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Enregistrement W4380182402 · doi:10.1177/09544119231179568

Modeling contact forces during human-robot interactions for performing activities of daily living

2023· article· en· W4380182402 sur OpenAlexafffund
Aubrianna JN Bilyea, Steven H. French, Hussein A. Abdullah

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H Journal of Engineering in Medicine · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueErgonomics and Musculoskeletal Disorders
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésTask (project management)Contact forceActivities of daily livingRobotSimulationComputer scienceHaptic technologyForce platformPhysical medicine and rehabilitationArtificial intelligenceMedicinePhysical therapyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study aims to characterize contact forces between humans and tools during activities of daily living (ADL) to provide information to a personal care robot. The study was conducted on non-impaired subjects to capture various static and dynamic force levels when making contact with three different robotic tools, each designed to perform an ADL task: hair brushing, face wiping, and face shaving. The static trial of the study involved 21 participants. Forces were collected at fixed locations for each task and used to develop models for each participant. Extraction of the maximum force levels was performed for both the maximum and desired levels of force. The dynamic trial involved 24 individuals. Participants were asked to maintain a comfortable level of force for the duration of their contact with the tool as the robot moved along its path to perform the ADL task. For the static and dynamic trials, higher forces were observed during hair brushing compared to the other two tasks. It was observed that the hair brushing task force at a specific contact point has an overall maximum of 55.66 N, while the maximum forces detected in the face wiping and face shaving tasks were 36.40 and 11.11 N, respectively. The forces collected were analyzed, and no trends were found relating the contact forces to the gender, height, or weight of the subjects. Based on the analysis of the results, recommendations have been made to enhance the force safety limits for the personal care robot working environment.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,303
Écart entre enseignants0,275 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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