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  1. 1

    Evaluating agreement between a high-g and low-g accelerometer for measuring tibial acceleration across a range of running velocities (Bewertung der Übereinstimmung zwischen einem Hoch-g- und einem Niedrig-g-Beschleunigungsmesser zur Messung der Tibia-Beschleunigung über einen Bereich von Laufgeschwindigkeiten)

    Wong, J., Wyatt, H. E., Whatman, C., Cross, M. R., Yang, D., Sheerin, K.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2025)
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  2. 2

    Validity of smartwatch-derived estimates of lactate threshold heart rate and pace compared to graded exercise testing (Validität von Smartwatch-Schätzungen der Laktatschwelle und der Herzfrequenz im Vergleich zu abgestuften Belastungstests)

    Lu, C., Cui, W., Zhu, Z., Wu, Y., Xing, Q., Pan, B., Shen, Y.
    Veröffentlicht in Frontiers in Physiology (2025)
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  3. 3

    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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  4. 4

    Estimation of lower limb joint moments using consumer realistic wearable sensor locations and deep learning - finding the balance between accuracy and consumer viability (Schätzung von Gelenkmomenten der unteren Gliedmaßen mit Hilfe von realistischen, am Körper getragenen Sensoren und Deep Learning - ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Verbraucherfreundlichkeit)

    Carter, J., Chen, X., Cazzola, D., Trewartha, G., Preatoni, E.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2025)
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  5. 5

    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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  6. 6

    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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  7. 7

    Optimizing wearable device and testing parameters to monitor running-stride long-range correlations for fatigue management in field settings (Optimierung von mobilen Geräten und Testparametern zur Überwachung von Laufschritt-Langzeit-Korrelationen für das Ermüdungsmanagement im Feldeinsatz)

    Fuller, J. T., Thewlis, D., Wills, J. A., Buckley, J. D., Arnold, J. B., Doyle, E., Doyle, T. L. A., Bellenger, C. R.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2023)
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  8. 8

    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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  9. 9

    The reliability of wearable commercial sensors for outdoor assessment of running biomechanics: the effect of surface and running speed (Die Zuverlässigkeit handelsüblicher Sensoren für die Bewertung der Biomechanik des Laufens im Freien: der Einfluss von Untergrund und Laufgeschwindigkeit)

    Kozinc, Ž., Smajla, D., Sarabon, N.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2022)
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  10. 10

    `I like to run to feel`: embodiment and wearable mobile tracking devices in distance running (Ich laufe gerne, um zu fühlen": Verkörperung und tragbare mobile Tracking-Geräte beim Langstreckenlauf)

    Toner, J., Allen-Collinson, J., Jackman, P. C., Jones, L., Addrison, J.
    Veröffentlicht in Qualitative Research in Sport, Exercise and Health (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

    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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  13. 13

    Lower-limb wearable resistance overloads joint angular velocity during early acceleration sprint running (Ein tragbarer Widerstand für die unteren Extremitäten überlastet die Winkelgeschwindigkeit der Gelenke beim Sprintlauf mit früher Beschleunigung)

    Feser, E. H., Neville, J., Wells, D., Diewald, S., Kameda, M., Bezodis, N. E., Clark, K., Nagahara, R., Macadam, P., Uthoff, A. M., Tinwala, F., Cronin, J. B.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (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

    Wearables for running gait analysis: a systematic review (Wearables für die Ganganalyse beim Laufen: Eine systematische Überprüfung)

    Mason, R., Pearson, L. T., Barry, G., Young, F., Lennon, O., Godfrey, A., Stuart, S.
    Veröffentlicht in Sports Medicine (2023)
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  16. 16

    A wearable-sensor system with AI technology for real-time biomechanical feedback training in hammer throw (Ein Wearable-Sensor-System mit KI-Technologie für biomechanisches Echtzeit-Feedback-Training im Hammerwurf)

    Wang, Y., Shan, G., Li, H., Wang, L.
    Veröffentlicht in Sensors (2022)
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  17. 17

    Low-cost portable system for measurement and representation of 3D kinematic parameters in sport monitoring: discus throwing as a case study (Kostengünstiges tragbares System zur Messung und Darstellung von kinematischen 3D-Parametern bei der Sportüberwachung: Diskuswerfen als Fallstudie)

    Navarro-Iribarne, J. F., Moreno-Salinas, D., Sánchez-Moreno, J.
    Veröffentlicht in Sensors (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

    Validity of wearable monitors and smartphone applications to measure steps and distance in adolescents (Gültigkeit von am Körper getragenen Monitoren und Smartphone-Anwendungen zur Messung von Schritten und Entfernung bei Heranwachsenden)

    Adamakis, M.
    Veröffentlicht in SportMont (2022)
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  20. 20

    Wearable sensor technology to predict core body temperature: a systematic review (Tragbare Sensortechnologie zur Vorhersage der Körperkerntemperatur: eine systematische Übersicht)

    Dolson, C. M., Harlow, E. R., Phelan, D. M., Gabbett, T. J., Gaal, B., McMellen, C., Geletka, B. J., Calcei, J. G., Voos, J. E., Seshadri, D. R.
    Veröffentlicht in Sensors (2022)
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