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    Towards an accurate rolling resistance: Estimating intra-cycle load distribution between front and rear wheels during wheelchair propulsion from inertial sensors (Auf dem Weg zu einem genauen Rollwiderstand: Schätzung der Lastverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern während des Rollstuhlantriebs durch Trägheitssensoren)

    van Dijk, M. P., Heringa, L. I., Berger, M. A., Hoozemans, M. J., Veeger, D. H.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2024)
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  2. 2

    A log-linear analysis of efficiency in wheelchair basketball according to player classification (Eine log-lineare Analyse der Effizienz im Rollstuhlbasketball nach Spielerklassifikation)

    Arroyo, R., Alsasua, R., Arana, J., Lapresa, D., Anguera, M. T.
    Veröffentlicht in Journal of Human Kinetics (2022)
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  3. 3

    Determination of the speed-time relationship during handcycling in spinal cord injured athletes (Bestimmung des Verhältnisses zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim Handbikefahren bei rückenmarksverletzten Sportlern)

    Antunes, D., Nascimento, E. M. F., Brickley, G., Fischer, G., Dantas de Lucas, R.
    Veröffentlicht in Research in Sports Medicine (2022)
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  4. 4

    Injury prevention of elite wheelchair racing athletes using simulation approaches (Verletzungsprävention bei Elite-Rollstuhlsportlern mit Hilfe von Simulationsansätzen)

    Lewis, A. R., Phillips, E. J., Robertson, W. S. P., Grimshaw, P. N., Portus, M.
    Veröffentlicht in Proceedings (2018)
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  5. 5

    Using interactive machine learning to sonify visually impaired dancers' movement (Interaktives maschinelles Lernen zur Sonifizierung der Bewegung von sehbehinderten Tänzern)

    Katan, S.
    Veröffentlicht in Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing (2016)
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  6. 6

    Estimating vector-borne viral infections in the urban setting of the 2020 Tokyo Olympics, Japan, using mathematical modeling (Schätzung vektorübertragener Virusinfektionen im urbanen Umfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio, Japan, unter Verwendung mathematischer Modellierung)

    Furuya, H.
    Veröffentlicht in Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine (2018)
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  7. 7

    The impact of arm-crank position on the drag of a paralympic hand-cyclist (Der Einfluss der Arm-Kurbelposition auf den Luftwiderstand eines paralympischen Handradfahrers)

    Mannion, P., Toparlar, Y., Clifford, E., Hajdukiewicz, M., Andrianne, T., Blocken, B.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2019)
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  8. 8

    Estimation of mechanical power and energy cost in elite wheelchair racing by analytical procedures and numerical simulations (Schätzung der mechanischen Leistungs- und Energiekosten im Elite-Rollstuhl-Rennsport durch analytische Verfahren und numerische Simulationen)

    Forte, P., Marinho, D. A., Morais, J. E., Morouço, P. G., Barbosa, T. M.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2018)
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  9. 9

    Optimization-based motor control of a Paralympic wheelchair athlete (Optimierungsbasierte Bewegungssteuerung eines paralympischen Rollstuhlsportlers)

    Laschowski, B., Mehrabi, N., McPhee, J.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2018)
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  10. 10

    Activity identification and classification in wheelchair rugby using fractal dimensions (Identifikation und Klassifizierung von Aktivitäten im Rollstuhl-Rugby mit Fraktalen)

    Chua, J. J. C., Fuss, F. K., Subic, A.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2017)
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  11. 11

    Bestimmung von Gangparametern mit einem Inertialsystem und einem optischen Motion Capture System bei Oberschenkelamputierten

    Orlowski, K., Eckardt, F., Edelmann-Nusser, J., Witte, K.
    Veröffentlicht in Sporttechnologie zwischen Theorie und Praxis VI - Beiträge aus dem Workshop SpoTec 2015 "Aktuelle Trends in Sport und Technik" incl. "Gangworkshop" (2015)
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