Articles de revues sur le sujet « EMG FINGER MOVEMENTS »
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NAMAZI, HAMIDREZA. « FRACTAL-BASED CLASSIFICATION OF ELECTROMYOGRAPHY (EMG) SIGNAL IN RESPONSE TO BASIC MOVEMENTS OF THE FINGERS ». Fractals 27, no 03 (mai 2019) : 1950037. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x19500373.
Texte intégralReilly, Karen T., et Marc H. Schieber. « Incomplete Functional Subdivision of the Human Multitendoned Finger Muscle Flexor Digitorum Profundus : An Electromyographic Study ». Journal of Neurophysiology 90, no 4 (octobre 2003) : 2560–70. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00287.2003.
Texte intégralGoen, Anjana, et D. C. Tiwari. « Pattern Recognition of Individual and Combined Fingers Movements Based Prosthesis Control Using Surface EMG Signals ». International Journal of Electrical and Electronics Research 3, no 4 (30 décembre 2015) : 70–78. http://dx.doi.org/10.37391/ijeer.030401.
Texte intégralMillar, Christopher, Nazmul Siddique et Emmett Kerr. « LSTM Network Classification of Dexterous Individual Finger Movements ». Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 26, no 2 (20 mars 2022) : 113–24. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2022.p0113.
Texte intégralSander, Tilmann H., Stefanie Leistner, Heidrun Wabnitz, Bruno-Marcel Mackert, Rainer Macdonald et Lutz Trahms. « Cross-Correlation of Motor Activity Signals from dc-Magnetoencephalography, Near-Infrared Spectroscopy, and Electromyography ». Computational Intelligence and Neuroscience 2010 (2010) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2010/785279.
Texte intégralSrimaneepong, Viritpon, Artak Heboyan, Azeem Ul Yaqin Syed, Hai Anh Trinh, Pokpong Amornvit et Dinesh Rokaya. « Recent Advances in Myoelectric Control for Finger Prostheses for Multiple Finger Loss ». Applied Sciences 11, no 10 (14 mai 2021) : 4464. http://dx.doi.org/10.3390/app11104464.
Texte intégralPamungkas, Daniel Sutopo, Sumantri K. Risandriya et Adam Rahman. « Classification of Finger Movements Using EMG Signals with PSO SVM Algorithm ». International Journal of Advanced Science Computing and Engineering 4, no 3 (27 décembre 2022) : 210–19. http://dx.doi.org/10.30630/ijasce.4.3.100.
Texte intégralHore, J., B. Wild et H. C. Diener. « Cerebellar dysmetria at the elbow, wrist, and fingers ». Journal of Neurophysiology 65, no 3 (1 mars 1991) : 563–71. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1991.65.3.563.
Texte intégralDai, Chenyun, et Xiaogang Hu. « Extracting and Classifying Spatial Muscle Activation Patterns in Forearm Flexor Muscles Using High-Density Electromyogram Recordings ». International Journal of Neural Systems 29, no 01 (10 janvier 2019) : 1850025. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065718500259.
Texte intégralSaikia, Angana, Nayan M. Kakoty, Nabasmita Phukan, Malarvili Balakrishnan, Nitin Sahai, Sudip Paul et Dinesh Bhatia. « Combination of EMG Features and Stability Index for Finger Movements Recognition ». Procedia Computer Science 133 (2018) : 92–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.012.
Texte intégralPhukan, Nabasmita, Nayan M. Kakoty, Prastuti Shivam et John Q. Gan. « Finger movements recognition using minimally redundant features of wavelet denoised EMG ». Health and Technology 9, no 4 (17 mai 2019) : 579–93. http://dx.doi.org/10.1007/s12553-019-00338-z.
Texte intégralDarling, W. G., et K. J. Cole. « Muscle activation patterns and kinetics of human index finger movements ». Journal of Neurophysiology 63, no 5 (1 mai 1990) : 1098–108. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1990.63.5.1098.
