JP5003436B2 - Biological information processing apparatus and biological information processing method - Google Patents
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Description
本発明は、生体情報処理装置、生体情報処理方法および制御プログラムに係り、特に消費カロリーを推定することが可能な生体情報処理装置、生体情報処理方法および制御プログラムに関する。 The present invention relates to a biological information processing apparatus, a biological information processing method, and a control program, and more particularly, to a biological information processing apparatus, a biological information processing method, and a control program capable of estimating calorie consumption.
健康的な観点および予防医学的な観点からも人間が食物を摂取し、体内に取り込んだカロリーと、これを日常生活により消費するカロリーのバランスがとれていることが重要である。
ところで、現代社会においては、交通機関などの発達により、消費カロリーは減少する傾向にある。
一方、食物によるカロリー摂取量は減少どころか、増加する傾向にあり、摂取カロリーと消費カロリーとのバランスが崩れてきている。
このため、積極的に運動を行って、カロリー消費を増やすことが重要であり、運動をする人も増加してきている。
From the viewpoint of health and preventive medicine, it is important that the balance between the calories consumed by humans and taken into the body and the calories consumed in daily life is balanced.
By the way, in modern society, the calorie consumption tends to decrease due to the development of transportation facilities.
On the other hand, the amount of calorie intake from food tends to increase rather than decrease, and the balance between calorie intake and calorie consumption has been lost.
For this reason, it is important to actively exercise and increase calorie consumption, and the number of people who exercise is also increasing.
このような状況下での運動を考えると、各個人が適当に行うのではなく、消費カロリーを考慮した上で運動メニューを作成し、管理していくのが望ましい。
このような観点から、従来においては、運動におけるカロリー消費量を算出する方法として、例えば、次のようなものが提案されている。
特許文献1記載の技術は、心拍数と消費カロリーとの代表的な相関直線を一つだけ決定し、これに基づいて心拍数の測定と同時に消費カロリーを計算するものである。
また、特許文献2に記載の技術は、心拍数と消費カロリーについて複数の相関直線を記憶し、入力された個人データからいずれかの相関直線を選択し、心拍数の測定と同時に消費カロリーを計算するものである。
さらに、特許文献3に記載の技術は、基礎代謝状態、即ち、安静状態か否かを判別し、消費カロリーを計算するものである。
From such a viewpoint, conventionally, as a method for calculating calorie consumption during exercise, for example, the following has been proposed.
The technique described in
The technique described in Patent Document 2 stores a plurality of correlation lines for heart rate and calorie consumption, selects one of the correlation lines from the input personal data, and calculates calorie consumption at the same time as heart rate measurement. To do.
Furthermore, the technique described in Patent Document 3 determines whether or not a basal metabolic state, that is, a resting state, and calculates calorie consumption.
しかしながら、特許文献1記載の技術では、相関直線を一つ用いているだけなので、多くの被験者を測定調査した場合には、個人差に起因して測定値が大幅にずれてしまうという不具合があり、多数の被験者に対しては実用に適さないという問題点があった。
また、特許文献2記載の技術では、複数の相関直線を用いているため、特許文献1記載の技術と比較すれば、多くの被験者に対して適用することが可能であるが、より多くの被験者に適用可能とするために多数の相関直線を記憶するのは、現実的には困難であり、実用的には限度があるという問題点があった。
さらに、特許文献3記載の技術では、基礎代謝状態であるか否かの判定手段を設ける必要があり、装置構成が複雑になってしまうという問題点があった。
そこで、本発明の目的は、消費カロリーの算出に際し、多数の被験者にも適用可能であるとともに、装置構成を簡略化することができる生体情報処理装置、生体情報処理方法および制御プログラムを提供することにある。
However, since the technique described in
In addition, since the technique described in Patent Document 2 uses a plurality of correlation lines, it can be applied to many subjects as compared with the technique described in
Furthermore, in the technique described in Patent Document 3, it is necessary to provide a means for determining whether or not the basal metabolic state is present, and there is a problem that the apparatus configuration becomes complicated.
