[发明专利]一种人体体重监测评估干预管理方法和系统在审
申请号: | 202310517463.4 | 申请日: | 2023-05-10 |
公开(公告)号: | CN116246754A | 公开(公告)日: | 2023-06-09 |
发明(设计)人: | 祝娅;范荣;石田蕾;杨宗文;陈本乐;邓伟 | 申请(专利权)人: | 北京中器华康科技发展有限公司;合卫科技(北京)有限公司;杭州合卫科技发展有限公司;重庆合卫人工智能科技有限公司;艾糖(苏州)电子科技有限公司 |
主分类号: | G16H20/60 | 分类号: | G16H20/60;G16H10/60;G06F16/9035;G06F16/906 |
代理公司: | 北京华清迪源知识产权代理有限公司 11577 | 代理人: | 李楠楠 |
地址: | 100093 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 人体 体重 监测 评估 干预 管理 方法 系统 | ||
1.一种人体体重监测评估干预管理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取用户健康数据,根据所述用户健康数据判定用户画像分类;
若所述用户画像分类为正常分类,则判定为第一用户,获取第一用户日常数据,所述第一用户日常数据包括第一用户日常膳食结构、身体活动和实时体重信息,根据所述第一用户日常数据给出第一用户指导数据,其中,所述指导数据包括目标日常膳食结构和目标身体活动信息;
若所述用户画像分类为低体重分类,则判定为第二用户,获取第二用户日常数据,所述第二用户日常数据包括第二用户日常膳食结构、身体活动和实时体重信息,根据所述第二用户日常数据给出第二用户指导数据并给出目标专科医院就诊建议;其中,所述目标专科医院是根据所述低体重分类用户健康数据分析得到的;
若所述用户画像分类为超重分类,则判定为第三用户,获取第三用户病史数据以及第三用户日常数据,根据所述第三用户病史数据以及第三用户日常数据和用户健康数据,推荐第三用户健康体重设定方案,并根据所述第三用户健康体重设定方案跟踪用户阶段获取并记录第三用户实时日常数据和用户实时健康数据,并根据所述用户实时健康数据判断用户画像分类。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取用户健康数据,根据所述用户健康数据判定用户画像分类,包括:
获取用户身高体重、体脂率和体成分,生成用户健康数据,并根据标准体重值进行判断用户画像分类。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述用户健康数据判定用户画像分类包括:根据用户的标准体重值判定用户画像分类;
所述标准体重值包括身体质量指数BMI、体脂率BFR和体重Weight_Base;
所述身体质量指数BMI计算方式为:
;
体脂率BFR计算方式为:,其中Gender值男性为1、女性为0;
体重Weight_Base计算中,男性标准体重计算方式为:
女性标准体重计算方式为:。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述用户画像分类为正常分类,获取用户日常数据,所述日常数据包括用户日常膳食结构、身体活动和实时体重信息,根据所述用户日常数据给出用户指导数据,其中,所述指导数据包括目标日常膳食结构和目标身体活动信息,包括:
所述用户日常膳食结构通过对用户各时间段用餐情况包括食物名称及重量进行记录,或对于不同菜品及其重量进行系统自动数据处理记录;食物名称根据顺序记录为xi,对应食物质量记录为ai,其中,i=1,2……n;根据录入信息进行用户各时间段膳食结构S_j的计算,计算方式为;
其中为不同膳食结构;其中,j=1,2……n;
所述不同膳食结构包括谷类和水果分类的重量计算方法,其中,j=1,2……n;
统计各时间段膳食结构生成用户日常膳食结构;
所述身体活动和实时体重信息通过第三方设备获取。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述第三用户画像分类为超重分类,获取第三用户病史数据包括:对所述用户进行病史调查,主要包括:疾病史、家族史和用药史,使用智能血压仪、连续血糖仪、人体成分分析仪和智能体脂分析秤,进行用户血压、血糖、血脂、血氧饱和度和肝肾功能检测,获取所述用户病史数据。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第三用户日常数据包括:用户日常营养素数据,所述用户日常营养素数据根据用户日常营养素数据计算得到;
所述用户各时间段营养素摄入量计算方式为:,其中,为不同营养素分类,具体包括各类型维生素、胆固醇和蛋白质含量。
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