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一种基于联想学习的智能假腿控制机制 被引量:2

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摘要 目的 研究一种基于联想学习的假腿人机系统的控制机制,为智能假腿提供具有自学习、自适应功能的控制方法.方法 在分析人体智能下肢假肢的一般控制方法的基础上,提出了一种以小脑模型神经网络监督控制为基层控制器的专家控制策略.结果 ①可以利用在程序中预设的输入量阈值设定6种假腿工作模式的触发规则.这些触发条件是由假腿与健康腿角度传感器、假腿脚底前后接触开关等4个传感元件组合而成;②只要为小脑模型神经网络进行20个样本训练,即可较好地跟踪健康腿步速.结论 这种控制方法具有联想学习功能,可利用基层控制器对假腿步速进行跟随健康腿控制,实现患者无需训练状况下的假腿白适应控制.
出处 《中华物理医学与康复杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期303-306,共4页 Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
基金 基金项目:上海市晨光计划项目(2007-CG-B02),上海市重点学科项目(S30504)
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参考文献12

  • 1Chin T,Sawamura S,Shiba R,et al.Effect of an intelligent prosthesis (IP) on the walking ability of young transfemoral amputees.Comparison of IP users with able-bodies people.J Phys Med Rehabil,2003,82:447-451.
  • 2喻洪流,钱省三,沈凌,王殊轶.微电脑控制膝关节假肢[J].中华物理医学与康复杂志,2007,29(9):642-644. 被引量:10
  • 3Akin OK,Yucenur MS.Design and control of an active artificial knee joint.Meeh Mach Theor,2006,41:1477-1485.
  • 4Vojislav DK,Popovic DB,Nils TS.Feedback-error learning neural network for trans-femoral prosthesis.IEEE Trans Rehabil Eng,2000,8:71-79.
  • 5Kostov A,Andrews B.l,Popovic DB,et al.Machine learning in control of functional electrical stimulation (FES) for locomotion.IEEE Trans Biomed Eng,1995,42:541-551.
  • 6Nordgren RE,Meckl PH.An analytical comparison of a neural network and a model-based adaptive controller.IEEE Trans Neural Networks,1993,4:685-694.
  • 7Tae SB,Kuiwon C,Daehie H,et al.Dynamic analysis of above-knee amputee gait.Clin Biomeeh,2007,22:557-566.
  • 8Stella FD,Peter.JB.lnterlimb coordination in prosthetic walking:effects of a symmetry and walking velocity.Acta Psychol,2002,110:265-288.
  • 9吕广明,孙立宁,沈刚.基于CMAC神经网络的康复机器人的智能控制技术[J].哈尔滨工程大学学报,2006,27(5):662-665. 被引量:8
  • 10朱家群,邹凌,孙玉强.CMAC神经网络与PID复合控制的应用研究[J].微计算机信息,2006,22(05S):59-61. 被引量:19

二级参考文献34

共引文献43

同被引文献29

  • 1郭欣;杨鹏;刘洪彩.基于神经网络辨识的新型智能假肢控制机理研究[A],2006234-236.
  • 2杨鹏;王辉;陈玲玲.基于神经网络反馈误差学习控制在智能假肢中的究[A],20051158-1160.
  • 3Kapti AO,Yucenur MS. Design and control of an active artificial knee joint[J].Mechanism and Machine Theory,2006,(12):1477-1485.doi:10.1016/j.mechmachtheory.2006.01.017.
  • 4Wu Sai-Kit,Waycaster Garrett,Shen Xiangrong. Active knee prosthesis control with electromyography[A].2010.785-791.
  • 5Ava DS,Micheal SO. Kinematic and kinetic comparisons of transfemoral amputee gait using C-leg and Mauch SNS prosthetic knees[J].J Rehabil Res Devel,2006,(07):857-870.
  • 6Joshi Deepak,Singh Ramandeep,Ribeiro Rahul. Development of echo control strategy for AK prosthesis:An embedded system approach[A].2010.143-147.
  • 7Herr H,Wilkenfeld A. User-adaptive control of a magnetorheological prosthetic knee[J].Industr Robot:Int J,2003,(01):42-55.
  • 8Zhang Jian,Shen Ling,Shen,Lixing. Gait analysis of powered bionic lower prosthesis[A].2010.25-29.
  • 9Gazzoli M,Sardini E,Serpelloni M. Human knee prosthesis equipped with force sensors[A].2011.349-352.
  • 10Sup F,Varol HA,Goldfarb M. Upslope walking with a powered knee and ankle prosthesis:Initial results with an amputee subject[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2011,(01):71-78.doi:10.1109/TNSRE.2010.2087360.

引证文献2

二级引证文献4

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