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Towards Unsupervised Incremental and Proportional Myocontrol Based on Higher-Density Surface Electromyography

Schulz, Alisa und Egle, Fabio und Osswald, Marius und Del Vecchio, Alessandro und Castellini, Claudio (2025) Towards Unsupervised Incremental and Proportional Myocontrol Based on Higher-Density Surface Electromyography. In: 2025 International Conference on Rehabilitation Robotics, ICORR 2025, Seiten 1106-1111. IEEE. 2025 International Conference On Rehabilitation Robotics (ICORR), 2025-05-12 - 2025-05-16, Chicago, IL, USA. doi: 10.1109/ICORR66766.2025.11063080. ISBN 979-835038068-2. ISSN 1945-7898.

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Offizielle URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11063080

Kurzfassung

Upper limb differences present tremendous challenges for autonomy in daily living, and current prostheses often face high abandonment rates due to complexity and lack of functionality. This study investigates fully unsupervised incremental myocontrol using higher-density surface EMG. Utilizing incremental sparse non-negative matrix factorization (ISNMF), we employed two 32-channel sEMG bracelets to incrementally extract muscle synergies from EMG signals in real-time. Eight able-bodied participants underwent this unsupervised training paradigm with an increasing number of target synergies and were evaluated with a virtual target achievement control (TAC) test. Participants demonstrated up to six independently controllable synergies in full-intensity tasks, exceeding the current state of the art. However, proportional control remained challenging, reflected in a median success rate of 10% for half-intensity targets. Subjective feedback across the number of synergies showed only small variations in cognitive and physical workload despite increased complexity. This approach shows promise for enabling fully unsupervised myocontrol, but further refinement of training protocol and hyperparameters, as well as testing on users with limb differences, are necessary to validate and improve this approach.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/223615/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Towards Unsupervised Incremental and Proportional Myocontrol Based on Higher-Density Surface Electromyography
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Schulz, AlisaFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Egle, FabioFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Osswald, MariusFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Del Vecchio, AlessandroFriedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberghttps://orcid.org/0000-0002-7118-5554NICHT SPEZIFIZIERT
Castellini, ClaudioClaudio.Castellini (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-7346-2180209508325
Datum:11 Juli 2025
Erschienen in:2025 International Conference on Rehabilitation Robotics, ICORR 2025
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
DOI:10.1109/ICORR66766.2025.11063080
Seitenbereich:Seiten 1106-1111
Verlag:IEEE
ISSN:1945-7898
ISBN:979-835038068-2
Status:veröffentlicht
Stichwörter:myocontrol
Veranstaltungstitel:2025 International Conference On Rehabilitation Robotics (ICORR)
Veranstaltungsort:Chicago, IL, USA
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:12 Mai 2025
Veranstaltungsende:16 Mai 2025
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Robotik
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R RO - Robotik
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Medizinische Assistenzsysteme [RO]
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013)
Hinterlegt von: Strobl, Dr.-Ing. Klaus H.
Hinterlegt am:24 Mär 2026 14:29
Letzte Änderung:24 Mär 2026 14:29

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