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A Random Tree Forest decision support system to personalize upper extremity robot-assisted rehabilitation in stroke: a pilot study., , , , , , , und . ICORR, Seite 1-6. IEEE, (2022)Identification of Gait Phases with Neural Networks for Smooth Transparent Control of a Lower Limb Exoskeleton., , , und . ICINCO, Seite 171-178. SCITEPRESS, (2021)Investigating muscle synergies changes after rehabilitation robotics training on stroke survivors: a pilot study*., , , und . EMBC, Seite 3731-3734. IEEE, (2020)An undercomplete autoencoder to extract muscle synergies for motor intention detection., , , , , , , und . IJCNN, Seite 1-8. IEEE, (2019)Evaluating Efficacy of Continuous Assistance Control During Orientation Tasks with an Active Wrist Exoskeleton., , , , , , und . ICAR, Seite 545-550. IEEE, (2023)A Decision Support System to Provide an Ongoing Prediction of Robot-Assisted Rehabilitation Outcome in Stroke Survivors., , , , , , , und . ICORR, Seite 1-6. IEEE, (2023)Task-Oriented Muscle Synergy Extraction Using An Autoencoder-Based Neural Model., , , , , und . Information, 11 (4): 219 (2020)How Many Muscles? Optimal Muscles Set Search for Optimizing Myocontrol Performance., , , , und . Frontiers Comput. Neurosci., (2021)Wearable Haptics in a Modern VR Rehabilitation System: Design Comparison for Usability and Engagement., , , und . EuroHaptics, Volume 13235 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 274-282. Springer, (2022)Towards online myoelectric control based on muscle synergies-to-force mapping for robotic applications., , , , und . Neurocomputing, (2021)