- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT02813889
SmarToyGym: 위험에 처한 유아의 비정형 장난감 중심 행동의 스마트 감지
이 연구는 감응형 무선 장난감을 전략적으로 걸고 유아의 손이 닿는 곳에 배치하여 장난감 중심의 몸과 팔/손 움직임을 유도하는 SmarToyGym을 개발하는 것을 목표로 합니다. 각 장난감에는 쥐기, 꼬집기, 기울이기 등과 같은 유아의 잡는 동작을 측정할 수 있는 센서가 장착되어 있습니다.
저가형 3D 모션 캡처 시스템을 사용하여 비디오 데이터와 장난감에 반응하는 유아의 도달 및 신체 운동학을 수집합니다. 압력 매트를 사용하여 자세 변화를 측정하여 체중 이동, 구르기, 기어다니기 및 초기 자세에서 벗어난 기타 움직임을 감지합니다. 이러한 저비용 무선 기술을 활용하면 유아에 대한 정기적이고 비침습적인 모니터링이 가능해지며, 이는 모터 발달에 대한 상세하고 눈에 띄지 않는 정량적 평가로 이어질 수 있습니다. 이러한 맥락에서 연구자들은 비정형 및 일반 발달 유아를 대상으로 SmarToyGym의 개념 증명 테스트를 수행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 조사관에는 Bayley Infant Neurodevelopmental Screener를 사용하여 고위험 또는 저위험으로 분류된 3~11개월 영유아가 포함됩니다.
연구 개요
상세 설명
연구 유형
등록 (실제)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 장소
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Pennsylvania
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Philadelphia, Pennsylvania, 미국, 19104
- Childrens Hospital of Philadelphia
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Philadelphia, Pennsylvania, 미국, 19146
- Michelle J Johnson, PhD
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참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준:
- Bayley Infant Neurodevelopment Screener(BINS)에서 저위험 범주 점수를 받은 3개월에서 11개월 사이의 전형적인 발달을 보이는 영아는 Bayley 영아 발달 척도(BSID-II)의 모든 하위 척도에서 85점 이상을 받습니다. ), 심각한 심장, 정형외과 또는 신경학적 질환의 병력이 없으며 임신 기간이 최소 37주입니다.
- 생후 3개월에서 11개월 사이에 비정형 발달(신경운동 지연 위험)을 보이는 영아는 BINS에서 중등도 또는 고위험 범주에 속하고 BSID-II의 운동 하위 척도에서 85점 이하를 기록합니다. .
- 제외 기준:
- 3~11개월 미만의 유아
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 특수 증상
- 할당: 해당 없음
- 중재 모델: 단일 그룹 할당
- 마스킹: 없음(오픈 라벨)
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 유아
SmarToyGym 테스트에는 두 명의 집단이 참여합니다: 1. 3개월에서 11개월 사이에 전형적인 발달을 보이는 유아 2.
생후 3개월에서 11개월 사이에 비정형 발달(신경운동 지연 위험)을 보이는 영아.
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우리는 민감한 무선 장난감을 전략적으로 걸고 유아의 손이 닿는 곳에 배치하여 장난감 중심의 몸과 팔/손 움직임을 유도하는 SmarToyGym을 개발하는 것을 목표로 합니다. 각 장난감에는 쥐기, 꼬집기, 기울이기 등과 같은 유아의 잡는 동작을 측정할 수 있는 센서가 장착되어 있습니다. 저가형 3D 모션 캡처 시스템을 사용하여 비디오 데이터와 장난감에 반응하는 유아의 도달 및 신체 운동학을 수집합니다. 압력 매트를 사용하여 자세 변화를 측정하여 체중 이동, 구르기, 기어다니기 및 초기 자세에서 벗어난 기타 움직임을 감지합니다. |
연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 장난감 없음(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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초당 평균 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 코끼리 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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초당 평균 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 코끼리 장난감을 가지고 매트 위에 최대 2분간 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 오랑우탄 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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초당 평균 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 오랑우탄 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 사자 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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초당 평균 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 사자 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 장난감 없음(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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분당 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 코끼리 장난감(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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분당 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 코끼리 장난감을 가지고 매트 위에 최대 2분간 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - 오랑우탄 장난감(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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분당 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 오랑우탄 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 초당 경로 길이 - Lion Toy(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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분당 경로 길이로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심)입니다.
향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 사자 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 장난감 없음(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 코끼리 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 코끼리 장난감을 가지고 매트 위에 최대 2분간 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 오랑우탄 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 오랑우탄 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 사자 장난감(출생 상태)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 사자 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 장난감 없음(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 코끼리 장난감(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 유아가 코끼리 장난감을 가지고 매트 위에 최대 2분간 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - 오랑우탄 장난감(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 오랑우탄 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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압력 중심, 표준 편차(Y) - Lion Toy(모터 제어 결과)
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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표준 편차로 나타낸 매트 위의 신체 움직임(압력 중심) Y. 향후 운동 제어 장애가 있는 유아를 일반적으로 발달하는 또래와 구별하기 위해 초기 자세 제어(압력 중심으로 측정)를 조사했습니다.
