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Enregistrement W2083370564 · doi:10.1115/1.4023918

Energy-Consistent Force Feedback Laws for Virtual Environments

2013· article· en· W2083370564 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueJournal of Computing and Information Science in Engineering · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueTeleoperation and Haptic Systems
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésHaptic technologyNonlinear systemDissipationFidelityComputer scienceControl theory (sociology)Rendering (computer graphics)Physical lawEnergy (signal processing)PassivityVirtual machineDomain (mathematical analysis)LawSimulationControl engineeringEngineeringMathematicsArtificial intelligencePhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

When digitally realized, virtual environments (VEs) do not perfectly match the physical environments they are supposed to emulate. This paper deals with energy aspects of such a mismatch, i.e., artificial energy leaks. A methodology is developed that employs smooth correction (SC) and leak dissipation (LD) to achieve a stable interconnection of the VE with the haptic device. The SC-LD naturally blends with the original laws for rendering the VE and gives rise to modified force feedback laws. These laws can be regarded as energy-consistent discretizations of their continuous-time counterparts. For some fundamental examples including virtual springs and masses, these laws are analytically reduced to simple closed-form equations. The methodology is then generalized to the multivariable case. Several experiments are conducted including a 2-DOF coupled nonlinear VE example, and a scenario leading to a sequence of contacts with a virtual object. Besides the conceptual advantage, simulation and experimental results demonstrate some other advantages of the SC-LD over well-known time-domain passivity methods. These advantages include improved fidelity, simpler implementation, and less susceptibility to produce impulsive/chattering response.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,493
Score d'incertitude au seuil0,240

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,187 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle