第2298章 看我标准答案横扫一切!(1 / 2)

嘭!</p>

六秒爆发!</p>

博尔特简直是野兽般的存在。</p>

六秒爆发第三阶段。</p>

简直是怪物般的存在。</p>

瞬间就开始横扫所有人。</p>

当然他原本就领衔所有人。</p>

其次是盖伊。</p>

这个时候盖伊才开始展现自己真正的本事。</p>

不过这两个人因为张培猛想的很明白。</p>

再快也不会对他造成什么影响。</p>

他根本就没有想过自己要赢这两个人。</p>

清晰的目标可以给自己清晰的指导。</p>

这个时候,进入了一个关键期。</p>

虽然前面的问题都解决了,让他进入极速相当的顺畅。</p>

极速的爆发程度也相当高。</p>

可。</p>

有时候并不是越高越好。</p>

因为越高,意味着你要承受的代价就越大。</p>

你的身体负荷也就越大。</p>

能不能掌控和承受这个负荷?</p>

其实才是极速能不能顺利打开的关键。</p>

并不是一般人想象的那样。</p>

只要把极速的数据提上去就行。</p>

事实上你数据提上去也没用啊,你不能够维持的话。</p>

节奏会秒崩。</p>

那再快也没用。</p>

就比如现在。</p>

因为三档起步 四点连线 双相位驱动,把前面的速度推得太快。</p>

爆发的力度是很强。</p>

可是。</p>

问题也会随之而来。</p>

比如肌肉激活时序锁定的容错率低下。</p>

因为要进行高速的爆发,前面推进的速度又太快,这里势必会爆出更大的值。</p>

而更大的值就会引来。</p>

高频放电与快肌纤维高比例募集的优化,脆弱环节的问题。</p>

第一就是神经信号延迟的放大效应。</p>

20-30米加速区的神经-肌肉反应时间要求控制在0.02秒内,但快肌纤维的兴奋阈值更高,若神经信号强度波动10%,,会导致肌电信号出现“断档“。</p>

也就是所谓的0.01秒的信号缺失。</p>

这如同电路接触不良,使肌肉收缩出现瞬间“失力“,蹬地力量骤降20%。</p>

原理是快肌纤维的a运动神经元对信号强度的敏感性呈非线性响应,微小波动即可引发“全或无“的收缩中断。</p>

又因为这个“断档”和“失力”,又会引起拮抗肌抑制过度的动作僵化。</p>

这时候腘绳肌抑制30%会打破“主动肌-拮抗肌“的张力平衡。</p>

使膝关节的屈伸自由度下降25%。</p>

在极速需要快速调整步长时,膝关节无法灵活适应。</p>

如同关节被“卡住“,导致动作模式固化。</p>

这是拮抗肌的适度张力是关节动态稳定性的基础。</p>

过度抑制会使关节丧失“弹性缓冲空间“,从“可控运动“变为“刚性冲击“。</p>

甚至直接引起本体感觉超前反馈的过载风险!</p>

可这些都在苏神的预料之中。</p>

让他根据肌肉激活时序锁定脆弱性的增强原理。</p>

采用“双频带信号传输“——</p>

也就是基础信号(35hz)确保收缩持续性,叠加高频脉冲(45hz)增强爆发力。</p>

两者的强度比随肌肉状态动态调整。</p>

疲劳时提高基础信号占比。</p>

看看可穿戴设备和三维反馈体系给出的数据进行调整。</p>

意思是让张培猛采取神经纤维的多通道传导特性——</p>

让不同频率的信号可通过不同纤维传输。</p>

避免单一通道波动导致的信号断档。</p>

提高系统容错率。</p>

这样“断档”就不容易出现。</p>

其次就是拮抗肌的张力反馈平衡。</p>

设置腘绳肌抑制上限。</p>

通过高尔基腱器官的张力信号构建负反馈 loop——</p>

当拮抗肌张力低于阈值时,自动减弱抑制程度。</p>

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。</p>

当然你要做到这些光靠人力去调整,根本不可能。</p>

你要做的是依靠苏神实验室研发出来的各种黑科技设备。</p>

在科技设备的加持下才能精确检查这些数据。</p>

才能做到这些点。</p>

这也是为什么兰迪在2025年接受采访的时候说过一段话。</p>

意思大概就是他认为相比训练体系来说。</p>

现阶段训练科技的进步。</p>

训练科学的进步。</p>

才是最大的。</p>

这样。</p>

“失力”。</p>

也就压制住了。</p>

张培猛再根据感觉信号的层级筛选原理,</p>

建立“三级信号优先级“——</p>

足底压力信号(最高)。</p>

关节角度信号(中)。</p>

视觉信号(辅助)。</p>

通过脊髓中间神经元的整合作用过滤冗余信号。</p>

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。</p>

优先响应直接影响蹬伸的压力信号。</p>

减少视觉干扰。</p>

这样就避免了感觉信号冗余导致的决策延迟。</p>

然后使用多感觉通道的权重动态调整。</p>

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正常环境下视觉权重30%,复杂环境,如湿滑,下调至15%。</p>