더 낮은 경로 길이는 더 큰 자세 제어를 나타냅니다.
분석된 데이터는 영아가 사자 장난감을 가지고 최대 2분간 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었다.
경로 길이는 1분으로 표준화된 시간을 사용하여 거리로 측정되었습니다.
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1회 세션, 약 1시간 소요
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장난감 상호작용(코끼리 장난감) - 잡기/터치/차기/입 시간
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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유아가 코끼리 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
잡기/터치/차기/입 시간을 분석하여 장난감과 자발적인 모터(발 및 손) 상호 작용에 소요된 시간입니다.
분석된 데이터는 코끼리 장난감을 누워 있는 유아의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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장난감 상호작용(오랑우탄 장난감) - 잡기/터치/차기/입 시간
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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유아가 오랑우탄 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
잡기/터치/차기/입 시간을 분석하여 장난감과 자발적인 모터(발 및 손) 상호 작용에 소요된 시간입니다.
분석된 데이터는 오랑우탄 장난감을 누워 있는 유아 위의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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장난감 상호작용(사자 장난감) - 잡기/터치/차기/입 시간
기간: 1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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유아가 사자 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
잡기/터치/차기/입 시간을 분석하여 장난감과 자발적인 모터(발 및 손) 상호 작용에 소요된 시간입니다.
분석된 데이터는 사자 장난감을 누워 있는 유아의 발이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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장난감 상호작용(코끼리 장난감) - 응시 시간
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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유아가 코끼리 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
장난감을 바라보며 보낸 시간.
분석된 데이터는 코끼리 장난감을 누워 있는 유아의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감을 응시하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감을 응시하는 데 시간을 보내지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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장난감 상호작용(오랑우탄 장난감) - 응시 시간
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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유아가 오랑우탄 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
장난감을 바라보며 보낸 시간.
분석된 데이터는 오랑우탄 장난감을 누워 있는 유아 위의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감을 응시하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감을 응시하는 데 시간을 보내지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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장난감 상호작용(사자 장난감) - 응시 시간
기간: 1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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유아가 사자 장난감과 상호작용하는 시간(초)입니다.
장난감을 바라보며 보낸 시간.
분석된 데이터는 사자 장난감을 누워 있는 유아의 발이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감을 응시하는 데 보낸 시간(초)을 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감을 응시하는 데 시간을 보내지 않았습니다.
장난감 상호작용 시간은 0~120초 범위였습니다.
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1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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코끼리 장난감 상호작용 발생 횟수
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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유아가 코끼리 장난감과 상호작용하는 빈도.
장난감을 가지고 입으로 물기, 잡기, 손으로 만지기, 발로 만지기, 발로 차는 빈도.
분석된 데이터는 코끼리 장난감을 누워 있는 유아의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용한 횟수를 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 코끼리 장난감 약 120초
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오랑우탄 장난감 상호작용 발생 횟수
기간: 1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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유아가 오랑우탄 장난감과 상호작용하는 빈도.
장난감을 가지고 입으로 물기, 잡기, 손으로 만지기, 발로 만지기, 발로 차는 빈도.
분석된 데이터는 오랑우탄 장난감을 누워 있는 유아 위의 팔이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용한 횟수를 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
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1회 세션, 1회 세션 중 오랑우탄 장난감 약 120초
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사자 장난감 상호작용 발생 횟수
기간: 1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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유아가 사자 장난감과 상호작용하는 빈도.
장난감을 가지고 입으로 물기, 잡기, 손으로 만지기, 발로 만지기, 발로 차는 빈도.
분석된 데이터는 사자 장난감을 누워 있는 유아의 발이 닿는 범위 내에 약 120초 동안 매달아 놓은 상태였습니다.
중앙값과 IQR은 유아가 장난감과 상호 작용한 횟수를 측정합니다.
보고된 숫자(0,0)의 경우 해당 유아는 반응이 없었고 장난감과 상호 작용하는 데 시간을 소비하지 않았습니다.
