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Suchergebnisse - Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering

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  1. 1

    Biomechanical framework for the inverse dynamic analysis of swimming using hydrodynamic forces from swumsuit (Biomechanischer Rahmen für die inverse dynamische Analyse des Schwimmens unter Verwendung der hydrodynamischen Kräfte des Schwimmanzugs)

    Sequeira, M., Simões, F., Quental, C., Ambrósio, J, Fonseca, P., Vilas-Boas, J. P., Nakashima, M.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2023)
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  2. 2

    Measurement of instantaneous Achilles tendon moment arm and force during the stance phase of running (Messung des unmittelbaren Achillessehnenmomentarms und der Kraft während der Stützphase des Laufens)

    Krikelis, G., Pain, M. T. G., Furlong, L.-A. M.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2021)
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  3. 3

    Reduced joint reaction and muscle forces with barefoot running (Reduzierte Gelenkreaktion und Muskelkräfte beim Barfußlaufen)

    Kim, H. K., Mei, Q., Gu, Y., Mirajalili, A., Fernandez, J.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2021)
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  4. 4

    Deep learning approach for prediction of impact peak appearance at ground reaction force signal of running activity (Deep-Learning-Ansatz zur Vorhersage des auftretenden Aufprallspitzenwerts beim Signal der Bodenreaktionskraft bei Laufaktivitäten)

    Girka, A., Kulmala, J.-P., Äyrämö, S.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2020)
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  5. 5

    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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  6. 6

    A preliminary study of stability in elite and novice 10 meter air pistol shooters (Eine vorläufige Studie über die Stabilität von Elite- und Einsteiger-10-Meter-Luftpistolenschützen)

    Chadefaux, D., Valdes-Tamayo, L., Moreno Flores, R., Poulet, Y., Herrera Altamira, G., Hybois, S., Coursimault, M., Sauret, C., Attali, V., Thoreux, P.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2020)
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  7. 7

    Studying the effects of asymmetry on freestyle swimming using smoothed particle hydrodynamics (Untersuchung der Einflüsse der Asymmetrie auf das Freistilschwimmen unter Verwendung der Hydrodynamik geglätteter Partikel)

    Cohen, R. C. Z., Cleary, P. W., Mason, B. R., Pease, D. L.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2020)
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  8. 8

    Optimal control simulation predicts effects of midsole materials on energy cost of running (Optimale Kontroll-Simulation prognostiziert Auswirkungen von Zwischensohlenmaterialien auf die Energiekosten des Laufens)

    Dorschky, E., Krüger, D., Kurfess, N., Schlarb, H., Wartzack, S., Eskofier, B. M., van den Bogert, A. J.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2019)
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  9. 9

    Foot internal stress distribution during impact in barefoot running as function of the strike pattern (Fußeigenspannungsverteilung beim Aufprall beim Barfußlaufen in Abhängigkeit vom Aufprallmuster)

    Morales-Orcajo, E., de Bengoa Vallejo, R. B., Iglesias, M. L., Bayod, J., de Las Casas, E. B.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2018)
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  10. 10

    The influence of inertial sensor sampling frequency on the accuracy of measurement parameters in rearfoot running (Der Einfluss der Abtastrate des Trägheitssensors auf die Genauigkeit der Messparameter beim Rückfußlauf)

    Milani, T. L., Zaumseil, F., Mitschke, C.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  11. 11

    Evaluation of the effect of an orthoptic exercise through a fencing mask on postural regulation and sporting gesture (Bewertung der Wirkung einer orthoptischen Übung durch eine Fechtmaske auf die Haltungsregulation und sportliche Geste)

    Lefils, O., Bertucci, W., Lefils-Capitain, C.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  12. 12

    Motion adaptation in fencing lunges: a pilot study (Bewegungsanpassung beim Fecht-Ausfallschritt: eine Pilotstudie)

    Plantard, P., Sorel, A., Bideau, N., Pontonnier, C.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  13. 13

    Comparison between Clegg Impact Soil Tester and hoof impact shock measurements on 13 surfaces used for training trotters or sport horses (Vergleich zwischen Clegg Impact Soil Tester und Hufauftreffkraft-Messungen an 13 Oberflächen zum Training von Trabern oder Sportpferden)

    Munoz-Nates, F., Pourcelot, P., Van Hamme, A., Martinot, J., Pauchard, M., Nouvel, M., Ravary-Plumioen, B., Chateau, H., Crevier-Denoix, N.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  14. 14

    Comparison of peak vertical force and vertical impulse in the inside and outside hind limbs in horses circling on a soft surface, at trot and canter (Vergleich von Vertikalkraft und Vertikalimpuls in den inneren und äußeren Hintergliedmaßen bei Pferden, die auf einer weichen Oberfläche, im Trab und Galopp kreisen)

    Crevier-Denoix, N., Munoz-Nates, F., Camus, M., Ravary-Plumioen, B., Denoix, J. M., Pourcelot, P., Chateau, H.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  15. 15

    Preliminary study: IMU system validation for real-time feedback on swimming technique (Vorstudie: IMU-Systemvalidierung für Echtzeitfeedback zur Schwimmtechnik)

    Tolza, X., Soto-Romero, G., Fourniols, J. Y., Acco, P.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  16. 16

    Unsteady forces on a hand in swimming in impulsive start configuration (Schwankende Kräfte an der Hand beim Schwimmen bei impulsiver Startkonfiguration)

    Samson, M., Bernard, A., Monnet, T., Lacouture, P., David, L.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  17. 17

    Analysis of a horse simulator`s locomotion by inertial sensors (Analyse der Bewegung eines Pferdesimulators mit Hilfe von Trägheitssensoren)

    Prin-Conti, D., Simon, A., Bertucci, W., Debray, K.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  18. 18

    Hydrodynamic analysis of human swimming based on VOF method (Hydrodynamische Analyse des menschlichen Schwimmes nach VOF-Methode)

    Zhan, J.-M., Li, T.-Z., Chen, X.-B., Li, Y. S.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  19. 19

    Unsteady computational fluid dynamics in front crawl swimming (Unstetige numerische Strömungsmechanik für das Kraulschwimmen)

    Samson, M., Bernard, A., Monnet, T., Lacouture, P., David, L.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2017)
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  20. 20

    Explicit finite element modelling of heel pad mechanics in running: inclusion of body dynamics and application of physiological impact loads (Explizite Finite-Elemente-Modellierung der Mechanik eines Fersenpolsters beim Laufen: Einbeziehung von Körperdynamik und Anwendung von physiologischer Stoßbelastungen)

    Chen, W.-M., Lee, P. V.-S.
    Veröffentlicht in Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (2015)
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