم سترة بغطاء للرأس ترسل رسائل نصية مبرمجة مسبقًا يتم تشغيلها عن طريق حركات الإيماءات. [ 29 ]

في نفس الفترة تقريبًا، بدأت تظهر نماذج أولية لنظارات رقمية مزودة بشاشة عرض رأسية (HUD). [ 30 ]

يستخدم الجيش الأمريكي أجهزة رأس مزودة بشاشات عرض للجنود باستخدام تقنية تسمى البصريات الهولوغرافية . [ 30 ]

في عام 2010، بدأت جوجل في تطوير نماذج أولية [ 31 ] لشاشتها البصرية المثبتة على الرأس جوجل جلاس ، والتي دخلت مرحلة تجريبية للعملاء في مارس 2013.

الاستخدام

تطبيقات مفتوحة متعددة في نظام التشغيل مفتوح المصدر AsteroidOS (2016)

في قطاع المستهلكين، بدأت مبيعات الأساور الذكية (المعروفة أيضًا بأجهزة تتبع النشاط مثل Jawbone UP وFitbit Flex) بالتسارع في عام 2013. يمتلك واحد من كل خمسة بالغين أمريكيين جهازًا قابلًا للارتداء، وفقًا لتقرير برايس ووترهاوس كوبرز لمستقبل الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2014. [ 32 ] وبحلول عام 2009، ساهم انخفاض تكلفة قوة المعالجة والمكونات الأخرى في تسهيل انتشارها وتوافرها على نطاق واسع. [ 33 ]

في الرياضات الاحترافية، تُستخدم التقنيات القابلة للارتداء في مراقبة الرياضيين وتقديم التغذية الراجعة الفورية لهم. [ 33 ] ومن أمثلة هذه التقنيات في الرياضة: أجهزة قياس التسارع، وأجهزة قياس الخطوات، وأجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والتي يمكن استخدامها لقياس استهلاك الطاقة ونمط الحركة لدى الرياضي. [ 34 ]

في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية ، استحوذت الأجهزة القابلة للارتداء الآمنة على جزء من سوق مفاتيح الأمان المادية. وقد طورت شركتا ماكلير (المعروفة أيضًا باسم NFC Ring) وفيفو كي منتجات مزودة بنظام تحكم آمن في الوصول بكلمة مرور لمرة واحدة. [ 35 ]

في مجال المعلوماتية الصحية ، أتاحت الأجهزة القابلة للارتداء إمكانية جمع إحصاءات صحية بشرية أفضل لتحليل البيانات. وقد سهّل ذلك استخدام خوارزميات التعلم الآلي القائمة على البيانات لتحليل الحالة الصحية للمستخدمين. [ 36 ]

في مجال الأعمال، تُسهّل التقنيات القابلة للارتداء على المديرين الإشراف على الموظفين من خلال معرفة مواقعهم وأنشطتهم الحالية. كما تُعزز هذه التقنيات سلامة الموظفين العاملين في المستودعات عند التعامل مع المواد الكيميائية أو رفع الأشياء. وتُعدّ الخوذات الذكية من أجهزة السلامة القابلة للارتداء التي تحتوي على مستشعرات اهتزاز تُنبه الموظفين إلى المخاطر المحتملة في بيئتهم. [ 37 ]

في مجال رعاية الأم والطفل: تتميز أحدث مضخات الثدي القابلة للارتداء بأنها أنحف وأهدأ وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. فهي تتيح للأمهات استخدامها دون استخدام اليدين أثناء التنقل، وتتميز بكوب شفاف لسهولة المراقبة، ومحرك أكثر هدوءًا لرعاية الطفل دون قلق. مثالية لإنجاز مهام متعددة دون المساس بالراحة أو قوة الشفط، خاصة للأمهات العاملات. [ 38 ]

التكنولوجيا القابلة للارتداء والصحة

تم تصميم ساعة سامسونج جالاكسي خصيصاً للوظائف الرياضية والصحية، بما في ذلك عداد الخطوات وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

تُستخدم التقنيات القابلة للارتداء غالبًا لمراقبة صحة المستخدم. ونظرًا لأن هذا الجهاز يكون على اتصال وثيق بالمستخدم، فإنه يستطيع جمع البيانات بسهولة. بدأ هذا الاستخدام في عام 1980 مع اختراع أول جهاز تخطيط كهربية القلب اللاسلكي. وفي العقود الأخيرة، شهدت الأبحاث نموًا ملحوظًا في مجالات مثل المنسوجات، والوشم، واللصقات، والعدسات اللاصقة [ 39 ] ، بالإضافة إلى انتشار مفهوم " الذات المُقاسة "، والأفكار المتعلقة بما بعد الإنسانية ، ونمو أبحاث إطالة العمر .

يمكن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لجمع بيانات حول صحة المستخدم، بما في ذلك:

  • معدل ضربات القلب [ 40 ]
  • أنماط النوم
  • مستويات التوتر
  • فترات الخصوبة
  • مؤشر الطاقة
  • نسبة الأكسجين في الدم
  • تكوين الجسم
  • تخطيط كهربية القلب
  • السعرات الحرارية المحروقة
  • خطوات مشي
  • ضغط الدم
  • إطلاق بعض المواد الكيميائية الحيوية
  • الوقت الذي يقضيه المرء في ممارسة الرياضة
  • النوبات
  • الإجهاد البدني [ 41 ]
  • تكوين الجسم ومستويات الماء [ 42 ]

غالبًا ما تُجمع هذه الوظائف في وحدة واحدة، مثل جهاز تتبع النشاط أو ساعة ذكية مثل Apple Watch Series 2 أو Samsung Galaxy Gear Sport. تُستخدم هذه الأجهزة للتدريب البدني ومراقبة الصحة العامة، بالإضافة إلى التنبيه إلى الحالات الطبية الخطيرة مثل النوبات واضطرابات النوم والحركة (مثل Empatica EmbracePlus وEmbraceMini).

الاستخدامات الطبية

جندي يستعرض نظام الواقع الافتراضي الذي يمكن استخدامه للمساعدة في علاج اضطراب ما بعد الصدمة .
تقنية الواقع الافتراضي مفتوحة المصدر من Razer (OSVR) للألعاب

رغم أن تقنية الواقع الافتراضي طُوّرت في الأصل للألعاب، إلا أنها تُستخدم أيضًا في إعادة التأهيل. تُزوّد ​​سماعات الواقع الافتراضي للمرضى، ويُطلب منهم إنجاز سلسلة من المهام، ولكن في شكل لعبة. وهذا يُحقق فوائد كبيرة مقارنةً بالعلاجات التقليدية. أولًا، يُمكن التحكم بها بشكل أكبر؛ إذ يُمكن للمستخدم تغيير بيئته كما يشاء، بما في ذلك المناطق التي قد تُساعده على التغلب على مخاوفه، كما في حالة اضطراب ما بعد الصدمة . ثانيًا، التكلفة. ففي المتوسط، تُكلّف العلاجات التقليدية مئات الدولارات في الساعة، بينما لا تتجاوز تكلفة سماعات الواقع الافتراضي بضع مئات من الدولارات، ويمكن استخدامها وقتما يشاء المريض. بالنسبة للمرضى الذين يُعانون من اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون ، يُستخدم العلاج في شكل لعبة، حيث يُمكن استخدام مهارات مُتعددة في الوقت نفسه، مما يُحفّز أجزاءً مُختلفة من الدماغ. [ 43 ] لا يزال استخدام الواقع الافتراضي في العلاج الطبيعي محدودًا نظرًا لقلة الأبحاث. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى حدوث دوار الحركة أثناء أداء مهام مُرهقة، [ 44 ] مما قد يُعيق تقدّم المريض. يشير المنتقدون أيضًا إلى أن الاعتماد الكلي على الواقع الافتراضي قد يؤدي إلى العزلة الذاتية والاعتماد المفرط على التكنولوجيا، مما يمنع المرضى من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم. وتُثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمان، إذ يتطلب برنامج الواقع الافتراضي بيانات ومعلومات المرضى ليكون فعالًا، وقد تتعرض هذه المعلومات للاختراق في حال حدوث خرق للبيانات ، كما حدث مع شركة 23andMe . كما أن نقص الخبراء الطبيين المؤهلين، بالإضافة إلى طول فترة التدريب اللازمة لبرنامج التعافي، قد يؤدي إلى عدم إدراك المرضى لأخطائهم، وبالتالي استغراق التعافي وقتًا أطول من المتوقع. [ 45 ] وتُعد مسألة التكلفة وسهولة الوصول مشكلة أخرى؛ فبينما تُعد نظارات الواقع الافتراضي أرخص بكثير من العلاج الطبيعي التقليدي، إلا أن هناك العديد من الإضافات التي قد ترفع السعر، مما يجعلها غير متاحة للكثيرين. [ 46 ] وقد تكون النماذج الأساسية أقل فعالية مقارنةً بالنماذج المتطورة، مما قد يؤدي إلى فجوة رقمية . عمومًا، لا يُقصد بحلول الرعاية الصحية القائمة على الواقع الافتراضي أن تكون منافسة للعلاجات التقليدية، إذ تُظهر الأبحاث أن الجمع بين العلاج الطبيعي والعلاج الافتراضي يزيد من فعاليتهما. [ 47 ] يتواصل التوسع في أبحاث إعادة التأهيل باستخدام الواقع الافتراضي، مع ظهور أبحاث جديدة في مجال الحواس اللمسية، مما يسمح للمستخدم بالشعور ببيئته وإشراك يديه وقدميه في خطة تعافيه. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير أنظمة واقع افتراضي أكثر تطوراً [ 48].تتيح هذه التقنية للمستخدم استخدام كامل جسده خلال فترة التعافي. كما أنها مزودة بمستشعرات متطورة تمكّن الأطباء من جمع بيانات حول انقباض العضلات وتوترها. وتستخدمتقنية التصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية، وهي شكل من أشكال التصوير غير الجراحي، لمراقبة استخدام العضلات.

شاشة عرض من نوع الواقع الافتراضي وقفاز لمسي طورتهما وكالة ناسا لتمكين المستخدم من التفاعل مع بيئته.

من المخاوف الأخرى نقص التمويل الكافي من الشركات الكبرى والحكومة لهذا المجال. [ 49 ] فالعديد من أجهزة الواقع الافتراضي هذه عبارة عن منتجات جاهزة، وليست مصممة خصيصًا للاستخدام الطبي. أما الملحقات الخارجية، فعادةً ما تُطبع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو تُصنع من قطع غيار أجهزة إلكترونية أخرى. هذا النقص في الدعم يعني أن المرضى الراغبين في تجربة هذه الطريقة يجب أن يكونوا على دراية تقنية، وهو أمر غير مرجح نظرًا لأن العديد من الأمراض لا تظهر إلا في مراحل متأخرة من العمر. إضافةً إلى ذلك، لا تزال بعض جوانب الواقع الافتراضي، مثل ردود الفعل اللمسية والتتبع ، غير متطورة بما يكفي لاستخدامها بشكل موثوق في المجال الطبي. ومن المشكلات الأخرى كثرة أجهزة الواقع الافتراضي المتاحة للشراء. فبينما يزيد هذا من الخيارات المتاحة، إلا أن الاختلافات بين أنظمة الواقع الافتراضي قد تؤثر على تعافي المريض. كما أن العدد الهائل من أجهزة الواقع الافتراضي يُصعّب على المتخصصين الطبيين تقديم المعلومات وتفسيرها، إذ قد لا يكون لديهم خبرة كافية في استخدام النموذج المحدد، مما قد يؤدي إلى تقديم نصائح خاطئة.

التطبيقات

يجري حالياً استكشاف تطبيقات أخرى في مجال الرعاية الصحية، مثل:

الطلبات المقترحة

تشمل التطبيقات المقترحة، بما في ذلك التطبيقات التي لا تحتوي على نماذج أولية وظيفية قابلة للارتداء، ما يلي:

تطبيقات لمواجهة كوفيد-19

طُوّرت تقنيات قابلة للارتداء متنوعة للمساعدة في تشخيص كوفيد-19. وتقوم أجهزة استشعار صغيرة داخل هذه الأجهزة بمراقبة مستويات الأكسجين، والكشف عن الأجسام المضادة، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وغيرها الكثير. [ 77 ] [ 78 ]

أجهزة قابلة للارتداء للكشف عن أعراض كوفيد-19

الساعات الذكية

استُخدمت التقنيات القابلة للارتداء، مثل ساعات أبل وفيتبيت ، لتشخيص أعراض كوفيد-19 . صُممت أجهزة المراقبة داخل هذه الأجهزة لرصد معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين، وغيرها. [ 78 ] توفر القدرات التشخيصية للأجهزة القابلة للارتداء طريقة أسهل للكشف عن أي خلل في جسم الإنسان.

تعاني تقنيات التقدير والتنبؤ الخاصة بالأجهزة القابلة للارتداء فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 من عدة عيوب نتيجة عدم قدرتها على التمييز بينه وبين الأمراض الأخرى. فارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، بالإضافة إلى تقلبات مستوى الأكسجين، قد تُعزى إلى أمراض أخرى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض الجهاز التنفسي . [ 78 ] وقد تسبب عدم القدرة على التمييز بين هذه الأمراض في "إجهاد غير ضروري للمرضى، مما يثير مخاوف بشأن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في مجال الصحة". [ 78 ]

تُستخدم أجهزة المراقبة عن بُعد وأنظمة إنترنت الأشياء (IoT) بشكل متزايد لإدارة الأمراض المزمنة من خلال الرعاية الصحية عن بُعد واتخاذ القرارات المشتركة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال السياسات والتنفيذ للاستفادة الكاملة من إمكانيات الصحة الرقمية مع ضمان الوصول العادل إليها. [ 11 ]

أقنعة ذكية

إضافةً إلى الأجهزة القابلة للارتداء كالساعات، صمّم المختصون كمامات مزودة بمستشعرات مدمجة ليستخدمها الأفراد خلال جائحة كوفيد-19. [ 79 ] صُممت هذه المستشعرات المدمجة لرصد خصائص الزفير، مثل "أنماط ومعدلات التنفس، والمؤشرات الحيوية للالتهاب، والكشف المحتمل عن مسببات الأمراض المحمولة جوًا ". [ 79 ]

تحتوي الكمامات الذكية على مستشعر يرصد وجود بروتين SARS-CoV-2 في الزفير. [ 80 ] وتحتوي الكمامة على غلاف بلاستيكي، عند فتحه يحدث تفاعل كيميائي . ونتيجةً لهذا التفاعل، يتحول لون المستشعر إلى الأزرق إذا تم الكشف عن الفيروس في زفير الشخص. [ 80 ]

لكن تظهر مشاكل تتعلق بكمية البروتياز اللازمة لضمان الحصول على نتيجة صحيحة من المستشعر. لا يحتوي نَفَس الشخص على البروتياز إلا بعد موت الخلايا، ثم يخرج من الجسم مع سوائل الجسم كاللعاب وعن طريق التنفس. إذا كانت كمية البروتياز قليلة جدًا ، فقد لا يتمكن القناع من اكتشافه، مما يؤدي إلى نتيجة خاطئة. [ 80 ]

