Validación de un dispositivo Wireless para el control de variables cinemáticas en el rendimiento deportivo
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Validar un dispositivo Wireless para el censo de la aceleración en actividades deportivas. Para la validación se usó un transductor lineal (T-Force System Ergotech) y análisis de videografía (SkillSpector ). Participantes desarrollaron el press de banca plana en una maquina SMITH. El protocolo consistió en realizar una repetición de press de banca plana con una carga constante (18 kg). La recuperación entre cada repetición fue de 15 segundos. En total 5 sujetos desarrollaron 84 repeticiones.  Los datos estuvieron caracterizados por una diferencia menor entre los valores de la media del dispositivo Wireless vs T-Force (0,18) en contraste con Wireless vs Videografía (0,46). Los resultados muestran que no existen diferencias estad... Ver más
2027-5846
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2021-05-11
Ingenierías USBMed - 2021
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
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Validación de un dispositivo Wireless para el control de variables cinemáticas en el rendimiento deportivo Validation of a Wireless device for the control of kinematic variables in sports performance Validar un dispositivo Wireless para el censo de la aceleración en actividades deportivas. Para la validación se usó un transductor lineal (T-Force System Ergotech) y análisis de videografía (SkillSpector ). Participantes desarrollaron el press de banca plana en una maquina SMITH. El protocolo consistió en realizar una repetición de press de banca plana con una carga constante (18 kg). La recuperación entre cada repetición fue de 15 segundos. En total 5 sujetos desarrollaron 84 repeticiones.  Los datos estuvieron caracterizados por una diferencia menor entre los valores de la media del dispositivo Wireless vs T-Force (0,18) en contraste con Wireless vs Videografía (0,46). Los resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en la aceleración de desplazamiento entre el dispositivo Wireless, transductor lineal y análisis de videografía; sin embargo, los niveles de correlación de Pearson que se reportaron manifestaron una asociación moderada (p<0,05) para las dos pruebas. El supuesto de independencia de los errores fue contrastado mediante la prueba de Durbin-Watson. Los resultados sugieren que, si bien no se presentaron altas asociaciones entre los dispositivos, el factor económico de la producción del dispositivo Wireless, lo hace una alternativa viable para el control y medición de la aceleración en la práctica deportiva. Validate a low-cost Wireless for the census of acceleration in sports activities. For validation, a linear transducer (T-Force System Ergotech, Murcia, Spain) and videography analysis (SkillSpector version 1.3.2) were used. Participants developed the flat bench press in a SMITH machine. The protocol consisted of a repetition of flat bench press with a constant load (18 kg). Recovery between repetition was 15 seconds. In total 5 subjects developed 84 repetitions. The data were characterized by a minor difference between the values of the mean of the Wireless vs T-Force device (0.18) in contrast to Wireless vs. Videography (0.46). The results show that there are no statistically significant differences in the acceleration of displacement between the Wireless device, linear transducer and videography analysis; however, the reported Pearson correlation levels showed a moderate association (p <0.05) for the two tests. The assumption of independence of the errors was proven by the Durbin-Watson test. The results suggest that, although there were no high associations between the devices, the economic component of the production of the Wireless device makes it a viable alternative for the control and measurement of acceleration in sports. Gaviria, Samuel Jose Ramirez, Andrés Felipe Rivera, Leon Mauricio .. Sports kinematics, Accelerometers, linear transducers, videography, Open source, Inertial units (IMU) Climática deportiva Acelerómetros Transductores lineales Videografía Open source Unidades inerciales (IMU) 12 1 Núm. 1 , Año 2021 : Ingenierías USBMed Artículo de revista Journal article 2021-05-11T23:35:04Z 2021-05-11T23:35:04Z 2021-05-11 application/pdf Universidad San Buenaventura - USB (Colombia) Ingenierías USBMed 2027-5846 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/view/4806 10.21500/20275846.4806 https://doi.org/10.21500/20275846.4806 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Ingenierías USBMed - 2021 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0. ALTAIR. (2018). Innovation Intelligence. Disponible en: https://www.carriots.com/ Aprendiendo Arduino. (2018). Aprendiendo a manejar Arduino en profundidad. Disponible en: https://www.aprendiendoarduino.com/2018/03/07/arduino-y-lorawan/ Balsalobre, C., Marchante, D., Muñoz, M. y Jiménez, L. (2017). Validity and reliability of a novel iPhone app for the measurement of barbell velocity and 1-RM on the bench press exercise. J Sports Sci, Vol 36, número 1, pp 64-70. Callaway, A., Cobb, J., y Jones, I. (2009). A comparison of video of accelerometer based approaches applied to performance monitoring in swimming. Internarional journal of Sport Science y Coaching, Vol 4, número 1, pp 139-153 Chen, H., Chou, Ch,. Fu, T., Lee, S., y Lin, B. (2012). Recognizing tactic patterns in broadcast basketball video using player trajectory. Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol 23, número 6, pp 932-947. Dorrell, H., Moore, J., Simit., y Gee T.(2019). Validity and reliability of a linear positional transducer across commonly practised resistance training exercises. Revista Pubmed, Vol 37, número 1, pp 67-73. Eggers, T., Massard, T., Clothier, P., y Lovell, R. (2018). Measuring Vertical Stiffness in Sport With Accelerometers: Exercise Caution!. The Journal of Strength y Conditioning Research, Vol 32, número 7, pp 1919-1922. Espinosa, H., Lee, J., y James, D. (2015). The inertial sensor: a base platform for wider adoption in sports science applications. Journal of Fitness Research, Vol 4, número 1, pp 13-20 Ganzevles, S., Vullings, R., Beek, P., Daanen, H., y Truijens, M. (2017). Using Tri-Axial Accelerometry in Daily Elite Swim Training Practice. Sensor, Vol 17, número 5, pp 1-14 Gómez, P., Trigo, M., Cabello. D., y Puga, E. (2012). Confiabilidad entre instrumentos (T-Force® y Myotest®) en la valoración de la fuerza. Revista Internacional de ciencias del deporte, Vol 8, número 27, pp 20-30. González, J., y Sánchez, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. International journal of sports medicine, Vol 31, número 05, pp 347-352. 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Disponible en: https://www.scienceforsport.com/velocity-based-training/#toggle-id-1 https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/4806/4843 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Validate a low-cost Wireless for the census of acceleration in sports activities. For validation, a linear transducer (T-Force System Ergotech, Murcia, Spain) and videography analysis (SkillSpector version 1.3.2) were used. Participants developed the flat bench press in a SMITH machine. The protocol consisted of a repetition of flat bench press with a constant load (18 kg). Recovery between repetition was 15 seconds. In total 5 subjects developed 84 repetitions. The data were characterized by a minor difference between the values of the mean of the Wireless vs T-Force device (0.18) in contrast to Wireless vs. Videography (0.46). The results show that there are no statistically significant differences in the acceleration of displacement between the Wireless device, linear transducer and videography analysis; however, the reported Pearson correlation levels showed a moderate association (p <0.05) for the two tests. The assumption of independence of the errors was proven by the Durbin-Watson test. The results suggest that, although there were no high associations between the devices, the economic component of the production of the Wireless device makes it a viable alternative for the control and measurement of acceleration in sports.
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Validity and reliability of a linear positional transducer across commonly practised resistance training exercises. Revista Pubmed, Vol 37, número 1, pp 67-73. Eggers, T., Massard, T., Clothier, P., y Lovell, R. (2018). Measuring Vertical Stiffness in Sport With Accelerometers: Exercise Caution!. The Journal of Strength y Conditioning Research, Vol 32, número 7, pp 1919-1922. Espinosa, H., Lee, J., y James, D. (2015). The inertial sensor: a base platform for wider adoption in sports science applications. Journal of Fitness Research, Vol 4, número 1, pp 13-20 Ganzevles, S., Vullings, R., Beek, P., Daanen, H., y Truijens, M. (2017). Using Tri-Axial Accelerometry in Daily Elite Swim Training Practice. Sensor, Vol 17, número 5, pp 1-14 Gómez, P., Trigo, M., Cabello. D., y Puga, E. (2012). Confiabilidad entre instrumentos (T-Force® y Myotest®) en la valoración de la fuerza. Revista Internacional de ciencias del deporte, Vol 8, número 27, pp 20-30. González, J., y Sánchez, L. (2010). 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Revista Ingeniería Biomédica, Vol 1, número 1, pp 33-37. Saravia, A., Tagliaferri, F., Fiadino, S., y Airoldi, A. (2013). Diseño e implementación de sistemas embebidos con PIC. Tomo II Aplicaciones Avanzadas y Sistemas de control. Buenos Aires: Mc electronics. Stamm, A. (2018). Investigating Stroke Length and Symmetry in Freestyle Swimming Using Inertial Sensors. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, Vol 2, número 6, pp 284. Staunton, C., Wundersitz, D., Gordon, B., y Kingsley, G. (2017). Construct Validity of Accelerometry-Derived Force to Quantify Basketball Movement Patterns. Pubmed, Vol 38, número 14, pp 1090-1096 Walker, O. (2017). Velocity based training is simply a method of training which uses a piece of technology to track the movement speed of the exercise. Revista Science for sport. Disponible en: https://www.scienceforsport.com/velocity-based-training/#toggle-id-1 |
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