HUBAG: ÜÇ BOYUTLU HAREKET ANALİZİ YAZILIMI.

Bu çalışmada biyomekanik araştırmalarda kullanılan konum-zaman ölçümlerine cevap vermeyi amaçlayan ve Windows işletim sisteminde MATLAB numerik ortamında çalışan verimli bir yazılım tasarlanmıştır. Geliştirilen yazılım yardımıyla üç boyutlu (3B) hareket analiz işlem basamakları 6 bağımsız modüle ayrılarak işlevsellik sağlanmıştır. Yazılım, kesme/eş zamanlama, sayısallaştırma, dönüşüm, filtreleme/yumuşatma, üç-boyutlu canlandırma ve raporlama modüllerinden oluşmaktadır. Bu modüller MATLAB’ın numerik ortamında tasarlanan grafik kullanıcı arayüzlerde çalışan bir seri m-dosyadan oluşmaktadır. Sonuç olarak HUBAG yazılımı akademisyenler ve kas-iskelet sistemlerini analiz etmek isteyen mühendisler ve hekimler için tasarlandı, ayrıca bu yazılım sporcuların tekniklerinin incelenmesi ve geliştirmesinde de spor bilimcileri tarafından kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler:

-

HUBAG: THREE DIMENSIONAL MOVEMENT ANALYSIS SOFTWARE

This study aims to develop software that is addressing time-space measurements in biomechanics and efficient implementations of the systems under Windows operating system using the MATLAB. The software is a collection of functions for that attempt to ease the task of analysing biomechanics data by providing some core modular functionality. It includes the following modules; trimming/synchronising, digitising, filtering/smoothing, transformation, three-dimensional view and report. These modules consist of a series of m-files built on MATLAB’s numeric computing environment. HUBAG software was designed for academics and engineers who want to build and analyse musculoskeletal systems. It is also useful for sports scientists who want to analyse and develop techniques of athletes.
Keywords:

-,

___

  • Abdel-Aziz YI, Karara HM. (1971). Direct Linear Transformation From Comparator Coordinates Into Object Space Coordinates In Close-Range Photogrammetry. Proceedings of the ASP/UI Symposium on Close-Range Photogrammetry. American Society of Photogrammetry, Falls Church, VA, s 1–18.
  • Allard P, Stokes IAF, Blanchı JP. (1995). Three- Dimensional Analysis of Human Movement, Human Kinetics, Champaign, IL, ABD.
  • Amca AM, Arıtan S. (2008). Olimpik Koparma Kaldırışının Çekiş Evresinin Dinamik Modellenmesi ve Biyomekanik Analizi. IV. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 16-17 Ekim, Erzurum, Türkiye.
  • Braüne W, Fischer O. (1987). The Human Gait. (Çeviri: Maquet P, Furlong R), Springer-Verlag, Heidelberg, Almanya.
  • Çetin, E. (2009) Hentbolda temel atış hareketinin kinematik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
  • Çetin E, Muratlı S. (2009) The effects of stride length on accuracy and non‐accuracy throwing parameters in team handball. XXII Congress of the International Society of Biomechanics, 5-9 Temmuz, Cape Town, Güney Afrika.
  • Dabnichki P, Lauder M, Arıtan S, Tsirakos D. (1997). Accuracy evaluation of an on-line kinematic system via dynamic tests. Journal of Medical Engineering & Technology, 21:2, 53-66.
  • Oliveira, S. & Stewart, D.E. (2006) Writing Scientific Software: A Guide For Good Style. Cambridge University Press, New York.
  • Oppenheim, A.V., Schafer, R.W. & Buck, J.R. (1999) Discrete-Time Signal Processing (2nd ed.). Prentice-Hall, New Jersey.
  • Oxford Metrics Group, Oxford, Birleşik Krallıklar, 01.12.2010
  • Qualisys AB, Gothenburg, İsveç, http://www.qualisys.com 01.12.2010
  • Savitzky, A. & Golay, M. J. E. (1964) Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures. Analytical Chemistry , 36(8), 1627-1639.
  • SIMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleissheim, Almanya, 01.12.2010
  • The Mathworks Inc., Natick, MA, ABD, 01.12.2010