العدسات الذكية

طُوّرت عدسات ذكية لتسجيل ضغط العين . [ 77 ] تتلاءم العدسة مع شكل مقلة العين وتحتوي على مستشعرات تراقب مستويات الجلوكوز وحركة العين وبعض المؤشرات الحيوية لأمراض معينة. وتحتوي العدسات على إلكترونيات دقيقة ووحدات معالجة مسؤولة عن جمع البيانات. ومع تطور التكنولوجيا، تتمتع العدسات الذكية بإمكانية "دمج شاشات عرض تُضيف معلومات إلى ما يراه المستخدم". [ 81 ]

المنسوجات الذكية

طُوّرت المنسوجات الذكية لمراقبة درجة حرارة الجلد ومستقلباته . [ 77 ] تحتوي هذه المنسوجات على مستشعرات تتألف من ثلاثة أجزاء أساسية: " الركيزة ، والعناصر النشطة، والأقطاب الكهربائية / الوصلات البينية ". [ 82 ] على الرغم من أن المنسوجات الذكية تُتيح للأفراد تشخيص أي خلل في أجسامهم، إلا أن هناك العديد من التحديات المرتبطة باستخدامها. فالأعباء الاقتصادية على المرضى والمستشفيات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشراء والصيانة، تُشكل عائقًا أمام تطبيق المنسوجات الذكية. كما يواجه تطوير هذه المستشعرات تحديات عديدة، مثل "اختيار الركائز المناسبة، والمواد المتوافقة حيويًا ، وتقنيات التصنيع، فضلًا عن المراقبة الفورية لمختلف المؤشرات، وقابلية الغسل، ودوائر عرض الإشارة دون انقطاع". [ 82 ]

الخواتم الذكية

تم تطوير الخواتم الذكية لمراقبة ضغط الدم. [ 77 ]

لصقات الإبر الدقيقة

طُوِّرت لصقات الإبر الدقيقة لمراقبة المستقلبات ، وعلامات الالتهاب، والأدوية ، وغيرها. [ 77 ] كما أنها تتميز بمزايا عديدة، منها: "تحسين الاستجابة المناعية ، وتقليل الجرعات، وانخفاض تكاليف التصنيع، وسهولة الاستخدام، وزيادة القبول مقارنةً بالحقن تحت الجلد التقليدية." [ 83 ] ومن المتوقع أن يُسهم استخدام لصقات الإبر الدقيقة في تسريع عملية التطعيم، مما يجعلها أكثر ملاءمة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. [ 83 ]

الاستخدام المعاصر

قد لا يقتصر عيش حياة صحية على تناول طعام صحي ، أو النوم الكافي، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية أسبوعيًا. بل يتجاوز ذلك بكثير، فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الجوانب الفسيولوجية والكيميائية الحيوية في الجسم، وعلاقتها بالنشاط البدني ونمط الحياة الصحي. في السنوات الأخيرة، ساهم ظهور الأجهزة التقنية، المعروفة باسم "التكنولوجيا القابلة للارتداء"، في تحسين القدرة على قياس النشاط البدني، ومكّن المستخدمين العاديين، وحتى أطباء القلب، من تحليل مؤشرات تتعلق بجودة حياتهم.

التقنيات القابلة للارتداء هي أجهزة يمكن ارتداؤها طوال اليوم، وحتى أثناء الليل. تساعد هذه الأجهزة في قياس بعض المؤشرات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب وإيقاعه، وجودة النوم، وعدد الخطوات اليومية، وقد تساعد في الكشف المبكر عن بعض الأمراض، كأمراض القلب والسكري والسرطان. كما أنها تُسهم في تعزيز أفكار لتحسين الصحة والوقاية من بعض الأمراض. تُقدم هذه الأجهزة تقييمًا يوميًا لنقاط القوة والضعف في الصحة، مما يُحفز المستخدم ويُشجعه على الاستمرار في نمط حياته المُحسّن.

بمرور الوقت، أثرت التكنولوجيا القابلة للارتداء بشكل كبير على سوق الصحة والنشاط البدني، حيث ذكر بيفنيك وآخرون في عام 2018 أن "سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء الموجهة للمستهلكين ينمو بسرعة ومن المتوقع أن يتجاوز 34 مليار دولار بحلول عام 2020". [ 84 ] وهذا يدل على أن قطاع التكنولوجيا القابلة للارتداء يحظى بقبول متزايد بين جميع الأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم ونوعية حياتهم.

تتنوع التقنيات القابلة للارتداء بشكل كبير، بدءًا من الساعات، مرورًا بالأجهزة التي توضع على القلب، والأجهزة التي تُرتدى حول الذراعين، وصولًا إلى الأجهزة التي تقيس أي كمية من البيانات بمجرد لمس مستقبلات الجهاز. في كثير من الأحيان، ترتبط هذه التقنيات بتطبيق ينقل المعلومات فورًا لتكون جاهزة للتحليل والمناقشة مع طبيب القلب. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للمجلة الأمريكية للطب الوقائي، فإن "التقنيات القابلة للارتداء قد تكون وسيلة منخفضة التكلفة، ومجدية، ومتاحة للجميع لتعزيز النشاط البدني". [ 85 ] وهذا يعني ضمنيًا أن هذه التقنيات مفيدة للجميع وليست باهظة الثمن. كما أن رؤية هذه التقنيات تُستخدم وتُرتدى باستمرار من قِبل الآخرين تُشجع على ممارسة النشاط البدني وتدفع المزيد من الأفراد للمشاركة.

تُسهم التقنيات القابلة للارتداء أيضًا في فهم تطور الأمراض المزمنة ومراقبة النشاط البدني في سياقه. فعلى سبيل المثال، وفقًا للمجلة الأمريكية للطب الوقائي، "يمكن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في مختلف مراحل مسار الأمراض المزمنة (مثل ما قبل الجراحة وما بعدها ) وربطها ببيانات السجلات الطبية للحصول على بيانات دقيقة حول كيفية تغير وتيرة النشاط وشدته ومدته خلال مسار المرض ومع العلاجات المختلفة." [ 85 ] تُفيد هذه التقنيات في تتبع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بأداء الفرد بمرور الوقت، وكيفية تأثره بتغيرات النظام الغذائي أو برنامج التمارين الرياضية أو أنماط النوم. كما تُساعد هذه التقنيات ليس فقط في قياس النتائج قبل الجراحة وبعدها، بل أيضًا في قياس نتائج إعادة التأهيل من أمراض مزمنة كالسرطان أو أمراض القلب، وغيرها.

تتمتع التقنيات القابلة للارتداء بإمكانية ابتكار طرق جديدة ومحسّنة لفهم الصحة وتفسير العلوم الكامنة وراءها. فهي قادرة على الارتقاء بمستوى الطب، وقد أحدثت بالفعل أثراً ملموساً في تشخيص المرضى وعلاجهم وتأهيلهم على مر الزمن. مع ذلك، لا يزال البحث المكثف ضرورياً حول كيفية دمج هذه التقنيات في الرعاية الصحية على النحو الأمثل، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل. إضافةً إلى ذلك، ورغم الفوائد الجمة التي تجنيها هذه التقنيات، لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يجب إنجازها قبل البدء بتطبيقها على المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعرضين لمخاطر عالية.

فهم البيانات

على الرغم من قدرة الأجهزة القابلة للارتداء على جمع البيانات بشكل إجمالي، إلا أن معظمها محدود في قدرتها على تحليل هذه البيانات أو استخلاص النتائج منها، ولذلك، يُستخدم معظمها في المقام الأول للحصول على معلومات صحية عامة. ويلعب تصور المستخدم النهائي لكيفية استخدام بياناته دورًا كبيرًا في كيفية تحسين هذه البيانات بشكل كامل. [ 86 ]

وتشمل الاستثناءات الأجهزة القابلة للارتداء التي تنبه إلى النوبات، والتي تقوم بتحليل بيانات مرتديها باستمرار واتخاذ قرار بشأن طلب المساعدة - ويمكن للبيانات التي تم جمعها بعد ذلك أن تزود الأطباء بأدلة موضوعية قد يجدونها مفيدة في التشخيص.

يمكن للأجهزة القابلة للارتداء مراعاة الاختلافات الفردية، مع أن معظمها يكتفي بجمع البيانات وتطبيق خوارزميات موحدة. قد يقوم البرنامج الموجود على هذه الأجهزة بتحليل البيانات مباشرةً أو إرسالها إلى جهاز قريب، كالهاتف الذكي، الذي يقوم بمعالجتها وعرضها أو استخدامها في التحليل. كما يمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي للتحليل واستخلاص النتائج الآنية. [ 62 ] تُحلل البيانات المجمعة لاسلكيًا باستخدام الإحصاءات، وتُعرض بتقنيات تصوير بياني تُظهر التغيرات بمرور الوقت. ويمكن بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات عبر الإنترنت مع مقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعاية المستخدم الصحية. [ 6 ]

حسب عامل الشكل

تتواجد التقنيات القابلة للارتداء بأشكال متعددة. من الساعات الذكية الشائعة ساعة سامسونج جالاكسي وساعة أبل . ومن الخواتم الذكية الشائعة خاتم ماكلير. أما الغرسات الشائعة فهي غرسة شريحة Dangerous Things NExT RFID + NFC ، مع العلم أنها لا تُرتدى بل تُزرع. تُستخدم الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع والقابلة للامتصاص الحيوي في الطب الدقيق لنقل بيانات العلامات الحيوية لاسلكيًا ومراقبة المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مراقبة البيئة، والتقنيات القابلة للارتداء، والإلكترونيات الاستهلاكية. [ 87 ] [ 38 ] [ 88 ] [ 89 ]

يُلبس على الرأس

النظارات (بما في ذلك النظارات الذكية على سبيل المثال لا الحصر ) هي تقنية قابلة للارتداء يتم وضعها على الرأس.

غطاء الرأس

تُستخدم أغطية الرأس، على سبيل المثال لقياس تخطيط كهربية الدماغ (EEG )، على الرأس. وتشير دراسة إلى إمكانية استخدام أجهزة تخطيط كهربية الدماغ لتحسين الأداء العصبي ، حيث خلصت إلى أن "نموذج الوميض البصري لضبط إيقاع الدماغ لدى الأفراد (أي ذروة تردد ألفا )" يؤدي إلى تعلم بصري إدراكي أسرع بكثير ، يستمر حتى اليوم التالي للتدريب. [ 90 ] [ 91 ] وتجري أبحاث حول أشكال مختلفة من التحفيز العصبي ، تتضمن مناهج متنوعة منها استخدام التقنيات القابلة للارتداء.

قد يكون من بين التطبيقات الأخرى دعم تحفيز الأحلام الواعية ، [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] على الرغم من أن "دراسات التحقق الأكثر دقة ضرورية لإثبات الفعالية". [ 95 ]

سماعات أذن

قد تشمل أجهزة الكمبيوتر التي يتم ارتداؤها في الأذن أو عليها أو حولها سماعات الرأس والميكروفونات وأجهزة السمع وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وتقنية البلوتوث والواي فاي. [ 96 ]

الإلكترونيات الجلدية (الملتصقة بالجلد)

الإلكترونيات الجلدية مجالٌ ناشئٌ في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى خصائصها وسلوكياتها المشابهة لخصائص وسلوكيات البشرة، أو الطبقة الخارجية من الجلد. [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] تُثبّت هذه الأجهزة القابلة للارتداء مباشرةً على الجلد لمراقبة العمليات الفيزيولوجية والأيضية باستمرار، سواءً على مستوى الأدمة أو تحتها. [ 99 ] وتُوفّر إمكانية الاتصال اللاسلكي عادةً من خلال البطارية أو تقنية البلوتوث أو تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يجعل هذه الأجهزة مريحةً وسهلة الحمل كنوعٍ من التكنولوجيا القابلة للارتداء. [ 100 ] ويجري حاليًا تطوير الإلكترونيات الجلدية في مجالي اللياقة البدنية والمراقبة الطبية.

يُحدّ من استخدام تقنية الطباعة على البشرة حاليًا عمليات التصنيع المتاحة. ويعتمد تطبيقها الحالي على تقنيات تصنيع متطورة، مثل الطباعة الحجرية أو الطباعة المباشرة على ركيزة حاملة قبل تثبيتها مباشرة على الجسم. وتُعدّ الأبحاث المتعلقة بطباعة الإلكترونيات على البشرة مباشرة المصدر الوحيد المتاح للدراسة حاليًا. [ 101 ]

تكمن أهمية الإلكترونيات الجلدية في خصائصها الميكانيكية التي تُشابه خصائص الجلد. يُمكن نمذجة الجلد كطبقتين، تتكونان من بشرة ذات معامل يونغ ( E ) يتراوح بين 2 و80 كيلو باسكال وسماكة تتراوح بين 0.3 و3  مليمترات، وأدمة ذات معامل يونغ (E) يتراوح بين 140 و600 كيلو باسكال وسماكة تتراوح بين 0.05 و1.5  مليمترات. تستجيب هاتان الطبقتان معًا بشكل لدن لإجهادات الشد التي تبلغ 30% أو أكثر، بينما يتمدد سطح الجلد ويتجعد دون أن يتشوه عند انخفاض هذه النسبة. [ 97 ] تُحاكي خصائص الإلكترونيات الجلدية خصائص الجلد، مما يسمح لها بالعمل بالطريقة نفسها. ومثل الجلد، تتميز الإلكترونيات الجلدية بأنها رقيقة للغاية ( h < 100  ميكرومتر)، وذات معامل يونغ منخفض ( E ≈ 70 كيلو باسكال)، وخفيفة الوزن (< 10  مليغرام/سم² ) ، مما يُتيح لها التكيف مع الجلد دون إحداث أي إجهاد. [ 100 ] [ 102 ] يُمكّن التلامس المطابق والالتصاق الجيد الجهاز من الانحناء والتمدد دون انفصال الطبقات أو تشوهها أو تعطلها، مما يُزيل التحديات التي تواجه الأجهزة القابلة للارتداء التقليدية الضخمة، بما في ذلك تشوهات القياس، والتخلف، وتهيج الجلد الناتج عن الحركة. وبفضل هذه القدرة الفطرية على اتخاذ شكل الجلد، تستطيع الإلكترونيات الجلدية جمع البيانات بدقة دون تغيير الحركة أو السلوك الطبيعي للجلد. [ 103 ] يُشبه التصميم الرقيق والناعم والمرن للإلكترونيات الجلدية تصميم الوشوم المؤقتة المُلصقة على الجلد. في الأساس، هذه الأجهزة "غير مرئية ميكانيكيًا" للمستخدم. [ 97 ]

قد تلتصق الأجهزة الإلكترونية الجلدية بالجلد عبر قوى فان دير فالس أو الركائز المطاطية. في حالة الاعتماد على قوى فان دير فالس فقط، يمتلك الجهاز الجلدي نفس الكتلة الحرارية لكل وحدة مساحة (150 مللي جول/سم² كلفن ) التي يمتلكها الجلد، عندما يكون سمك الجلد أقل من 500  نانومتر. إلى جانب قوى فان دير فالس، تُعدّ القيم المنخفضة لمعامل المرونة (E) والسمك فعّالة في زيادة الالتصاق إلى أقصى حد، لأنها تمنع الانفصال الناتج عن التشوه بسبب الشد أو الضغط. [ 97 ] يمكن أن يؤدي استخدام ركيزة مطاطية إلى تحسين الالتصاق، ولكنه سيرفع الكتلة الحرارية لكل وحدة مساحة بشكل طفيف. [ 103 ] دُرست العديد من المواد لإنتاج هذه الخصائص الشبيهة بالجلد، بما في ذلك أغشية الذهب النانوية المتعرجة المُشكّلة بتقنية الطباعة الضوئية، والتطعيم المُشكّل لأغشية السيليكون النانوية. [ 98 ]

