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步收缩。
通过训练可增强神经信號的传导效率,缩短肌肉激活延迟时间。
如果能掌控好,专业短跑运动员的神经肌肉传导速度比普通人快20%-30%。
再连接本体感受器。
人体通过本体感觉系统,包括肌梭、腱器官等,实时感知肌肉的长度、张力和关节位置等信息,並將这些信息反馈至中枢神经系统。
並行控制机制利用神经反馈调节,实现对运动动作的实时修正和优化。
就像是现在。
当某一步。
当某一关节发力不足时。
本体感觉系统將信息反馈至大脑,大脑通过並行控制路径迅速调用其他相关肌群进行代偿。
这就是为什么。
明明刚刚米尔斯的感觉中。
苏神这一步明明有问题。
而且问题还不小。
但是。
他就是奇蹟般的又稳住了???
这给自己经验丰富,眼光多了,甚至认为自己判断超群的米尔斯……
整个就像是来了一届大逼兜。
整个脸都差点打歪。
他甚至都怀疑。
自己的判断和认知。
是不是只要碰上了这个东方人?
就总是会出现一点偏差???
你要知道这种认知的偏差。
才最容易让人怀疑自己。
怀疑人生。
苏神刚刚之所以能做到。
是因为神经可塑性是指神经系统在外界刺激作用下发生结构和功能改变的能力。
长期的短跑训练可通过神经可塑性机制,优化並行控制相关的神经迴路。
这一点如果你没练过这一套,根本就不可能。
永远不可能。
除非上帝又给你开过光。
但是很显然。
这一趟博尔特这里。
上帝也没给他开过。
训练並行控制机制,可使大脑皮层运动区与脊髓之间的神经突触连接更加紧密,增强神经信號的传递效率,提高多肌群协同激活的能力。
就问你博尔特会不会?
就问问你米尔斯会不会?
就问问塑造你人体標本的上帝……
会不会!
至於在运动理论控制行列。
即便是最优控制理论。
这一套机制都能够完美的接洽。
比如最优控制理论旨在寻找使运动任务以最佳方式完成的控制策略。
在百米跑中,並行控制机制通过优化多肌群的激活模式和发力参数,实现运动效率的最大化。
苏神这里就是通过数学建模和计算机仿真,可以计算出在不同阶段,加速期、途中跑、衝刺期,各肌群的最佳激活时序和力量分配,从而指导並行控制策略的制定。
实属是现代科技与理论知识结合了。
既不否定自己的经验以及认知。
也不轻视未来科技的发展。
反而是將其结合。
齐头並进。
形成强大的助力。
很可能欧美人人不知道。
咱们国內一直有一句老话。
叫做——
君子善假於器啊。
而且苏神在训练这个机制的过程中还发现了一些別的要点。
这是之前没有想过的,只有在训练中自己才能发现的东西。
比如协同控制。
协同控制理论认为,人体运动是由多个肌肉群组成的协同单元共同完成的。
而在並行控制中,不同肌群通过协同作用形成稳定的运动模式。
这是新发现。
具体点就是现在。
在进入高速区之后。
苏神核心肌群与下肢肌群的协同收缩。
可形成稳定的动力链。
提高下肢蹬地的有效性。
而並行控制机制,可以让上肢摆臂与下肢动作的更加系统协同,可通过动量守恆原理辅助身体继续提速。
並且稳定在不断升高的速度里面,身体更加容易出现的不稳態。
还有前馈控制与反馈控制的结合。
也是意外之喜。
前馈控制是指在运动开始前,根据预期目標预先设定控制信號。
反馈控制则是根据运动过程中的实际反馈信息对控制信號进行调整。
苏神这里依靠並行控制机制將前馈控制与反馈控制相结合,实现对运动的精確调控。
具体描述就是,大脑根据预先制定的加速策略前馈控制激活相关肌群。
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