日本索尼計算機科學研究所團隊設(shè)計了一種機械手外骨骼,旨在幫助鋼琴家通過接觸新的運動技能來突破因身體限制導致的“天花板效應(yīng)”。研究成果發(fā)表在新一期《科學·機器人學》雜志上。
這種外骨骼能幫助鋼琴家以超越自身極限的速度快速彈奏。甚至移除外骨骼后,鋼琴家仍可用經(jīng)過訓練的手更快地彈奏琴鍵。有趣的是,即使未直接訓練的手也表現(xiàn)出運動能力提升,這表明被動快速手部運動有助克服學習瓶頸。
先前研究認為,機器人輔助的被動肢體運動可提升簡單運動技能,但其能否幫助音樂家突破技能上限仍是一個未知數(shù)。為探索這一問題,團隊開發(fā)了可獨立移動各手指的機器人裝置,并對118名受訓鋼琴家進行多項實驗。
參與者先在家練習鋼琴任務(wù)兩周,待表現(xiàn)穩(wěn)定后,接受了30分鐘手外骨骼被動訓練。該訓練會在右手上產(chǎn)生快速、慢速、復(fù)雜或簡單的手指運動模式。隨后,團隊評估了鋼琴家在外骨骼訓練結(jié)束后立即和一天后的技能表現(xiàn)。
結(jié)果顯示,經(jīng)過快速復(fù)雜動作被動訓練的鋼琴家雙手能更快地彈奏琴鍵,且訓練手的肌肉協(xié)調(diào)性有所改善。此外,團隊在訓練前后通過刺激運動皮層區(qū)域引發(fā)手指運動,發(fā)現(xiàn)僅外骨骼訓練的手會表現(xiàn)出多指運動模式變化,這表明被動訓練引發(fā)了神經(jīng)適應(yīng)。
日本索尼計算機科學研究所團隊設(shè)計了一種機械手外骨骼,旨在幫助鋼琴家通過接觸新的運動技能來突破因身體限制導致的“天花板效應(yīng)”。研究成果發(fā)表在新一期《科學·機器人學》雜志上。
這種外骨骼能幫助鋼琴家以超越自身極限的速度快速彈奏。甚至移除外骨骼后,鋼琴家仍可用經(jīng)過訓練的手更快地彈奏琴鍵。有趣的是,即使未直接訓練的手也表現(xiàn)出運動能力提升,這表明被動快速手部運動有助克服學習瓶頸。
先前研究認為,機器人輔助的被動肢體運動可提升簡單運動技能,但其能否幫助音樂家突破技能上限仍是一個未知數(shù)。為探索這一問題,團隊開發(fā)了可獨立移動各手指的機器人裝置,并對118名受訓鋼琴家進行多項實驗。
參與者先在家練習鋼琴任務(wù)兩周,待表現(xiàn)穩(wěn)定后,接受了30分鐘手外骨骼被動訓練。該訓練會在右手上產(chǎn)生快速、慢速、復(fù)雜或簡單的手指運動模式。隨后,團隊評估了鋼琴家在外骨骼訓練結(jié)束后立即和一天后的技能表現(xiàn)。
結(jié)果顯示,經(jīng)過快速復(fù)雜動作被動訓練的鋼琴家雙手能更快地彈奏琴鍵,且訓練手的肌肉協(xié)調(diào)性有所改善。此外,團隊在訓練前后通過刺激運動皮層區(qū)域引發(fā)手指運動,發(fā)現(xiàn)僅外骨骼訓練的手會表現(xiàn)出多指運動模式變化,這表明被動訓練引發(fā)了神經(jīng)適應(yīng)。
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