Therefore, an object of the present invention is to provide a biological information processing apparatus, a biological information processing method, and a control program that can be applied to a large number of subjects when calculating calorie consumption and can simplify the apparatus configuration. It is in.
上記課題を解決するため、生体情報処理装置は、被験者の脈拍数を検出する脈拍数検出部と、前記脈拍数の前記被験者に対応する所定の安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出する相対脈拍数算出部と、前記相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出する相対酸素摂取量算出部と、前記相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定する酸素摂取量推定部と、前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出する消費カロリー算出部と、を備えたことを特徴としている。
上記構成によれば、脈拍数検出部は、被験者の脈拍数を検出する。
相対脈拍数算出部は、前記脈拍数の被験者に対応する所定の安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出する。
相対酸素摂取量算出部は、相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出する。
酸素摂取量推定部は、相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定する。
これらの結果、消費カロリー算出部は、前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出する。
In order to solve the above problem, the biological information processing apparatus includes a pulse rate detection unit that detects a pulse rate of a subject, and a relative pulse rate that is a relative value of the pulse rate with respect to a predetermined resting pulse rate corresponding to the subject. A relative pulse rate calculating unit to calculate, a relative oxygen intake calculating unit to calculate relative oxygen intake based on the relative pulse rate, an oxygen intake estimating unit to estimate oxygen intake from the relative oxygen intake, A calorie consumption calculation unit for calculating a calorie consumption amount based on the oxygen intake amount.
According to the said structure, a pulse rate detection part detects a test subject's pulse rate.
The relative pulse rate calculation unit calculates a relative pulse rate that is a relative value to a predetermined resting pulse rate corresponding to the subject having the pulse rate.
The relative oxygen intake calculation unit calculates the relative oxygen intake based on the relative pulse rate.
The oxygen intake estimation unit estimates the oxygen intake from the relative oxygen intake.
As a result, the calorie consumption calculation unit calculates the calorie consumption based on the oxygen intake.
この場合において、前記安静時脈拍数は、運動開始前に所定の安静状態で測定した安静時脈拍数の値、外部からユーザが入力した値、あるいは、年齢と安静時脈拍数との対応関係を示す予め記憶したテーブルを参照して得られる値が設定されるようにしてもよい。
また、前記相対酸素摂取量算出部は、前記相対脈拍数をRHRmaxとし、相対酸素摂取量をRVO2maxとし、予め実験により求めた前記相対脈拍数RHRmaxおよび前記相対酸素摂取量RVO2maxの関係を表す近似直線の傾きをaとし、前記近似直線の前記相対脈拍数RHRmaxに対応する軸の切片をbとした場合に、相対酸素摂取量をRVO2maxを(1)式あるいは(2)式により算出するようにしてもよい。
(A)相対脈拍数RHRmax≧20%の場合
RVO2max=(RHRmax−b)/a …(1)
(B)相対脈拍数RHR<20%の場合
RVO2max=0 …(2)
さらに、前記相対酸素摂取量推定部は、最大酸素摂取量をVO2maxとし、基礎代謝量としての安静時酸素摂取量をVO2restとして、次式により前記酸素摂取量VO2を算出するようにしてもよい。
VO2=RVO2max×(VO2max−VO2rest)+VO2rest
さらにまた、前記最大酸素摂取量VO2maxは、外部からユーザが入力した値が設定され、若しくは、年齢、性別あるいは運動能力のうち少なくとも年齢と前記最大酸素摂取量VO2maxとの対応関係を示す予め記憶したテーブルを参照して設定されるようにしてもよい。
また、前記消費カロリー量算出部が算出した消費カロリーを消費カロリーデータとして記憶する消費カロリーデータ記憶部を備えるようにしてもよい。
さらに、外部機器と通信ネットワークを介して接続され、前記カロリーデータを送信する通信部を備えるようにしてもよい。
さらにまた、前記相対脈拍数が所定の基準相対脈拍数以上である場合に運動状態であると判別する運動状態判別部を備え、前記消費カロリー算出部は、運動時と安静時とで前記消費カロリー量を算出するための演算式を異ならせているようにしてもよい。
