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  1. 1

    A study on mechanical changes during the middle phase of the long jump approach run (Eine Studie zu mechanischen Veränderungen während der mittleren Phase des Anlaufs beim Weitsprung)

    Phukon, A. J., Dhar, K.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive: Vol. 43: Iss. 1 (2025)
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  2. 2

    Artificial intelligence-enhanced 3D gait analysis with a single consumer-grade camera (Mit künstlicher Intelligenz unterstützte 3D-Ganganalyse mit einer einzigen Verbraucherkamera)

    Guo, L., Chang, R., Wang, J., Narayanan, A., Qian, P., Leong, M. C., Kundu, P. P., Senthilkumar, S., Garlapati, S. C., Yong, E. C. K., Pahwa, R. S.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2025)
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  3. 3

    Energy balance in the pole vault: effect of sex and level of performance (Energiebilanz im Stabhochsprung: Einfluss des Geschlechts und des Leistungsniveaus)

    Frère, J., Thiriot, H., Potvin-Gilbert, M., Sanchez, H., Homo, S., Cassirame, J.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2025)
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  4. 4

    Evaluation of a custom trained human pose estimation model for kinematic analysis of pole vault performance (Bewertung eines speziell trainierten Modells zur Schätzung der menschlichen Körperhaltung für die kinematische Analyse von Stabhochsprungleistungen)

    Baker, J., Balloch, A., Peeling, P., Reid, M., Hall, A., Bayne, H.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2025)
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  5. 5

    Joint energy and shot mechanical energy of glide-style shot put (Gelenkenergie und mechanische Energie der Kugel beim Gleitstil-Kugelstoßen)

    Chen, C.-F., Chuang, M.-H., Wu, H.-J.
    Veröffentlicht in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology (2025)
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  6. 6

    Biomechanical determinants of elite high jump performance in Egypt: Part 1 - analysis of kinematic variables and performance (Biomechanische Determinanten der Hochsprungleistung ägyptischer Elitesportler: Teil 1 - Analyse der kinematischen Variablen und der Leistung)

    Atta, I. I., Bursais, A. K., Alibrahim, M. S., Al-Nuaim, A.
    Veröffentlicht in Journal of Physical Education and Sport (2024)
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  7. 7

    Valid knowledge of performance provided by a motion capturing system in shot put (Gültige Kenntnisse über die von einem Bewegungserfassungssystem beim Kugelstoßen erbrachte Leistung)

    Künzell, S., Knoblich, A., Stippler, A.
    Veröffentlicht in Frontiers in Sports and Active Living (2025)
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  8. 8

    Estimating sagittal knee and ankle moment during running using only inertial measurement units: a top-down inverse dynamics approach (Beurteilung des sagittalen Knie- und Sprunggelenksmoments während des Laufens nur mit Hilfe von Inertialmessgeräten: ein Top-Down-Ansatz der inversen Dynamik)

    van Middelaar, R. P., van Rijswijk, N. T., Wouda, F. J., Veltink, P. H., Reenalda, J.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2025)
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  9. 9

    Automatic detection of faults in simulated race walking from a fixed smartphone camera (Automatische Erkennung von Fehlern beim simulierten Rennlauf mit einer feststehenden Smartphone-Kamera)

    Suzuki, T., Takeda, K., Fujii, K.
    Veröffentlicht in International Journal of Computer Science in Sport (2024)
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  10. 10

    The use of IMU-based human motion capture to assess kinematic parameters of specific exercises performed by 400 m hurdlers (Einsatz von IMU-basierter Bewegungserfassung zur Bewertung kinematischer Parameter bei spezifischen Übungen von 400-m-Hürdenläufern)

    Iskra, J., Pietrzak, M., Przednowek, K.
    Veröffentlicht in Proceedings of the 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support icSPORTS - Volume 1 (2019)
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  11. 11

    Factors in javelin hrow that result in differences in throwing records between throwers with similar approach velocities (Faktoren im Speerwurf, die zu Unterschieden in den Wurfrekorden zwischen Werfern mit ähnlichen Anlaufgeschwindigkeiten führen)

    Takigawa, H., Tauchi, K.
    Veröffentlicht in International Journal of Sport & Health Science (2023)
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  12. 12

    A support vector machine algorithm can successfully classify running ability when trained with wearable sensor data from anatomical locations typical of consumer technology (Ein Support-Vector-Machine-Algorithmus kann die Lauffertigkeit erfolgreich klassifizieren, wenn er mit den Daten von am Körper getragenen Sensoren trainiert wird, die an den für die Technik der Verbraucher typischen anatomischen Stellen angebracht sind)

    Carter, J. A., Rivadulla, A. R., Preatoni, E.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2022)
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  13. 13

    Factor analysis of the biomechanical parameters of pole vault run-up and takeoff: exploring sports performance (Faktorenanalyse der biomechanischen Parameter von Anlauf und Absprung im Stabhochsprung: Untersuchung der sportlichen Leistung)

    Li, X., Xia, Z., Lui, F., Guo, J., Wu, X., Lui, X
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2022)
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  14. 14

    Markerless motion capture: What clinician-scientists need to know right now (Markerlose Bewegungserfassung: Was Kliniker und Wissenschaftler jetzt wissen müssen)

    Ito, N., Sigurðsson, H. B., Seymore, K. D., Arhos, E. K., Buchanan, T. S., Snyder-Mackler, L., Grävare Silbernagel, K.
    Veröffentlicht in Journal of Science and Medicine in Sport Plus (2022)
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  15. 15

    Force profile of functional leg muscle groups in curve sprinting - preliminary results (Kraftprofil der funktionellen Beinmuskelgruppen beim Kurvensprint - vorläufige Ergebnisse)

    Funken, J., Zedler, M., Lüdorff, S., Alt, T., Heinrich, K., Potthast, W.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2023)
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  16. 16

    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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  17. 17

    Development of a novel biofeedback system for the sprint start (Entwicklung eines neuartigen Biofeedbacksystems für den Sprintstart)

    Cortes Gutierrez, J., Walton, S. P., Bezodis, N. E.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Science & Coaching (2023)
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  18. 18

    Level of agreement between the MotionMetrix system and an optoelectronic motion capture system for walking and running gait measurements (Grad der Übereinstimmung zwischen dem MotionMetrix-System und einem optoelektronischen Bewegungserfassungssystem für Gangmessungen beim Gehen und Laufen)

    Jaén-Carrillo, D., García-Pinillos, F., Chicano-Gutiérrez, J. M., Pérez-Castilla, A., Soto-Hermoso, V., Molina-Molina, A., Ruiz-Alias, S. A.
    Veröffentlicht in Sensors (2023)
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  19. 19

    Energy conversion between vaulter and pole in relation to the maximal height of the vaulter's center of gravity (Energieumwandlung zwischen Springer und Stab in Bezug auf die maximale Höhe des Körperschwerpunkts des Sportlers)

    Kageyuki, T., Matsubayashi, T., Ohyama, B. K., Kigoshi, K.
    Veröffentlicht in Japan Journal of Physical Education, Health and Sport Sciences (2023)
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  20. 20

    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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