[发明专利]等效步数检测方法与装置以及包含该装置的可穿戴设备与移动终端有效
申请号: | 201710662992.8 | 申请日: | 2017-08-04 |
公开(公告)号: | CN107376304B | 公开(公告)日: | 2019-07-19 |
发明(设计)人: | 陈立家;林昔谦 | 申请(专利权)人: | 广东乐心医疗电子股份有限公司 |
主分类号: | A63B71/06 | 分类号: | A63B71/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 528400 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 等效 检测 方法 装置 以及 包含 穿戴 设备 | ||
1.一种等效步数检测方法,其特征在于,包括:
平均代谢当量计算步骤,用于计算预定时间段T1内的平均代谢当量METS;以及
等效步数计算步骤,根据设定的等效步频S,该等效步频对应的代谢当量M,按照下式计算每个预定时间段T1内的等效步数:
等效步数=(平均代谢当量METS/M)×S×T1。
2.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于,还包括:
静止心率采集步骤,用于通过监测用户的活动情况,并在用户安静且未睡眠状态时采集静止心率。
3.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于,还包括:
最大心率计算步骤,用于根据输入的用户年龄以及最大心率等于220减去年龄得到最大心率。
4.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于,还包括:
最大摄氧量采集步骤,用于获取用户的最大摄氧量数据。
5.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于,还包括:
显示步骤,用于显示计算的等效步数。
6.如权利要求2所述的等效步数检测方法,其特征在于,所述静止心率采集步骤进一步包括:
计算1秒内以预定频率f采集的加速度值中相邻两者之间差值的绝对值的累计值,计算预定时间段T2内所述累计值的平均值;
如果计算的累计值的平均值小于等于预定累计值阈值,则将一秒内相邻加速度采样值之差不为零的变化次数除以一秒内采集间隔数f-1得到加速度变化的时间占比b;
计算预定时间段T2内的加速度变化的时间占比b的平均值B;
如果预定时间段T2内的加速度变化的时间占比b的平均值B大于预定的时间占比阈值,则该预定时间段T2内采集的心率值为静止心率。
7.如权利要求6所述的等效步数检测方法,其特征在于:持续执行所述静止心率采集步骤并更新所采集的静止心率;当连续出现三个时间段T2都为静止状态时,将第三个时间段T2期间采集到的心率平均值作为静止心率。
8.如权利要求4所述的等效步数检测方法,其特征在于,所述最大摄氧量采集步骤包括:
通过仪器测试用户运动至力竭时的最大摄氧量;
通过运动时的心率和运动完成的功推测受试者的最大摄氧量;或者
通过保存的不同年龄段、不同性别的平均最大摄氧量查找表,获取最大摄氧量。
9.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于,所述平均代谢当量计算步骤进一步包括:
根据采集实时心率,计算预定时间段T1内实时代谢当量的积分值,然后对该预定时间段T1求平均,得到平均代谢当量;或者
将预定时间段T1内采集的实时心率的平均值作为当前心率代入实时代谢当量计算公式,得到平均代谢当量。
10.如权利要求1所述的等效步数检测方法,其特征在于:所述等效步数计算步骤还包括把一天内每个T1内的等效步数进行累加得到一天的等效步数。
11.一种用于将不同运动形式的运动量转化为同一运动量的方法,其特征在于,包括按照权利要求1至10中任一项所述的等效步数检测方法。
12.一种等效步数检测装置,其特征在于,包括:
平均代谢当量计算模块,用于计算预定时间段T1内的平均代谢当量METS;以及
等效步数计算模块,根据设定的等效步频S,该等效步频对应的代谢当量M,按照下式计算每个预定时间段T1内的等效步数:
等效步数=(平均代谢当量METS/M)×S×T1。
13.如权利要求12所述的等效步数检测装置,其特征在于,还包括:
静止心率采集模块,用于通过监测用户的活动情况,并在用户安静且未睡眠状态时采集静止心率。
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