Articles de revues sur le sujet « 3D Foot Model »
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Song, Eungyeol, Sun-Woong Yoon, Hanbin Son et Sunjin Yu. « Foot Measurement Using 3D Scanning Model ». INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS 18, no 3 (30 septembre 2018) : 167–74. http://dx.doi.org/10.5391/ijfis.2018.18.3.167.
Texte intégralvan Doremalen, Rob F. M., Jaap J. van Netten, Jeff G. van Baal, Miriam M. R. Vollenbroek-Hutten et Ferdinand van der Heijden. « Infrared 3D Thermography for Inflammation Detection in Diabetic Foot Disease : A Proof of Concept ». Journal of Diabetes Science and Technology 14, no 1 (14 juin 2019) : 46–54. http://dx.doi.org/10.1177/1932296819854062.
Texte intégralSekiguchi, Yuka, Takanori Kokubun, Hiroki Hanawa, Hitomi Shono, Ayumi Tsuruta et Naohiko Kanemura. « Evaluation of the Validity, Reliability, and Kinematic Characteristics of Multi-Segment Foot Models in Motion Capture ». Sensors 20, no 16 (7 août 2020) : 4415. http://dx.doi.org/10.3390/s20164415.
Texte intégralTaha, Zahari, Mohd Azri Aris, Zulkifli Ahmad, Mohd Hasnun Arif Hassan et Nina Nadia Sahim. « A Low Cost 3D Foot Scanner for Custom-Made Sports Shoes ». Applied Mechanics and Materials 440 (octobre 2013) : 369–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.440.369.
Texte intégralNiu, Lulu, Gang Xiong, Xiuqin Shang, Chao Guo, Xi Chen et Huaiyu Wu. « 3D Foot Reconstruction Based on Mobile Phone Photographing ». Applied Sciences 11, no 9 (29 avril 2021) : 4040. http://dx.doi.org/10.3390/app11094040.
Texte intégralShilov, Lev, Semen Shanshin, Aleksandr Romanov, Anastasia Fedotova, Anna Kurtukova, Evgeny Kostyuchenko et Ivan Sidorov. « Reconstruction of a 3D Human Foot Shape Model Based on a Video Stream Using Photogrammetry and Deep Neural Networks ». Future Internet 13, no 12 (14 décembre 2021) : 315. http://dx.doi.org/10.3390/fi13120315.
Texte intégralBanwell, Helen A., Ryan S. Causby, Alyson J. Crozier, Brendan Nettle et Carolyn Murray. « An exploration of the use of 3D printed foot models and simulated foot lesions to supplement scalpel skill training in undergraduate podiatry students : A multiple method study ». PLOS ONE 16, no 12 (13 décembre 2021) : e0261389. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0261389.
Texte intégralWu, Ge, Duan Li, Pengpeng Hu, Yueqi Zhong et Ning Pan. « Foot shape prediction using elliptical Fourier analysis ». Textile Research Journal 88, no 9 (17 février 2017) : 1026–37. http://dx.doi.org/10.1177/0040517517693983.
Texte intégralKobayashi, Daiki, Tomohito Takubo et Atsushi Ueno. « Model-Based Footstep Planning Method for Biped Walking on 3D Field ». Journal of Robotics and Mechatronics 27, no 2 (20 avril 2015) : 156–66. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2015.p0156.
Texte intégralDeschamps, Kevin, Filip Staes, Herman Bruyninckx, Ellen Busschots, Giovanni A. Matricali, Pieter Spaepen, Christophe Meyer et Kaat Desloovere. « Repeatability of a 3D multi-segment foot model protocol in presence of foot deformities ». Gait & ; Posture 36, no 3 (juillet 2012) : 635–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2012.04.007.
Texte intégralHOBBELEN, D. G. E., et M. WISSE. « ACTIVE LATERAL FOOT PLACEMENT FOR 3D STABILIZATION OF A LIMIT CYCLE WALKER PROTOTYPE ». International Journal of Humanoid Robotics 06, no 01 (mars 2009) : 93–116. http://dx.doi.org/10.1142/s0219843609001632.
Texte intégralSong, Yu, Jesse Hoeksema, Anjana Ramkumar et Johan F. M. Molenbroek. « A landmark-based 3D parametric foot model for footwear customisation ». International Journal of the Digital Human 2, no 1/2 (2018) : 115. http://dx.doi.org/10.1504/ijdh.2018.096280.