同步提升本体感觉权重至60%。</p>

让自己前庭-本体感觉的跨模态整合——</p>

当视觉信号可靠性下降时。</p>

中枢系统可通过增强对肌梭和腱器官信号的敏感度。</p>

补偿环境适应性的不足。</p>

这样一来。</p>

张培猛。</p>

爆发了。</p>

就像是湖凯预料的这样。</p>

明确全面把这些技术结合起来后,会在这里爆发出可怕的速度。</p>

而张培猛利用苏神告诉他的办法和原理。</p>

顶住了这几个技术结合带来的问题。</p>

那既然顶住了问题。</p>

收益也就将随之而来。</p>

嘭!</p>

张培猛感觉到身体里面巨大的能量正在奔涌。</p>

别的不说。</p>

他可以很确定一点就是——</p>

这就是他人生中。</p>

还是第一次。</p>

爆发出这么恐怖的能量来。</p>

难怪湖凯说要是解决不了这些问题很难控制,再高的能量爆发也没用。</p>

这种爆发出来的感觉,只有你自己亲身感受了。</p>

才知道。</p>

湖凯为什么这么讲。</p>

“博尔特依旧领先,越来越快,但是……”</p>

“张培猛还在后面跟着!”</p>

“他还在第二位!”</p>

是的。</p>

张培猛现在。</p>

还在第二位!</p>

你别管是不是盖伊还没有发力。</p>

你别管是不是盖佬半决赛,没有全力以赴的意思。</p>

反正现在第二。</p>

就是他张培猛。</p>

这让后面的人。</p>

也有些急了。</p>

尤其是那些也想要进入决赛的人。</p>

比如勒梅特里。</p>

比如阿什米德。</p>

比如……</p>

今年有所突破的罗杰斯。</p>

他们都不会看着张培猛爆发,还坐视不管。</p>

因为现在不管。</p>

等一下就真没机会了。</p>

就像是2021年苏神在东京半决赛做的那样。</p>

当他跑得太快。</p>

压缩了名额的时候。</p>

那其余原本不想跑这么快的人。</p>

都得加速赶上。</p>

原本已经竭尽全力的人为了进入决赛。</p>

只能进一步激发自己的能量。</p>

最终会让整个一组的成绩都出现提高。</p>

除了那些,一到了大赛就脚软的选手。</p>

那种烂泥扶不上墙的选手。</p>

不说也罢。</p>

砰砰砰砰砰。</p>

六十米!</p>

频率锁定的适应性狭窄问题出现。</p>

cpg的基础频率一旦固定,对个体疲劳状态的适应性下降。当肌酸激酶水平升高20%时,肌肉收缩速度下降5%,但cpg仍维持接近5hz输出。</p>

会导致“神经指令-肌肉响应“脱节。</p>

步频与肌力不匹配。</p>

步频正常但蹬力下降。</p>

意思是cpg的节律生成依赖稳定的代谢环境,疲劳打破了这种稳定,而高频锁定使其无法下调频率以匹配肌力。</p>

怎么办?</p>

湖凯现在只能看着了。</p>

已经到了现在这样。</p>

他已经是完全只能看着张培猛自己。</p>

到底怎么解决。</p>

频率锁定的适应性狭窄是吧?</p>

那就用频率的代谢耦合调节对抗!</p>

将cpg频率与肌酸激酶浓度关联。</p>

浓度每升高10%,频率下调0.1hz。</p>

通过代谢物传感器的信号反馈实现动态调谐。</p>

等于是让ampk蛋白可感知细胞能量状态,当疲劳导致能量不足时,触发cpg频率降低,使神经指令与肌肉实际收缩能力匹配,避免脱节。</p>

七十米。</p>

还在第二!</p>

可这个时候,因为冲的太猛。</p>

爆发太强。</p>

相位比僵化的步型单一,跟着出现。</p>

湖凯不经意间咽了咽口水。</p>

这个呢。</p>

这一次。</p>

你又准备怎么过。</p>

张培猛。</p>