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Enregistrement W4411076924 · doi:10.1002/asjc.3741

Wearable exoskeleton robot control using radial basis function‐based fixed‐time terminal sliding mode with prescribed performance

2025· article· en· W4411076924 sur OpenAlexaff
Yassine Kali, Maarouf Saad, Raouf Fareh, Maâmar Bettayeb

Notice bibliographique

RevueAsian Journal of Control · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueProsthetics and Rehabilitation Robotics
Établissements canadiensUniversité du Québec en Abitibi-TémiscamingueÉcole de Technologie Supérieure
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésExoskeletonWearable computerTerminal (telecommunication)Control theory (sociology)Terminal sliding modePowered exoskeletonComputer scienceSliding mode controlFunction (biology)RobotMode (computer interface)Control (management)EngineeringControl engineeringSimulationEmbedded systemArtificial intelligencePhysicsHuman–computer interactionNonlinear systemBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper tackles the problem of robust and accurate fixed‐time tracking in human–robot interaction and deals with uncertainties. This work introduces a control approach for a wearable exoskeleton designed specifically for rehabilitation tasks. The approach combines prescribed performance control‐based fixed‐time terminal sliding mode with a neural network. Its main objectives are to achieve trajectory tracking, reduce chattering, ensure fixed‐time stability, and maintain robustness against uncertainties. The controller includes a radial basis function neural network to estimate unknown dynamics and incorporates prescribed performance criteria. This enables precise joint space trajectory tracking, even in the presence of uncertain dynamics and disturbances. The prescribed performance ensures that the trajectory tracking error evolves within prescribed limits. The combined neural network and fixed‐time terminal sliding mode technique are proposed to ensure robustness and fixed‐time convergence. The closed‐loop stability is analyzed using the Lyapunov theory, and a new fixed‐time convergence is provided. Numerical simulations demonstrate a reduction tracking compared to another advanced SMC technique, while experimental results on a 7‐DoF ETS‐MARSE exoskeleton show better tracking with control torques free of chattering compared with two advanced SMC techniques.

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)0,001
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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,198
Écart entre enseignants0,193 · 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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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