Texte intégralArteaga, Maria V., Jenny C. Castiblanco, Ivan F. Mondragon, Julian D. Colorado et Catalina Alvarado-Rojas. « EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements ». Biomedical Signal Processing and Control 58 (avril 2020) : 101834. http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2019.101834.
Texte intégralWinges, Sara A., Shinichi Furuya, Nathaniel J. Faber et Martha Flanders. « Patterns of muscle activity for digital coarticulation ». Journal of Neurophysiology 110, no 1 (1 juillet 2013) : 230–42. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00973.2012.
Texte intégralBuniya, A., Ali H. Al-Timemy, A. Aldoori et Rami N. Khushaba. « Analysis of Different Hand and Finger Grip Patterns using Surface Electromyography and Hand Dynamometry ». Al-Khwarizmi Engineering Journal 16, no 2 (1 juin 2020) : 14–23. http://dx.doi.org/10.22153/kej.2020.05.001.
Texte intégralLei, Yuming, et Monica A. Perez. « Phase-dependent deficits during reach-to-grasp after human spinal cord injury ». Journal of Neurophysiology 119, no 1 (1 janvier 2018) : 251–61. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00542.2017.
Texte intégralMalešević, Nebojša, Dimitrije Marković, Gunter Kanitz, Marco Controzzi, Christian Cipriani et Christian Antfolk. « Vector Autoregressive Hierarchical Hidden Markov Models for Extracting Finger Movements Using Multichannel Surface EMG Signals ». Complexity 2018 (2018) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9728264.
Texte intégralKralikova, Ivana, Branko Babusiak et Lubomir Kralik. « EMG SIGNALS FOR FINGER MOVEMENT CLASSIFICATION BASED ON SHORT-TERM FOURIER TRANSFORM AND DEEP LEARNING ». Lékař a technika - Clinician and Technology 51, no 1-4 (31 décembre 2021) : 15–20. http://dx.doi.org/10.14311/ctj.2021.1.02.
Texte intégralGottlieb, G. L., Q. Song, D. A. Hong et D. M. Corcos. « Coordinating two degrees of freedom during human arm movement : load and speed invariance of relative joint torques ». Journal of Neurophysiology 76, no 5 (1 novembre 1996) : 3196–206. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.76.5.3196.
Texte intégralTaghizadeh, Zahra, Saeid Rashidi et Ahmad Shalbaf. « Finger movements classification based on fractional Fourier transform coefficients extracted from surface EMG signals ». Biomedical Signal Processing and Control 68 (juillet 2021) : 102573. http://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102573.
Texte intégralNaik, Ganesh R., et Hung T. Nguyen. « Nonnegative Matrix Factorization for the Identification of EMG Finger Movements : Evaluation Using Matrix Analysis ». IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 19, no 2 (mars 2015) : 478–85. http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2014.2326660.
Texte intégralSchieber, Marc H., et Gil Rivlis. « Partial Reconstruction of Muscle Activity From a Pruned Network of Diverse Motor Cortex Neurons ». Journal of Neurophysiology 97, no 1 (janvier 2007) : 70–82. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00544.2006.
Texte intégralJaber, Hneen Mahdi, Mohammed A. Mohammed et Nabel Kadhim Abd al-Sahib. « Low-Cost Prosthesis for People with Transradial Amputations ». Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences 23, no 2 (18 septembre 2020) : 167–77. http://dx.doi.org/10.29194/njes.23020167.
Texte intégralMoran, Daniel W., et Andrew B. Schwartz. « Motor Cortical Activity During Drawing Movements : Population Representation During Spiral Tracing ». Journal of Neurophysiology 82, no 5 (1 novembre 1999) : 2693–704. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.5.2693.
Texte intégralFurui, Akira, Shintaro Eto, Kosuke Nakagaki, Kyohei Shimada, Go Nakamura, Akito Masuda, Takaaki Chin et Toshio Tsuji. « A myoelectric prosthetic hand with muscle synergy–based motion determination and impedance model–based biomimetic control ». Science Robotics 4, no 31 (26 juin 2019) : eaaw6339. http://dx.doi.org/10.1126/scirobotics.aaw6339.
