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  1. 1

    Differentiating acute fatigue and overreaching during intensified training using a recursive least squares algorithm combined with the variable dose-response model (Unterscheidung von akuter Ermüdung und Überanstrengung bei intensivem Training mit Hilfe eines rekursiven Algorithmus der kleinsten Quadrate in Kombination mit dem variablen Dosis-Wirkungs-Modell)

    Busso, T., Chalencon, S.
    Veröffentlicht in European Journal of Applied Physiology (2025)
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  2. 2

    The force-velocity profiling concept for sprint running is a dead end (Das Kraft-Geschwindigkeits-Profiling-Konzept für Sprintläufe ist eine Sackgasse)

    Ettema, G.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2024)
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  3. 3

    The effects of flutter kick on active drag during front crawl swimming (Die Auswirkungen des Flatterbeinschlags auf den aktiven Widerstand beim Kraulschwimmen)

    Tsunokawa, T.
    Veröffentlicht in XIVth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2023)
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  4. 4

    Validation of a propulsion model in front crawl swimming (Validierung eines Antriebsmodells beim Kraulschwimmen)

    Brunel, T., Clanet, C., Bolon, B., Larrarte, F., Cohen, C., Prétot, C., Carmigniani, R.
    Veröffentlicht in XIVth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2023)
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  5. 5

    Individual optimisation of swimming start (Individuelle Optimierung des Schwimmstarts)

    Prétot, C., Brunel, T., Bolon, B., Clanet, C., Carmigniani, R.
    Veröffentlicht in XIVth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2023)
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  6. 6

    Modeling energetics and critical metabolic power in tethered-swimming (Modellierung des Energieverbrauchs und der kritischen Stoffwechselleistung beim angebundenen Schwimmen)

    Filho, D., de Castro, E. A., Massini, D. A., de Almeida, T. F., Macedo, A. G., Espada, M. C.
    Veröffentlicht in XIVth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings (2023)
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  7. 7

    Interaction of kinematic, kinetic, and energetic predictors of young swimmers` speed (Interaktion von kinematischen, kinetischen und energetischen Prädiktoren der Geschwindigkeit junger Schwimmer)

    Morais, J. E., Barbosa, T. M., Bragada, J. A., Ramirez-Campillo, R., & Marinho, D. A.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2023)
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  8. 8

    Validity and accuracy of impulse-response models for modeling and predicting training effects on performance of swimmers (Gültigkeit und Genauigkeit von Impuls-Antwort-Modellen zur Modellierung und Vorhersage von Trainingseffekten auf die Leistung von Schwimmern)

    Busso, T., Chalencon, S.
    Veröffentlicht in Medicine & Science in Sports & Exercise (2023)
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  9. 9

    Projected frontal area and its components during front crawl depend on lung volume (Die projizierte Frontalfläche und ihre Komponenten beim Kraulschwimmen vorwärts hängen vom Lungenvolumen ab)

    Washino, S., Murai, A., Mankyu, H., Ogita, F., Kanehisa, H., Yoshitake, H.
    Veröffentlicht in Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (2022)
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  10. 10

    Research on swimming force model of athletes based on Bernoulli's law (Forschung zum Modell der Schwimmkraft von Sportlern basierend auf dem Gesetz von Bernoulli)

    Wang, Q., Yang, Y., Meng, X., Sun, X., Qi, J.
    Veröffentlicht in Journal of Frontiers in Art Research (2021)
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  11. 11

    Sistemnyj podhod k realizacii obobshhennyh, gruppovyh i individual'nyh modelej jenergoobespechenija special'noj rabotosposobnosti v greble na bajdarkah (Systemansatz zur Implementierung von generalisierten, Gruppen- und individuellen Modellen der speziellen Leistungsenergieversorgung im Kanurennsport)

    Pencheng, G., Dyachenko, A., Xinyinan, W.
    Veröffentlicht in Science in Olympic Sport (2019)
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  12. 12

    Proposal of a conditioning activity model on sprint swimming performance (Vorschlag eines Modells der Konditionierungsaktivitäten für die Sprintleistung im Schwimmen)

    Botta de Arruda, T., Barbieri, R. A., Luiz de Andrade, V., Cursiol, J. A., Kalva-Filho, C. A., Rodrigues Bertucci, D., Papoti, M.
    Veröffentlicht in Frontiers in Physiology (2020)
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  13. 13

    Analysis of top kayakers` training-intensity distribution and physiological adaptation based on structural modelling (Analyse der Verteilung der Trainingsintensität und der physiologischen Anpassung von Spitzenkanuten auf der Grundlage von Strukturmodellen)

    Dadeliene, R., Dadelo, S., Pozniak, N., Sakalauskas, L.
    Veröffentlicht in Annals of Operations Research (2020)
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  14. 14

    Modelling training adaptation in swimming using artificial neural network geometric optimisation (Modellierung der Trainingsadaptation im Schwimmen mit der geometrischen Optimierung künstlicher neuronaler Netze)

    Carrard, J., Kloucek, P., Gojanovic, B.
    Veröffentlicht in Sports (2020)
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  15. 15

    Modelling of the competitive activities of qualified female short-distance runners, taking into account their individual characteristics (Modellierung der Wettbewerbsaktivitäten qualifizierter Kurzstreckenläuferinnen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Eigenschaften)

    Vrublevskiy, E. P., Sevdalev, S. V., Lashkevich, S. V., Gerkusov, A. S.
    Veröffentlicht in Physical Education of Students (2019)
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  16. 16

    Individual speed control models for swimmers (Modellierung individueller Geschwindigkeitsparameter im Training von Schwimmern)

    Rodionov, V. A., Rodionova, M. A., Inake, E. K.
    Veröffentlicht in Theory and Practice of Physical Culture (2019)
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  17. 17

    The force, power, and energy of the 100 meter sprint (Die Kraft, Leistung und Energie des 100-m-Sprints)

    Helene, O., Yamashita, M. T.
    Veröffentlicht in American Journal of Physics (2010)
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  18. 18

    Individual speed control models for swimmers (Modellierung der individuellen Geschwindigkeitsparameter im Training von Schwimmern)

    Rodionov, V. A., Rodionova, M. A., Inake, E. K.
    Veröffentlicht in Theory and Practice of Physical Culture (2019)
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  19. 19

    Understanding ratio of forces during early acceleration (Verständnis der Kräfteverhältnisse in der frühen Beschleunigungsphase)

    Bezodis, N., Colyer, S. L., Nagahara, R., Bayne, H., Bezodis, I., Morin, J.-B., Murata, M., Samozino, P.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2019)
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  20. 20

    Predicting centre of mass horizontal speed in low to severe swimming intensities with linear and non-linear models (Vorhersage der horizontalen Geschwindigkeit des Masseschwerpunkts bei niedrigen bis hohen Schwimmintensitäten mit linearen und nichtlinearen Modellen)

    de Jesus, K., de Jesus, K, Hultmann Ayala, H. V., dos Santos Coelho, L., Vilas-Boas, J. P., Pinto Fernandes, R. J.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2019)
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