让他根据肌肉激活时序锁定脆弱性的增强原理。
采用“双频带信号传输“——
也就是基础信号(hz)确保收缩持续性,叠加高频脉冲(hz)增强爆力。
两者的强度比随肌肉状态动态调整。
疲劳时提高基础信号占比。
看看可穿戴设备和三维反馈体系给出的数据进行调整。
意思是让张培猛采取神经纤维的多通道传导特性——
让不同频率的信号可通过不同纤维传输。
避免单一通道波动导致的信号断档。
提高系统容错率。
这样“断档”就不容易出现。
其次就是拮抗肌的张力反馈平衡。
设置腘绳肌抑制上限。
通过高尔基腱器官的张力信号构建负反馈oop——
当拮抗肌张力低于阈值时,自动减弱抑制程度。
原理是“主动肌-拮抗肌“的协同需要维持“紧张-放松“的动态平衡,保留适度拮抗张力可提供关节稳定性,避免动作僵化。
当然你要做到这些光靠人力去调整,根本不可能。
你要做的是依靠苏神实验室研出来的各种黑科技设备。
在科技设备的加持下才能精确检查这些数据。
才能做到这些点。
这也是为什么兰迪在o年接受采访的时候说过一段话。
意思大概就是他认为相比训练体系来说。
现阶段训练科技的进步。
训练科学的进步。
才是最大的。
这样。
“失力”。
也就压制住了。
张培猛再根据感觉信号的层级筛选原理,
建立“三级信号优先级“——
足底压力信号(最高)。
关节角度信号(中)。
视觉信号(辅助)。
通过脊髓中间神经元的整合作用过滤冗余信号。
神经信息处理的“注意力机制“里,中枢系统可根据信号与动作的关联性自动分配处理资源。
优先响应直接影响蹬伸的压力信号。
减少视觉干扰。
这样就避免了感觉信号冗余导致的决策延迟。
然后使用多感觉通道的权重动态调整。
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正常环境下视觉权重o,复杂环境,如湿滑,下调至。
同步提升本体感觉权重至o。
让自己前庭-本体感觉的跨模态整合——
当视觉信号可靠性下降时。
中枢系统可通过增强对肌梭和腱器官信号的敏感度。
补偿环境适应性的不足。
这样一来。
张培猛。
爆了。
就像是湖凯预料的这样。