Texte intégralDeutsch, Katherine M., John A. Stephens et Simon F. Farmer. « Developmental profile of slow hand movement oscillation coupling in humans ». Journal of Neurophysiology 105, no 5 (mai 2011) : 2204–12. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00695.2010.
Texte intégralLucas, Lenny, Matthew DiCicco et Yoky Matsuoka. « An EMG-Controlled Hand Exoskeleton for Natural Pinching ». Journal of Robotics and Mechatronics 16, no 5 (20 octobre 2004) : 482–88. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2004.p0482.
Texte intégralZhang, Ting, Xin Qing Wang, Li Jiang, Xinyu Wu, Wei Feng, Dingjiang Zhou et Hong Liu. « Biomechatronic design and control of an anthropomorphic artificial hand for prosthetic applications ». Robotica 34, no 10 (23 janvier 2015) : 2291–308. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574714002902.
Texte intégralBennett, K. M., et R. N. Lemon. « Corticomotoneuronal contribution to the fractionation of muscle activity during precision grip in the monkey ». Journal of Neurophysiology 75, no 5 (1 mai 1996) : 1826–42. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.75.5.1826.
Texte intégralLalitha, Anusha, et Nitish V. Thakor. « Design of an Accelerometer-Controlled Myoelectric Human Computer Interface ». Advanced Materials Research 403-408 (novembre 2011) : 3973–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.403-408.3973.
Texte intégralSchwartz, Andrew B., et Daniel W. Moran. « Motor Cortical Activity During Drawing Movements : Population Representation During Lemniscate Tracing ». Journal of Neurophysiology 82, no 5 (1 novembre 1999) : 2705–18. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.5.2705.
Texte intégralAlizadeh-Meghrazi, Milad, Gurjant Sidhu, Saransh Jain, Michael Stone, Ladan Eskandarian, Amirali Toossi et Milos R. Popovic. « A Mass-Producible Washable Smart Garment with Embedded Textile EMG Electrodes for Control of Myoelectric Prostheses : A Pilot Study ». Sensors 22, no 2 (15 janvier 2022) : 666. http://dx.doi.org/10.3390/s22020666.
Texte intégralSezgin, Necmettin. « A new hand finger movements’ classification system based on bicoherence analysis of two-channel surface EMG signals ». Neural Computing and Applications 31, no 8 (20 novembre 2017) : 3327–37. http://dx.doi.org/10.1007/s00521-017-3286-z.
Texte intégralProteau, Rose-Ange. « Ergonomics in the Dental Clinic ». Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 44, no 26 (juillet 2000) : 197–200. http://dx.doi.org/10.1177/154193120004402616.
Texte intégralCalabro, Finnegan J., et Monica A. Perez. « Bilateral reach-to-grasp movement asymmetries after human spinal cord injury ». Journal of Neurophysiology 115, no 1 (1 janvier 2016) : 157–67. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00692.2015.
Texte intégralRahim, Md, et Jungpil Shin. « Hand Movement Activity-Based Character Input System on a Virtual Keyboard ». Electronics 9, no 5 (8 mai 2020) : 774. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9050774.
Texte intégralCramer, Steven C., Keith C. Stegbauer, Angela Mark, Robert Price, Kristin Barquist, Kathleen R. Bell, Peter C. Esselman, Ib R. Odderson et Kenneth R. Maravilla. « Motor cortex activation in hemiparetic stroke patients ». Stroke 32, suppl_1 (janvier 2001) : 334. http://dx.doi.org/10.1161/str.32.suppl_1.334-c.
Texte intégralAntonelli, Michele Gabrio, Pierluigi Beomonte Zobel, Francesco Durante et Mohammad Zeer. « Modeling-Based EMG Signal (MBES) Classifier for Robotic Remote-Control Purposes ». Actuators 11, no 3 (22 février 2022) : 65. http://dx.doi.org/10.3390/act11030065.
