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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Park&#x20;Heesu</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Han&#x20;Sungmin</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">JOOWHAN&#x20;SUNG</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Hwang&#x20;Soree</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Youn&#x20;Inchan</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim&#x20;Seung-Jong</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-12T06:36:06Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T06:36:06Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2023-06-19</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2023-05</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;79927</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">The&#x20;accurate&#x20;detection&#x20;of&#x20;the&#x20;gait&#x20;phase&#x20;is&#x20;crucial&#x20;for&#x20;monitoring&#x20;and&#x20;diagnosing&#x20;neurological&#x20;and&#x20;musculoskeletal&#x20;disorders&#x20;and&#x20;for&#x20;the&#x20;precise&#x20;control&#x20;of&#x20;lower&#x20;limb&#x20;assistive&#x20;devices.&#x20;In&#x20;studying&#x20;locomotion&#x20;mode&#x20;identification&#x20;and&#x20;rehabilitation&#x20;of&#x20;neurological&#x20;disorders,&#x20;the&#x20;concept&#x20;of&#x20;modular&#x20;organization,&#x20;which&#x20;involves&#x20;the&#x20;co-activation&#x20;of&#x20;muscle&#x20;groups&#x20;to&#x20;generate&#x20;various&#x20;motor&#x20;behaviors,&#x20;has&#x20;proven&#x20;to&#x20;be&#x20;useful.&#x20;This&#x20;study&#x20;aimed&#x20;to&#x20;investigate&#x20;whether&#x20;muscle&#x20;synergy&#x20;features&#x20;could&#x20;provide&#x20;a&#x20;more&#x20;accurate&#x20;and&#x20;robust&#x20;classification&#x20;of&#x20;gait&#x20;events&#x20;compared&#x20;to&#x20;traditional&#x20;features&#x20;such&#x20;as&#x20;time-domain&#x20;and&#x20;wavelet&#x20;features.&#x20;For&#x20;this&#x20;purpose,&#x20;eight&#x20;healthy&#x20;individuals&#x20;participated&#x20;in&#x20;this&#x20;study,&#x20;and&#x20;wireless&#x20;electromyography&#x20;sensors&#x20;were&#x20;attached&#x20;to&#x20;four&#x20;muscles&#x20;in&#x20;each&#x20;lower&#x20;extremity&#x20;to&#x20;measure&#x20;electromyography&#x20;(EMG)&#x20;signals&#x20;during&#x20;walking.&#x20;EMG&#x20;signals&#x20;were&#x20;segmented&#x20;and&#x20;labeled&#x20;as&#x20;2-class&#x20;(stance&#x20;and&#x20;swing)&#x20;and&#x20;3-class&#x20;(weight&#x20;acceptance,&#x20;single&#x20;limb&#x20;support,&#x20;and&#x20;limb&#x20;advancement)&#x20;gait&#x20;phases.&#x20;Non-negative&#x20;matrix&#x20;factorization&#x20;(NNMF)&#x20;was&#x20;used&#x20;to&#x20;identify&#x20;specific&#x20;muscle&#x20;groups&#x20;that&#x20;contribute&#x20;to&#x20;gait&#x20;and&#x20;to&#x20;provide&#x20;an&#x20;analysis&#x20;of&#x20;the&#x20;functional&#x20;organization&#x20;of&#x20;the&#x20;movement&#x20;system.&#x20;Gait&#x20;phases&#x20;were&#x20;classified&#x20;using&#x20;four&#x20;different&#x20;machine&#x20;learning&#x20;algorithms:&#x20;decision&#x20;tree&#x20;(DT),&#x20;k-nearest&#x20;neighbors&#x20;(KNN),&#x20;support&#x20;vector&#x20;machine&#x20;(SVM),&#x20;and&#x20;neural&#x20;network&#x20;(NN).&#x20;The&#x20;results&#x20;showed&#x20;that&#x20;the&#x20;muscle&#x20;synergy&#x20;features&#x20;had&#x20;a&#x20;better&#x20;classification&#x20;accuracy&#x20;than&#x20;the&#x20;other&#x20;EMG&#x20;features.&#x20;This&#x20;finding&#x20;supported&#x20;the&#x20;hypothesis&#x20;that&#x20;muscle&#x20;synergy&#x20;enables&#x20;accurate&#x20;gait&#x20;phase&#x20;classification.&#x20;Overall,&#x20;the&#x20;study&#x20;presents&#x20;a&#x20;novel&#x20;approach&#x20;to&#x20;gait&#x20;analysis&#x20;and&#x20;highlights&#x20;the&#x20;potential&#x20;of&#x20;muscle&#x20;synergy&#x20;as&#x20;a&#x20;tool&#x20;for&#x20;gait&#x20;phase&#x20;detection.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Frontiers&#x20;Media&#x20;S.A.</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Classification&#x20;of&#x20;gait&#x20;phases&#x20;based&#x20;on&#x20;a&#x20;machine&#x20;learning&#x20;approach&#x20;using&#x20;muscle&#x20;synergy</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.3389&#x2F;fnhum.2023.1201935</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Frontiers&#x20;in&#x20;Human&#x20;Neuroscience,&#x20;v.17</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Frontiers&#x20;in&#x20;Human&#x20;Neuroscience</dcvalue>
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