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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

HD-EMG to Assess Motor Learning in Myoelectric Control

verfasst von : Sigrid S. G. Dupan, Ivan Vujaklija, Giulia De Vitis, Strahinja S. Dosen, Dario Farina, Dick F. Stegeman

Erschienen in: Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation III

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Online myoelectric control involves two types of adaptation: computational adaptation, in which the controller learns to associate muscle patterns with performed forces; and behavioural adaptation, where the users learn the new interface, and adapt their motor control strategies based on the errors they observe. In order to study the behavioural motor learning during online myoelectric control, twelve able-bodied participants performed single and 2-finger presses through force and myoelectric control. Myoelectric control was obtained with linear ridge regression, and was based on a training set only containing single finger presses. The distance between muscle patterns of force and EMG control trials indicated that motor learning leads to changes in neural drive, even on the trained presses. This suggests that motor learning is an integral part of myoelectric control, where the ability of the user to learn the EMG-to-force mapping impacts the overall performance of the myoelectric controller.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Scott, S.H.: Optimal feedback control and the neural basis of volitional motor control. Nat. Rev. Neurosci. 5(7), 532–546 (2004)CrossRef Scott, S.H.: Optimal feedback control and the neural basis of volitional motor control. Nat. Rev. Neurosci. 5(7), 532–546 (2004)CrossRef
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Metadaten
Titel
HD-EMG to Assess Motor Learning in Myoelectric Control
verfasst von
Sigrid S. G. Dupan
Ivan Vujaklija
Giulia De Vitis
Strahinja S. Dosen
Dario Farina
Dick F. Stegeman
Copyright-Jahr
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01845-0_226

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