Suchergebnisse - Miller, S.

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    The use of video feedback as a facet of performance analysis: an integrative review (Die Verwendung von Video-Feedback als Teil der Leistungsanalyse: eine integrative Untersuchung)

    Pearson, A., Webb, T., Milligan, G., Miller-Dicks, M. “… Miller-Dicks, M. …”
  2. 2

    Validation of a neurophysiological-based wearable device (Somfit) for the assessment of sleep in athletes (Validierung eines auf Neurophysiologie basierenden tragbaren Geräts (Somfit) für die Bewertung des Schlafs bei Sportlern )

    Roach, G. D., Miller, D. J., Shell, S. J., Miles, K. H., Sargent, C.
    Veröffentlicht in Sensors (2025)
    “… Miller, D. J. …”
  3. 3
  4. 4
  5. 5

    Apparatus and methodology for smart trainer homologation analysis (Gerät und Methodik für die Homologationsanalyse von Smart-Trainern)

    Dowd, T., Heflin, D., Miller, J., Rogers, M., Krasilnikau, A., Mansson, J.-A.
    Veröffentlicht in Sports Engineering (2024)
    “… Miller, J. …”
  6. 6

    Whole body mass estimates and error propagation in countermovement jump: a simulated error study (Schätzungen der Ganzkörpermasse und Fehlerübertragung beim Countermovement Jump: eine simulierte Fehlerstudie)

    Burnett, J. K., Kim, Y.-W., Kwon, H. J., Miller, R. H., Shim, J. K.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
    “… Miller, R. H. …”
  7. 7
  8. 8

    Concurrent validity of the CORE wearable sensor with BodyCap temperature pill to assess core body temperature during an elite women`s field hockey heat training camp (Simultane Validität des tragbaren CORE-Sensors mit der BodyCap-Temperaturpille zur Messung der Körperkerntemperatur während eines Hitzetrainingslagers der Frauen-Elite im Feldhockey)

  9. 9

    Development of a bicycle crank arm demonstrator via Industry 4.0 principles for sustainable and cost-effective manufacturing (Entwicklung eines Fahrradkurbelarm-Demonstrators mit Hilfe von Industrie 4.0-Prinzipien für eine nachhaltige und kostengünstige Fertigung)

  10. 10

    Novel 3D force sensors for a cost-effective 3D force plate for biomechanical analysis (Neuartige 3D-Kraftsensoren für eine kostengünstige 3D-Kraftmessplatte für biomechanische Analysen)

  11. 11

    Cross-validation of a machine learning algorithm that determines anterior cruciate ligament rehabilitation status and evaluation of its ability to predict future injury (Kreuzvalidierung eines maschinellen Lernalgorithmus zur Bestimmung des Rehabilitationsstatus des vorderen Kreuzbandes und Bewertung seiner Fähigkeit, künftige Verletzungen vorherzusagen)

    Richter, C., Petushek, E., Grindem, H., Franklyn-Miller, A., Bahr, R., Krosshaug, T.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2023)
    “… Franklyn-Miller, A. …”
  12. 12

    Footboard and seat kinetic changes associated with stroke rate on a kayak ergometer (Kinetische Veränderungen des Trittbretts und des Sitzes in Verbindung mit der Schlagfrequenz auf einem Kajakergometer)

    Bugeya Miller, K., Goreham, J. A., Frayne, R. J., Ladouceur, M.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2021)
    “… Bugeya Miller, K. …”
  13. 13

    Comparative biomechanical analysis of a female hammer throw athlete for back-to-back american record years (Vergleichende biomechanische Analyse einer Hammerwerferin, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen amerikanischen Rekord aufgestellt hat)

    Miller, N., Konz, S., Leigh, S.
    Veröffentlicht in ISBS Proceedings Archive (Michigan) (2021)
    “… Miller, N. …”
  14. 14

    Are IMUs sufficiently accurate to measure changes in 3D knee angles and velocities during the 70 ms weight acceptance phase of a jump landing? (Sind IMUs hinreichend genau, um Veränderungen der 3D-Kniewinkel und -Geschwindigkeiten während der 70 ms langen Gewichtsannahmephase einer Sprunglandung zu messen?)

  15. 15
  16. 16

    Mind your step: predicting maximum ankle inversion during cutting movements in soccer (Achte auf deinen Schritt: Vorhersage der maximalen Knöchelinversion bei Schnittbewegungen im Fußball)

    Miller, P., Brinkmann, D. J., Ramsenthaler, C., Gollhofer, A., Gehring, D.
    Veröffentlicht in Sports Biomechanics (2024)
    “… Miller, P. …”
  17. 17

    Wrist-Based photoplethysmography assessment of heart rate and heart rate variability: Validation of WHOOP (Handgelenksbasierte Photoplethysmographie zur Messung der Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität: Validierung von WHOOP)

    Bellenger, C. R., Miller, D., Halson, S. L., Roach, G., Sargent, C.
    Veröffentlicht in Sensors (2021)
    “… Miller, D. …”
  18. 18

    Authors' reply to Dewolf et al.: "Is motorized treadmill running biomechanically comparable to overground running? A systematic review and meta-analysis of cross-over studies" (Antwort der Autoren auf Dewolf et al.: "Ist das Laufen auf einem Laufbandergometer biomechanisch vergleichbar mit dem Laufen auf der Laufbahn? Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von Cross-Over-Studien")

  19. 19

    Can Commonly used exercises give insight into rehabilitation status: Introducing a framework that seeks to judge return to play after ACL injury (Können häufig verwendete Übungen Einblicke in den Rehabilitationsstatus geben: Einführung eines Handlungsrahmens, der die Rückkehr nach einer Verletzung des Kreuzbandrisses ins Spiel beurteilen soll)

  20. 20

    Agreement between inertia and optical based motion capture during the VU-Return-to-Play-Field-Test (Übereinstimmung zwischen Trägheit und optisch basierter Bewegungserfassung während des VU-Return-to-Play-Field-Tests)

    Richter, C., Daniels, A. J. K., King, E., Franklyn-Miller, A.
    Veröffentlicht in Sensors (2020)
    “… Franklyn-Miller, A. …”