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目的:iPad Prosを使用したカスタマイズされたマーカーレスモーションキャプチャ(MMC)システムの妥当性とテスト再テストの信頼性を調査するために、2つの異なる視聴角での測量スキャナーを使用して、アクティブな動き範囲(AROM)と角度を測定します。機能的なタスクを実行する健康な成人の上肢角角の波形。 設計:参加者は、調査員がAROM測定を行うために肩と肘の行動を実行するように求められ、その後、毎日の機能をシミュレートする4つのタスクが続きました。各参加者は2つの実験セッションに出席しましたが、少なくとも2日間、最大14日間離れて開催されました。 設定:MMCシステムにインストールされたViconシステムと2つのiPad Prosが参加者に2つの異なる角度に配置され、各タスク中に動きを同時に記録しました。 参加者:30人の健康な成人(平均年齢:28.9、m/f比:40/60)。 介入:当てはまりません。 主な結果測定:上肢角度のaromと角波形。 結果:iPad Pro MMCシステムは、4つのシミュレートされた機能タスクすべてで肩関節と肘の関節角を過小評価していました。MMCは、4つのタスクすべてで肩関節AROM測定の優れたテストと再テストの信頼性を実証しました。 結論:MMCシステムによって計算された最大AROM測定値は、ゴニオメーターによって測定されたものよりも一貫して小さい値がありました。iPad ProシステムのMMCは、臨床ROM測定のために従来の生殖腺法に代わることはできないかもしれませんが、信頼性、低コスト、および携帯性のために、被験者内測定のためにホームベースおよびテレリハビリテーショントレーニングで使用することをお勧めします。疾患集団における動きのキャプチャと分析のパフォーマンスを改善するためのさらなる開発が保証されます。
目的:iPad Prosを使用したカスタマイズされたマーカーレスモーションキャプチャ(MMC)システムの妥当性とテスト再テストの信頼性を調査するために、2つの異なる視聴角での測量スキャナーを使用して、アクティブな動き範囲(AROM)と角度を測定します。機能的なタスクを実行する健康な成人の上肢角角の波形。 設計:参加者は、調査員がAROM測定を行うために肩と肘の行動を実行するように求められ、その後、毎日の機能をシミュレートする4つのタスクが続きました。各参加者は2つの実験セッションに出席しましたが、少なくとも2日間、最大14日間離れて開催されました。 設定:MMCシステムにインストールされたViconシステムと2つのiPad Prosが参加者に2つの異なる角度に配置され、各タスク中に動きを同時に記録しました。 参加者:30人の健康な成人(平均年齢:28.9、m/f比:40/60)。 介入:当てはまりません。 主な結果測定:上肢角度のaromと角波形。 結果:iPad Pro MMCシステムは、4つのシミュレートされた機能タスクすべてで肩関節と肘の関節角を過小評価していました。MMCは、4つのタスクすべてで肩関節AROM測定の優れたテストと再テストの信頼性を実証しました。 結論:MMCシステムによって計算された最大AROM測定値は、ゴニオメーターによって測定されたものよりも一貫して小さい値がありました。iPad ProシステムのMMCは、臨床ROM測定のために従来の生殖腺法に代わることはできないかもしれませんが、信頼性、低コスト、および携帯性のために、被験者内測定のためにホームベースおよびテレリハビリテーショントレーニングで使用することをお勧めします。疾患集団における動きのキャプチャと分析のパフォーマンスを改善するためのさらなる開発が保証されます。
OBJECTIVE: To investigate the validity and test-retest reliability of a customized markerless motion capture (MMC) system that used iPad Pros with a Light Detection And Ranging scanner at two different viewing angles to measure the active range of motion (AROM) and the angular waveform of the upper-limb-joint angles of healthy adults performing functional tasks. DESIGN: Participants were asked to perform shoulder and elbow actions for the investigator to take AROM measurements, followed by four tasks that simulated daily functioning. Each participant attended 2 experimental sessions, which were held at least 2 days and at most 14 days apart. SETTING: A Vicon system and 2 iPad Pros installed with our MMC system were placed at 2 different angles to the participants and recorded their movements concurrently during each task. PARTICIPANTS: Thirty healthy adults (mean age: 28.9, M/F ratio: 40/60). INTERVENTIONS: Not applicable. MAIN OUTCOME MEASURES: The AROM and the angular waveform of the upper-limb-joint angles. RESULTS: The iPad Pro MMC system underestimated the shoulder joint and elbow joint angles in all four simulated functional tasks. The MMC demonstrated good to excellent test-retest reliability for the shoulder joint AROM measurements in all 4 tasks. CONCLUSIONS: The maximal AROM measurements calculated by the MMC system had consistently smaller values than those measured by the goniometer. An MMC in iPad Pro system might not be able to replace conventional goniometry for clinical ROM measurements, but it is still suggested for use in home-based and telerehabilitation training for intra-subject measurements because of its good reliability, low cost, and portability. Further development to improve its performance in motion capture and analysis in disease populations is warranted.
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