يُلبس بالقدم

الأحذية الذكية مثال على التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تُدمج ميزات ذكية في الأحذية. غالبًا ما تعمل هذه الأحذية مع تطبيقات الهواتف الذكية لدعم مهام لا يمكن إنجازها بالأحذية العادية. تشمل هذه الاستخدامات اهتزاز الهاتف الذكي لإخبار المستخدمين بموعد ومكان التوجه للوصول إلى وجهتهم عبر خرائط جوجل ، أو ربط الحذاء تلقائيًا. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]

تُعدّ تقنية الأحذية الرياضية ذاتية الربط ، المشابهة لحذاء نايكي ماج في فيلم "العودة إلى المستقبل الجزء الثاني" ، استخدامًا آخر للأحذية الذكية. في عام 2019، صنّفت مجلة تايم شركة بوما الألمانية للأحذية ضمن قائمة "أفضل 100 اختراع لعام 2019" لحذائها "فاي" بدون أربطة، والذي يستخدم محركات دقيقة لضبط المقاس عبر هاتف آيفون . [ 109 ] كما طرحت نايكي حذاءً ذكيًا في عام 2019 يُعرف باسم "أدابت بي بي". يتميز هذا الحذاء بأزرار جانبية لتوسيع أو تضييق المقاس، مزودة بمحرك وتروس مصممة خصيصًا، ويمكن التحكم بها أيضًا عبر الهاتف الذكي. [ 110 ]

التقنيات الحديثة

فيتبيت، جهاز حديث قابل للارتداء

في 16 أبريل 2013، دعت جوجل "مستكشفي جوجل جلاس" الذين طلبوا نظاراتها القابلة للارتداء مسبقًا في مؤتمر جوجل I/O لعام 2012 لاستلام أجهزتهم. وشهد هذا اليوم الإطلاق الرسمي لنظارات جوجل جلاس، وهي جهاز مصمم لعرض النصوص المنسقة والإشعارات عبر شاشة عرض أمامية تُرتدى كالنظارات. كما احتوت النظارة على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، وسجلت فيديو بدقة 720 بكسل. [ 111 ] وكانت وظائفها المختلفة تُفعّل عبر الأوامر الصوتية ، مثل "OK Glass". وأطلقت الشركة أيضًا تطبيق MyGlass المرافق لنظارات جوجل جلاس. [ 112 ] وكان أول تطبيق تابع لجهة خارجية لنظارات جوجل جلاس من صحيفة نيويورك تايمز ، والذي كان قادرًا على قراءة المقالات وملخصات الأخبار.

مع ذلك، في أوائل عام 2015، أوقفت جوجل بيع النسخة التجريبية "المستكشفة" من نظارة جوجل للجمهور، بعد انتقادات لتصميمها وسعرها البالغ 1500 دولار. [ 113 ]

بينما لا تزال تقنية العرض البصري المثبت على الرأس محدودة الانتشار، فقد حقق نوعان شائعان من الأجهزة القابلة للارتداء رواجًا كبيرًا: الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط. في عام 2012، توقعت شركة ABI Research أن تصل مبيعات الساعات الذكية إلى 1.2 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مدعومةً بالانتشار الواسع للهواتف الذكية في العديد من الأسواق العالمية، والتوافر الواسع لأجهزة استشعار MEMS وانخفاض تكلفتها، وتقنيات الاتصال الموفرة للطاقة مثل بلوتوث 4.0، ونظام التطبيقات المزدهر. [ 114 ]

أعادت شركة Pebble الناشئة، المدعومة بالتمويل الجماعي ، ابتكار الساعات الذكية في عام 2013، من خلال حملة على منصة Kickstarter جمعت أكثر من 10 ملايين دولار. وفي نهاية عام 2014، أعلنت Pebble عن بيع مليون جهاز. وفي أوائل عام 2015، عادت Pebble إلى التمويل الجماعي لجمع 20 مليون دولار إضافية لساعتها الذكية من الجيل التالي، Pebble Time، التي بدأ شحنها في مايو 2015.

ابتكرت شركة ماكلير الناشئة، المدعومة بالتمويل الجماعي، الخاتم الذكي عام 2013، من خلال حملة على منصة كيكستارتر جمعت أكثر من 300 ألف دولار. وكانت ماكلير رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، حيث قدمت أنظمة الدفع، بما في ذلك مدفوعات البيتكوين، وأنظمة التحكم الآمن المتقدمة في الوصول، وجمع البيانات الشخصية الكمية ، وتتبع البيانات البيومترية، وأنظمة مراقبة كبار السن.

في مارس 2014، كشفت موتورولا النقاب عن ساعة Moto 360 الذكية التي تعمل بنظام Android Wear ، وهو نسخة معدلة من نظام تشغيل الهواتف المحمولة Android مصممة خصيصًا للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء الأخرى. [ 115 ] [ 116 ] وأخيرًا، وبعد أكثر من عام من التكهنات، أعلنت آبل عن ساعتها الذكية الخاصة، Apple Watch ، في سبتمبر 2014.

كانت التكنولوجيا القابلة للارتداء موضوعًا رائجًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عام 2014، حيث أطلق عليه معلقو الصناعة اسم "معرض الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والسيارات وأجهزة التلفاز المرنة". [ 117 ] ومن بين المنتجات القابلة للارتداء العديدة التي عُرضت، الساعات الذكية، وأجهزة تتبع النشاط، والمجوهرات الذكية، وشاشات العرض البصرية المثبتة على الرأس، وسماعات الأذن. ومع ذلك، لا تزال التقنيات القابلة للارتداء تعاني من محدودية سعة البطارية. [ 118 ]

يُعدّ نظام مراقبة المعيشة المدعومة ورعاية المسنين مجالًا آخر لتطبيقات التكنولوجيا القابلة للارتداء . تتمتع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء بإمكانات هائلة في توليد البيانات الضخمة ، ما يُتيح تطبيقات واسعة في الطب الحيوي والمعيشة المدعومة بالتكنولوجيا. [ 119 ] لهذا السبب، يُحوّل الباحثون تركيزهم من جمع البيانات إلى تطوير خوارزميات ذكية قادرة على استخلاص معلومات قيّمة منها، باستخدام تقنيات استخراج البيانات مثل التصنيف الإحصائي والشبكات العصبية . [ 120 ]

يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء أيضاً جمع بيانات حيوية مثل معدل ضربات القلب (تخطيط كهربية القلب وتقلب معدل ضربات القلب)، وموجات الدماغ (تخطيط كهربية الدماغ)، والإشارات الحيوية للعضلات (تخطيط كهربية العضلات) من جسم الإنسان لتوفير معلومات قيّمة في مجال الرعاية الصحية والعافية. [ 121 ]

ومن التقنيات القابلة للارتداء الأخرى التي تزداد شعبيتها تقنية الواقع الافتراضي. وقد أنتجت العديد من الشركات المصنعة سماعات رأس للواقع الافتراضي لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والأجهزة المحمولة. وأصدرت جوجل مؤخرًا سماعة رأسها الخاصة، جوجل داي دريم. [ 122 ]

إلى جانب التطبيقات التجارية، يجري البحث والتطوير في مجال التقنيات القابلة للارتداء لاستخدامات متعددة. ويُعدّ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أحد المؤسسات البحثية العديدة التي تعمل على تطوير واختبار التقنيات في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تُجرى أبحاث لتحسين تقنية اللمس [ 123 ] بهدف دمجها في الجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء. ويركز مشروع آخر على استخدام هذه التقنيات لمساعدة ضعاف البصر على التنقل في محيطهم. [ 124 ]

التكنولوجيا القابلة للارتداء قيد الاستخدام

مع استمرار نمو التكنولوجيا القابلة للارتداء، بدأت تتوسع لتشمل مجالات أخرى. وقد شكّل دمج هذه التكنولوجيا في الرعاية الصحية محورًا رئيسيًا للبحث والتطوير لدى العديد من المؤسسات. وتستمر هذه التكنولوجيا في التطور، متجاوزةً دورها كأجهزة فحسب، لتستكشف آفاقًا جديدة مثل الأقمشة الذكية. وتشمل تطبيقاتها استخدام النسيج لأداء وظائف محددة، مثل دمج رمز الاستجابة السريعة (QR code) فيه، [ 125 ] أو تصميم ملابس رياضية تُحسّن تدفق الهواء أثناء التمرين. [ 126 ]

ترفيه

مشغل موسيقى ووكمان قابل للارتداء بالكامل ( سلسلة W )

توسعت الأجهزة القابلة للارتداء لتشمل مجال الترفيه، مُبتكرةً طرقًا جديدةً لتجربة الوسائط الرقمية. وتُعدّ نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز مثالًا بارزًا على استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في الترفيه. وقد برز تأثير هذه النظارات بشكلٍ واضح في صناعة الألعاب في بداياتها، إلا أنها تُستخدم الآن في مجالات الطب والتعليم. [ 127 ]

تهدف نظارات الواقع الافتراضي، مثل Oculus Rift و HTC Vive وGoogle Daydream View، إلى خلق تجربة وسائط أكثر غامرة، إما من خلال محاكاة منظور الشخص الأول أو عرض الوسائط في مجال رؤية المستخدم بالكامل. وقد طُوّرت برامج تلفزيونية وأفلام وألعاب فيديو ومحاكيات تعليمية خصيصًا لهذه الأجهزة، ليستخدمها المحترفون والمستهلكون على حد سواء. في معرض عام 2014، قدّم إد تانغ من شركة Avegant سماعاته الذكية. تستخدم هذه السماعات تقنية العرض الشبكي الافتراضي لتحسين تجربة Oculus Rift. [ 128 ] تندرج بعض أجهزة الواقع المعزز ضمن فئة الأجهزة القابلة للارتداء. وتعمل العديد من الشركات حاليًا على تطوير نظارات الواقع المعزز. [ 129 ] نظارات Spectacles من Snap Inc. هي نظارات شمسية تسجل الفيديو من منظور المستخدم، وتتصل بالهاتف لنشر مقاطع الفيديو على Snapchat . [ 130 ] دخلت مايكروسوفت أيضًا هذا المجال، فأصدرت نظارات الواقع المعزز HoloLens في عام 2017. يستكشف هذا الجهاز استخدام التصوير المجسم الرقمي، أو الهولوغرامات، لمنح المستخدم تجربة مباشرة للواقع المعزز. [ 131 ] تُستخدم هذه السماعات القابلة للارتداء في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك المجال العسكري.

توسعت التكنولوجيا القابلة للارتداء من مجرد أجهزة صغيرة على المعصم إلى ملابس تغطي كامل الجسم. فعلى سبيل المثال، أنتجت شركة ShiftWear حذاءً يستخدم تطبيقًا على الهاتف الذكي لتغيير تصميمه بشكل دوري. [ 132 ] صُمم الحذاء من قماش عادي، ولكنه مزود بشاشة عرض في منتصفه وخلفه لعرض تصميم من اختيار المستخدم. أُطلق التطبيق عام 2016، وصُنع نموذج أولي للحذاء عام 2017. [ 132 ]

مثال آخر على ذلك هو سماعات أتاري. تعمل أتاري وأوديوير على تطوير قبعة مزودة بمكبرات صوت مدمجة. ستحتوي القبعة على مكبرات صوت مدمجة في الجزء السفلي من حافتها، وستدعم تقنية البلوتوث. [ 133 ] أصدرت جابرا سماعات أذن [ 134 ] في عام 2018، تعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم، وتتيح تفعيل خاصية "الاستماع المحيطي".

ألعاب الفيديو

لطالما استوعبت صناعة الألعاب التقنيات الحديثة. كانت أولى التقنيات المستخدمة في الألعاب الإلكترونية وحدة تحكم لعبة بونغ . وقد تطورت أساليب اللعب باستمرار على مر العقود. حاليًا، يُعد استخدام وحدة التحكم لأجهزة ألعاب الفيديو أو الفأرة ولوحة المفاتيح لألعاب الكمبيوتر الشخصي أكثر أشكال اللعب شيوعًا .

في عام ٢٠١٢، أُعيد طرح سماعات الواقع الافتراضي للجمهور. وقد طُرحت فكرة سماعات الواقع الافتراضي لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، وصُنعت رسميًا في ستينياته. [ ١٣٥ ] يُنسب الفضل في ابتكار أول سماعة رأس للواقع الافتراضي إلى المصور السينمائي مورتون هايليغ، الذي ابتكر جهازًا يُعرف باسم "سينسوراما" عام ١٩٦٢. [ ١٣٦ ] كان "سينسوراما" جهازًا يُشبه ألعاب الفيديو، وكان ثقيلًا جدًا لدرجة أنه كان يحتاج إلى نظام تعليق. [ ١٣٧ ] شهدت صناعة الألعاب العديد من التقنيات القابلة للارتداء، من القفازات إلى ألواح القدم. وتتميز صناعة الألعاب باختراعات غير تقليدية. في عام ٢٠١٦، أطلقت سوني أول سماعة رأس محمولة وقابلة للاتصال للواقع الافتراضي، تحت اسم "مشروع مورفيوس". [ 138 ] أُعيد تسمية الجهاز لصالح بلاي ستيشن في عام 2018. [ 139 ] في أوائل عام 2019، أطلقت مايكروسوفت جهاز HoloLens 2 الذي يتجاوز الواقع الافتراضي ليصبح سماعة رأس للواقع المختلط. وينصب تركيزها الرئيسي على استخدامه من قبل الطبقة العاملة لمساعدتها في المهام الصعبة. [ 140 ]

جيش

تصميم ثلاثي الأبعاد لجهاز كمبيوتر يُرتدى على المعصم

تتراوح استخدامات التكنولوجيا القابلة للارتداء في المجال العسكري بين الأغراض التعليمية والتدريبية وتكنولوجيا الاستدامة. [ 141 ]

تعتمد التقنيات المستخدمة لأغراض تعليمية في المجال العسكري بشكل أساسي على أجهزة قابلة للارتداء لتتبع المؤشرات الحيوية للجندي. فمن خلال تتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم والحالة النفسية، وغيرها، يتمكن فريق البحث والتطوير من تقديم أفضل دعم ممكن للجنود. ووفقًا للكيميائي مات كوبوك، فقد بدأ في تعزيز قدرة الجندي على القتال من خلال جمع مستقبلات التعرف الحيوي المختلفة، مما سيساهم في القضاء على التهديدات البيئية الناشئة التي تواجه الجنود. [ 142 ]

مع ظهور الواقع الافتراضي، أصبح من الطبيعي البدء في إنشاء محاكاة باستخدام هذه التقنية. فهذا من شأنه أن يُهيئ المستخدم بشكل أفضل لأي موقف يتدرب عليه. في المجال العسكري، تُستخدم محاكاة القتال لتدريب الجنود. والسبب وراء استخدام الجيش للواقع الافتراضي في تدريب جنوده هو أنه يوفر تجربة تفاعلية وغامرة للغاية، دون الحاجة إلى التعرض لموقف حقيقي. [ 143 ] تتضمن المحاكاة الحديثة جنديًا يرتدي حزامًا كهربائيًا أثناء محاكاة قتالية. في كل مرة يُصاب فيها الجندي بطلق ناري، يُطلق الحزام كمية معينة من الكهرباء مباشرة إلى جلده. يهدف هذا إلى محاكاة الإصابة بطلق ناري بأكثر الطرق إنسانية ممكنة. [ 143 ]

توجد العديد من تقنيات الاستدامة التي يرتديها العسكريون في الميدان، ومنها حشوة الأحذية. تقيس هذه الحشوة كيفية حمل الجنود لوزن معداتهم، وكيف تؤثر عوامل التضاريس اليومية على تحسين تخطيط مهامهم. [ 144 ] لن تساعد هذه المستشعرات الجيش على وضع أفضل جدول زمني فحسب، بل ستساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجنود البدنية والنفسية في أفضل حالاتها.

موضة

الملابس العصرية القابلة للارتداء هي "ملابس وإكسسوارات مصممة تجمع بين الجمال والأناقة والتكنولوجيا الوظيفية". [ 145 ] تُعدّ الملابس واجهةً للتواصل مع العالم الخارجي، يتمّ ذلك عبر التكنولوجيا الرقمية. وتتيح هذه التكنولوجيا إمكانيات لا حصر لها لتخصيص الملابس بشكل ديناميكي. لكلّ قطعة ملابس وظائف اجتماعية ونفسية وجسدية، ويمكن تعزيز هذه الوظائف باستخدام التكنولوجيا. هناك بعض الملابس القابلة للارتداء تُعرف باسم المنسوجات الإلكترونية، وهي عبارة عن مزيج من المنسوجات (الأقمشة) والمكونات الإلكترونية لإنشاء تكنولوجيا قابلة للارتداء داخل الملابس. [ 146 ] وتُعرف أيضًا باسم المنسوجات الذكية والمنسوجات الرقمية.

تُصنع الأجهزة القابلة للارتداء إما من منظور وظيفي أو من منظور جمالي. عند تصميمها من منظور وظيفي، يبتكر المصممون والمهندسون هذه الأجهزة لتوفير الراحة للمستخدم، حيث تُستخدم الملابس والإكسسوارات كأداة مساعدة . ويتعاون المصممون والمهندسون لدمج التكنولوجيا في صناعة الملابس بهدف توفير وظائف تُسهّل حياة المستخدم. على سبيل المثال، تُمكّن الساعات الذكية المستخدمين من التواصل أثناء التنقل ومتابعة صحتهم. علاوة على ذلك، تتفاعل الأقمشة الذكية بشكل مباشر مع المستخدم، إذ تسمح باستشعار حركاته، مما يُسهم في معالجة مخاوف مثل الخصوصية والتواصل والرفاهية. في الماضي، كانت الأجهزة القابلة للارتداء عملية ولكنها تفتقر إلى الجمال. أما في عام 2018، فقد شهدت هذه الأجهزة نموًا سريعًا لتواكب معايير الموضة من خلال إنتاج ملابس أنيقة ومريحة. أما عند تصميمها من منظور جمالي، فيستكشف المصممون آفاقًا جديدة باستخدام التكنولوجيا وبالتعاون مع المهندسين، حيث يبحثون في مختلف التقنيات والأساليب المتاحة لدمج الإلكترونيات في تصاميمهم. لا يقتصر تصميمهم على مجموعة واحدة من المواد أو الألوان، إذ يمكن تغييرها استجابةً للمستشعرات المدمجة في الملابس. ويمكنهم تحديد كيفية تكيف تصميماتهم واستجابتها للمستخدم. [ 9 ]

في عام ١٩٦٧، ابتكر مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان، المعروف بتصاميمه المستقبلية، مجموعة ملابس بعنوان "روب إلكترونيك" تميزت بنقوش هندسية مطرزة مزودة بمصابيح LED (ثنائيات باعثة للضوء). وقد عُرضت تصاميم بيير كاردان الفريدة في إحدى حلقات مسلسل الرسوم المتحركة "ذا جيتسونز"، حيث قامت إحدى الشخصيات الرئيسية بتوضيح كيفية عمل فستانها المضيء "بيير مارتيان" [ ١٤٧ ] عن طريق توصيله بالكهرباء. وقد أقيم مؤخرًا معرضٌ لأعمال بيير كاردان في متحف بروكلين بنيويورك [ ١٤٨ ] .

في عام ١٩٦٨، استضاف متحف الحرف المعاصرة في مدينة نيويورك معرضًا بعنوان "تغطية الجسد"، عرض فيه دمج الأجهزة القابلة للارتداء التكنولوجية مع عالم الموضة. ومن بين المشاريع المعروضة ملابس تتغير درجة حرارتها، وفساتين سهرة مضيئة تصدر أصواتًا، وغيرها. وقد ابتكر المصممون المشاركون في هذا المعرض دمج الإلكترونيات في الملابس والإكسسوارات لإنتاج هذه المشاريع. وحتى عام ٢٠١٨، لا يزال مصممو الأزياء يستكشفون هذه الطريقة في تصنيع تصاميمهم، دافعين حدود الموضة والتكنولوجيا إلى آفاق جديدة. [ ٩ ]

هاوس أوف هولاند وخاتم NFC

أقامت شركة ماكلير، المعروفة أيضاً باسم NFC Ring، بالتعاون مع دار هنري هولاند وفيزا أوروبا، فعالية بعنوان "الدفع الإلكتروني على منصة العرض" في قاعة كولينز الموسيقية في إزلنغتون. ولأول مرة في التاريخ، تمكن المشاهير الذين مروا بالفعالية من إجراء عمليات شراء باستخدام جهاز قابل للارتداء مزود بخواتم NFC من ماكلير، وذلك عن طريق تمرير الخاتم على جهاز الدفع. [ 149 ]

دائرة لطيفة

ابتكرت كيوت سيركيت مفهوم الأزياء التفاعلية التي يتم التحكم بها عبر التطبيقات، وذلك من خلال تصميم فستان جالاكسي عام 2008 (وهو جزء من المجموعة الدائمة لمتحف العلوم والصناعة في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية)، وتصميم تيشيرت أو إس (الذي يُعرف الآن باسم إنفينيت شيرت) عام 2012. تتميز تصاميم كيوت سيركيت بإمكانية التفاعل وتغيير الألوان، مما يمنح مرتديها طريقة جديدة للتعبير عن شخصيتهم وأسلوبهم. وقد ارتدت تصاميم كيوت سيركيت على السجادة الحمراء نجمات مثل كاتي بيري [ 27 ] ونيكول شيرزينغر [ 28 ] ، وهي جزء من المجموعات الدائمة لمتحف الفنون الجميلة في بوسطن.

مشروع جاكارد

مشروع جاكارد، وهو مشروع تابع لشركة جوجل بقيادة إيفان بوبيريف، يجمع بين الملابس والتكنولوجيا. [ 150 ] تعاونت جوجل مع شركة ليفي شتراوس لتصميم سترة مزودة بأجزاء حساسة للمس يمكنها التحكم بالهواتف الذكية. أزرار الأكمام قابلة للإزالة ويتم شحنها عبر منفذ USB. [ 151 ]

إنتل وكرومات

تعاونت إنتل مع علامة كرومات التجارية لإنتاج حمالة صدر رياضية تتكيف مع تغيرات جسم المستخدمة، بالإضافة إلى فستان مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من ألياف الكربون يتغير لونه تبعًا لمستويات الأدرينالين لدى المستخدمة. [ 152 ] كما تعاونت إنتل مع جوجل وتاغ هوير لإنتاج ساعة ذكية. [ 153 ]

إيريس فان هيربن

فستان إيريس فان هيربن المائي

أدخلت المصممة إيريس فان هيربن الأقمشة الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد في عالم الأزياء الراقية . وكانت فان هيربن أول مصممة تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للنماذج الأولية السريعة في صناعة الأزياء. [ 154 ]

عملية تصنيع المنسوجات الإلكترونية

تتعدد الطرق التي تتبعها الشركات في تصنيع المنسوجات الإلكترونية، بدءًا من الألياف وصولًا إلى الملابس، مرورًا بإدخال الإلكترونيات في هذه العملية. ومن بين الطرق قيد التطوير، طباعة الدوائر المرنة مباشرةً على النسيج باستخدام حبر موصل. [ 155 ] يعتمد هذا الحبر الموصل على شظايا معدنية ليصبح موصلًا للكهرباء. وهناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام خيوط موصلة. يشمل هذا التطوير طلاء الألياف غير الموصلة (مثل البوليستر PET) بمواد موصلة كالذهب أو الفضة لإنتاج خيوط مطلية، أو لإنتاج منسوجات إلكترونية. [ 156 ]

تشمل تقنيات التصنيع الشائعة للمنسوجات الإلكترونية الطرق التقليدية التالية:

  • تطريز
  • خياطة
  • النسيج
  • غير منسوج
  • الحياكة
  • الغزل
  • التغطية بالبقسماط
  • طلاء
  • الطباعة
  • وضع [ 157 ]

تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

عند تصميم تجربة المستخدم للأجهزة القابلة للارتداء، تُنقل البيانات المُجمّعة من المستشعرات لاسلكيًا عبر قاعدة بيانات سحابية مُرتبطة. يُمكن تحليل هذه البيانات إحصائيًا وعرضها من خلال رسومات واجهة المستخدم التي تُصوّر بوضوح عادات المستخدمين بمرور الوقت. عند العمل على هذه المساحة الصغيرة المحدودة، تُصبح المعلومات الأساسية مع تفاعلات قصيرة وتدفق بسيط لتجربة المستخدم هي العامل الأساسي في تصميم الأجهزة القابلة للارتداء بكفاءة.

تتضمن الوظائف الأساسية للأجهزة القابلة للارتداء إجراءات بسيطة مثل قراءة الرسائل أو التحكم في تطبيق لياقة بدنية. وقد حرص معظم المصممين على البساطة، أي تصميم بسيط يتناسب مع الأجهزة ذات أحجام الشاشات ودقتها وقدرات المعالجة المختلفة. كما كانت سرعة الاستجابة بالغة الأهمية، إذ أن التفاعلات البطيئة، مثل حاجة المستخدم إلى تحريك معصمه مرارًا وتكرارًا لتنفيذ إيماءة ما، قد تكون محبطة للغاية على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يُعد التصميم المرئي وسهولة التنقل من العوامل الأساسية في إنشاء تسلسل هرمي قوي لواجهة المستخدم في هذه المساحة الصغيرة. ومن خلال دمجها بذكاء مع الرسومات والأشكال والألوان، يمكن تقليل الإسهاب في الكلام من خلال تفاعلات سريعة مع المستخدمين. ويرى ميلر أن "الرسوم المتحركة يمكن أن تجعل تجربة استخدام الساعات الذكية ممتعة، ولكن لا ينبغي أن تكون أولوية". [ 158 ] فكثرة الرسوم المتحركة قد تؤدي إلى تضخم المعلومات أو تقليل عمر بطارية الجهاز القابل للارتداء.

يُعد تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء أمرًا بالغ الأهمية لضمان تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم بكفاءة وأمان. ونظرًا لأن معظم هذه الأجهزة مزودة بشاشات صغيرة، يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، مع توفير تنقل واضح وبسيط. ومع ذلك، غالبًا ما تكون إعدادات الخصوصية وضوابط مشاركة البيانات مخفية ضمن قوائم معقدة، مما يُصعّب على المستخدمين إدارة تفضيلات بياناتهم. يجهل العديد من المستخدمين مدى جمع بياناتهم الصحية الشخصية ومشاركتها، وذلك بسبب ضعف آليات الموافقة. وقد وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة فورت هير أن 52% من المشاركين لم يكونوا على دراية بسياسات الأمان، و47% لم يُبدوا أي اهتمام بمن لديه حق الوصول إلى بياناتهم الخاصة، و35% كانوا على دراية كبيرة بالمعلومات المخزنة أو المنقولة على أجهزتهم، وأن ربع المشاركين فقط قاموا بنسخ البيانات الحساسة احتياطيًا بشكل روتيني واختبروا استعادتها دوريًا. كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن نصف المستجيبين لم يفهموا ضرورة حماية معلوماتهم الصحية. [ 6 ] ويبدو أن هناك نقصًا في الوعي العام بشأن الصحة وخصوصية البيانات . غالبًا ما تكون اتفاقيات شروط الخدمة طويلة ومعقدة، مما يدفع المستخدمين إلى الموافقة على جمع البيانات دون فهم كامل لتبعاتها. ينبغي أن تُعطي واجهة المستخدم وتجربة المستخدم المصممة جيدًا الأولوية للشفافية، وأن توفر إعدادات خصوصية واضحة وسهلة الوصول، وعمليات موافقة سهلة الفهم، وأساليب مصادقة آمنة. لسوء الحظ، لا يزال التقييم الرسمي أو مراجعة النظراء لتطبيقات الجوال غير مُختبرة بشكل كافٍ في سياق الأجهزة القابلة للارتداء. [ 159 ] يمكن أن يُساعد تحسين ضوابط الخصوصية من خلال تصميم أفضل المستخدمين على التحكم في بياناتهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالوصول غير المصرح به.

