肌肉群在短跑过程中的发力大小和功率输出。

    这样就能更加精准开启技术动作诊断。

    没有最完美。

    只有更完美。

    你现在觉得完美,是因为你的眼光和认知,就到这里了。

    在短跑运动中,起跑、加速跑、途中跑和冲刺跑等各个阶段都有其特定的技术动作要求。

    红外三维捕捉系统生成的骨骼投影能够直观地展示运动员在每个阶段的动作细节,帮助教练和科研人员进行精准的技术动作诊断。

    通过对比优秀运动员的标准动作模型和待分析运动员的骨骼投影数据,可以快速发现如起跑姿势不正确,如跑时身体重心过高或过低、腿部蹬地角度不合理、途中跑时摆臂与摆腿不协调,如摆臂幅度不足或频率不一致等技术问题,为后续的技术改进提供明确的方向。

    到了现在。

    你想要突破。

    需要的是扎实的基础理论,推进详实的数据测试支持。

    像是那种八九十年代一个灵感就完成突破的情况,现在越来越不可能再出现。

    你想要在这个基础上更进一步,你不仅需要理论上的升级,需要未来的知识体系作为支撑,避免各种错误的分场还需要更加强大的黑科技作为辅助。

    这也是为什么现代运动员即便是没有再出现五虎那种级别的超级天赋者。

    同样能跑出好成绩的原因。

    能够更进一步需要是全方位的发展,全方位提供帮助,也许才能够突破那么0.01。

    有了这些。

    苏神才能说。

    自己真正具备了继续冲击下一步的条件。

    如果这一些生产力以及科技水平跟不上,那即便是一肚子理论也很难落到实际。

    起不到最佳效果。

    现在。

    才能说舞台给自己搭建好了。

    只需要自己这一名表演者登上舞台表演即可。

    哦。

    对了。

    至于为什么要选择高原地区作为测试。

    那是因为高原地区氧气含量低,运动员在这种环境下进行短跑训练,身体会通过增加红细胞生成、提高心肺功能等方式来适应缺氧环境,以保证有氧代谢供能。

    利用红外三维捕捉系统分析此时的短跑力学,能更深入了解运动员有氧能力提升机制,为制定平原训练计划提供参考。

    将高原训练前后的短跑力学数据对比,可清晰看到有氧能力提升对短跑各阶段力学表现的影响。

    如起跑加速阶段的爆发力维持、途中跑的节奏稳定性等,为评估高原训练对有氧能力和短跑成绩的影响提供量化依据。

    这样可以更好研究肌肉力量与神经调节特殊作用。

    怎么样。

    现在知道苏神为什么说高水平运动员提高0.01秒都很难了。

    因为到了后面你要的是大量资源的支持,不是你一个人就可以轻易搞定。

    要继续突破,没有系统和外挂,你就需要现实的各种机制辅助自己。

    苏神等这个设备调试已经很久。

    终于在今年自己和博尔特进行巅峰对决的时候。

    调试成功。

    这也给了他继续突破,提供了动力和可能。

    那么。

    尤塞恩。

    我说追上你的世界纪录。

    你很快就会知道。

    我不是在开玩笑。

    我这10年。

    从知识体系到科技里面的自身的努力以及整体的环境打造……

    可是一刻都不敢停下来呀。

    现在。

    应该是让你看看十年磨一剑。

    这件到底锋不锋利的时候。

    也是让自己看看。

    自己这十年磨得一剑。

    到底够不够格去冲击最顶点的那个数。

    就在这个时候。

    比赛的口令响了起来。

    “各就位。”

    “预备。”

    砰————————————

    比赛开始!

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