また、前記消費カロリー算出部は、安静時においてユーザの精神的な影響等によって容易に脈拍数が変動すると考えられる所定脈拍領域において得られる前記酸素摂取量のデータを前記カロリー計算から除外するようにしてもよい。
また、前記消費カロリー算出部は、ユーザが最も安静な状態では、消費カロリー量をゼロとみなすようにしてもよい。
さらに、前記相対脈拍数が所定の基準相対脈拍数以上である場合に運動状態であると判別する運動状態判別部を備え、前記消費カロリー算出部は、運動時と安静時とで前記消費カロリー量を算出するための演算式を異ならせるようにしてもよい。
また、前記相対脈拍数が所定値以下である場合には(例えば、相対脈拍数RHRmax<20%)、心理的な影響や食事、体調等によって簡単に変動してしまう領域であるため、消費カロリーの計算区間から除外してもよい。
また、前記相対脈拍数算出部は、前記脈拍数をHRとし、前記安静時脈拍数をHRrestとし、前記被験者の年齢の関数として定義した最大脈拍数をHRmaxとした場合に、次式により前記相対脈拍数RHRを算出するようにしてもよい。
RHR=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100[%]
さらに、前記最大脈拍数HRmaxは、前記被験者の年齢をAGEとした場合に、次式により算出するようにしてもよい。
HRmax=220−AGE
In this case, the resting pulse rate is a value of a resting pulse rate measured in a predetermined resting state before starting exercise, a value input by the user from the outside, or a correspondence relationship between age and a resting pulse rate. A value obtained by referring to a pre-stored table shown may be set.
In addition, the relative oxygen intake calculation unit sets the relative pulse rate as RHRmax, the relative oxygen intake as RVO 2 max, and the relationship between the relative pulse rate RHRmax and the relative oxygen intake RVO 2 max obtained in advance by experiments. Where the slope of the approximate straight line representing a is a and the intercept of the axis corresponding to the relative pulse rate RHRmax of the approximate straight line is b, the relative oxygen uptake RVO 2 max is expressed by the formula (1) or (2) You may make it calculate by.
(A) Relative pulse rate RHRmax ≧ 20%
RVO 2 max = (RHRmax−b) / a (1)
(B) Relative pulse rate RHR <20%
RVO 2 max = 0 (2)
Further, the relative oxygen intake estimation unit calculates the oxygen intake VO 2 by the following equation, where the maximum oxygen intake is VO 2 max and the resting oxygen intake as the basal metabolic rate is VO 2 rest. It may be.
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
Further, the maximum oxygen uptake VO 2 max is set to a value input by the user from the outside, or a correspondence relationship between at least the age and the maximum oxygen uptake VO 2 max among age, sex, or exercise capacity is set. It may be set with reference to a pre-stored table shown.
Moreover, you may make it provide the consumption calorie data memory | storage part which memorize | stores the consumption calorie calculated by the said calorie consumption amount calculation part as consumption calorie data.
Furthermore, a communication unit connected to an external device via a communication network and transmitting the calorie data may be provided.
Furthermore, the apparatus further comprises an exercise state determination unit that determines an exercise state when the relative pulse rate is equal to or higher than a predetermined reference relative pulse rate, and the calorie consumption calculating unit is configured to calculate the calorie consumption during exercise and at rest. The calculation formula for calculating the quantity may be different.
In addition, the calorie consumption calculation unit excludes the oxygen intake data obtained in a predetermined pulse region where the pulse rate is likely to fluctuate easily due to the mental influence of the user at rest from the calorie calculation. May be.