Texte intégralSong, Yu, Jesse Hoeksema, Anjana Ramkumar et Johan F. M. Molenbroek. « A landmark-based 3D parametric foot model for footwear customisation ». International Journal of the Digital Human 2, no 1/2 (2018) : 115. http://dx.doi.org/10.1504/ijdh.2018.10017610.
Texte intégralQiu, Tian-Xia, Ee-Chon Teo, Ya-Bo Yan et Wei Lei. « Finite element modeling of a 3D coupled foot–boot model ». Medical Engineering & ; Physics 33, no 10 (décembre 2011) : 1228–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2011.05.012.
Texte intégralSeo, S. S., Y. K. Kim, H. S. Lee, W. C. Lee et J. Kim. « Weight-bearing 3D foot model reconstruction from simple standing radiographs ». Foot and Ankle Surgery 23 (septembre 2017) : 108. http://dx.doi.org/10.1016/j.fas.2017.07.417.
Texte intégralHu, Che-Wei, Arnold Baca, Martin Groeber et Peter Dabnichki. « Geometrical Model for Characterization of Foot Deformity using 3D imaging ». IFAC-PapersOnLine 51, no 2 (2018) : 373–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.03.064.
Texte intégralPambudi, Doni Setio, et Lailatul Hidayah. « Foot 3D Reconstruction and Measurement using Depth Data ». Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence 6, no 1 (27 avril 2020) : 37. http://dx.doi.org/10.20473/jisebi.6.1.37-45.
Texte intégralHwang, Sung Jae, Hue Seok Choi, Kyung Tae Lee et Young Ho Kim. « 3D Motion Analysis on the Hallux Valgus by Using the Multi-Segment Foot Model ». Key Engineering Materials 321-323 (octobre 2006) : 988–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.321-323.988.
Texte intégralLin, Chien-Hung, et Yan-Yu Lin. « Automatic Measurement of Neutral Foot Posture Using Three-Dimensional Scanning ». Indonesian Journal of electronics, electromedical engineering, and medical informatics 3, no 3 (27 août 2021) : 84–92. http://dx.doi.org/10.35882/ijeeemi.v3i3.1.
Texte intégralZhong, Yueqi. « Reconstruction of 3D Foot Model from Video Captured Using Smartphone Camera ». Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 8, no 3 (juin 2015) : 493–500. http://dx.doi.org/10.3993/jfbim00145.
Texte intégralBrown, Peter, et John McPhee. « A 3D ellipsoidal volumetric foot–ground contact model for forward dynamics ». Multibody System Dynamics 42, no 4 (7 décembre 2017) : 447–67. http://dx.doi.org/10.1007/s11044-017-9605-4.
Texte intégralPerrier, A., V. Luboz, M. Bucki, N. Vuillerme et Y. Payan. « Conception and evaluation of a 3D musculoskeletal finite element foot model ». Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 18, sup1 (6 août 2015) : 2024–25. http://dx.doi.org/10.1080/10255842.2015.1069606.
Texte intégralLu, Qian, Shunxun Li, Jin Zhou, Zhifeng Yao et Wei Li. « The Validity and Reliability of TrueDepth Camera Embedded in the Phone for Foot Measurement ». Leather and Footwear Journal 22, no 3 (30 septembre 2022) : 175–84. http://dx.doi.org/10.24264/lfj.22.3.3.
Texte intégralGong, Taisheng, et Luping Kang. « Application Analysis of 3D Printing Technology in Design Field : Taking Shoe Design as an Example ». Scientific Programming 2021 (18 novembre 2021) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5662460.
Texte intégralKAKIGAHARA, Takuya, Kazuhiko ADACHI et Mitsumasa MATSUDA. « 1A24 Difference of foot position between control foot and flatfoot : using a 3D rigid body spring model ». Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME 2014.26 (2014) : 25–26. http://dx.doi.org/10.1299/jsmebio.2014.26.25.
Texte intégralCho, Jin-Rae, et Seung-Bum Park. « Finite element landing impact simulation using a 3D coupled foot–shoe model ». Footwear Science 1, sup1 (juin 2009) : 97–98. http://dx.doi.org/10.1080/19424280903063424.