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1세션, 라이온 장난감의 경우 1세션 동안 약 120초
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2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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손목 위치
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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단일 카메라와 기계 학습을 통해 캡처한 포즈를 기반으로 손목 위치(l)의 운동학적 평면(x, y) 표현입니다. 오른쪽과 왼쪽 팔 손목 위치를 측정했습니다. 손목 위치는 카메라 데이터와 데이터 정규화를 통해 픽셀 단위로 보고됩니다(측정 단위는 몸통 길이당 픽셀로 표시되고 몸통 길이에 대해 정규화된 단위로 표시됨). 양수 값은 기준선을 기준으로 팔이 위쪽으로 움직이는 것을 나타내고, 음수 값은 팔이 아래쪽으로 움직이는 것을 나타냅니다. 분석된 카메라 데이터는 영아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었습니다. 카메라는 유아 위에 고정된 위치에 있었습니다. |
1회 세션, 약 1시간 소요
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발목 위치
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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단일 카메라와 기계 학습을 통해 캡처한 자세를 기반으로 발목 위치(l)의 운동학적 평면(x, y) 표현입니다. 오른쪽과 왼쪽 팔의 발목 위치를 측정했습니다. 발목 위치는 카메라 데이터와 데이터 정규화를 통해 픽셀 단위로 보고됩니다(측정 단위는 몸통 길이당 픽셀로 표시되고 몸통 길이에 대해 정규화된 단위로 표시됨). 양수 값은 기준선을 기준으로 다리가 위쪽으로 움직이는 것을 나타내고, 음수 값은 다리가 아래쪽으로 움직이는 것을 나타냅니다. 분석된 카메라 데이터는 영아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었습니다. 카메라는 유아 위에 고정된 위치에 있었습니다. |
1회 세션, 약 1시간 소요
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손목 속도
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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단일 카메라와 기계 학습을 통해 캡처한 포즈를 기반으로 손목 움직임(l/s 단위)의 운동학적(x, y) 표현입니다. 오른쪽과 왼쪽 팔 손목 움직임을 측정했습니다. 손목 움직임은 카메라 데이터와 데이터 정규화를 통해 픽셀 단위로 보고됩니다(측정 단위는 몸통 길이당 픽셀로 표시되고 몸통 길이에 대해 정규화된 단위로 표시됨). 양수 값은 기준선을 기준으로 팔이 위쪽으로 움직이는 것을 나타내고, 음수 값은 팔이 아래쪽으로 움직이는 것을 나타냅니다. 분석된 카메라 데이터는 영아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었습니다. 카메라는 유아 위에 고정된 위치에 있었습니다. |
1회 세션, 약 1시간 소요
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발목 속도
기간: 1회 세션, 약 1시간 소요
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단일 카메라와 기계 학습을 통해 캡처한 자세를 기반으로 발목 움직임(l/s 단위)의 운동학적(x, y) 표현입니다. 오른쪽과 왼쪽 발목의 움직임을 측정했습니다. 발목 움직임은 카메라 데이터와 데이터 정규화를 통해 픽셀 단위로 보고됩니다(측정 단위는 몸통 길이당 픽셀로 표시되고 몸통 길이에 대해 정규화된 단위로 표시됨). 양수 값은 기준선을 기준으로 다리가 위쪽으로 움직이는 것을 나타내고, 음수 값은 다리가 아래쪽으로 움직이는 것을 나타냅니다. 분석된 카메라 데이터는 영아가 장난감 없이 최대 2분 동안 매트 위에 누워서 움직이는 조건이었습니다. 카메라는 유아 위에 고정된 위치에 있었습니다. |
1회 세션, 약 1시간 소요
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공동 작업자 및 조사자
수사관
- 수석 연구원: Michelle J Johnson, PhD, Penn Medicine Rittenhouse
- 수석 연구원: Laura Prosser, PT, PhD, Children's Hospital of Philadelphia
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
- Lysenko S, Seethapathi N, Prosser L, Kording K, Johnson MJ. Towards Automated Emotion Classification of Atypically and Typically Developing Infants. Proc IEEE RAS EMBS Int Conf Biomed Robot Biomechatron. 2020 Nov-Dec;2020:503-508. doi: 10.1109/BioRob49111.2020.9224271. Epub 2020 Oct 15.
- Goyal V, Torres W, Rai R, Shofer F, Bogen D, Bryant P, Prosser L, Johnson MJ. Quantifying infant physical interactions using sensorized toys in a natural play environment. IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2017 Jul;2017:882-887. doi: 10.1109/ICORR.2017.8009360.
- Shivakumar SS, Loeb H, Bogen DK, Shofer F, Bryant P, Prosser L, Johnson MJ. Stereo 3D tracking of infants in natural play conditions. IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2017 Jul;2017:841-846. doi: 10.1109/ICORR.2017.8009353.
- Prosser LA, Aguirre MO, Zhao S, Bogen DK, Pierce SR, Nilan KA, Zhang H, Shofer FS, Johnson MJ. Infants at risk for physical disability may be identified by measures of postural control in supine. Pediatr Res. 2022 Apr;91(5):1215-1221. doi: 10.1038/s41390-021-01617-0. Epub 2021 Jun 26.
- Chambers C, Seethapathi N, Saluja R, Loeb H, Pierce SR, Bogen DK, Prosser L, Johnson MJ, Kording KP. Computer Vision to Automatically Assess Infant Neuromotor Risk. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2020 Nov;28(11):2431-2442. doi: 10.1109/TNSRE.2020.3029121. Epub 2020 Nov 6.
- Kather C, Shofer FS, Park JI, Bogen D, Pierce SR, Kording K, Nilan KA, Zhang H, Prosser LA, Johnson MJ. Quantifying interaction with robotic toys in pre-term and full-term infants. Front Pediatr. 2023 Oct 19;11:1153841. doi: 10.3389/fped.2023.1153841. eCollection 2023.
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