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基于机器学习的下肢被动康复训练过程监测评价研究
被引量:
2
1
作者
吴达
马超
+1 位作者
高经纬
谷玉海
《现代电子技术》
2022年第16期175-180,共6页
针对人体下肢的被动康复训练过程,文中使用某下肢康复训练机器人进行下肢被动训练,训练过程中采集下肢股直肌和腓肠肌的sEMG信号和大腿的运动姿态信号,运用机器学习方法对运动姿态信号和表面肌电(sEMG)信号进行分析,实现了下肢中4种不...
针对人体下肢的被动康复训练过程,文中使用某下肢康复训练机器人进行下肢被动训练,训练过程中采集下肢股直肌和腓肠肌的sEMG信号和大腿的运动姿态信号,运用机器学习方法对运动姿态信号和表面肌电(sEMG)信号进行分析,实现了下肢中4种不同被动训练状态的识别及其对下肢肌群训练康复效果的评价。结果显示:联合使用IMU和sEMG进行下肢被动训练过程监测,并通过机器学习算法进行处理,可以实现不同监测过程的自动识别以及下肢肌群训练效果量化分析判断。研究结果可为实现基于下肢被动康复训练过程的智能控制与康复情况评价奠定研究基础。
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关键词
下肢被动
训练
机器学习
IMU
SEMG
康复训练评价
信号处理
智能控制
康复训练
机器人
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职称材料
题名
基于机器学习的下肢被动康复训练过程监测评价研究
被引量:
2
1
作者
吴达
马超
高经纬
谷玉海
机构
北京信息科技大学现代测控技术教育部重点实验室
出处
《现代电子技术》
2022年第16期175-180,共6页
基金
北京市属高校高水平创新团队建设计划项目(IDHT20180513)。
文摘
针对人体下肢的被动康复训练过程,文中使用某下肢康复训练机器人进行下肢被动训练,训练过程中采集下肢股直肌和腓肠肌的sEMG信号和大腿的运动姿态信号,运用机器学习方法对运动姿态信号和表面肌电(sEMG)信号进行分析,实现了下肢中4种不同被动训练状态的识别及其对下肢肌群训练康复效果的评价。结果显示:联合使用IMU和sEMG进行下肢被动训练过程监测,并通过机器学习算法进行处理,可以实现不同监测过程的自动识别以及下肢肌群训练效果量化分析判断。研究结果可为实现基于下肢被动康复训练过程的智能控制与康复情况评价奠定研究基础。
关键词
下肢被动
训练
机器学习
IMU
SEMG
康复训练评价
信号处理
智能控制
康复训练
机器人
Keywords
lower limb passive training
machine learning
IMU
sEMG
rehabilitation training evaluation
signal processing
intelligent control
rehabilitation training robot
分类号
TN919-34 [电子电信—通信与信息系统]
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
基于机器学习的下肢被动康复训练过程监测评价研究
吴达
马超
高经纬
谷玉海
《现代电子技术》
2022
2
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