Biomechanical simulation of lip compression and spreading
Notice bibliographique
Résumé
Researchers have proposed that human movements exploit regions of biomechanical stability, allowing targets to be reliably achieved in the face of noisy, everyday conditions (e.g., Loeb 2012). Previous biomechanical simulation studies have demonstrated that this property holds for various speech postures of the lips (Stavness et al. 2013; Gick et al. 2020). These studies, however, have omitted two cross-linguistically common lip postures: compression, where the aperture between the lips is narrowed without accompanying protrusion (e.g., Catford 1982), and spreading, where the corners of the lips are drawn back. Previous empirical work has met with difficulty in quantifying the muscle activations that generate these postures due to the interdigitation of lip muscles (Blair and Smith 1986). The present study presents biomechanical simulation results using the Artisynth platform, which allows movements of the face and vocal tract to be simulated as a function of muscle activation (Lloyd et al. 2012). These simulations identify muscle groupings sufficient to produce lip compression and spreading, and provide insight into which of these groupings generate the quantal properties observed in other lip postures. The results complement past experimental findings, and provide a starting point for future modeling and experimentation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».