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Assessing Body Temperature - Temporal Artery

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Here is a stepwise guide to assessing the body temperature at the temporal artery using a temporal artery thermometer
Step 1: Perform hand hygiene and don a fresh pair of gloves to prevent cross-infection and ensure patient safety.
Step 2: Explain the procedure to the patient to establish trust. Clear communication establishes trust with the patient, ensures they understand what to expect, promotes cooperation, and enhances comfort during the procedure.  
Step 3: Assess the patient's...
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Sensitivity, Specificity, and Predicted Value01:13

Sensitivity, Specificity, and Predicted Value

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In healthcare diagnostics, laboratory tests play a crucial role in identifying and diagnosing a wide range of medical conditions. However, interpreting test results is not always straightforward. An abnormal test result does not always confirm the presence of a disease, just as a normal result does not guarantee its absence. To assess the reliability of these diagnostic tools, healthcare practitioners rely on two key statistical indicators: sensitivity and specificity.
Sensitivity is the...
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Temperature Measurement Sites01:14

Temperature Measurement Sites

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A thermometer measures body temperature. The common sites for measuring body temperature are the oral cavity, axillary region, temporal artery, and skin surface, such as the forehead, abdomen, and axilla. True core body temperature is assessed in the rectum, tympanic membrane, pulmonary artery, esophagus, and urinary bladder.
Oral: When assessing oral temperature, the thermometer tip should be placed under the tongue in the posterior sublingual pocket. It offers accurate readings and can be...
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Thermosensation

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Peripheral thermosensation is the perception of external temperature. A change in temperature (on the surface of the skin and other tissues) is detected by a family of temperature-sensitive ion channels called Transient Receptor Potential, or TRP, receptors. These receptors are located on free nerve endings. Those detecting cold temperatures are closer to the surface of the skin than the nerve endings detecting warmth. These thermoTRP channels, while temperature selective, have relatively...
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Temperature Dependence on Reaction Rate

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The Collision Theory
Atoms, molecules, or ions must collide before they can react with each other. Atoms must be close together to form chemical bonds. This premise is the basis for a theory that explains many observations regarding chemical kinetics, including factors affecting reaction rates.
The collision theory is based on the postulates that (i) the reaction rate is proportional to the rate of reactant collisions, (ii) the reacting species collide in an orientation allowing contact between...
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Neural Regulation01:37

Neural Regulation

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Digestion begins with a cephalic phase that prepares the digestive system to receive food. When our brain processes visual or olfactory information about food, it triggers impulses in the cranial nerves innervating the salivary glands and stomach to prepare for food.
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Patryk Chaber1, Bartosz Chaber2

  • 1Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, 00-665 Warsaw, Poland.

Sensors (Basel, Switzerland)
|December 11, 2025
PubMed
まとめ

仮想センシングは、熱流シミュレーションのために非線形自己回帰外因性(NARX)モデルを使用します。学習不足のモデルは感度アーチファクトを示し、損失関数だけでは明らかにならない弱点を示します。

キーワード:
自動微分リカレントニューラルネットワーク仮想センサー

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科学分野:

  • 工学
  • 人工知能
  • 計算科学

背景:

  • 仮想センシングは成長中の研究分野である。
  • リカレントニューラルネットワークは時系列予測に効果的である。
  • 非線形自己回帰外因性(NARX)モデルは、リカレントニューラルネットワークの一種である。

研究 の 目的:

  • 熱流シミュレーションのために、複雑さが異なるNARXモデルの感度を調査すること。
  • 損失関数の値だけがモデル感度を示すかどうかを判断すること。
  • 学習不足のNARXモデルにおける潜在的な弱点を特定すること。

主な方法:

  • 熱流シミュレーションのための代理ニューラルネットワークとしてNARXモデルを利用した。
  • 異なる複雑さのレベルにわたるNARXモデルの感度を分析した。
  • モデル感度とアーチファクトに対する訓練エポックの影響を調査した。

主要な成果:

  • 損失関数の値だけではNARXモデルの感度を示すには不十分である。
  • 学習不足のNARXモデルは感度にアーチファクトを示し、モデルの弱点を明らかにする。
  • モデル感度は一般的に訓練エポックが増加するにつれて増加するが、そのパターンは一貫したままである。

結論:

  • モデル感度は、仮想センシングアプリケーションにおいて重要な要素である。
  • NARXモデルにおけるアーチファクトを回避するためには、訓練範囲を慎重に検討する必要がある。
  • NARXモデルは、適切な訓練により、熱流シミュレーションに効果的に使用できる。