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  1. 1

    Framework for intelligent swimming analytics with wearable sensors for stroke classification (Baukasten für intelligente Schwimmanalyse mit tragbaren Sensoren zur Klassifizierung von Schwimmzügen)

    Costa, J., Silva, C., Santos, M., Fernandes, T., Faria, S.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  2. 2

    The validity of a head-worn inertial sensor for measurements of swimming performance (Validität eines am Kopf getragenen Inertialsensors zur Messung der Schwimmleistung)

    Butterfield, J., Tallent, J., Patterson, S. D., Jeffries, O., Howe, L., Waldron, M.
    Veröffentlicht in Movement & Sport Sciences - Science & Motricité (2019)
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  3. 3

    Computer aided fencing sports wearable equipment based on FPGA microprocessor and sensors (Computergestützte Fechtsportausrüstung auf der Basis von FPGA-Mikroprozessoren und Sensoren)

    Fei, Z.
    Veröffentlicht in Microprocessors and Microsystems (2021)
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  4. 4

    Measurement of ankle joint movements using IMUs during running (Messung von Sprunggelenksbewegungen mit IMUs beim Laufen)

    Kim, B. H., Hong, S. H., Oh, I. W., Lee, Y. W., Kee, I. H., Lee, S. Y.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  5. 5

    Verification of reliability of measurement systems for swimming analysis (Überprüfung der Reliabilität von Messsystemen für die Schwimmanalyse)

    Bátorová, M., Štastný, J., Elfmark, M., Janura, M.
    Veröffentlicht in Journal of Human Sport & Exercise (2021)
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  6. 6

    Relationship between impact and shear forces, and shock during running (Beziehung zwischen Aufprall- und Scherkräften sowie Stößen beim Laufen)

    Park, S.-K., Ryu, J.-S.
    Veröffentlicht in Korean Journal of Sport Biomechanics (2020)
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  7. 7

    Ankle muscle activations during different foot-strike patterns in running (Knöchel-Muskel-Aktivierungen bei unterschiedlichen Fußabdruckmustern beim Laufen)

    Lin, J.-Z., Chiu, W.-Y., Tai, W.-H., Hong, Y.-X., Chen, C.-Y.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  8. 8

    Validity and reliability of an instrumented treadmill with an accelerometry system for assessment of spatio-temporal parameters and impact transmission (Validität und Zuverlässigkeit eines mit einem Beschleunigungsmesssystem ausgestatteten Laufbands zur Beurteilung von raum-zeitlichen Parametern und der Stoßübertragung)

    Encarnación-Martínez, A., Pérez-Soriano, P., Sanchis-Sanchis, R., García-Gallart, A., Berenguer-Vidal, R.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  9. 9

    Predicting vertical ground reaction force during running using novel piezoresponsive sensors and accelerometry (Vorhersage der vertikalen Bodenreaktionskraft beim Laufen mit neuartigen piezoresponsiven Sensoren und Beschleunigungsmessung)

    Seeley, M. K., Evans-Pickett, A., Collins, G. Q., Tracy, J. B., Tuttle, N. J., Rosquist, P. G., Merrell, A. J., Christensen, W. F., Fullwood, D. T., Bowden, A. E.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2020)
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  10. 10

    Estimating heart rate, energy expenditure, and physical performance with a wrist photoplethysmographic device during running (Schätzung der Herzfrequenz, des Energieverbrauchs und der körperlichen Leistung mit einem photoplethysmographischen Gerät am Handgelenk beim Laufen)

    Parak, J., Uuskoski, M., Machek, J., Korhonen, I.
    Veröffentlicht in JMIR mHealth and uHealth (2017)
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  11. 11

    Continuous estimation of ground reaction force during long distance running within a fatigue monitoring framework: A Kalman filter-based model-data fusion approach (Kontinuierliche Schätzung der Bodenreaktionskraft während eines Langstreckenlaufs im Rahmen einer Ermüdungsüberwachung: ein Kalman-Filter-basierter Ansatz zur Modell-Daten-Fusion)

    LeBlanc, B., Hernandez, E. M., McGinnis, R. S., Gurchiek, R. D.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2021)
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  12. 12

    Does the position of foot-mounted IMU sensors influence the accuracy of spatio-temporal parameters in endurance running? (Beeinflusst die Position der am Fuß montierten IMU-Sensoren die Genauigkeit der räumlich-zeitlichen Parameter beim Ausdauerlauf?)

    Zrenner, M., Küderle, A., Roth, N., Jensen, U., Dümler, B., Eskofier, B. M.
    Veröffentlicht in Sensors (2020)
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  13. 13

    Breath-jockey: development and feasibility assessment of a wearable system for respiratory rate and kinematic parameter estimation for gallop athletes (Atmender Jockey: Entwicklung und Machbarkeitsbewertung eines tragbaren Systems zur Schätzung der Atemfrequenz und kinematischer Parameter bei Galoppsportlern)

    Di Tocco, J., Sabbadini, R., Raiano, L., Fani, F., Ripani, S., Schena, E., Formica, D., Massaroni, C.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
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  14. 14

    On performance and perceived effort in trail runners using sensor control to generate biosynchronous music (Zur Leistung und wahrgenommenen Anstrengung bei Trail-Läufern mit Sensorsteuerung zur Erzeugung biosynchroner Musik)

    Williams, D., Fazenda, B., Williamson, V., Fazekas, G.
    Veröffentlicht in Sensors (2020)
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  15. 15

    Development of a low-cost imu for swimmers' evaluation (Entwicklung eines Low-Cost-IMU für die Evaluierung von Schwimmern)

    Morouço, P. G.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2020)
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  16. 16

    A comparison of attachment methods of skin mounted inertial measurement units on tibial accelerations (Ein Vergleich der Befestigungsmethoden hautmontierter Inertialmesseinheiten bei Tibiabeschleunigungen)

    Johnson, C. D., Outerleys, J., Tenforde, A. S., Davis, I. S.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2020)
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  17. 17

    Shock response spectrum analysis in running performance (Analyse des Stoßreaktionsspektrums in der Laufleistung)

    Benjamin, D., Odof, S., Abbes, B., Nolot, J. B., Erre, D., Fourchet, F., Taiar, R.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2020)
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  18. 18

    IMU basiertes Messsystem zur Bewegungsanalyse im Mittel- und Langstreckenlauf

    Warschun, F., Fleckenstein, D., 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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  19. 19

    Running power meters and theoretical models based on laws of physics: Effects of environments and running conditions (Laufleistungsmesser und theoretische Modelle, die auf physikalischen Gesetzen basieren: Auswirkungen von Umgebungen und Laufbedingungen)

    Cerezuela-Espejo, V., Hernández-Belmonte, A., Courel-Ibanez, J., Conesa-Ros, E., Martinez-Cava, A., Pallarés, J. G.
    Veröffentlicht in Physiology & Behavior (2020)
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  20. 20

    Prediction of power output at different running velocities through the two-point method with the Stryd™ power meter (Vorhersage der Leistungsabgabe bei verschiedenen Laufgeschwindigkeiten durch die Zwei-Punkt-Methode mit dem Stryd™ Leistungsmesser)

    Garcia-Pinillos, F., Latorre-Román, P. A., Roche-Seruendo, L. E., Garcia-Ramos, A.
    Veröffentlicht in Gait and Posture (2020)
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