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Suchergebnisse - "inertial measurement unit"

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  1. 1

    Horse gait analysis using wearable inertial sensors and machine learning (Analyse des Pferdegangs mithilfe von tragbaren Trägheitssensoren und maschinellem Lernen)

    Rana, M., Mittal, V.
    Veröffentlicht in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology (2025)
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  2. 2

    Investigation of supervised machine learning for IMU-based swimming activity recognition (Untersuchung des überwachten maschinellen Lernens für die Erkennung von Schwimmaktivitäten auf Basis von IMU)

    Aram, S., Thompson, I. M., Hudson, D. A., Banks, J.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive: Vol. 43: Iss. 1 (2025)
    “… inertial measurement unit …”
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  3. 3

    Expertise and coordination in show jumping: Investigating lumbar motion (Fachwissen und Koordination im Springreiten: Untersuchung der Lendenwirbelbewegung)

    Régnault, N., Olivier, A., Bideau, N.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive: Vol. 43: Iss. 1 (2025)
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  4. 4

    Evaluating the influence of sensor configuration and hyperparameter optimization on wearable-based knee moment estimation during running (Bewertung des Einflusses der Sensorkonfiguration und der Hyperparameteroptimierung auf die Schätzung des Kniemoments anhand von Wearables beim Laufen)

    Höschler, L., Halmich, C., Schranz, C., Koelewijn, A. D., Schwameder, H.
    Veröffentlicht in International Journal of Computer Science in Sport (2025)
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  5. 5

    Comparison of an IMU- and magnet timing gate- based system and an opto-electronic device for analysing running biomechanics (Vergleich eines auf IMU und magnetischem Zeitmessgatter basierenden Systems mit einem optoelektronischen Gerät zur Analyse der Laufbiomechanik)

    Neuhaus, N., Breuker, K., Schmidt, M.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2025)
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  6. 6

    Validation of step time and asymmetry detection algorithm in high-intensity running with Movesense IMU (Validierung eines Algorithmus zur Erkennung von Schrittdauer und Asymmetrien beim hochintensiven Laufen mit Movesense-IMU)

    Martín Gómez, R., Kamstra, H., Allevard, E., Pollet-Villard, L., Cotter, J., Lamb, P.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2025)
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  7. 7

    A novel method for assessing added mass in front crawl swimming (Eine neuartige Methode zur Bewertung der zusätzlichen Masse beim Kraulschwimmen)

    Carmigniani, R., Coloretti, V., Brunel, T., Bosetto, P., Fantozzi, S., Cortesi, M., Zamparo, P.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2025)
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  8. 8

    The influence of menstrual cycle in heart rate variability and performance - a case study of a highly-trained female long-distance runner (Der Einfluss des Menstruationszyklus auf Herzfrequenzvariabilität und Leistung - Eine Fallstudie einer hochtrainierten Langstreckenläuferin)

    Barría-Miranda, F., Azócar-Gallardo, J., Ñancupil-Andrade, L., Ñancupil-Andrade, A., Garcia-Carrillo, E., Campos-Uribe, V., Cresp-Barria, M.
    Veröffentlicht in Journal of Human Sport & Exercise (2025)
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  9. 9

    Sensor fusion of high-frequency RTK GNSS and IMU improves the detection performance of running characteristics of each step in 400 m run (Sensorfusion von Hochfrequenz-RTK-GNSS und IMU verbessert die Erkennungsleistung der Laufcharakteristika jedes Schritts beim 400-m-Lauf)

    Keisuke, O., Kiyoshi, H., Naoto, M., Akiko, K., Wako, K., Hiroshi, N., Shunya, U., Masaki, T.
    Veröffentlicht in 29th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2-5 July 2024, Book of Abstracts (2024)
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  10. 10

    Predicting running vertical ground reaction forces using neural network models based on an IMU sensor (Vorhersage der vertikalen Bodenreaktionskräfte beim Laufen mit Hilfe von neuronalen Netzmodellen auf der Grundlage eines IMU-Sensors)

    Li, S., Pan, J., Wang, D., Yuan, S., Yang, J., Hao, W.
    Veröffentlicht in Sensors (2025)
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  11. 11