Texte intégralGao, Zhaolong, Rongyu Tang, Qiang Huang et Jiping He. « A Multi-DoF Prosthetic Hand Finger Joint Controller for Wearable sEMG Sensors by Nonlinear Autoregressive Exogenous Model ». Sensors 21, no 8 (7 avril 2021) : 2576. http://dx.doi.org/10.3390/s21082576.
Texte intégralNaik, Ganesh R., Kerry G. Baker et Hung T. Nguyen. « Dependence Independence Measure for Posterior and Anterior EMG Sensors Used in Simple and Complex Finger Flexion Movements : Evaluation Using SDICA ». IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 19, no 5 (septembre 2015) : 1689–96. http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2014.2340397.
Texte intégralGuettler, Knut. « Electromyography and Muscle Activities in Double Bass Playing ». Music Perception 9, no 3 (1992) : 303–9. http://dx.doi.org/10.2307/40285554.
Texte intégralZhou, Ping, Madeleine M. Lowery, Kevin B. Englehart, He Huang, Guanglin Li, Levi Hargrove, Julius P. A. Dewald et Todd A. Kuiken. « Decoding a New Neural–Machine Interface for Control of Artificial Limbs ». Journal of Neurophysiology 98, no 5 (novembre 2007) : 2974–82. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00178.2007.
Texte intégralLv, Ying, Qingli Zheng, Xiubin Chen, Yi Jia, Chunsheng Hou et Meiwen An. « Analysis on Muscle Forces of Extrinsic Finger Flexors and Extensors in Flexor Movements with sEMG and Ultrasound ». Mathematical Problems in Engineering 2022 (12 mai 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7894935.
Texte intégralGiesebrecht, Sabine, Hiske van Duinen, Gabrielle Todd, Simon C. Gandevia et Janet L. Taylor. « Training in a ballistic task but not a visuomotor task increases responses to stimulation of human corticospinal axons ». Journal of Neurophysiology 107, no 9 (1 mai 2012) : 2485–92. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01117.2010.
Texte intégralSchneider, Hartmut, Syuyumbeki Mueller, Maryanne Oloo, Nicola Haisma, Martine Knoops-Borm, Mariele Stockhoff, Marij Tijssen, Pieter Ermers, Ruben DeFrancisco et Steven Coughlin. « 0507 A wireless patch-based polysomnography system for conducting in-lab sleep studies ». SLEEP 46, Supplement_1 (1 mai 2023) : A224—A225. http://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsad077.0507.
Texte intégralFerrarin, Maurizio, Marco Rabuffetti, Marina Ramella, Maurizio Osio, Enrico Mailland et Rosa Maria Converti. « Does Instrumented Movement Analysis Alter, Objectively Confirm, or Not Affect Clinical Decision-making in Musicians with Focal Dystonia ? » Medical Problems of Performing Artists 23, no 3 (1 septembre 2008) : 99–106. http://dx.doi.org/10.21091/mppa.2008.3021.
Texte intégralGannouni, Sofien, Kais Belwafi, Hatim Aboalsamh, Ziyad AlSamhan, Basel Alebdi, Yousef Almassad et Homoud Alobaedallah. « EEG-Based BCI System to Detect Fingers Movements ». Brain Sciences 10, no 12 (10 décembre 2020) : 965. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci10120965.
Texte intégralŠtastný, Jakub, et Pavel Sovka. « High-Resolution Movement EEG Classification ». Computational Intelligence and Neuroscience 2007 (2007) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2007/54925.
Texte intégralRashid, Nasir, Javaid Iqbal, Amna Javed, Mohsin I. Tiwana et Umar Shahbaz Khan. « Design of Embedded System for Multivariate Classification of Finger and Thumb Movements Using EEG Signals for Control of Upper Limb Prosthesis ». BioMed Research International 2018 (2018) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2695106.
Texte intégralCabaraux, Pierre, Jordi Gandini, Shinji Kakei, Mario Manto, Hiroshi Mitoma et Hirokazu Tanaka. « Dysmetria and Errors in Predictions : The Role of Internal Forward Model ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 18 (20 septembre 2020) : 6900. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21186900.
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