القضايا والمخاوف

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إرشاداتٍ للأجهزة منخفضة المخاطر، تنصح فيها بأن الأجهزة القابلة للارتداء في مجال الصحة الشخصية تُعتبر منتجاتٍ للصحة العامة إذا اقتصر جمعها للبيانات على إدارة الوزن، واللياقة البدنية، والاسترخاء أو إدارة التوتر، والقدرات الذهنية، والثقة بالنفس، وإدارة النوم، أو الوظيفة الجنسية. [ 160 ] ومع تزايد استخدام هذه الأجهزة، أصدرت إدارة الغذاء والدواء هذه الإرشادات لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم في حال تعطل التطبيق. [ 161 ] ويُثار جدلٌ حول أخلاقيات استخدامها، فمع أنها تُساعد في تتبع الصحة وتعزيز الاستقلالية، إلا أن الحصول على المعلومات ينطوي على انتهاكٍ للخصوصية. ويعود ذلك إلى الكميات الهائلة من البيانات التي يجب نقلها، والتي قد تُثير مشاكل لكلٍ من المستخدم والشركات في حال وصول طرفٍ ثالثٍ إليها. وقد ظهرت مشكلةٌ مع نظارات جوجل التي استخدمها الجراحون لتتبع العلامات الحيوية للمرضى، حيثُ أثارت مشاكل تتعلق بالخصوصية بسبب استخدام جهاتٍ خارجيةٍ لمعلوماتٍ دون موافقة المستخدم. تُعدّ مسألة الموافقة إشكالية أيضاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا القابلة للارتداء، لأنها تتيح إمكانية التسجيل، وهذا يُشكّل مشكلة عندما لا يُطلب الإذن عند تسجيل الشخص. [ 162 ] [ 163 ]

بالمقارنة مع الهواتف الذكية، تُشكّل الأجهزة القابلة للارتداء تحديات جديدة عديدة تتعلق بالموثوقية لمصنّعي الأجهزة ومطوّري البرامج. فمساحة الشاشة المحدودة، وقدرة المعالجة المحدودة، والذاكرة المتطايرة وغير المتطايرة المحدودة، والشكل غير التقليدي للأجهزة، ووفرة بيانات المستشعرات، وأنماط الاتصال المعقدة للتطبيقات، وحجم البطارية المحدود - كل هذه العوامل قد تُسهم في ظهور أخطاء برمجية بارزة وأنماط فشل، مثل نقص الموارد أو توقف الجهاز عن العمل. [ 8 ] علاوة على ذلك، ونظرًا لأن العديد من الأجهزة القابلة للارتداء تُستخدم لأغراض صحية [ 3 ] [ 17 ] (سواء للمراقبة أو العلاج)، فإن مشاكل دقتها ومتانتها قد تُثير مخاوف تتعلق بالسلامة. وقد طُوّرت بعض الأدوات لتقييم موثوقية هذه الأجهزة القابلة للارتداء وخصائصها الأمنية. [ 164 ] وتشير النتائج الأولية إلى نقطة ضعف في برامج الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يُمكن أن يؤدي التحميل الزائد على الأجهزة، مثل النشاط المكثف لواجهة المستخدم، إلى حدوث أعطال. [ 165 ]

لا تزال مخاطر الخصوصية والأمان تشكل مصدر قلق بالغ عند استخدام أجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء. فمع قيام هذه الأجهزة بجمع ونقل بيانات صحية حساسة، تصبح عرضة للهجمات الإلكترونية والوصول غير المصرح به إلى البيانات. وقد كشف تطبيق سترافا لتتبع اللياقة البدنية، عن غير قصد، عن مواقع أفراد عسكريين أمريكيين في مناطق النزاع مثل سوريا والعراق. إذ كشفت خاصية "الخريطة الحرارية" في سترافا عن وجود قواعد عسكرية، مما أتاح الوصول إلى معلومات حساسة مثل أسماء المستخدمين وأنماط حركتهم ومعدل ضربات القلب. [ 158 ]

واجهت تطبيقات تتبع الدورة الشهرية انتقاداتٍ بسبب مشاركة بيانات المستخدمين مع شركاتٍ خارجية لأغراض الإعلانات الموجهة. [ 166 ] وأفادت مستخدماتٌ بتلقيهن إعلاناتٍ على إنستغرام لمنتجاتٍ تُخفف أعراض الدورة الشهرية بعد فترةٍ وجيزة من تسجيل دوراتهن على تطبيق Flo . [ 167 ] كما أثارت ساعة Apple Watch ، التي تتتبع الإباضة من خلال مراقبة درجة الحرارة، مخاوفَ بشأن خصوصية البيانات وإمكانية إساءة استخدام معلومات الصحة الإنجابية. ففي المناطق التي يُجرّم فيها الإجهاض، يُمكن استخدام هذه البيانات ضد النساء في القضايا القانونية.

الاستخدام في المراقبة

يتزايد الاهتمام باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء ليس فقط لتتبع الذات، بل أيضاً ضمن برامج الصحة والعافية المؤسسية. ونظراً لأن هذه الأجهزة تُنشئ سجلاً بياناتياً قد يُعيد أصحاب العمل استخدامه لأغراض أخرى غير الصحة، فقد بدأت المزيد من الأبحاث بدراسة قضايا الخصوصية والأمان المتعلقة بها، بما في ذلك استخدامها لمراقبة العاملين . [ 168 ]

لا يملك المستخدمون أنفسهم البيانات، بل تملكها الشركة المصنعة للجهاز القابل للارتداء. ولا يملك المستخدم سوى الوصول إلى ملخص مجمع لبياناته، بينما يمكن بيع البيانات الخام إلى جهات خارجية. [ 6 ]

الاعتبارات الاجتماعية والثقافية

انتشر استخدام التقنيات القابلة للارتداء على نطاق واسع في مراقبة الصحة، وتتبع اللياقة البدنية، وجمع البيانات اليومية من خلال أجهزة مثل الساعات الذكية وأجهزة الاستشعار الطبية. وقد تناولت الأبحاث المتعلقة بهذه التقنيات اعتبارات اجتماعية وثقافية، مثل قضايا التحيز، والتكلفة، وسهولة الوصول.

التحيز الخوارزمي

تستخدم الأجهزة القابلة للارتداء عادةً تقنية قياس حجم الدم الضوئي (PPG)، وهي طريقة استشعار تستخدم مستشعرات الضوء الأحمر والأخضر لقياس معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم عن طريق امتصاص الضوء. [ 169 ] وقد وجدت الأبحاث أن دقة المستشعرات القائمة على قياس حجم الدم الضوئي قد تتأثر بلون البشرة، حيث أن المستويات العالية من الميلانين يمكن أن تمتص الضوء وتؤثر على اكتشاف الإشارة، وقد أفادت الدراسات أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض دقة القياس لدى الأفراد ذوي البشرة الداكنة. [ 169 ]

إمكانية الوصول والتكلفة

تم تحديد التكلفة كعائق أمام الوصول إلى التقنيات القابلة للارتداء. وقد وجدت دراسات أجريت على هذه التقنيات في المجتمعات ذات الدخل المنخفض أن القدرة على تحمل التكاليف قد تحد من الوصول إليها، حيث غالباً ما يُوصف استخدام الأجهزة منخفضة التكلفة بأنها أقل موثوقية، بينما تظل الأجهزة الأكثر تطوراً بعيدة المنال من الناحية المالية. [ 170 ] وقد لاحظ الباحثون أن هذا قد يخلق مفاضلات بين القدرة على تحمل التكاليف والوظائف بالنسبة لبعض المستخدمين. [ 170 ]

الإعاقة والتصميم

كشفت الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا القابلة للارتداء وإمكانية الوصول إليها عن العديد من التحديات التي تواجه المستخدمين ذوي الإعاقة. وتشير دراسة حالة حول التقنيات القابلة للارتداء للأشخاص ذوي الإعاقة إلى وجود عوائق تشمل التكاليف المرتفعة، ومشاكل التوافق مع التقنيات المساعدة الحالية، والقيود التقنية مثل عمر البطارية، والمتانة، والراحة. [ 171 ]

بشكل عام، في حين أن هذه الأجهزة القابلة للارتداء تستخدم على نطاق واسع لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، فقد بحثت الأبحاث في تزايد المخاوف الاجتماعية والثقافية المستمرة المتعلقة بالتحيز والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول.