Texte intégralJacob, Shanti, K. M. Patil, L. H. Braak et A. Huson. « Stresses in a 3D two arch model of a normal human foot ». Mechanics Research Communications 23, no 4 (juillet 1996) : 387–93. http://dx.doi.org/10.1016/0093-6413(96)00036-5.
Texte intégralMaleyka Aghayeva, Maleyka Aghayeva. « 3D MODEL DESİGNED FOR FOOT OF HORİZON I OF MAYKOP İN NAFTALAN FİELD APPLYİNG SEİSMİC ATTRİBUTE ANALYSİS ». PAHTEI-Procedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions 22, no 11 (16 novembre 2022) : 57–66. http://dx.doi.org/10.36962/pahtei22112022-57.
Texte intégralPankova, B., T. Koudelka, K. Pavelka, M. Janura et K. Jelen. « EXPLOITATION OF STEREOPHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF A FOOT IN ANALYSIS OF PLANTAR PRESSURE DISTRIBUTION ». ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-5 (6 juin 2016) : 153–58. http://dx.doi.org/10.5194/isprsannals-iii-5-153-2016.
Texte intégralPankova, B., T. Koudelka, K. Pavelka, M. Janura et K. Jelen. « EXPLOITATION OF STEREOPHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF A FOOT IN ANALYSIS OF PLANTAR PRESSURE DISTRIBUTION ». ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-5 (6 juin 2016) : 153–58. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iii-5-153-2016.
Texte intégralAntunes, P. J., Gustavo R. Dias, A. T. Coelho, F. Rebelo et T. Pereira. « Hyperelastic Modelling of Cork-Polyurethane Gel Composites : Non-Linear FEA Implementation in 3D Foot Model ». Materials Science Forum 587-588 (juin 2008) : 700–705. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.587-588.700.
Texte intégralOta, Yuki, Tomoyuki Nakasa, Mikiya Sawa, Masahiro Yoshikawa, Yusuke Tsuyuguchi, Munekazu Kanemitsu et Nobuo Adachi. « Gait analysis using the Oxford Foot Model for ankle arthrodesis compared with normal control ». Foot & ; Ankle Orthopaedics 3, no 3 (1 juillet 2018) : 2473011418S0037. http://dx.doi.org/10.1177/2473011418s00373.
Texte intégralPowell, Douglas W., D. S. Blaise Williams et Robert J. Butler. « A Comparison of Two Multisegment Foot Models in High-and Low-Arched Athletes ». Journal of the American Podiatric Medical Association 103, no 2 (1 mars 2013) : 99–105. http://dx.doi.org/10.7547/1030099.
Texte intégralAmza, Cătălin, Aurelian Zapciu et Diana Popescu. « 3D-Printed shoe last for bespoke shoe manufacturing ». MATEC Web of Conferences 290 (2019) : 04001. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929004001.
Texte intégralVan den Herrewegen, I., K. Cuppens, M. Broeckx, H. Vertommen, M. Mertens et L. Peeraer. « Development of a model to analyse foot biomechanics using dynamic 3D surface scanning ». Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 15, sup1 (septembre 2012) : 85–86. http://dx.doi.org/10.1080/10255842.2012.713690.
Texte intégralMIURA, Ayu, et Hiroto MORI. « 1B34 Establishment of the 3D foot musculo-skeletal model for lateral side movement ». Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME 2016.28 (2016) : _1B34–1_—_1B34–5_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmebio.2016.28._1b34-1_.
Texte intégralCazacu, Eduard, Coen van der Grinten, Jeroen Bax, Guus Baeten, Fred Holtkamp et Chris Lee. « A Position Sensing Glove to Aid Ankle-Foot Orthosis Diagnosis and Treatment ». Sensors 21, no 19 (6 octobre 2021) : 6631. http://dx.doi.org/10.3390/s21196631.
Texte intégralLin, Yi-Chen, Li-Ying Huang et Chen-Sheng Chen. « Strength Evaluation and Modification of a 3D Printed Anterior Ankle Foot Orthoses ». Applied Sciences 10, no 20 (18 octobre 2020) : 7289. http://dx.doi.org/10.3390/app10207289.
