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D13 Technique d'observation

Topique

Ce diagnostic technique évalue généralement la qualité finale du schéma moteur de cet athlète en le comparant à un modèle de référence biomécaniquement optimal – le même modèle de référence déjà établi par un autre modèle de cet ensemble pour identifier le mode dynamique de ce même athlète.

Ce même diagnostic technique inclut également l'angle articulaire de l'athlète à chaque instant clé de son mouvement – ​​le même angle articulaire déjà établi par un autre modèle de cet ensemble – ainsi que sa vitesse angulaire, le moment d'activation de chaque muscle – le même moment d'activation déjà établi par un autre modèle de cet ensemble – la coordination entre deux segments corporels adjacents, un indice de qualité final de ce même mode dynamique, et l'asymétrie bilatérale entre les deux côtés de l'athlète – la même asymétrie bilatérale déjà établie par un autre modèle de cet ensemble pour le déséquilibre biomécanique.

Cette même asymétrie bilatérale est également prise en compte. En natation, un indice de coordination spécifique compare la vitesse finale du nageur à sa fréquence de mouvements, quantifiant ainsi l'efficacité technique finale de ce mouvement. Lors d'un sprint, un indice de force horizontale spécifique mesure l'orientation finale de la force de réaction au sol, telle qu'établie par un autre modèle de cet ensemble, et plus précisément sa composante propulsive vers l'avant.

La similarité finale entre la trajectoire de l'athlète et la trajectoire de référence utilisée dans ce modèle est quantifiée soit par un coefficient de corrélation de Pearson entre les deux trajectoires, soit par la même erreur quadratique moyenne (EQM) qu'un autre modèle de cet ensemble utilise pour quantifier un écart dynamique. Plus la trajectoire finale de l'athlète s'écarte de la trajectoire de référence, plus l'EQM finale entre les deux trajectoires est élevée.

Cela signifie que la trajectoire finale de l'athlète s'écarte encore davantage de la trajectoire de référence. Par conséquent, ce modèle, avec son modèle de référence initial de technique optimale, permet une analyse de la phase relative continue afin de décrire la coordination dynamique finale entre toute paire de segments corporels adjacents de cet athlète au fil du temps. Sur la base de cette même cinématique tridimensionnelle complète établie par un autre modèle de ce système, de cette même force de réaction au sol et de ce même signal électrique musculaire établi par deux autres modèles distincts de ce système, ce diagnostic détermine par conséquent chaque angle articulaire clé de cet athlète, ainsi que ce même indice de qualité du mode, cette même asymétrie bilatérale, ce même indice de coordination de la nage, ce même indice de force horizontale de sprint, cette même phase relative continue et cette même erreur technique quadratique moyenne avec laquelle ce modèle complet est finalisé.

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