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  1. 1

    Differences in the mechanics of takeoff in reverse and forward springboard somersaulting dives (Unterschiede in der Mechanik des Absprungs beim Rückwärts- und Vorwärtssalto vom Sprungbrett)

    King, M. A., Kong, P. W., Yeadon, M. R.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
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  2. 2

    A continuous times-series and discrete measure analysis of two individual divers performing the 3½ pike somersault dive (Eine kontinuierliche Zeitreihen- und diskrete Messwertanalyse von zwei individuellen Springern, die den 3½-fachen Salto gehechtet ausführen)

    Walker, C., Warmenhoven, J., Sinclair, P., Cobley, S.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
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  3. 3

    Machine Learning - Analyzing Olympic Sports Combining Sensors and Vision AI (Maschinelles Lernen - Analyse von olympischen Sportarten durch Kombination von Sensoren und KI)

    Ashley, K.
    Veröffentlicht in MSDN Magazine (2018)
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  4. 4

    Characterization of the dynamic behavior of a diving board using motion capture data (Charakterisierung des dynamischen Verhaltens eines Sprungbretts anhand von Motion-Capture-Daten)

    Demestre, L., Grange, S., Dubois, C., Bideau, N., Nicolas, G., Pontonnier, C., Dumont, G.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2022)
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  5. 5

    Computer simulation of the takeoff in springboard diving (Computersimulation des Absprungs im Kunstspringen)

    Kong, P. W., Yeadon, M. R., King, M. A.
    Veröffentlicht in ISB XXth Congress (2005)
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  6. 6

    Athlete rating in multi-competitor games with scored outcomes via monotone transformations (Athletenbewertung in Spielen mit mehreren Teilnehmern und Punkte-Ergebnissen durch monotone Transformationen )

    Che, J., Glickman, M.
    Veröffentlicht in arXiv e-print repository (2022)
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  7. 7

    A mathematical model for the take-off in platform diving. (Ein mathematisches Modell des Absprungs beim Turmspringen)

    Noth, N., Köthe, T.
    Veröffentlicht in Journal of Human Kinetics (2021)
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  8. 8

    Understanding the effects on balance for elite platform divers using machine learning (Verstehen der Gleichgewichtseffekten bei Elite-Turmspringern durch maschinelles Lernen)

    Dogan, G., Layne, B., Ari, S., Glisson, M., Kurpiewski, E., Heijnen, M., Ricanek, K.
    Veröffentlicht in 2021 IEEE Seventh International Conference on Big Data Computing Service and Applications (BigDataService) (2021)
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  9. 9

    Maximising forward somersault rotation in springboard diving (Maximierung der Vorwärtssalto-Rotation beim Springen vom Sprungbrett)

    King, M. A., Kong, P. W., Yeadon, M. R.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2019)
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  10. 10

    Identification of the contribution of contact and aerial biomechanical parameters in acrobatic performance (Kennzeichung der Beiträge von Kontakt- und biomechanischen Parametern für die akrobatische Leistung)

    Haering, D., Huchez, A., Barbier, F., Holvoët, P., Begon, M.
    Veröffentlicht in PLOS ONE (2017)
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  11. 11

    An asymmetric modeling for action assessment (Eine asymmetrische Modellierung zur Handlungsbewertung)

    Gao, J., Zheng, W.-S., Pan, J.-H., Gao, C., Wang, Y., Zeng, W., Lai, J.
    Veröffentlicht in Computer Vision - ECCV 2020. Lecture Notes in Computer Science (2020)
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  12. 12

    Sports experts` unique perception of time duration based on the processing principle of an integrated model of timing (Die einzigartige Wahrnehmung der zeitlichen Dauer von hochqualifizierten Sportlern auf der Grundlage des Verarbeitungsprinzips eines integrierten Timingmodells)

    Jia, B., Zhang, Z., Feng, T.
    Veröffentlicht in PeerJ (2020)
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  13. 13

    Functional variability in the takeoff phase of one metre springboard forward dives (Funktionelle Variabilität in der Absprungphase bei Vorwärtssprüngen vom 1- Meter-Brett)

    Sayyah, M., King, M. A., Hiley, M. J., Yeadon, M. R.
    Veröffentlicht in Human Movement Science (2020)
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  14. 14

    Dive mechanic: Bringing 3D virtual experimentation using biomechanical modelling to elite level diving with the Workspace workflow engine (Mechanik des Wasserspringens: Mit der Workspace-Workflow-Engine virtuelle 3D-Experimente unter Verwendung biomechanischer Modellierung zum Wasserspringen auf Spitzenniveau bringen)

    Cohen, R. C. Z., Harrison, S. M., Cleary, P. W.
    Veröffentlicht in Mathematics and Computers in Simulation (2020)
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  15. 15

    Computer simulation of the takeoff in springboard diving (Computersimulation des Absprungs im Kunstspringen)

    Kong, P. W.
    Veröffentlicht 2005
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  16. 16

    Mass-spring modelling of vault springboard contact (Masse-Feder-Modellierung des Brettkontakts beim Kunstspringen)

    Harwood, M. J.
    Veröffentlicht 2010
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  17. 17

    Adjustment in the flight phase of 1m springboard forward pike dives (Korrekturen in der Flugphase bei gehechteten Vorwärtssprüngen vom 1-m Brett)

    Sayyah, M., Yeadon, M. R., Hiley, M. J., King, M. A.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2017)
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  18. 18

    Fluid dynamics of diving wedges (Fluiddynamik von Sprungkeilen)

    Vincent, L., Xiao, T., Yohann, D., Jung, S., Kanso, E.
    Veröffentlicht in arXiv e-print repository (2017)
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  19. 19

    Twisting somersault (Schraubensalto)

    Dullin, H. R., Tong, W.
    Veröffentlicht in SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (2016)
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  20. 20

    A new twisting somersault - 513XD (Ein neuer Schraubensalto - 513XD)

    Dullin, H. R., Tong, W.
    Veröffentlicht in Journal of Nonlinear Science (2017)
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