Texte intégralBayareh Mancilla, Rafael, Bình Tấn, Christian Daul, Josefina Gutiérrez Martínez, Lorenzo Leija Salas, Didier Wolf et Arturo Vera Hernández. « Anatomical 3D Modeling Using IR Sensors and Radiometric Processing Based on Structure from Motion : Towards a Tool for the Diabetic Foot Diagnosis ». Sensors 21, no 11 (6 juin 2021) : 3918. http://dx.doi.org/10.3390/s21113918.
Texte intégralYildiz, Kadri, Fatih Medetalibeyoglu, Irfan Kaymaz et Gokhan Ragip Ulusoy. « Triad of foot deformities and its conservative treatment : With a 3D customized insole ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H : Journal of Engineering in Medicine 235, no 7 (12 avril 2021) : 780–91. http://dx.doi.org/10.1177/09544119211006528.
Texte intégralDavarzani, Samaneh, David Saucier, Preston Peranich, Will Carroll, Alana Turner, Erin Parker, Carver Middleton et al. « Closing the Wearable Gap—Part VI : Human Gait Recognition Using Deep Learning Methodologies ». Electronics 9, no 5 (12 mai 2020) : 796. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9050796.
Texte intégralRafiq, Riyad Bin, Kazi Miftahul Hoque, Muhammad Ashad Kabir, Sayed Ahmed et Craig Laird. « OptiFit : Computer-Vision-Based Smartphone Application to Measure the Foot from Images and 3D Scans ». Sensors 22, no 23 (6 décembre 2022) : 9554. http://dx.doi.org/10.3390/s22239554.
Texte intégralGuiotto, Annamaria, Zimi Sawacha, Gabriella Guarneri, Angelo Avogaro et Claudio Cobelli. « 3D finite element model of the diabetic neuropathic foot : A gait analysis driven approach ». Journal of Biomechanics 47, no 12 (septembre 2014) : 3064–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2014.06.029.
Texte intégralBorges, Letícia, Fabiano Politti, Silvio Garbelotti, André Bley, Cintia Ferreira, Nayra Rabelo, João Correa et Paulo Lucareli. « P35 : Repeatability of a 3D multi-segment foot model during climbing and descending stairs ». Gait & ; Posture 57 (septembre 2017) : 248–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.06.398.
Texte intégralMeglan, D., et N. Berme. « A 3D passive mechanical model of the human foot for use in locomotion synthesis ». Journal of Biomechanics 26, no 3 (mars 1993) : 331. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9290(93)90504-8.
Texte intégralSeo, Sang Gyo, Jaeil Kim, Chang Hyun Ryu, Eo Jin Kim, Doojae Lee, Dong Yeon Lee et Jinah Park. « Weight-Bearing 3D Foot Model Reconstruction From Standing Radiographs Using Deformable Surface Fitting Method ». Foot & ; Ankle Orthopaedics 1, no 1 (septembre 2016) : 2473011416S0032. http://dx.doi.org/10.1177/2473011416s00323.
Texte intégralEnoki, Shinichi, Chao Jung Huang, Tsutao Katayama, Yasunori Nakamura, Takashi Matsuoka et Kazuto Tanaka. « Design/Manufacturing System for Composite Ankle Foot Orthosis ». Key Engineering Materials 627 (septembre 2014) : 261–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.627.261.
Texte intégralSong, Yang, Xuanzhen Cen, Yan Zhang, István Bíró, Yulei Ji et Yaodong Gu. « Development and Validation of a Subject-Specific Coupled Model for Foot and Sports Shoe Complex : A Pilot Computational Study ». Bioengineering 9, no 10 (14 octobre 2022) : 553. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering9100553.
Texte intégralNomura, Kenta, Teru Yonezawa, Shinichi Kosugi, Yasuhito Tanaka, Hiroshi Mizoguchi et Hiroshi Takemura. « THREE-DIMENSIONAL POSTURE ESTIMATION OF FOOT BONES BY USING PLANTAR PLATE ». Journal of Musculoskeletal Research 20, no 01 (mars 2017) : 1750011. http://dx.doi.org/10.1142/s0218957717500117.
Texte intégralYuan, Yi, Qiang Bing Huang, Jie Han et Ming Li Li. « Model Test of the Impact of Active Ground Fissures on Metro Tunnel ». Applied Mechanics and Materials 405-408 (septembre 2013) : 1334–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.1334.
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