CN106558009A - 一种基于人体3d模型的健身运动推送方法及系统 - Google Patents

一种基于人体3d模型的健身运动推送方法及系统 Download PDF

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本发明公开了一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统,所述方法包括:通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。本发明可以根据用户的实时身材与目标身材的数据差,推送对应的健身运动,为用户健身运动提供建议,而且可以根据用户身材变化,为用户提供修正的健身运动建议,为用户塑造身材提供了方便。

Description

一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统
技术领域
本发明涉及测量及健身运动推送技术领域,尤其涉及一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统。
背景技术
随着现在人们的工作、生活节奏加快,竞争压力增大,加上现在生活质量的提高,很多人的体重都超出了正常的标准,而超重则不仅会给人的生活带来诸多不便,例如:有些生活物品需要特别定制:比如衣服、鞋子、帽子等,而且过于肥胖往往会为身体带来潜在的疾病,比如:高血压、高血脂等等,因此对于很多肥胖的人来说如何健身是一件比较头疼的事情。
现有技术中,人们经常是自己感觉哪里有肉,就在网上根据对应部位的瘦肉练习进行健身运动,但运动一段时间后,也无法确切的得知自己的瘦身效果,而且很多人也不知道该做多少健身练习。
因此,现有技术有待改进和提高。
发明内容
鉴于现有技术的不足,本发明目的在于提供一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统。旨在解决现有技术中人们想通过健身运动进行身材塑造时不知道要进行哪些健身练习,以及在做完健身练习后不知道自己的身材的变化情况的缺陷。
本发明的技术方案如下:
一种基于人体3D模型的健身运动推送方法,其中,包括:
A、通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;
B、后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;
C、所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;
D、所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。
所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其中,所述步骤D之后还包括:
E、在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其中,所述步骤A之前还包括:
S、预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系。
所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其中,所述步骤A包括:
A1、将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;
A2、通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;
A3、通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器。
上述任一项所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其中,所述步骤B具体包括:
B1、将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;
B2、后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。
一种基于人体3D模型的健身运动推送系统,其中,系统包括:
测量与发送模块,用于通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;
模型生成模块,用于后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;
显示模块,用于所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;
第一计算与推送模块,用于所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。
所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其中,所述系统还包括:
第二计算与推送模块,用于在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其中,所述步骤A之前还包括:
预先存储模块,用于预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系。
所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其中,所述测量与发送模块具体包括:
标定单元,用于将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;
数据读取单元,用于通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;
显示与发送单元,用于通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器,并将本次测量数据发送至后台服务器。
上述任一项所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其中,所述模型生成模块具体包括:
数据发送单元,用于将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;
模型生成单元,用于后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。
有益效果:本发明提供了一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统,所述方法包括:通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。本发明可以根据用户的实时身材与目标身材的数据差,推送对应的健身运动,为用户健身运动提供建议,而且可以根据用户身材变化,为用户提供修正的健身运动建议,为用户塑造身材提供了方便。
附图说明
图1为本发明的一种基于人体3D模型的健身运动推送方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明所述具有格雷码尺带智能卷尺的结构示意图。