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ أوميتوف، ألكسندر. شوبينا، فيكتوريا؛ كلوس، لوسي. سكيبينسكا، جوستينا؛ صافي، سلوى؛ باسكاسيو، بافيل؛ فلويراتورو، لورا؛ جايبور، داروين كويزادا؛ تشوخنو، ناديجدا؛ تشوخنو، أولغا؛ علي، أسد؛ تشانا، أسماء؛ سفيرتوكا، إيكاترينا؛ القائم، وليد بن؛ كازانوفا ماركيز، راؤول؛ هولسر، سيلفيا؛ توريس سوسبيدرا، خواكين؛ كاستيلين، سفين؛ روجيري، جوزيبي؛ ارانيتي، جوزيبي؛ بورجيت، راديم. هوسك، جيري؛ لوهان ، إيلينا سيمونا (2021). "دراسة استقصائية عن التكنولوجيا القابلة للارتداء: التاريخ وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتحديات الحالية" . شبكات الحاسوب . 193 108074. دوى : 10.1016/j.comnet.2021.108074 . اتش دي ال : 10234/193262 .
  2. دوكينغ، بيتر؛ أختزين، سيلفيا؛ هولمبرغ، هانز-كريستر؛ سبيرليش، بيلي (19 مايو 2018). "إطار عمل متكامل لمراقبة الأحمال من خلال الجمع بين تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء واختبارات التشخيص السريع، يوفر تغذية راجعة تسمح بإجراء تعديلات فردية استجابةً لأنشطة الحياة اليومية" . مجلة Sensors . 18 (5): 1632. Bibcode : 2018Senso..18.1632D . doi : 10.3390/s18051632 . PMC 5981295. PMID 29783763 .  
  3. 1 2 دوكينغ، بيتر؛ هوثو، أندرياس؛ هولمبرغ، هانز-كريستر؛ فوس، فرانز كونستانتين؛ سبيرليش، بيلي (9 مارس 2016). "مقارنة المراقبة الفردية غير الجراحية لتدريب وصحة الرياضيين مع التقنيات القابلة للارتداء المتوفرة تجاريًا" . فرونتيرز إن فيزيولوجي . 7 : 71. doi : 10.3389/fphys.2016.00071 . PMC 4783417. PMID 27014077 .  
  4. أودونوغ، جون؛ هربرت، جون (أكتوبر 2012). "إدارة البيانات في بيئات الصحة المتنقلة: أجهزة استشعار المرضى، والأجهزة المحمولة، وقواعد البيانات". مجلة جودة البيانات والمعلومات . 4 (1): 1-20 . doi : 10.1145/2378016.2378021 .
  5. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-081228 العوامل المؤثرة على استخدام الساعات الذكية والراحة في مشاركة البيانات الصحية: بروتوكول دراسة متسلسلة متعددة الأساليب
  6. 1 2 3 4 5 سيليرز، ليزيل (30 مايو 2019). "الأجهزة القابلة للارتداء في الرعاية الصحية: قضايا الخصوصية وأمن المعلومات". مجلة إدارة المعلومات الصحية . 49 ( 2-3 ): 150-156 . doi : 10.1177/1833358319851684 . ISSN 1833-3583 . PMID 31146589 .  
  7. أودونوغ، جون؛ هربرت، جون؛ سامون، ديفيد (2008). "أجهزة استشعار المرضى: منظور جودة البيانات". المنازل الذكية والمعلوماتية الصحية عن بُعد . سلسلة محاضرات في علوم الحاسوب. المجلد 5120. الصفحات 54-61 . doi : 10.1007/978-3-540-69916-3_7 . ISBN   978-3-540-69914-9.
  8. 1 2 ليو، شينغ؛ تشين، تيانيو؛ تشيان، فنغ؛ غو، تشي شيو؛ لين، فيليكس شياو تشو؛ وانغ، شياو فنغ؛ تشين، كاي (2017). "توصيف استخدام الساعات الذكية في بيئات الاستخدام الواقعية". وقائع المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر حول أنظمة وتطبيقات وخدمات الهواتف المحمولة . الصفحات 385-398 . doi : 10.1145/3081333.3081351 . ISBN  978-1-4503-4928-4.
  9. 1 2 3 4 جولر، سيبيل ديرين (2016). صناعة الملابس القابلة للارتداء: مزج التكنولوجيا بالموضة . نيويورك: أبريس.
  10. ألكسندر، هوارد (26 نوفمبر 1998). "أجهزة السمع: أصغر حجماً وأكثر ذكاءً" . صحيفة نيويورك تايمز .
  11. 1 2 سيفاكومار، سي إل في؛ مون، فاردا؛ عبد المختار، رحمانوف (23-03-2024). "معالجة مخاوف الخصوصية المتعلقة بتقنية مراقبة الصحة القابلة للارتداء". مجلة WIREs لاستخراج البيانات واكتشاف المعرفة . 14 (3) e1535. doi : 10.1002/widm.1535 . ISSN 1942-4787 . 
  12. 1 2 مان، س. (فبراير 1997). "الحوسبة القابلة للارتداء: خطوة أولى نحو التصوير الشخصي". مجلة الكمبيوتر . 30 (2): 25-32 . doi : 10.1109/2.566147 .
  13. "الخطاب الرئيسي في المؤتمر الدولي للحوسبة القابلة للارتداء لعام 1998" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 فبراير 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2024 .
  14. "سماعة ريبل" . بيهانس . مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
  15. "وكنت تظن أن سماعة Jawbone أنيقة" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . 20 يوليو 2009. تاريخ الاطلاع: 13 أغسطس 2015 .
  16. فارنيل، جريج؛ باركلي، جاكوب (2017). "تأثير جهاز مراقبة النشاط البدني القابل للارتداء (Fitbit One) على سلوك النشاط البدني لدى النساء: دراسة تجريبية". مجلة الرياضة والتمارين البشرية . 12 (4). doi : 10.14198/jhse.2017.124.09 . hdl : 10045/71955 . ISSN 1988-5202 . 
  17. 1 2 كايوكاناتي، كانيثيكا؛ كيم، سوتشان (24 مايو 2016). "مقارنة بين أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء" . مجلة BMC للصحة العامة . 16 433. doi : 10.1186/s12889-016-3059-0 . PMC 4877805. PMID 27220855 .  
  18. 1 2 لوماس، ناتاشا (23 يوليو 2013). "خاتم NFC هذا يضع تقنية النقل اللاسلكي على إصبعك لتتمكن من مصافحة الهواتف بقبضة يدك" . TechCrunch .
  19. "جدول زمني لكيفية ابتكار ساعة آبل" . بزنس إنسايدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2017 .
  20. مان، ستيف (مارس 1997). "الملابس الذكية: الحاسوب القابل للارتداء وكاميرا الارتداء". التقنيات الشخصية . 1 (1): 21-27 . doi : 10.1007/BF01317885 .
  21. بيكارد، آر دبليو؛ هيلي، جيه. (ديسمبر 1997). "الأجهزة القابلة للارتداء العاطفية". التقنيات الشخصية . 1 (4): 231-240 . doi : 10.1007/BF01682026 .
  22. مان، ستيف (أغسطس 1996). "الملابس الذكية: التحول إلى الحوسبة القابلة للارتداء". اتصالات رابطة آلات الحوسبة . 39 (8): 23-24 . doi : 10.1145/232014.232021 .
  23. "الحوسبة القابلة للارتداء: المراسلة الفورية السريعة والبحث عبر الإنترنت" . يوتيوب . ١٩ نوفمبر ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢١ .
  24. "هل يُشير فستان البلوتوث إلى مستقبل الموضة؟" صحيفة لوس أنجلوس تايمز . ١٨ يونيو ٢٠٠٩. تاريخ الاطلاع: ١٣ أغسطس ٢٠١٥ .
  25. "تيندال" . www.tyndall.ie . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-06-05 .
  26. أودونوغ، جون، جون هربرت، وبول ستاك. "مراقبة المرضى عن بعد غير التدخلية." المنازل الذكية وما بعدها (2006): 180-187.
  27. 1 2 "حفل معهد الأزياء 2010" . مجلة فوغ البريطانية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2020 .
  28. 1 2 كروبنيك، إيلي (2 نوفمبر 2012). "هافينغتون بوست: فستان تويتر" .
  29. ريستوري، دينيس. "العقول المدبرة وراء السترة ذات القلنسوة التي ترسل الرسائل النصية" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2014 .
  30. 1 2 آن آيزنبرغ داخل هذه العدسات، بُعد رقمي، 25 أبريل 2009، نيويورك تايمز
  31. مولين، براد (26 يونيو 2014). "بدت هذه النماذج الأولية المبكرة لنظارات جوجل غريبة (بل وأكثر) غرابة" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2015 .
  32. زالود، بيل (يناير 2015). "عصر الأجهزة القابلة للارتداء قد بدأ" . SDM : 72-73 .
  33. 1 2 دنكان سميث صعود المدرب الافتراضي مؤرشف في 6 أكتوبر 2011 على موقع Wayback Machine بتاريخ 13 يوليو 2009 تصميم المنتج وتطويره
  34. لي، رايان ت.؛ كلينغ، سكوت ر.؛ سالاتا، مايكل ج.؛ كاب، شون أ.؛ شيهان، جوزيف؛ فوس، جيمس إي. (يناير 2016). " أجهزة الأداء القابلة للارتداء في الطب الرياضي" . الصحة الرياضية: نهج متعدد التخصصات . 8 (1): 74-78 . doi : 10.1177/1941738115616917 . PMC 4702159. PMID 26733594 .  
  35. "جهاز قابل للارتداء جديد يجعل عمليات الدفع بسيطة" . www.mclear.com . 4 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يوليو 2021 .
  36. آلان، غودفري؛ فيكتوريا، هيذرينغتون؛ هوبرت بي إتش، شوم؛ باولو، بوناتو؛ نايجل، لوفيل؛ ستيوارت، سام (2018). "من الألف إلى الياء: شرح التكنولوجيا القابلة للارتداء" . ماتوريتاس . 133 : 40-47 . doi : 10.1016/j.maturitas.2018.04.012 . PMID 29903647 . 
  37. "التقنيات الذكية لعمليات اللوجستيات المتكاملة - منشورات SIPMM" . publication.sipmm.edu.sg . 28 أكتوبر 2021. تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2022 .
  38. 1 2 "مضخات الثدي القابلة للارتداء تساعد الأمهات والأطفال" .
  39. هاريتو، كريستيان؛ أوتاري، ليستيا؛ بوترا، بودي ريزا؛ يوليارتو، برايان؛ بوروانتو، سيتيو؛ زيدي، سيد إس جيه؛ بافيكين، ديمتري في؛ ماركن، فرانك؛ والش، فرانك سي. (17 فبراير 2020). "مراجعة - تطوير أجهزة استشعار قابلة للارتداء تعتمد على البوليمر: آفاق مستقبلية" . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 167 (3): 037566. arXiv : 2003.00956 . Bibcode : 2020JElS..167c7566H . doi : 10.1149/1945-7111/ab697c .
  40. 1 2 ليو، لي؛ تشانغ، شيويه فنغ (20 أغسطس 2022). "مراجعة مركزة على أجهزة الاستشعار المرنة القابلة للارتداء في مجال الرياضة: من علم الحركة إلى علم وظائف الأعضاء" . الآلات الدقيقة . 13 (8): 1356. doi : 10.3390/mi13081356 . PMC 9412724. PMID 36014277 .  
  41. فيرغسون، تاي؛ أولدز، تيموثي؛ كورتيس، راشيل؛ بليك، هنري؛ كروزير، أليسون جيه؛ دانكيو، كايلي؛ دومويد، دوروثيا؛ كاساي، دايكي؛ أوكونور، إدوارد؛ فيرغارا، روزا؛ ماهر، كارول (2022). "فعالية أجهزة تتبع النشاط القابلة للارتداء في زيادة النشاط البدني وتحسين الصحة: ​​مراجعة منهجية للمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية" . مجلة لانسيت للصحة الرقمية . 4 (8): e615– e626. doi : 10.1016/S2589-7500(22)00111-X . PMID 35868813 . 
  42. سونغ، فيكتوريا (11 مايو 2022). "مراجعة حزام أورا 2: السياق - ستحب رؤيته" . ذا فيرج.
  43. توكغوز، بينار؛ ستامبا، سوزان؛ واهنرت، ديرك؛ فورديمفين، توماس؛ دوكويلر، كريستوف (16 يونيو 2022). "الواقع الافتراضي في إعادة تأهيل المرضى المصابين بأمراض وإصابات الأطراف العلوية" . الرعاية الصحية . 10 (6): 1124. doi : 10.3390/healthcare10061124 . PMC 9222955. PMID 35742176 .  
  44. توغند، ألينا (21 أبريل 2021). "تعرّف على الواقع الافتراضي، معالجك الفيزيائي الجديد" . صحيفة نيويورك تايمز .
  45. كانينغ، كولين ج.؛ ألين، ناتالي إي.؛ ناكيرتس، إيفلين؛ بول، سيرين س.؛ نيوبور، أليس؛ جيلات، موران (أغسطس 2020). "الواقع الافتراضي في البحث وإعادة تأهيل المشي والتوازن في مرض باركنسون". مجلة نيتشر ريفيوز نيورولوجي . 16 (8): 409-425 . doi : 10.1038/s41582-020-0370-2 . PMID 32591756 . 
  46. ^ باتساكي، إيريني؛ ديميتريادي، نيفيلي؛ ديسبوتي، أكيلينا؛ تسومي، ديميترا؛ ليفينتاكيس، نيكولاوس؛ روسو، جورجيا؛ باباثاناسيو، أرجيرو؛ ناناس، سيرافيم؛ كاراتزانوس، الفثيريوس (22 سبتمبر 2022). "فعالية الواقع الافتراضي الغامر في التعافي الجسدي لمرضى السكتة الدماغية: مراجعة منهجية" . الحدود في علم الأعصاب النظم . 16 880447. دوى : 10.3389/fnsys.2022.880447 . بمك 9535681 . بميد 36211591 .  
  47. فينغ، هاو؛ لي، تسوييون؛ ليو، جيايو؛ وانغ، ليانغ؛ ما، جينغ؛ لي، غوانغلي؛ غان، لو؛ شانغ، شياوينغ؛ وو، تشيشوان (5 يونيو 2019). "إعادة التأهيل بالواقع الافتراضي مقابل العلاج الطبيعي التقليدي لتحسين التوازن والمشي لدى مرضى باركنسون: تجربة عشوائية مضبوطة" . مجلة العلوم الطبية . 25 : 4186-4192 . doi : 10.12659/MSM.916455 . PMC 6563647. PMID 31165721 .  
  48. "بدلة الواقع الافتراضي الجديدة تتيح لك رؤية ما بداخل جسمك أثناء ممارسة الرياضة" . فري ثينك . 31 أكتوبر 2022. تاريخ الاطلاع: 24 أكتوبر 2023 .
  49. فان، تينغ؛ وانغ، شياوبي؛ سونغ، شياوشي؛ تشاو، غانغ؛ تشانغ، تشيتشانغ (6 مارس 2023). "حالة البحث والاتجاهات الناشئة في إعادة التأهيل بالواقع الافتراضي: دراسة ببليومترية ورسم بياني معرفي" . مجلة JMIR للألعاب الجادة . 11 e41091. doi : 10.2196/41091 . PMC 10028519. PMID 36877556 .  
  50. 1 2 طهراني، فرشاد؛ تيموريان، حاضر؛ ويرستل، بريان. كافنر، جوناثان؛ باتيل، رافي؛ فورميدج، أليسون؛ أغفالي، رضا؛ حسيني تودشكي، حامد؛ براون، كريستوفر. تشانغ، فانجيو. ماهاتو، كولديب؛ لي، زينجكسينج؛ بارفدخت، عباس؛ يين، لو؛ وارن، بول. هوانغ، نيكي. باتيل، زينة؛ ميرسييه، باتريك ب. وانغ جوزيف (9 مايو 2022). “مجموعة ميكرونيدل متكاملة يمكن ارتداؤها للمراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية المتعددة في السائل الخلالي”. طبيعة الهندسة الطبية الحيوية . 6 (11): 1214–1224 . بيب كود : 2022AsDyn...6.1214T . دوى : 10.1038/s41551-022-00887-1 . PMID 35534575 . 
  51. 1 2 لي، نان؛ داي، ياهاو؛ لي، يانغ؛ داي، شيلي؛ سترزالكا، جوزيف؛ سو، تشي؛ دي أوليفيرا، نيكولاس؛ تشانغ، تشينغتنغ؛ سانت أونج، ب. بليك ج.؛ روندو-غاني، سيمون؛ وانغ، يونفي؛ غو، شياودان؛ شو، جي؛ وانغ، سيهونغ (سبتمبر 2021). "نهج شامل وسهل لبناء بوليمرات مترافقة متعددة الوظائف للإلكترونيات المتكاملة مع الإنسان" . ماتير . 4 (9): 3015-3029 . doi : 10.1016/j.matt.2021.07.013 .
  52. كيم، جايونغ؛ كامبل، آلان س.؛ دي أفيلا، بيرتا إستيبان-فرنانديز؛ وانغ، جوزيف (أبريل 2019). "أجهزة استشعار حيوية قابلة للارتداء لمراقبة الرعاية الصحية" . مجلة نيتشر للتكنولوجيا الحيوية . 37 (4): 389-406 . doi : 10.1038/s41587-019-0045-y . PMC 8183422. PMID 30804534 .  
  53. شواب، كاهتارين. "هذه الشركة الناشئة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تعمل على تطوير جهاز تتبع لياقة بدنية للدماغ" . فاست كومباني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018 .
  54. جريثاوس، جون. "هذا الجهاز القابل للارتداء سيخبرك عندما تكون ثملًا" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2017. تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2017 .
  55. بيل، لي. "أفضل التقنيات القابلة للارتداء وأجهزة اللياقة البدنية لعام 2017 (محدث)" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2017 .
  56. كولدوي، ديفين. "الساعات الذكية قد تخبرك قريباً عندما تُصاب بالمرض" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2017 .
  57. "أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء" . المعاهد الوطنية للصحة (NIH) . 5 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2023 .
