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  1. 1

    The influence of menstrual cycle in heart rate variability and performance - a case study of a highly-trained female long-distance runner (Der Einfluss des Menstruationszyklus auf Herzfrequenzvariabilität und Leistung - Eine Fallstudie einer hochtrainierten Langstreckenläuferin)

    Barría-Miranda, F., Azócar-Gallardo, J., Ñancupil-Andrade, L., Ñancupil-Andrade, A., Garcia-Carrillo, E., Campos-Uribe, V., Cresp-Barria, M.
    Veröffentlicht in Journal of Human Sport & Exercise (2025)
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  2. 2

    Measuring lower-limb kinematics in walking: wearable sensors achieve comparable reliability to motion capture systems and smartphone cameras (Messung der Kinematik der unteren Gliedmaßen beim Gehen: am Körper getragene Sensoren erreichen eine vergleichbare Zuverlässigkeit wie Bewegungserfassungssysteme und Smartphone-Kameras)

    Ma, P., Bian, Q., Kim, J. M., Alsayed, K., Ding, Z.
    Veröffentlicht in Sensors (2025)
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  3. 3

    Accuracy of smartwatches in predicting distance running performance (Genauigkeit von Smartwatches bei der Vorhersage der Leistung beim Langstreckenlauf)

    Dai, J., Chen, G., Gu, Z., Qi, Y., Xu, K.
    Veröffentlicht in Frontiers in Sports and Active Living (2025)
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  4. 4

    Increasing step rate reduces peak and cumulative insole force in collegiate runners (Erhöhte Schrittfrequenz reduziert die Spitzen- und kumulative Kraft in der Einlegesohle bei Collegeläufern)

    Madden, T. S., Hawkins, D. A.
    Veröffentlicht in Medicine & Science in Sports & Exercise (2024)
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  5. 5

    Running critical power: between-day, interlimb and interunit reliability (Kritische Leistung beim Laufen: Zuverlässigkeit zwischen den Tagen, zwischen den Gliedern und zwischen den Einheiten)

    Ruiz-Alias, S. A., Ñancupil-Andrade, A. A., Pérez-Castilla, A., Garcia-Pinillos, F.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2024)
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  6. 6

    Validity and reliability of wearable devices during self-paced walking, jogging and overground skipping (Gültigkeit und Zuverlässigkeit von Wearables beim selbstbestimmten Gehen, Joggen und Hüpfen am Boden)

    Navalta, J. W., Davis, D. W., Carrier, B., Malek, E. M., Vargas, N., Rodriguez, J. P., Weyers, B., Carlos, K., Peck, M.
    Veröffentlicht in SportMont (2023)
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  7. 7

    Sensor number in simplified insole layouts and the validity of ground reaction forces during locomotion (Anzahl der Sensoren in vereinfachten Einlagenanordnungen und die Gültigkeit der Bodenreaktionskräfte bei der Fortbewegung)

    Fuchs, P. X., Hsieh, C.-H., Chen, W.-H., Tang, Y.-S., Fiolo, N.-J., Shiang, T.-Y.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2022)
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  8. 8

    Challenges and advances in the use of wearable sensors for lower extremity biomechanics (Herausforderungen und Fortschritte bei der Verwendung von tragbaren Sensoren in der Biomechanik der unteren Extremitäten)

    Hafer, J. F., Vitali, R., Gurchiek, R., Curtze, C., Shull, P., Cain, S. M.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2023)
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  9. 9

    Mechanical loading prediction through accelerometry data during walking and running (Vorhersage der mechanischen Belastung anhand von Beschleunigungsmessdaten beim Gehen und Laufen)

    Veras, L., Diniz-Sousa, F., Boppre, G., Resende-Coelho, A., Moutinho-Ribeiro, E., Devezas, V., Santos-Sousa, H., Preto, J., Vilas-Boas, J. P., Machado, L., Oliveira J., Fonseca, H.
    Veröffentlicht in European Journal of Sport Science (2022)
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  10. 10

    Improving accuracy of real-time positioning and path tracking by using an error compensation algorithm against walking modes (Verbesserung der Genauigkeit der Echtzeit-Positionsbestimmung und der Bahnverfolgung durch Verwendung eines Algorithmus zur Fehlerkompensation beim Gehen)

    Gong, J., Li, Z., Chen, M., Wang, H., Hu, D.
    Veröffentlicht in Sensors (2023)
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  11. 11

