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Classification of rhythmic locomotor patterns in electromyographic signals using fuzzy sets

机译:使用模糊集分类肌电信号中的节律运动模式

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摘要

BackgroundLocomotor control is accomplished by a complex integration of neural mechanisms including a central pattern generator, spinal reflexes and supraspinal control centres. Patterns of muscle activation during walking exhibit an underlying structure in which groups of muscles seem to activate in united bursts. Presented here is a statistical approach for analyzing Surface Electromyography (SEMG) data with the goal of classifying rhythmic "burst" patterns that are consistent with a central pattern generator model of locomotor control.
机译:背景运动控制是通过神经机制的复杂集成来完成的,这些神经机制包括中央模式发生器,脊柱反射和脊髓上控制中心。步行过程中的肌肉激活模式表现出一种潜在的结构,其中的肌肉群似乎在联合爆发中激活。这里介绍的是一种统计方法,用于分析表面肌电图(SEMG)数据,目的是对与运动控制的中央模式生成器模型一致的节律性“突发”模式进行分类。

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