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Rigid, Soft, Passive, and Active: A Hybrid Occupational Exoskeleton for Bimanual Multijoint Assistance., , , , , , , , , und . IEEE Robotics Autom. Lett., 7 (2): 2557-2564 (2022)Adaptive Hybrid FES-Force Controller for Arm Exosuit., , , , , , und . ICORR, Seite 1-6. IEEE, (2022)Underactuated Soft Hip Exosuit Based on Adaptive Oscillators to Assist Human Locomotion., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). IEEE Robotics Autom. Lett., 7 (2): 936-943 (2022)Relationship Between Muscular Activity and Assistance Magnitude for a Myoelectric Model Based Controlled Exosuit., , , , , und . Frontiers Robotics AI, (2020)Machine Learning techniques in soft robotic suits for whole body assistance., , , , und . DASC/PiCom/CBDCom/CyberSciTech, Seite 1-6. IEEE, (2022)Improving Walking Assistance Efficiency in Real-World Scenarios with Soft Exosuits Using Locomotion Mode Detection., , , , , und . ICORR, Seite 1-6. IEEE, (2023)Enhancing Gait Assistance Control Robustness of a Hip Exosuit by means of Machine Learning., , , , , , und . BioRob, Seite 1-8. IEEE, (2022)Intention-detection strategies for upper limb exosuits: model-based myoelectric vs dynamic-based control., , , , , , und . BioRob, Seite 410-415. IEEE, (2020)Haptic Stimulation for Improving Training of a Motor Imagery BCI Developed for a Hand-Exoskeleton in Rehabilitation., , , , , und . ICORR, Seite 1127-1132. IEEE, (2019)EMG-Driven Machine Learning Control of a Soft Glove for Grasping Assistance and Rehabilitation., , , , , , , , , und 2 andere Autor(en). IEEE Robotics Autom. Lett., 7 (2): 1566-1573 (2022)