    WARNING: A wearable inertial-based sensor integrated with a support vector machine algorithm for the identification of faults during race walking (WARNUNG: Ein am Körper zu tragender inertialbasierter Sensor, integriert mit einem Support-Vector-Machine-Algorithmus zur Identifizierung von Fehlern beim Wettkampf Gehen)

    Taborri, J., Palermo, E., Rossi, S.
    Veröffentlicht in Sensors (2023)
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  12. 12

    The relationship of muscle oxygen saturation analyzer with other monitoring and quantification tools in a maximal incremental treadmill test (Die Beziehung zwischen dem Analysator für die Sauerstoffsättigung der Muskeln und anderen Überwachungs- und Quantifizierungsinstrumenten bei einem maximalen inkrementellen Laufbandtest)

    Osmani, F., Lago-Fuentes, C., Alemany-Iturriaga, J., Barcala-Furelos, M.
    Veröffentlicht in Frontiers in Physiology (2023)
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  13. 13

    Kinetic and spatiotemporal characteristics of running during regular training sessions for collegiate male distance runners using shoe-based wearable sensors (Kinetische und räumlich-zeitliche Charakteristika des Laufens während regelmäßiger Trainingseinheiten von männlichen Langstreckenläufern unter Verwendung von schuhbasierten, tragbaren Sensoren)

    Long, T., Pavicic, P., Stapleton, D.
    Veröffentlicht in Journal of Athletic Training (2023)
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  14. 14

    Automatic body segment and side recognition of an inertial measurement unit sensor during gait (Automatische Erkennung von Körpersegmenten und Seiten eines Inertialmesssensors während des Gehens)

    Baniasad, M., Martin, R., Crevoisier, X., Pichonnaz, C., Becce, F., Aminian, K.
    Veröffentlicht in Sensors (2023)
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  15. 15

    Validity of spatio-temporal gait parameters in healthy young adults using a motion-sensor-based gait analysis system (ORPHE ANALYTICS) during walking and running (Validität raum-zeitlicher Gangparameter bei gesunden jungen Erwachsenen unter Verwendung eines bewegungssensorbasierten Ganganalysesystems (ORPHE ANALYTICS) beim Gehen und Laufen)

    Uno, Y., Ogasawara, I., Konda, S., Yoshida, N., Otsuka, N., Kikukawa, Y., Tsujii, A., Nakata, K.
    Veröffentlicht in Sensors (2023)
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  16. 16

    The development and evaluation of a fully automated markerless motion capture workflow (Die Entwicklung und Evaluierung eines vollautomatischen markerlosen Bewegungserfassungsworkflows)

    Needham, L., Evans, M., Wade, L., Cosker, D. P., McGuigan, M .P., Bilzon, J. L., Colyer, S. L.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2022)
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  17. 17

    Forces at the eeet, gait timing, and trunk flexion/extension excursion while walking with a gear belt or gear vest load (Kräfte am Fuß, Gangart und Rumpfbeugung/-streckung beim Gehen mit einem Zahnriemen oder einer Zahnradweste)

    Maher, S. S., Dill, L. L., Hein, J. L., Nessler, J. A., Schmidt, D. J.
    Veröffentlicht in International Journal of Exercise Science (2022)
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  18. 18

    3D visualisation of wearable inertial/magnetic sensors (3D-Visualisierung von am Körper getragenen inertialen/magnetischen Sensoren)

    Wada, T., Mizutani, M., Lee, J., Rowlands, D., James, D.
    Veröffentlicht in Proceedings (2018)
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  19. 19

    The influence of outdoor shoe sole stiffness on the metatarsophalangeal joint kinematics when walking and running in different conditions (Der Einfluss der Sohlensteifigkeit von Outdoor-Schuhen auf die Kinematik des Großzehengrundgelenks beim Gehen und Laufen unter verschiedenen Bedingungen)

    Mistretta, P., Parolini, G., Marcolin, G., Hasler, C., Viel, L., Petrone, N.
    Veröffentlicht in Proceedings (2018)
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  20. 20

    The relationship between cardiorespiratory and accelerometer-derived measures in trail running and the influence of sensor location (Die Beziehung zwischen kardiorespiratorischen und von Beschleunigungsmessern abgeleiteten Messungen beim Trailrunning und der Einfluss des Sensorstandorts)

    Staunton, C. A., Swarén, M., Stöggl, T., Born, D. P., Björklund, G.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2022)
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