图3是本发明所述具有格雷码尺带的智能卷尺较佳实施例中卷尺带正面的示意图。
图4是本发明所述具有格雷码尺带的智能卷尺较佳实施例中卷尺带背面的示意图。
图5为本发明的一种基于人体3D模型的健身运动推送系统的结构框图。
具体实施方式
本发明提供一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供了一种基于人体3D模型的健身运动推送方法,如图1所示,所示方法包括:
步骤S100、通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器。
本步骤中,通过利用安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户身体各部位的尺寸数据。所述用户身体各部位,包括但不限于人的腰、臀、臂、胸、腿、头、。尺寸数据包括但不限于腰围、臀围、臂围、胸围、腿围、头围,所述尺寸数据还包括人的各部分的长度,包括但不限于小腿长、大腿长、躯干的长度、小臂长和大臂长等数据。所述智能卷尺可能通过USB接口连接终端或是通过蓝牙模块等无线通信方式,将测量得到的尺寸数据发送至后台服务器。
具体实施时,本发明还提供了一种智能卷尺的实施例,如图2所示为智能卷尺的结构示意图,如 图所示,所示智能卷尺包括智能卷尺本体100、及设置在所述智能卷尺本体100内并可抽出及缩回的卷尺带200。如图3和图4所示,所述卷尺带200上设置有2-9个直线型的格雷码道210,所述格雷码道210上设置有多个计数格雷码。具体实施时,所述智能卷尺本体100上设置有卷尺带出口110,所述智能卷尺本体100内靠近卷尺带出口110的位置处设置有与所述格雷码道一一对应的红外收发装置(图中未标出)。
较佳的,所述卷尺带200的双面均设置有格雷码道210。由于将所有格雷码道210均设置在卷尺带200的同一面会增大卷尺带200的宽度,即增大卷尺带出口110的高度,也就是增加了智能卷尺本体100的厚度,从而增大了整个智能卷尺的体积,不便于用户携带。
具体的,所述步骤100具体包括:
步骤S101、将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致。
步骤S102、通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;
S103、通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器。
在获取每个部位的尺寸数据时,首先将卷尺带的端口与待测量位置的开始端口保持一致,然后抽出卷尺带,直到卷尺带的端口与待测量位置的终点保持一致时,则通过所述红外装置获取此时的格雷码道上所对应的格雷码,从而实现获取本次测量数据的数据值。
本步骤中,对人体的重点部位进行测量,获取多组数据,形成与用户人体相对应的三维形体点云。通过所述三维形体点云,将简单集合模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,形成与用户的形体相同的第一人体模型。
具体实施时,所述步骤S100之前包括:
步骤 S1、预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系。
具体地,预先在后台服务器中存储人体各身体部位要调整的幅度,比如腰围减小5cm或更多数据时,将对应的健身运动方案和建议存储,对应的健身运动为30组呼啦圈,每天做30个仰卧起坐等健身运动。针对不同的部位调整身材,对应不同的健身运动方案和建议。
步骤S200、后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型。
具体实施时,所述步骤S200具体包括:
步骤S201、将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;
步骤S202、后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。
具体实施时,当获取了智能卷尺测量的身体各部位的尺寸数据后,将这些尺寸数据发送到后台服务器,后台服务器根据预先建立的模型匹配当前用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。具体地,当智能卷尺测量的身体的部位的尺寸数据越多,建立的第一人体3D模型越精确。该第一人体3D模型是用户未进行健身时对应的身材数据。
步骤S300、所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示。
具体实施时,后台服务器将生成的当前用户对应的第一人体3D模型发送到终端上供用户查看。所述终端为可以联网的智能终端,可以是手机、电脑、平板电脑等。用户可通过终端全面的看到自己的当前身体数据,终端可将该第一人体3D数据进行存储,当过一段时间,优选的为5天或10天后,可将新测得的身材数据与第一人体3D数据进行比对,从而形象直观的了解自己的瘦身效果。
步骤S400、所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。
具体实施时,用户根据自己的需要输入自己想要达到的目标体形的各身材数据,优选的,后台服务器也可预先存储用户的身高对应的标准体形信息为用户提供参考。后台服务器根据用户的目标体形或是标准体形生成对应的第二人体模块,并计算出用户当前体形与自己的目标体形或是标准体形的数据差,根据数据差查询后台服务器中预先存储的健身数据,将该健身运动方案和建议推送给终端。
进一步的实施例中,所述步骤S400之后还包括:
步骤S500、在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
具体实施时,当用户按照后台服务器推送的健身练习运动一预定时间,所述预定时间可为5天或10天。通过带格雷码尺带的智能卷尺测量用户各部位的尺寸数据,根据该尺寸数据生成用户健身运动后的第三人体3D模型,计算第三人体模型与目标体形或是标准体形对应的第二人体3D模型的差值,查询预先存储的数据,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
由以上方法实施例可知,本发明提供了一种基于人体3D模型的健身运动推送方法,通过智能卷尺测量用户身体各部位的尺寸数据,后台服务器根据该尺寸数据生成第一人体3D模型,根据第一人体3D模型与用户的目标体型对应的第二人体3D模型的身体部位对应尺寸数据的差值,向终端推送对应的健身运动方案和建议。本发明可实现根据用户的实时身材与目标身材的数据差,推送对应的健身运动,为用户健身运动提供建议,而且可以根据用户身材变化,为用户提供修正的健身运动建议,为用户塑造身材提供了方便。
在上述方法的基础上,本发明还提供了一种基于人体3D模型的健身运动推送系统,如图5所示,所述系统包括:
测量与发送模块510,用于通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;具体如上所述。