  58. بيركوف تي في، سليبينسكي ك، بارغ م، كوندراشين أ، جوروف ب، زينين أ، بياتنيتسكي م، مينشيكوف ل، ماركوف س، فيديتشيف ب أو (2018). "استخلاص العمر البيولوجي من البيانات الطبية الحيوية عبر التعلم العميق: هل الإفراط في الشيء الجيد أمرٌ ضار؟" . التقارير العلمية . 8 (1) 5210. Bibcode : 2018NatSR...8.5210P . doi : 10.1038/ s41598-018-23534-9 . PMC 5980076. PMID 29581467 .  
  59. روز، أنجيليا؛ كولي، أنيماري؛ ياب، ترايسي ل.؛ ألدردن، جيني؛ سابول، فاليري ك.؛ لين، جيون-رو (أنجيلا)؛ بروكس، كاتي؛ كينرلي، سوزان م. (2022-04-01). "زيادة كفاءة توثيق التمريض باستخدام أجهزة استشعار قابلة للارتداء للوقاية من إصابات الضغط" . ممرضة العناية المركزة . 42 (2): 14-22 . doi : 10.4037/ccn2022116 . ISSN 0279-5442 . PMID 35362082 .  
  60. وانغ، تشونغهي؛ تشين، شياويو؛ وانغ، ليو؛ ماكيهاتا، ميتسوتوشي؛ ليو، شياو-تشوان؛ تشو، تاو؛ تشاو، شوانهي (29 يوليو 2022). "الموجات فوق الصوتية اللاصقة الحيوية للتصوير المستمر طويل الأمد لأعضاء متنوعة". مجلة ساينس . 377 (6605): 517-523 . Bibcode : 2022Sci...377..517W . doi : 10.1126/science.abo2542 . PMID 35901155 . 
  61. "جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية قابل للارتداء يوفر تصويرًا فوريًا للقلب" . News-Medical.net . 29 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  62. 1 2 هو، هونغجي؛ هوانغ، هاو؛ لي موهان. جاو، شياو شيانغ؛ يين، لو؛ تشي، رويكسيانج؛ وو، راي S.؛ تشن، شيانغجون. ما، يوشيانغ؛ شي، كيرين؛ لي، تشنغهاي؛ موس، تيموثي م.؛ هوانغ، برادي. لو، تشنغتشانغفنغ. لين، مويانغ. تشو، ساي؛ لو، تشييوان؛ قو، يو؛ تشن، ييمو؛ لي، يوشينغ. وانغ، شينيو؛ وانغ، روتاو؛ يو، وينتونغ؛ يانغ، شينيى. بيان، ييتشو؛ مو، جينغ؛ بارك، جيونهو؛ شيانغ، شو؛ كاي، شينغتشيانغ؛ كوري، بول دبليو. وانغ، جوزيف. شو ، شنغ (يناير 2023). "جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب يمكن ارتداؤه" . طبيعة . 613 (7945): 667– 675. Bibcode : 2023Natur.613..667H . doi : 10.1038/s41586-022-05498- z . PMC 9876798. PMID 36697864 .  
  63. سونغ، فيكتوريا (5 أغسطس 2022). "أفضل تقنيات النوم التي يمكنك شراؤها الآن" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2022 .
  64. ^ وانغ ، بو. تشاو، تشوان تشن؛ وانغ، تشاوتشينغ. يانغ، كيونغ آي؛ تشنغ، شوانبينغ؛ ليو، وينفي؛ يو، ونزهو؛ لين، شويو؛ تشاو، ييتشاو؛ تشيونغ، كيفن م. لين، هايسونج؛ حجيجي، حنانه؛ فايس، بول س.؛ ستويانوفيتش، ميلان ن.؛ تومياما, أ. جانيت ; أندروز، آن م. امامي نجاد ، سام (7 يناير 2022). "نظام استشعار ترانزستور ذو تأثير أبتمر يمكن ارتداؤه لمراقبة الكورتيزول غير الموسع" . تقدم العلوم . 8 (1) eabk0967. بيب كود : 2022SciA....8..967W . دوى : 10.1126/sciadv.abk0967 . PMC 8730602 . PMID 34985954 .  
  65. ^ رايس بول. أوباشام، سيالي؛ جاغاناث، بادريناث؛ مانويل، روشان؛ بالي، مادهافي؛ براساد ، شاليني (1 أكتوبر 2019). "CortiWatch: متتبع الكورتيزول القائم على الساعة" . علوم المستقبل الزراعة العضوية . 5 (9): FSO416. دوى : 10.2144/fsoa-2019-0061 . بمك 6787562 . بميد 31608155 .  
  66. لي، بون-جين؛ لي، بون-لينغ؛ تشونغ، وان-يونغ (أغسطس 2015). "مراقبة يقظة السائق باستخدام ساعة ذكية مزودة بمستشعر حركة وفسيولوجيا قابل للارتداء". المؤتمر الدولي السنوي السابع والثلاثون لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الهندسة الطبية والبيولوجية (EMBC) لعام 2015. المجلد 2015. الصفحات 6126-6129 . doi : 10.1109/EMBC.2015.7319790 . ISBN   978-1-4244-9271-8PMID 26737690 . S2CID 21231064 .​  
  67. إيديسيكو، ليزا. "أحدث جهاز قابل للارتداء من Citizen يستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس مستوى اليقظة والإرهاق" . CNET . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2023 .
  68. "تقنية جديدة قابلة للارتداء تنقل مراقبة الدماغ من المختبر إلى العالم الحقيقي" . بن توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2023 .
  69. أداو مارتينز، نيوسا ر.؛ أناهايم، سيمون؛ سبينغلر، كريستينا م.؛ روسي، رينيه م. (2021). " مراقبة الإرهاق من خلال الأجهزة القابلة للارتداء: مراجعة لأحدث التقنيات" . مجلة فرونتيرز إن فيزيولوجي . 12 790292. doi : 10.3389/fphys.2021.790292 . PMC 8715033. PMID 34975541 .  
  70. وو، زيكسيونغ؛ تشياو، تشنغ؛ تشن، شوين؛ فان، شيتشنغ؛ ليو، يوانتشاو؛ تشي، جيامينغ؛ ليم، تشوي تيك (13 مارس 2024). "أجهزة استشعار حيوية قابلة للارتداء تعتمد على السائل الخلالي لتطبيقات الرعاية الصحية والطبية الحيوية ذات التدخل الجراحي المحدود" . مواد الاتصالات . 5 (1): 33. Bibcode : 2024CoMat...5...33W . doi : 10.1038/s43246-024-00468-6 . hdl : 2031/66d03dd2-9126-4a7d-b189-4222ebac7772 . ISSN 2662-4443 . 
  71. ^ تشن، شينغبو؛ قوه زيو. لو، بوكسي؛ صن، منغسي؛ وانغ، سايجي. لي، شونهانج؛ جيانغ، ييتشو؛ وي، كيوو؛ وانغ، دو؛ جيانغ ، شينغيو (2025/07/18). "جهاز يمكن ارتداؤه للمراقبة المستمرة القائمة على المقايسة المناعية للببتيد C في السائل الخلالي" . تقدم العلوم . 11 (29) eadw2182. بيب كود : 2025SciA...11.2182C . دوى : 10.1126/sciadv.adw2182 . بمك 12273758 . بميد 40680118 .  
  72. هيرنانديز، رينيريو؛ ديفيس، روبرت؛ سكالبون، راسل؛ شيلد، رودولف (30 يونيو 2018). "دراسة حول الاتصالات المبلغ عنها مع ذكاء غير بشري المرتبطة بظواهر جوية مجهولة" . مجلة الاستكشاف العلمي . 32 (2): 298-348 . doi : 10.31275/2018.1282 . S2CID 92981846 . 
  73. #41 د. غاري نولان . نداء إلى جميع الكائنات . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2022 عبر يوتيوب .
  74. يو، أنت؛ لي، جياهونغ؛ سليمان، صموئيل أ؛ مين، جيهونج؛ تو، جياوبينغ؛ قوه وي. شو، تشانغهاو؛ سونغ، يو؛ جاو وي (1 يونيو 2022). "واجهة الإنسان والآلة الناعمة المطبوعة بالكامل للاستشعار الفيزيائي الكيميائي الآلي" . الروبوتات العلمية . 7 (67) eabn0495. دوى : 10.1126/scirobotics.abn0495 . بمك 9302713 . بميد 35648844 .  
  75. ^ نجوين ، بيتر ك. سونكسن، لويس ر. دونغيا، نينا م.؛ أنجينينت ماري، نيكولاس م.؛ دي بويج، هيلينا؛ هوانغ، حليف؛ لي روز. سلوموفيتش، شيمين؛ جالبيرسانيني، توماسو؛ لانسبيري، جيفري. سلوم، هاني م. تشاو، إيفان م.؛ نيمي، جيمس ب. كولينز ، جيمس ج. (28 يونيو 2021). "مواد يمكن ارتداؤها مع أجهزة استشعار بيولوجية تركيبية مدمجة للكشف عن الجزيئات الحيوية" . التكنولوجيا الحيوية الطبيعية . 39 (11): 1366– 1374. بيب كود : 2021NatBi..39.1366N . دوى : 10.1038/s41587-021-00950-3 . hdl : 1721.1/131278 . PMID 34183860 . 
  76. «قبعة نوم لتنظيف الدماغ تحصل على تمويل من الجيش الأمريكي» . نيو أطلس . 1 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2022 .
  77. 1 2 3 4 5 6 أتيس، هـ. سيرين؛ ييتيسين، علي ك.؛ غودر، فرات؛ دينسر، كان (يناير 2021). "أجهزة قابلة للارتداء للكشف عن كوفيد-19" . مجلة نيتشر للإلكترونيات . 4 (1): 13-14 . doi : 10.1038/s41928-020-00533-1 .
  78. 1 2 3 4 كانالي، ستيفانو؛ شيافوناتي، فيولا؛ أليفيرتي، أندريا (13 أكتوبر 2022). "التحديات والتوصيات المتعلقة بالأجهزة القابلة للارتداء في الصحة الرقمية: جودة البيانات، وقابلية التشغيل البيني، والإنصاف الصحي، والعدالة" . مجلة PLOS للصحة الرقمية . 1 (10) e0000104. doi : 10.1371/journal.pdig.0000104 . PMC 9931360. PMID 36812619 .  
  79. 1 2 أتيس، هـ. سيرين؛ ييتيسين، علي ك.؛ غودر، فرات؛ دينسر، كان (يناير 2021). "أجهزة قابلة للارتداء للكشف عن كوفيد-19" . مجلة نيتشر للإلكترونيات . 4 (1): 13-14 . doi : 10.1038/s41928-020-00533-1 .
  80. ١ ٢ ٣ "الأقنعة الذكية قد تساعد في الكشف عن كوفيد-١٩ والعدوى المستقبلية | أبحاث معاهد الصحة الوطنية حول كوفيد-١٩" . covid19.nih.gov . مؤرشف من الأصل في ٢٢ أبريل ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢ مارس ٢٠٢٤ .
  81. كازانسكي، نيكولاي ل.؛ خونينا، سفيتلانا ن.؛ بوت، محمد أ. (18 أكتوبر 2023). "العدسات اللاصقة الذكية - خطوة نحو مراقبة صحة العين المستمرة غير الجراحية" . أجهزة الاستشعار الحيوية . 13 (10): 933. doi : 10.3390/bios13100933 . PMC 10605521. PMID 37887126 .  
  82. ١ ٢ صابر، داليا؛ عبد العزيز، خالد (يونيو ٢٠٢٢). "المواد المتقدمة المستخدمة في أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء والمنسوجات الطبية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩): مراجعة" . مجلة المنسوجات الصناعية . ٥١ (١ ملحق): ٢٤٦-٢٧١ . doi : 10.1177/15280837211041771 . PMC 9301358. PMID 38603366 .  
  83. 1 2 أوشيا، جيسي؛ براوسنيتز، مارك ر.؛ روفائيل، نادين (2021-04-01). "لصقات الإبر الدقيقة القابلة للذوبان لتمكين زيادة الوصول إلى اللقاحات ضد فيروس سارس-كوف-2 وتفشي الأوبئة المستقبلية" . اللقاحات . 9 ( 4): 320. doi : 10.3390/vaccines9040320 . PMC 8066809. PMID 33915696 .  
  84. بيفنيك، جوشوا م.؛ بيركلاند، كادي؛ زيمر، ريموند؛ إيلاد، يارون؛ كيدان، إيلان (فبراير 2018). " التكنولوجيا القابلة للارتداء في طب القلب: تحديث وإطار عمل للمستقبل" . اتجاهات في طب القلب والأوعية الدموية . 28 (2): 144-150 . doi : 10.1016/j.tcm.2017.08.003 . PMC 5762264. PMID 28818431 .  
  85. 1 2 فيليبس، سيوبان م.؛ كادموس-بيرترام، ليزا؛ روزنبرغ، دوري؛ بومان، ماثيو ب.؛ لينش، بريجيد م. (يناير 2018). " التكنولوجيا القابلة للارتداء والنشاط البدني في الأمراض المزمنة: الفرص والتحديات" . المجلة الأمريكية للطب الوقائي . 54 (1): 144-150 . doi : 10.1016/j.amepre.2017.08.015 . PMC 5736445. PMID 29122356 .  
  86. غودينغز، أ. ج.، فاداهونسي، ك. ب.، تارن، د. م.، هين، ب.، شيلي، ف.، وأودونوغ، ج.، 2024. العوامل المؤثرة على استخدام الساعات الذكية والراحة في مشاركة البيانات الصحية: بروتوكول دراسة متسلسلة متعددة الأساليب. مجلة BMJ المفتوحة، 14(5)، ص. e081228. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-081228
  87. "ترشد الجامعة إلى تطوير الطب الدقيق: الاستوديو الخاص بالأنظمة الإلكترونية" . بيزا توداي (باللغة الإيطالية) . تم الاسترجاع 2025-07-19 .
  88. كورسي، مارتينا؛ بيلوتي، إيلينا؛ سورودو، سالفاتوري (2025-07-03). "أنظمة إلكترونية قابلة للزرع والامتصاص الحيوي من أجل طب دقيق مستدام" . مجلة نيتشر ريفيوز للهندسة الكهربائية : 1-12 . doi : 10.1038/s44287-025-00190-6 . تاريخ الاسترجاع : 2025-07-19 .
  89. "الإلكترونيات غير قابلة للامتصاص وقابلة للامتصاص للطب الدقيق: حالة الفن والمستقبل (Anche in Campo Non Medico)" . يونيبي (باللغة الإيطالية) . تم الاسترجاع 2025-07-19 .
  90. "مقدمة في ترددات الدماغ تُسرّع التعلّم والاحتفاظ بالمعلومات" . نيو أطلس . 1 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  91. مايكل، إليزابيث؛ كوفاروباياس، لورينا سانتاماريا؛ ليونغ، فيكتوريا؛ كورتزي، زوي (9 نوفمبر 2022). " التعلم وفقًا لإيقاع دماغك: التزامن الفردي يعزز التعلم لاتخاذ القرارات الإدراكية" . قشرة المخ . 33 (9): 5382-5394 . doi : 10.1093/cercor/bhac426 . PMC 10152088. PMID 36352510 .  
  92. "إتقان فن الأحلام الواعية" . صحيفة الإندبندنت . 8 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2022 .
  93. "التكنولوجيا المستخدمة في الأحلام الواعية تنطلق - ولكن هل ستنجح؟" . مجلة IEEE Spectrum . 14 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2022 .
  94. جابيتويا، بن (10 أبريل 2022). "نظارة أحلام CPX M0" . جيت هاب . تم الاسترجاع في 2 سبتمبر 2022 .
  95. 1 2 موتا-روليم إس إيه، بافلو إيه، ناسيمنتو جي سي، فونتينيلي-أراوجو جيه، ريبيرو إس (2019). "الأجهزة المحمولة للحث على الأحلام الواضحة - هل يمكن الاعتماد عليها؟" . الحدود في علم الأعصاب . 13 428. دوى : 10.3389/fnins.2019.00428 . بمك 6517539 . بميد 31133778 .  
  96. "ما هي الأجهزة السمعية؟" . معهد علوم الأذن في أستراليا . 15 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2026 .
  97. 1 2 3 4 كيم، داي هيونغ؛ روجرز، جون (2011). "الإلكترونيات البشرية". مجلة ساينس . 333 ( 6044): 838-843 . Bibcode : 2011Sci...333..838K . doi : 10.1126 / science.1206157 . OSTI 1875151. PMID 21836009. S2CID 426960 .   
  98. 1 2 ويب، ر. تشاد؛ ما، ينجي؛ كريشنان، سيدارت؛ لي، يوهانغ؛ يون ستيفن. قوه، شياو قانغ؛ فنغ، شيويه. شي، يان؛ سيدل، مايلز؛ تشو، نام هيون؛ كورنيوان ، جوناس (أكتوبر 2015). "أجهزة البشرة لرسم خرائط غير جراحية ودقيقة ومستمرة لتدفق الدم والأوعية الدموية الكبيرة والأوعية الدموية الدقيقة" . تقدم العلوم . 1 (9) e1500701. بيب كود : 2015SciA....1E0701W . دوى : 10.1126/sciadv.1500701 . بمك 4646823 . بميد 26601309 .  
  99. 1 2 تشانغ، يوجيا؛ تاو، تايغر هـ. (17-10-2019). "إلكترونيات صديقة للبشرة للحصول على البصمات الفسيولوجية البشرية". المواد المتقدمة . 31 (49) 1905767. Bibcode : 2019AdM....3105767Z . doi : 10.1002/adma.201905767 . PMID 31621959. S2CID 204757274 .  
  100. 1 2 كريشنان، سيدهارث ر.؛ راي، تايلر ر.؛ آير، أميت ب.؛ ما، ينجي؛ غوتروف، فيليب؛ لي، كون هيوك؛ لي، جونغ يون؛ وي، تشين؛ فينغ، شيو؛ نغ، باري؛ أبيكاسيس، زاكاري أ. (31 أكتوبر 2018). "إلكترونيات جلدية لتقييم غير جراحي ولاسلكي وكمي لوظيفة التحويلة البطينية لدى مرضى استسقاء الرأس" . مجلة ساينس ترانسليشنال ميديسين . 10 (465) eaat8437. doi : 10.1126/scitranslmed.aat8437 . PMID 30381410 . 
  101. ^ تشانغ، لينغ؛ جي، هونغ جون؛ هوانغ، هوبينج؛ يي، نينغ؛ شي، شياو مينغ؛ شيه، سينبي؛ لي ياوين. أيها زيهينج؛ فنغ، بينجدونج؛ لين، تيسونج؛ ليو ، شيانغ لي (2020-10-07). "دوائر يمكن ارتداؤها متكلس في درجة حرارة الغرفة مباشرة على سطح الجلد لمراقبة الصحة" . المواد والواجهات التطبيقية لـ ACS . 12 (40): 45504– 45515. بيب كود : 2020AAMI...1245504Z . دوى : 10.1021/acsami.0c11479 . بميد 32911929 . S2CID 221625878 .  
  102. كريشنان، سيدهارث ر.؛ عرفة، هاني م.؛ كوون، كيونغها؛ دينغ، يوجون؛ سو، تشون-جو؛ ريدر، جوناثان ت.؛ فرويدمان، جولييت؛ ستانكيويتش، إيزابيلا؛ تشين، هسوان-مينغ؛ لوزا، روبرت؛ ميمز، ماركوس (2020-03-06). " المراقبة اللاسلكية المستمرة وغير الجراحية لتدفق السائل النخاعي عبر التحويلات في المرضى المصابين باستسقاء الرأس" . مجلة npj للطب الرقمي . 3 (1): 29. doi : 10.1038/s41746-020-0239-1 . PMC 7060317. PMID 32195364 .  
