Anam, Khairul und Ardhiansyah, Dheny Dwi und Sasono, Muchamad Arif Hana und Imron, Arizal Mujibtamala Nanda und Rizal, Naufal Ainur und Ramadhan, Mochamad Edoward und Muttaqin, Aris Zainul und Castellini, Claudio und Sumardi, Sumardi (2025) Myoelectric grip force prediction using deep learning for hand robot. IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), 14 (4), Seiten 3228-3240. Institute of Advanced Engineering and Science (IAES). doi: 10.11591/ijai.v14.i4.pp3228-3240. ISSN 2089-4872.
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Offizielle URL: https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/25140
Kurzfassung
Artificial intelligence (AI) has been widely applied in the medical world. One such application is a hand-driven robot based on user intention prediction. The purpose of this research is to control the grip strength of a robot based on the user's intention by predicting the grip strength of the user using deep learning and electromyographic signals. The grip strength of the target hand is obtained from a handgrip dynamometer paired with electromyographic signals as training data. We evaluated a convolutional neural network (CNN) with two different architectures. The input to CNN was the root mean square (RMS) and mean absolute value (MAV). The grip strength of the hand dynamometer was used as a reference value for a low-level controller for the robotic hand. The experimental results show that CNN succeeded in predicting hand grip strength and controlling grip strength with a root mean square error (RMSE) of 2.35 N using the RMS feature. A comparison with a state-of-the-art regression method also shows that a CNN can better predict the grip strength.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/221695/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Myoelectric grip force prediction using deep learning for hand robot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
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| Datum: | August 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.11591/ijai.v14.i4.pp3228-3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 3228-3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2089-4872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | electromyography, grip force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Mensch-Maschine Interaktion, R - Intuitive Mensch-Roboter Schnittstelle [RO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013) > Leitungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Castellini, Dr. Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Jan 2026 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 08 Jan 2026 04:05 |
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