In addition, the calorie consumption calculation unit may regard the calorie consumption amount as zero when the user is in the most resting state.
Furthermore, it has an exercise state determination unit that determines that it is in an exercise state when the relative pulse rate is equal to or greater than a predetermined reference relative pulse rate, and the calorie consumption calculation unit calculates the calorie consumption during exercise and at rest You may make it vary the arithmetic expression for calculating.
In addition, when the relative pulse rate is less than or equal to a predetermined value (for example, relative pulse rate RHRmax <20%), it is a region that easily fluctuates due to psychological effects, diet, physical condition, etc. It may be excluded from the calculation interval.
In addition, the relative pulse rate calculation unit, when the pulse rate is HR, the resting pulse rate is HRrest, and the maximum pulse rate defined as a function of the age of the subject is HRmax, The pulse rate RHR may be calculated.
RHR = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100 [%]
Further, the maximum pulse rate HRmax may be calculated by the following equation when the age of the subject is AGE.
HRmax = 220−AGE
また、生体情報処理方法は、被験者の脈拍数を検出する脈拍数検出過程と、前記脈拍数の前記被験者に対応する所定の安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出する相対脈拍数算出過程と、前記相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出する相対酸素摂取量算出過程と、前記相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定する酸素摂取量推定過程と、前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出する消費カロリー算出過程と、前記算出した消費カロリーをユーザに告知する告知過程と、を備えたことを特徴としている。 Further, the biological information processing method includes a pulse rate detection process for detecting a pulse rate of a subject, and a relative pulse rate for calculating a relative pulse rate that is a relative value of the pulse rate with respect to a predetermined resting pulse rate corresponding to the subject. A calculation process, a relative oxygen intake calculation process for calculating a relative oxygen intake based on the relative pulse rate, an oxygen intake estimation process for estimating an oxygen intake from the relative oxygen intake, and the oxygen intake. A calorie consumption calculation process for calculating the calorie consumption amount based on the information and a notification process for notifying the user of the calculated calorie consumption are provided.
また、脈拍数を検出する脈拍数検出部を有する生体情報処理装置をコンピュータにより制御するための制御プログラムにおいて、検出された前記脈拍数の前記被験者に対応する所定の安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出させ、前記相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出させ、前記相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定させ、前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出させ、前記算出させた消費カロリーをユーザに告知させる、ことを特徴としている。 Further, in a control program for controlling a biological information processing apparatus having a pulse rate detection unit that detects a pulse rate by a computer, the detected pulse rate is a relative value to a predetermined resting pulse rate corresponding to the subject. Calculating a certain relative pulse rate, calculating a relative oxygen intake based on the relative pulse rate, estimating an oxygen intake from the relative oxygen intake, calculating a calorie consumption based on the oxygen intake, The user is notified of the calculated calorie consumption.
本発明によれば、簡易な装置構成で手軽に人の脈拍数から、精度の高い消費カロリー量を被験者の個人差の影響を受けることなく算出することができる。 According to the present invention, it is possible to easily calculate a calorie consumption with high accuracy from the pulse rate of a person with a simple apparatus configuration without being affected by individual differences among subjects.
次に本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
図1は、実施形態の生体計測機器の構成を示す説明図である。
図2は、生体情報処理装置の脈拍センサ30近傍の断面図である。
本実施形態においては、生体情報として脈拍を用い、生体情報値として脈拍数を検出し、さらに検出した脈拍数から消費カロリー量を算出するものとする。
生体情報処理装置1は、大別すると、腕時計型の装置本体10と、この装置本体10に接続されるケーブル20と、このケーブル20の先端側に設けられ、センサ固定用バンド40により小指に密着するように固定された脈拍センサ30と(図2参照)、を備えて構成されている。
装置本体10には、腕時計における12時方向から腕に巻きついてその6時方向で固定されるリストバンド12が設けられている。このリストバンド12によって、装置本体10は、腕に着脱自在に装着される。
Next, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a biological measurement device according to an embodiment.