    Agreement between an inertial measurement unit (IMU) algorithm and a photoelectric system for analysing spatiotemporal variables during overground and treadmill running (Übereinstimmung zwischen einem Algorithmus einer inertialen Messeinheit (IMU) und einem fotoelektrischen System zur Analyse räumlich-zeitlicher Variablen beim Laufen auf dem Boden und auf dem Laufband)

    Miqueleiz, U., Aguado-Jimenez, R., Lecumberri, P., Gorostiaga, E. M.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2025)
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  12. 12

    Technical stroke regulations discriminate pacing effectiveness during a 5-km indoor pool race (Technische Schlagregulierungen unterscheiden die Effektivität des Tempowechsels während eines 5-km-Schwimmwettkampfs in der Halle)

    Bouvet, A., Pla, R., Nicolas, G., Bideau, N.
    Veröffentlicht in International Journal of Sports Physiology and Performance (2025)
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  13. 13

    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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  14. 14

    Repeatability of vertical ground reaction force estimation during running on the athletics track on 3 different days (Wiederholbarkeit der Schätzung der vertikalen Bodenreaktionskraft beim Laufen auf der Leichtathletikbahn an 3 verschiedenen Tagen)

    Scheltinga, B. L., Buurke, J. H., Kok, J. N., Reenalda, J.
    Veröffentlicht in Journal of Applied Biomechanics (2025)
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  15. 15

    Prediction of vertical ground reaction forces under different running speeds: integration of wearable IMU with CNN-xLSTM (Vorhersage der vertikalen Bodenreaktionskräfte bei unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten: Integration einer tragbaren IMU mit CNN-xLSTM )

    Chen, T., Xu, D., Zhou, Z., Zhou, H., Shao, S., Gu, Y.
    Veröffentlicht in Sensors (2025)
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  16. 16

    Reliability of running gait variability measures calculated from inertial measurement units (Reliabilität der mit Hilfe von Inertialmessgeräten berechneten Gangvariabilität beim Laufen)

    Jones, B. D. M., Wheat, J., Middleton, K., Carey, D. L., Heller, B.
    Veröffentlicht in Journal of Biomechanics (2025)
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  17. 17

    From lab to field: validity and reliability of inertial measurement unit-derived gait parameters during a standardised run (Vom Labor zum Feld: Validität und Zuverlässigkeit von aus Inertialmessgeräten abgeleiteten Gangparametern während eines standardisierten Laufs)

    Webber, E., Leduc, C., Emmonds, S., Eglon, M., Hanley, B., Iqbal, Z., Sheoran, S., Chaisson, C., Weaving, D.
    Veröffentlicht in Journal of Sports Sciences (2024)
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  18. 18

    Applying multi-purpose commercial inertial sensors for monitoring equine locomotion in equestrian training (Einsatz von handelsüblichen Mehrzweck-Trägheitssensoren zur Überwachung der Bewegungsabläufe von Pferden beim Pferdetraining)

    Fercher, C., Bartsch, J., Kluge, S., Schneider, F., Liedtke, A.M., Schleichardt, A., Ueberschär, O.
    Veröffentlicht in Sensors (2024)
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  19. 19

    Simulating effects of sensor-to-segment alignment errors on IMU-based estimates of lower limb joint angles during running (Simulation der Auswirkungen von Sensor-zu-Segment-Ausrichtungsfehlern auf IMU-basierte Schätzungen von Gelenkwinkeln der unteren Gliedmaßen beim Laufen)

    Potter, M. V.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2025)
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  20. 20

    Comparing the maximal horizontal deceleration demands between a novel acceleration to deceleration assessment and the 505 change of direction test (Vergleich der Anforderungen an die maximale horizontale Verzögerung zwischen einer neuartigen Bewertung der Beschleunigung und Verzögerung und dem 505-Richtungswechsel-Test)

    Philipp, N. M., Scott, A. A., Caldwell, B. R., Cabarkapa, D., Johnson, Q. R., Fry, A. C.
    Veröffentlicht in Journal of Human Sport & Exercise (2024)
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