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Enregistrement W3204807540 · doi:10.3390/sym13101773

From Neural Command to Robotic Use: The Role of Symmetry/Asymmetry in Postural and Locomotor Activities

2021· article· en· W3204807540 sur OpenAlexaff
Mariève Blanchet, Pierre A. Guertin, Francine Pilon, Philippe Gorce, François Prince

Notice bibliographique

RevueSymmetry · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueRobotic Locomotion and Control
Établissements canadiensUniversité de MontréalUniversité LavalUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAsymmetryFlexibility (engineering)Physical medicine and rehabilitationComputer scienceRehabilitationPsychologySymmetry (geometry)Cognitive psychologyLateralityHuman–computer interactionKinematicsMotor controlNeurosciencePhysicsMedicineMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This article deepens a reflection on why and how symmetry/asymmetry affects the motor and postural behavior from the neural source, uterine development, child maturation, and how the notion of symmetry/asymmetry has been applied to walking robot design and control. The concepts of morphology and tensegrity are also presented to illustrate how the biological structures have been used in both sciences and arts. The development of the brain and the neuro-fascia-musculoskeletal system seems to be quite symmetric from the beginning of life through to complete maturity. The neural sources of movements (i.e., central pattern generators) are able to produce both symmetric or asymmetric responses to accommodate to environmental constraints and task requirements. Despite the fact that the human development is mainly symmetric, asymmetries already regulate neurological and physiological development. Laterality and sports training could affect natural musculoskeletal symmetry. The plasticity and flexibility of the nervous system allows the abilities to adapt and compensate for environmental constraints and musculoskeletal asymmetries in order to optimize the postural and movement control. For designing humanoid walking robots, symmetry approaches have been mainly used to reduce the complexity of the online calculation. Applications in neurological retraining and rehabilitation should also be considered.

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.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,006
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,202
Écart entre enseignants0,196 · 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

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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