FIG. 2 is a cross-sectional view of the vicinity of the
In the present embodiment, the pulse is used as the biological information, the pulse rate is detected as the biological information value, and the calorie consumption is calculated from the detected pulse rate.
The biological
The apparatus
脈拍センサ30は、図2に示すように、センサ固定用バンド40によって遮光された状態で小指の根元から指関節までの間に装着されている。このように、脈拍センサ30を指の根元に装着することにより、ケーブル20が短くて済むので、ケーブル20は、ランニング中に邪魔にならない。また、掌から指先までの体温の分布を計測すると、寒いときには、指先の温度が著しく低下するのに対し、指の根元の温度は比較的低下しない。従って、指の根元に脈拍センサ30を装着すれば、寒い日に屋外でランニングしたときでも、脈拍数などを正確に計測できるのである。なお、脈拍センサ30を装着する指は、小指に限らず、他の指でも良い。
As shown in FIG. 2, the
図3は、生体情報処理装置1の装置本体10を、リストバンドやケーブルなどを外した状態で示す平面図、図4は、生体情報処理装置1を腕時計における3時の方向からみた側面図である。
図3において、装置本体10は、樹脂製の時計ケース11(本体ケース)を備えている。時計ケース11の表面側には、現在時刻や日付に加えて、走行時や歩行時のピッチ、及び脈拍数などの脈波情報などを表示するELバックライト付きの液晶表示装置13(表示装置)が設けられている。
液晶表示装置13には、表示面の左上側に位置する第1のセグメント表示領域131、右上側に位置する第2のセグメント表示領域132、右下側に位置する第3のセグメント表示領域133、及び左下側に位置するドット表示領域134が構成されており、ドット表示領域134では、各種の情報をグラフィック表示可能である。
時計ケース11の内部には、ピッチを求めるための体動センサ302(図6参照)が内蔵されており、この体動センサ302としては、加速度センサなどを用いることができる。
FIG. 3 is a plan view showing the
In FIG. 3, the apparatus
The liquid
A body motion sensor 302 (see FIG. 6) for obtaining a pitch is built in the
また、時計ケース11の内部には、各種の制御やデータ処理を行う制御部5が設けられている。
この制御部5は、体動センサ302による検出結果(体動信号)および脈拍センサ30による検出結果(脈波信号)に基づいて脈拍数、ひいては、消費カロリーを算出し、被験者であるユーザの消費カロリーを液晶表示装置13で表示する。
この場合において、制御部5には、計時回路も構成されているため、通常時刻なども液晶表示装置13に表示可能となっている。
また、時計ケース11の外周部(側面部)には、図3に示すように、時刻合わせや表示モードの切り換えなどの外部操作を行うためのボタンスイッチ111〜115が設けられている。また、時計ケースの正面の表面には、運動中の操作を想定した大きめのボタンスイッチ116、117が構成されている。
In addition, a
The
In this case, since the
Further, as shown in FIG. 3, button switches 111 to 115 for performing external operations such as time adjustment and display mode switching are provided on the outer peripheral portion (side surface portion) of the
生体情報処理装置1の電源は、時計ケース11に内蔵されているボタン形の小型の電池59(図3参照)であり、ケーブル20は、電池59から脈拍センサ30に電力を供給するとともに、脈拍センサ30の検出結果を時計ケース11の制御部5に入力している。
生体情報処理装置1では、その機能を増やすに伴って、装置本体10を大型化する必要がある。しかしながら、装置本体10には、腕に装着されるという制約があるため、装置本体10を腕時計における6時及び12時の方向に向けては拡大できない。
そこで、本実施形態では、図3に示すように、装置本体10には、3時及び9時の方向における長さ寸法が6時及び12時の方向における長さ寸法よりも長い横長の時計ケース11を用いてある。
この場合において、リストバンド12は、3時の方向側に偏った位置で接続しているため、リストバンド12からみると、腕時計における9時の方向には、3時の方向とは異なり張出部分101が設けられている。従って、横長の時計ケース11を用いたわりには、手首を自由に曲げることができ、また、転んでも手の甲を時計ケース11にぶつけたりすることもない。
The power source of the biological
In the biological
Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 3, the device
In this case, since the
時計ケース11の内部において、電池59に対して9時の方向には、図3に一転鎖線で示すように、ブザー用の偏平な圧電素子58が配置されている。電池59は、圧電素子58に比較して重いため、装置本体10の重心位置は、3時の方向に偏った位置にある。この重心が偏っている側にリストバンド12が接続しているので、装置本体10を腕に安定した状態で装着できる。また、電池59と圧電素子58とを平面方向に配置してあるため、装置本体10を薄型化できる。
これとともに、図4に示すように、裏面部119に電池蓋118を設けることによって、ユーザは、電池59を簡単に交換できる。
図4において、時計ケース11の12時の方向には、リストバンド12の端部に取り付けられた止め軸121を保持するための連結部105が形成されている。時計ケース11の6時の方向には、腕に巻かれたリストバンド12が長さ方向の途中位置で折り返されるとともに、この途中位置を保持するための留め具122が取り付けられる受け部106が形成されている。
Inside the
At the same time, as shown in FIG. 4, the user can easily replace the
In FIG. 4, a connecting
装置本体10の6時の方向において、裏面部119から受け部106に至る部分は、時計ケース11と一体に成形されて裏面部119に対して約115[゜]の角度をなす回転止め部108になっている。すなわち、リストバンド12によって装置本体10を左の手首L(腕)の上面部L1(手の甲の側)に位置するように装着したとき、時計ケース11の裏面部119は、手首Lの上面部L1に密着する。これと並行して、回転止め部108は、橈骨Rのある側面部L2に当接する。
この状態で、装置本体10の裏面部119は、橈骨Rと尺骨Uを跨ぐ感じになる。これとともに、回転止め部108と裏面部119との屈曲部分109から回転止め部108にかけては、橈骨Rに当接する感じになる。このように、回転止め部108と裏面部119とは、約115°という解剖学的に理想的な角度をなしているため、装置本体10を矢印Aまたは矢印Bの方向に回そうとしても、装置本体10は、腕の周りで不必要にずれることがない。
また、裏面部119及び回転止め部108によって腕の回りの片側2ヵ所で装置本体10の回転を規制するだけである。このため、腕が細くても、裏面部119及び回転止め部108は確実に腕に接するので、回転止め効果が確実に得られる。さらに、腕が太くても窮屈な感じがない。
In the 6 o'clock direction of the
In this state, the
Further, the rotation of the apparatus
図5は、実施形態の脈拍センサ30の断面図である。
図5において、脈拍センサ30は、そのケース体としてのセンサ枠36の裏側に裏蓋402が被されることによって、内側に部品収納空間400が構成されている。部品収納空間400の内部には、回路基板35が配置されている。回路基板35には、LED31、フォトトランジスタ32、その他の電子部品が実装されている。脈拍センサ30には、ブッシュ493によってケーブル20の端部が固定され、ケーブル20の各配線は、各回路基板35のパターン上にはんだ付けされている。ここで、脈拍センサ30は、ケーブル20が指の根元側から装置本体10の側に引き出されるようにして指に取り付けられる。従って、LED31及びフォトトランジスタ32は、指の長さ方向に沿って配列されることになり、そのうち、LED31は指の先端側に位置し、フォトトランジスタ32は指の根元の方に位置する。このように配置すると、外光がフォトトランジスタ32に届きにくいという効果がある。
FIG. 5 is a cross-sectional view of the
In FIG. 5, the
脈拍センサ30では、センサ枠36の上面部分(実質的な脈波信号検出部)にガラス板からなる透光板34によって光透過窓が形成されている。そして、この透光板34に対して、LED31及びフォトトランジスタ32は、それぞれ発光面及び受光面を透光板34の方に向けている。このため、透光板34の外側表面441(指表面との接触面/センサ面)に指表面を密着させると、LED31は、指表面の側に向けて光を発する。これとともに、フォトトランジスタ32は、LED31が発した光のうち指の側から反射してくる光を受光可能である。ここで、透光板34の外側表面441と指表面との密着性を高める目的に、透光板34の外側表面441は、その周囲部分461から突出している構造になっている。
In the
本実施形態では、LED31として、InGaN系(インジウム−ガリウム−窒素系)の青色LEDを用いてあり、その発光スペクトルは、450nmに発光ピークを有している。さらにLED31の発光波長領域は、350nmから600nmまでの範囲にある。かかる発光特性を有するLED31に対応させて、本例では、フォトトランジスタ32として、GaAsP系(ガリウム−砒素−リン系)のフォトトランジスタを用いている。フォトトランジスタ32自身の受光波長領域は、主要感度領域が300nmから600nmまでの範囲にあって、300nm以下にも感度領域がある。
