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Enregistrement W4412785241 · doi:10.1038/s41598-025-09392-2

Slow dynamics of human balance control

2025· article· en· W4412785241 sur OpenAlexaff
Kyle J. Missen, Mark G. Carpenter, Lorenz Assländer

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueBalance, Gait, and Falls Prevention
Établissements canadiensVancouver Coastal HealthInternational Collaboration On Repair DiscoveriesUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesUniversität Konstanz
Mots-clésBalance (ability)Dynamics (music)Computer scienceComputational biologyBiologyNeurosciencePsychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

When standing on a tilting surface, humans' sway behavior at frequencies below 0.1 Hz indicates the contribution of a slow feedback component. We suggest this may reflect a self-calibration mechanism of the balance control system, constantly referencing orientation estimates based on kinematic sensory cues to a reference based on force cues. However, attempts to identify this mechanism have been limited by insufficient experimental trial durations and small sample sizes. This study aimed to assess the properties of the mechanism that reduces body sway at very low frequencies in upright standing. Anteroposterior body sway responses to short- and long-duration surface tilts were measured and interpreted using balance control models. Four feedback control model variants, with different mechanisms to account for the slow dynamics, were fit to experimental data. Furthermore, we tested how estimates of the slow component are affected by stimulus period duration. We hypothesized that the model variants containing force cues would provide the best fit to experimental sway responses, particularly in response to long-duration surface tilts. Our results confirm this hypothesis and suggest that humans use integrated force afferents from the feet and legs in a slow, positive feedback mechanism during standing to remain upright. Despite stimulus period durations of ~ 180 s, some properties of this mechanism were difficult to estimate. The positive torque feedback mechanism aligns with the notion of self-calibration.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,003
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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,350
Écart entre enseignants0,335 · 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'étudeObservationnel
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

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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