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  1. 1

    Ausgewählte Aspekte der Olympiazyklusanalyse und Bestimmung der Relevanz von Schwierigkeit und Bewegungsgüte für die Platzierung im Wasserspringen

    Köthe, T., Eichstaedt, A.
    Veröffentlicht in Olympiaanalyse Paris 2024. Olympiazyklusanalysen und Auswertung der Olympischen Spiele und Paralympics Paris 2024 in ausgewählten Sportarten (2025)
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  2. 2

    An analysis of kinematic difference between successful hurdle step and baulk in 3m springboard diving (Eine Analyse des kinematischen Unterschieds zwischen erfolgreichem Hurdle Step und Absprungverzögerung beim 3-m-Sprungbrett)

    Park, J., Kang, J., Kim, J., Park, S., Yoon, S.
    Veröffentlicht in 28th Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7 July 2023, Paris, France (2023)
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  3. 3

    Ingenuity of analysis using AI for platform diving (Genialität der Analyse mit KI für das Turmspringen)

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

    Entry phase in men`s backward dive pike: association between the shoulder joint and trunk angles (Einstiegsphase beim Hechtsprung rückwärts der Männer: Zusammenhang zwischen Schultergelenk und Rumpfwinkeln)

    Narita, T., Okubo, Y., Nomura, T., Kaneoka, K.
    Veröffentlicht in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness (2023)
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  5. 5

    Latenzarme Erkennung von Wassersprungbewegungen in Trainingsvideos

    Murthy, P., Taetz, B., Stricker, D.
    Veröffentlicht in 20. Frühjahrsschule "Technologien im Leistungssport" 7./8. September 2022 in Leipzig (2022)
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  6. 6

    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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  7. 7

    Angular velocity around the longitudinal axis in combination with head movements of springboard divers during twisted somersaults (Winkelgeschwindigkeit um die Längsachse in Kombination mit den Kopfbewegungen von Brettspringern bei Saltos mit Drehung)

    Natrup, J., de Lussanet, M. H. E., Boström, K. J., Wagner, H.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
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  8. 8

    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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  9. 9

    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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  10. 10

    A survey on video action recognition in sports: Datasets, methods and applications (Ein Überblick über die Erkennung von Videoaktionen im Sport: Datensätze, Methoden und Anwendungen)

    Wu, F., Wang, Q., Bian, J., Xiong, H., Ding, N., Lu, F., Cheng, J., Dou, D.
    Veröffentlicht in arXiv e-print repository (2022)
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  11. 11

    Forces on the body during elite competitive Platform diving (Auf den Körper wirkende Kräfte im leistungsorientierten Turmspringen)

    Harrison, S., Cohen, R., Cleary, P., Barris, S., Rose, G.
    Veröffentlicht in Ninth International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Minerals and Process Industries (CFD2012) (2012)
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  12. 12

    Attentive spatio-temporal representation learning for diving classification (Lernen der räumlich-zeitlichen Darstellung für die Klassifizierung von Wassersprüngen)

    Kanojia, G., Kumawat, S., Raman, S.
    Veröffentlicht in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2019)
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  13. 13

    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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  14. 14

    Die Winkelgeschwindigkeit von Rotationsbewegungen - Vergleich zweier Berechnungsmethoden anhand eines Beispiels aus dem Wasserspringen

    Schüler, A., Schleichardt, A., Fichtner, I., Ueberschär, O.
    Veröffentlicht in Sportinformatik XII. 12. Symposium der dvs-Sektion "Sportinformatik und Sporttechnologie" vom 5.-7. September 2018 in Garching. Abstracts. (2018)
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  15. 15

    Research on the efficient training methods of diving skills of walking on the springboard of junior divers (Forschung zu effizienten Trainingsmethoden für das Gehen von Wasserspringern im Juniorenalter auf dem Brett im Kunstspringen)

    Wu, H.
    Veröffentlicht in Sport Science and Technology (2012)
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  16. 16

    Biomechanics research on the active buffer of springboard diving (Biomechanische Forschung zum aktiven Puffer im Kunstspringen)

    Liu, W.-G., Chen, X.-G., Liu, H.
    Veröffentlicht in Journal of Beijing Sport University (2010)
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  17. 17

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

    Harwood, M. J.
    Veröffentlicht 2010
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  18. 18

    Analysis of muscle activity and kinematic variables according to jump type of 3m springboard diving 109C skill -case study- (Analyse der Muskelaktivität und der kinematischen Variablen beim Sprung 109C vom 3m-Brett - Fallstudie -)

    Kim, T.-W., Kim, S.-M., Choi, S.-H.
    Veröffentlicht in Korean Journal of Sport Science (2019)
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  19. 19

    Control of the takeoff phase in one metre springboard forward dives (Kontrolle der Abflugphase bei Vorwärtssprüngen vom 1-Meter-Sprungbrett)

    Sayyah, M., King, M. A., Hiley, M. J., Yeadon, M. R.
    Veröffentlicht in XVII International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, July 28th - 30th 2019, Alberta, Canada (2019)
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  20. 20

    The application of inertial measurement units and functional principal component analysis to evaluate movement in the forward 3½ pike somersault springboard dive (Die Anwendung von Trägheitsmesseinheiten und funktionalen Hauptkomponentenanalysen zur Untersuchung der Bewegung beim 3½ Salto vorwärts gehechtet vom Sprungbrett)

    Walker, C., Warmenhoven, J., Sinclair, P. J., Cobley, S.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2019)
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