In this embodiment, an InGaN-based (indium-gallium-nitrogen-based) blue LED is used as the
このように構成した脈拍センサ30を、センサ固定用バンド40によって指の根元に装着し、この状態で、LED31から指に向けて光を照射すると、この光が血管に届いて血液中のヘモグロビンによって光の一部が吸収され、一部が反射する。指(血管)から反射してきた光は、フォトトランジスタ32によって受光され、その受光量変化が血量変化(血液の脈波)に対応する。すなわち、血量が多いときには、反射光が弱くなる一方、血量が少なくなると、反射光が強くなるので、反射光強度の変化を検出すれば、脈拍数を含む各種生体情報などを計測できる。
When the
また、本実施形態では、LED31の発光波長領域とフォトトランジスタ32の受光波長領域との重なり領域である約300nmから約600nmまでの波長領域、すなわち、約700nm以下の波長領域における検出結果に基づいて生体情報を表示する。
このような構成を採っている理由は、外光が指の露出部分にあたっても、外光に含まれる光のうち波長領域が700nm以下の光は、指を導光体としてフォトトランジスタ32(受光部)にまで到達しないからである。これは、外光に含まれる波長領域が700nm以下の光は、指を透過しにくい傾向にあるためである。従って、外光がセンサ固定用バンド40で覆われていない指の部分に照射されても、指を通ってフォトトランジスタ32まで届かず、測定結果に影響を与えることがないのである。
また、約700nm以下の波長領域の光を利用して、脈波情報を得ているので、血量変化に基づく脈波信号のS/N比が高い。この理由としては、血液中のヘモグロビンは、波長が300nmから700nmまでの光に対する吸光係数が従来の検出光である波長が880nmの光に対する吸光係数に比して数倍〜約100倍以上大きいからと考えられる。従って、血量変化に感度よく変化するので、血量変化に基づく脈波の検出率(S/N比)が高くなるのであると考えられる。
In this embodiment, based on the detection result in the wavelength region from about 300 nm to about 600 nm, that is, the wavelength region of about 700 nm or less, which is the overlapping region of the light emission wavelength region of the
The reason for adopting such a configuration is that, even when the external light is exposed to the finger, the light having a wavelength region of 700 nm or less out of the light included in the external light is phototransistor 32 (light receiving unit) with the finger as a light guide. ) Is not reached. This is because light having a wavelength region of 700 nm or less included in external light tends not to pass through the finger. Therefore, even if external light is applied to the finger portion not covered with the
Further, since pulse wave information is obtained using light in a wavelength region of about 700 nm or less, the S / N ratio of the pulse wave signal based on the blood volume change is high. The reason for this is that hemoglobin in blood has an extinction coefficient for light with a wavelength of 300 nm to 700 nm that is several times to about 100 times greater than the extinction coefficient for light with a wavelength of 880 nm, which is the conventional detection light. it is conceivable that. Therefore, since the blood volume changes with high sensitivity, it is considered that the pulse wave detection rate (S / N ratio) based on the blood volume change is increased.