模型生成模块520,用于后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;具体如上所述。
显示模块530,用于所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;具体如上所述。
第一计算与推送模块540,用于所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议;具体如上所述。
进一步的实施例中,,所述系统还包括:
第二计算与推送模块,用于在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议;具体如上所述。
具体地,所述步骤A之前还包括:
预先存储模块,用于预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系;具体如上所述。
具体实施时,所述测量与发送模块具体包括:
标定单元,用于将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;具体如上所述。
数据读取单元,用于通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;具体如上所述。
显示与发送单元,用于通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器,并将本次测量数据发送至后台服务器;具体如上所述。
具体地,所述模型生成模块具体包括:
数据发送单元,用于将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;具体如上所述。
模型生成单元,用于后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型;具体如上所述。
综上所述,本发明提供了一种基于人体3D模型的健身运动推送方法及系统,所述方法包括:通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。本发明可以根据用户的实时身材与目标身材的数据差,推送对应的健身运动,为用户健身运动提供建议,而且可以根据用户身材变化,为用户提供修正的健身运动建议,为用户塑造身材提供了方便。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种基于人体3D模型的健身运动推送方法,其特征在于,包括:
A、通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;
B、后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;
C、所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;
D、所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。
2.根据权利要求1所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其特征在于,所述步骤D之后还包括:
E、在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
3.根据权利要求1所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其特征在于,所述步骤A之前还包括:
S、预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系。
4.根据权利要求1所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其特征在于,所述步骤A包括:
A1、将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;
A2、通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;
A3、通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器并将本次测量数据发送至后台服务器。
5.根据权利要求1-4任一项所述基于人体3D模型的健身运动推送方法,其特征在于,所述步骤B具体包括:
B1、将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;
B2、后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。
6.一种基于人体3D模型的健身运动推送系统,其特征在于,系统包括:
测量与发送模块,用于通过安装有格雷码尺带的智能卷尺测量用户当前身体若干部位的尺寸数据,并发送至后台服务器;
模型生成模块,用于后台服务器根据尺寸数据生成与当前用户体形对应的第一人体3D模型;
显示模块,用于所述后台服务器将当前第一人体3D模型发送至终端进行显示;
第一计算与推送模块,用于所述后台服务器接收用户输入的目标体形所对应的第二人体3D模型,计算出当前用户需要改进的部位的数值,并向终端推送健身运动方案和建议。
7.根据权利要求6所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其特征在于,所述系统还包括:
第二计算与推送模块,用于在预定时间后,所述后台服务器获取智能卷尺测量用户体形得到的对应的第三人体3D模型,计算第三人体3D模型与第二人体3D模型的差值,向终端推送修正后的健身运动方案和建议。
8.根据权利要求6所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其特征在于,所述步骤A之前还包括:
预先存储模块,用于预先在后台服务器中存储人体身体部位调整幅度与健身运动方案和建议的对应关系。
9.根据权利要求6所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其特征在于,所述测量与发送模块具体包括:
标定单元,用于将所述卷尺带的起始端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;
数据读取单元,用于通过所述卷尺带的拉动,检测到当所述卷尺带的露出的端口与身体部位待测量位置的结束处相同时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;
显示与发送单元,用于通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据并将本次测量数据发送至后台服务器,并将本次测量数据发送至后台服务器。
10.根据权利要求6-9任一项所述基于人体3D模型的健身运动推送系统,其特征在于,所述模型生成模块具体包括:
数据发送单元,用于将所述智能卷尺测量的尺寸数据发送至后台服务器;
模型生成单元,用于后台服务器根据预先建立的模型匹配用户的尺寸体形数据,生成当前用户对应的第一人体3D模型。
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