  103. 1 2 ويب، ر. تشاد؛ كريشنان، سيدهارث؛ روجرز، جون أ. (2016). "أجهزة رقيقة للغاية تشبه الجلد لرسم خرائط دقيقة ومستمرة للخصائص الحرارية لجلد الإنسان والأنسجة الرخوة". في جون أ. روجرز؛ روزبه غفاري؛ داي هيونغ كيم (محررون). الإلكترونيات الحيوية القابلة للتمدد للأجهزة والأنظمة الطبية . دار نشر سبرينغر الدولية. ص 117-132 . doi : 10.1007/978-3-319-28694-5_6 . ISBN  978-3-319-28692-1.
  104. "خمسة اتجاهات مستقبلية قد تغير وجه السياحة" . يورونيوز . 15 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2017 .
  105. أنتوني، سيباستيان (24 يوليو 2014). "الحذاء الذكي: نهج أكثر منطقية للحوسبة القابلة للارتداء من نظارة جوجل أو الساعة الذكية" . إكستريم تك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2014 .
  106. "أحذية تتعقب وتتنقل أيضاً" . مينت . 3 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2017 .
  107. ثوبيل، دانيا آن ثوبيل (24 يوليو 2014). "رد الهند على نظارات جوجل: الحذاء الذكي" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 26 يوليو 2014 .
  108. "حذاء أنيق من شركة هندية" . صحيفة ديكان كرونيكل . 27 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2014 .
  109. "حذاء رياضي رقمي" . تايم .
  110. "جايسون تاتوم هو أول لاعب كرة سلة يرتدي أحذية نايكي ذاتية الربط في مباراة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين" . أخبار الأحذية. 17 يناير 2019.
  111. "المواصفات التقنية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2013 .
  112. "أخيرًا، كشفت جوجل عن مواصفات نظارة جوجل، وتطبيق MyGlass متاح الآن" . سيلف سكرينز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أغسطس 2013 .
  113. «أقرت جوجل بأن إطلاق نظارة جوجل مبكراً ربما كان خطأً» . بزنس إنسايدر . تاريخ الاطلاع: ١٧ مارس ٢٠١٦ .
  114. سيتم شحن أكثر من مليون ساعة ذكية في عام 2013 ، وفقًا لأبحاث ABI
  115. "موتو 360: حان الوقت" . مدونة موتورولا الرسمية . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 20 مارس 2014. تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 مارس 2014 .
  116. "مشاركة ما في جعبتنا: نظام أندرويد قادم إلى الأجهزة القابلة للارتداء" . مدونة جوجل الرسمية . ١٨ مارس ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٤ .
  117. "التكنولوجيا القابلة للارتداء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2014: خطوات صغيرة عديدة" . سي نت . 9 يناير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2016 .
  118. رواسي زاده، رضا؛ توميتش، مارتن؛ نوري زاده، منوشهر؛ مومني، إلهه؛ بيري، آرون؛ أولانوفا، ليودميلا؛ بازاني، مايكل (2015). "دمج موفر للطاقة للاستشعار السياقي المستمر والتنبؤ في الساعات الذكية" . مجلة Sensors . 15 (9): 22616–22645 . Bibcode : 2015Senso..1522616R . doi : 10.3390/ s150922616 . PMC 4610428. PMID 26370997 .  
  119. ريدموند، إس جيه؛ لوفيل، إن إتش؛ يانغ، جي زد؛ هورش، إيه؛ لوكوفيتش، بي؛ موروغارا، إل؛ مارشوليك، إم (2014). "ماذا تعني البيانات الضخمة لأنظمة الاستشعار القابلة للارتداء؟" . حولية المعلومات الطبية . 9 (1): 135-142 . doi : 10.15265 / IY-2014-0019 . PMC 4287062. PMID 25123733 .  
  120. بنائي، هادي؛ أحمد، موبين؛ لطفي، آمي (2013). "استخراج البيانات لأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء في أنظمة مراقبة الصحة: ​​مراجعة للاتجاهات والتحديات الحديثة" . مجلة أجهزة الاستشعار . 13 (12): 17472-17500 . Bibcode : 2013Senso..1317472B . doi : 10.3390/s131217472 . PMC 3892855. PMID 24351646 .  
  121. "التكنولوجيا القابلة للارتداء، المعلومات البيومترية، جمع البيانات | JD Supra" . JD Supra . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2016 .
  122. باباجياناكيس، جورج. "دراسة استقصائية للتقنيات المتنقلة واللاسلكية لأنظمة الواقع المعزز" (PDF) .
  123. "هل تشعر بي الآن؟" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-10-2017 .
  124. "نظام قابل للارتداء يساعد المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية على التنقل" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-10-2017 .
  125. ماكفارلاند، مات. "حقيبة ظهر جان سبورت عالية التقنية تمنح المراهقين طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .
  126. "باحثون يصممون بدلة رياضية تستجيب للرطوبة" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .
  127. "البيانات الضخمة وأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء: تسخير الفوائد وتجاوز التحديات" . ماجستير المعلوماتية الصحية عبر الإنترنت | شهادات التمريض والطب . ١٧ سبتمبر ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ .
  128. "مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء في مجال الترفيه في مؤتمر Wearable Tech LA" . AListDaily . 18 يوليو 2014. تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2018 .
  129. سترينج، أداريو. "مايكروسوفت ريسيرش تستعرض نظارات الواقع المعزز" . ماشابل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .
  130. "إليك كيفية عمل نظارات سناب شات الجديدة" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .
  131. "شاشات عرض ثلاثية الأبعاد قريبة من العين للواقع الافتراضي والمعزز - أبحاث مايكروسوفت" . أبحاث مايكروسوفت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2018 .
  132. 1 2 "ShiftWear - تصاميم في الحركة - أحذية رياضية Shiftwear" . www.shiftwear.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23-09-2002 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-02-2018 .
  133. "Audiowear" . audiowear.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-02-2018 .
  134. ليونغ، لويس (20 نوفمبر 2019). "مراجعة سماعات جابرا إيليت 65t اللاسلكية الحقيقية" . تيك رادار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2019 .
  135. "ثماني محطات رئيسية في التاريخ الموجز للواقع الافتراضي" . www.digitaltrends.com . 13 نوفمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر 2019 .
  136. "تسليط الضوء على المهندس: مورتون هايليغ" . لانش فورث . 17 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2018 .
  137. جيانيتي، كلوديا (13 ديسمبر 2019). "مورتون هايليغ: سينسوراما" . شبكة فنون الإعلام . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2019 .
  138. "أفضل سماعات الواقع الافتراضي لعام 2018: مقارنة بين HTC Vive وOculus وPlayStation VR" . موقع Wareable . تاريخ الاسترجاع: 6 مارس 2018 .
  139. كولينز، كاتي. "مشروع مورفيوس من سوني يُطلق عليه الآن رسميًا اسم 'بلاي ستيشن في آر'"تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-03-06 .
  140. بون، ديتر (24 فبراير 2019). "هولولينز 2 من مايكروسوفت: سماعة رأس للواقع المختلط بسعر 3500 دولار للمصانع، وليس لغرف المعيشة" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2019 .
  141. شي، هان (يونيو 2019). "تحليل منهجي لجهاز عسكري قابل للارتداء قائم على إطار دمج متعدد المستويات: اتجاهات البحث" . مجلة الحساسات . 19 (12): 2651. Bibcode : 2019Senso..19.2651S . doi : 10.3390/s19122651 . PMC 6631929. PMID 31212742 .  
  142. مختبر أبحاث الجيش التابع لمركز قيادة تطوير القدرات القتالية، الشؤون العامة (مايو 2019). "يمكن لأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء الاستفادة من التكنولوجيا الحيوية لرصد البيانات الشخصية والبيئية" . army.mil .
  143. 1 2 مكتب تقييم التكنولوجيا، كونغرس الولايات المتحدة (سبتمبر 1994). "الواقع الافتراضي" (ملف PDF) . Ota-Bp-Iss-136 . 136 : 14-22 .
  144. "تقنية جديدة قابلة للارتداء مصممة لتخفيف الحمل على مشاة البحرية" . وزارة الدفاع الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2019 .
  145. سيمور، سابين (2008). التكنولوجيا العصرية: تقاطع التصميم والموضة والعلوم والتكنولوجيا . سبرينغر فيينا، نيويورك. ISBN 978-3-211-74498-7.
  146. المنسوجات الإلكترونية 2019-2029: التقنيات والأسواق والجهات الفاعلة . IDTechEx (تقرير). 21 مايو 2019. تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر 2019 .
  147. "بيير كاردان: مصمم الأزياء البالغ من العمر 97 عامًا صاحب رؤى لعام 2069" . سي إن إن . 20 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2020 .
  148. «يُقام معرضٌ لبيير كاردان في متحف بروكلين - إليكم 5 أشياء لم تعرفوها عن أسطورة التصميم الفرنسي» . مجلة فوغ . 19 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2020 .
  149. "القصة الكاملة لخواتم NFC من دار أزياء هاوس أوف هولاند وعرض الأزياء القابل للتسوق في أسبوع الموضة بلندن" . www.wareable.com . ١٩ سبتمبر ٢٠١٥. تاريخ الاطلاع: ٣٠ يوليو ٢٠٢١ .
  150. براونلي، جون (1 يونيو 2015). "تعرّف على مشروع جاكارد، خطة جوجل لتحويل ملابسك إلى شاشة لمس" . فاست كومباني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2018 .
  151. بون، ديتر (25 سبتمبر 2017). "جاكيت ليفي هذا ذو الكم الأنيق سيُطرح للبيع أخيرًا بسعر 350 دولارًا" . ذا فيرج . تاريخ الاسترجاع: 27 سبتمبر 2018 .
  152. «ترغب شركة إنتل في أن تكون مُيسِّراً تقنياً لصناعة الأزياء» . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2018 .
  153. "شركة تاغ هوير تصنع ساعة ذكية معيارية بسعر 1650 دولارًا" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2018 .
  154. أحمد، عمران (12 يناير 2016). "مؤسس مجلة Business of Fashion: مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء يكمن في الأقمشة الذكية" . مجلة Wired UK . تاريخ الاطلاع: 20 يناير 2018 .
  155. سولبودا، لورا. "دمج مستشعرات النسيج الذكية في منتجك القادم" . www.engineering.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2019 .
  156. ^ غونسالفيس، كارلوس. فيريرا دا سيلفا، ألكسندر؛ جوميز، جواو؛ سيمويس، ريكاردو (2018). "تقنيات المنسوجات الإلكترونية القابلة للارتداء: مراجعة لأجهزة الاستشعار والمحركات وعناصر التحكم كارلوس غونسالفيس 1،2* ID، ألكسندر فيريرا دا سيلفا 3 ID، جواو جوميز 2 و" . اختراعات . 3 : 14. دوى : 10.3390/اختراعات3010014 . اتش دي ال : 1822/60081 .
  157. "أساليب إنتاج تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء" . شركة Wearable Solutions GmbH (بالألمانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2020 .
  158. 1 2 ميلر، أنتوني. "تجربة المستخدم للأجهزة القابلة للارتداء: دليلك الأمثل" . بروتوباي . تم الاسترجاع في 2025-04-03 .
  159. سيلييرز، ليزيل (2020-05-01). "الأجهزة القابلة للارتداء في الرعاية الصحية: قضايا الخصوصية وأمن المعلومات" . مجلة إدارة المعلومات الصحية . 49 ( 2-3 ): 150-156 . doi : 10.1177/1833358319851684 . ISSN 1833-3583 . PMID 31146589 .  
  160. "الصحة العامة: سياسة الأجهزة منخفضة المخاطر - مسودة إرشادات للصناعة وموظفي إدارة الغذاء والدواء" (ملف PDF) . إدارة الغذاء والدواء الأمريكية . يناير 2015. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 18 يناير 2015.
  161. ثيرير، آدم (2014). "إنترنت الأشياء والتكنولوجيا القابلة للارتداء: معالجة مخاوف الخصوصية والأمن دون عرقلة الابتكار" . القانون والتكنولوجيا . 21 : 1-118 .
  162. سيغورا أنايا، إل إتش، السعدون، أ، كوستادوبولوس، ن، براساد، بي دبليو (2018). "الآثار الأخلاقية لتصورات المستخدمين للأجهزة القابلة للارتداء". أخلاقيات العلوم والهندسة . 24 (1): 1-28 . doi : 10.1007/s11948-017-9872-8 . PMID 28155094. S2CID 46748322 .  
  163. "وزارة الدفاع الأمريكية تدرس آثار الأجهزة القابلة للارتداء التي توفر معلومات كثيرة للغاية" . وزارة الدفاع الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2019 .
  164. غو، تيانشياو؛ صن، تشنغنيان؛ ما، شياوكسينغ؛ تساو، تشون؛ شو، تشانغ؛ ياو، يوان؛ تشانغ، تشيرون؛ لو، جيان؛ سو، تشنغدونغ (مايو 2019). "الاختبار العملي لواجهة المستخدم الرسومية لتطبيقات أندرويد من خلال تجريد النموذج وتحسينه". المؤتمر الدولي الحادي والأربعون لهندسة البرمجيات (ICSE) لعام 2019، IEEE/ACM . مونتريال، كيبيك، كندا: IEEE. الصفحات 269-280 . doi : 10.1109/ICSE.2019.00042 . ISBN  978-1-7281-0869-8. S2CID 89608086 . 
  165. يي، إدغاردو بارسالو؛ تشانغ، هينغ؛ ماجي، أميا ك.؛ شو، كيفان؛ باغشي، سوراب (15 يونيو 2020). "فولكان" . وقائع المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أنظمة وتطبيقات وخدمات الأجهزة المحمولة . موبي سيس 20. تورنتو، أونتاريو، كندا: رابطة آلات الحوسبة. الصفحات 391-403 . doi : 10.1145/3386901.3388916 . ISBN  978-1-4503-7954-0. S2CID 219398382 . 
  166. شيب، لورا؛ بلاسكو، خورخي (17 أغسطس/آب 2020). "ما مدى خصوصية دورتك الشهرية؟: تحليل منهجي لسياسات خصوصية تطبيقات الدورة الشهرية" . وقائع مؤتمر تقنيات تعزيز الخصوصية . 2020 (4): 491-510 . doi : 10.2478/popets-2020-0083 . ISSN 2299-0984 . 
  167. غروس، بايج (2024-07-26). "خصوصية البيانات بعد قضية دوبس: هل تتبع الدورة الشهرية آمن؟ • ستاتلاين" . ستاتلاين . تم الاسترجاع في 2025-04-03 .
  168. ميتلر، توبياس؛ وولف، يوشين (6 يوليو 2018). "العلاجات الفيزيائية في مكان العمل: إمكانيات وقيود استخدام الأجهزة القابلة للارتداء من منظور الموظف" . بحوث نظم المعلومات . 28 (6): 245-273 . doi : 10.1111/isj.12205 .
  169. ميريد ، ب.؛ فولبي، ف . (2023). "تصحيح العرق والتحيز الخوارزمي في التقنيات القابلة للارتداء لتشخيص الرجفان الأذيني" . العدالة الصحية . 7 (1): 817-824 . doi : 10.1089/heq.2023.0034 . PMC 10698766. PMID 38076222 .  
  170. 1 2 كروز، ستيفاني؛ لو، كلير؛ أولوا، مارا؛ ريدينغ، ألكسندر؛ هيستر، جوزيا؛ جاكوبس، مايا (2024-05-08). "تصورات أدوات الصحة القابلة للارتداء بعد حالة الطوارئ الصحية لكوفيد-19 في المجتمعات اللاتينية ذات الدخل المنخفض: دراسة نوعية" . مجلة JMIR للصحة المتنقلة والصحة الإلكترونية . 12 (1) e50826. doi : 10.2196/50826 . PMC 11112471. PMID 38717816 .  
  171. "دراسة حالة: ابتكارات الأجهزة القابلة للارتداء للأشخاص ذوي الإعاقة" . 2025-12-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-05-01 .