図6は、制御部近傍の概要構成ブロック図である。
制御部5は、大別すると、脈拍センサ30からの入力結果に基づいて脈拍数などを求める脈波データ処理部500と、体動センサ302からの入力結果に基づいてピッチを求めるピッチデータ処理部501と、動作クロック信号を生成するクロック生成部502と、制御部全体を制御するコントロール部503と、が構成されている。
脈波データ処理部500は、大別すると、脈波信号増幅回路303と、脈波波形整形回路306と、を独自に備え、ピッチデータ処理部501と共有してA/D変換回路305を備えている。
脈波信号増幅回路303は、脈拍センサ30の出力である脈波信号を増幅して脈波増幅信号をA/D変換回路305および脈波波形整形回路306に出力する。
脈波波形整形回路306は、脈波増幅信号の波形整形を行ってコントロール部503に出力する。
FIG. 6 is a schematic configuration block diagram in the vicinity of the control unit.
The
The pulse wave
The pulse wave
The pulse wave
A/D変換回路305は、脈波増幅信号のA/D変換を行って脈波データとしてコントロール部503に出力する。
ピッチデータ処理部501は、大別すると、体動信号増幅回路304と、体動波形整形回路307と、を独自に備え、上述したように脈波データ処理部500と共有してA/D変換回路305を備えている。
体動信号増幅回路304は、体動センサ302の出力である体動信号を増幅して体動増幅信号をA/D変換回路305および体動波形整形回路307に出力する。
体動波形整形回路307は、体動増幅信号の波形整形を行ってコントロール部503に出力する。
A/D変換回路305は、体動増幅信号のA/D変換を行って体動データとしてコントロール部503に出力する。
The A /
The pitch
The body motion
The body motion
The A /
クロック生成部502は、大別すると、発振回路312および分周回路313を備えている。
発振回路312は、水晶発振器などを備え、コントロール部503にクロック信号を基準動作クロックとして供給するとともに、クロック信号から計時用クロック信号を生成させるべく、分周回路313に供給する。
分周回路313は、供給されたクロック信号を分周して、各種の計時用クロック信号を生成してコントロール部503に供給する。
コントロール部503は、大別すると、MPU308と、RAM309と、ROM310と、通信部311と、を備えている。
MPU308は、ROM310内に格納された制御プログラムに基づいて制御部5全体、ひいては、生体情報処理装置1全体を制御する。
RAM309は、脈波データ、体動データを含む各種データを一時的に格納し、作業領域として用いられる。
ROM310は、MPU308、ひいては、生体情報処理装置1全体を制御するための制御プログラムを予め格納している。
通信部311は、MPU308の制御の下、通信用コネクタを介して接続された外部機器と、データの送受信を行う。すなわち、外部機器に測定データを出力したり、外部機器から当該生体情報処理装置1の設定データの入力をしたりすることが可能となっている。
The
The
The
The
The
The
The
The
ここで、具体的な消費カロリー量の算出動作説明に先立ち、本実施形態の消費カロリー量算出方法について説明する。
まず、本実施形態の適用にあたり、前提条件として以下の要件を満たしているものとする。
・本実施形態では、消費カロリー量を酸素摂取量から算出しているため、脈拍数が運動強度に比例するものとして取り扱える範囲内にあること。
脈拍数が低い場合、あるいは、高い場合には比例しない場合があるのは、運動量が少なく脈拍数が低い場合には、脈拍数には心理的な影響が大きく現れ、酸素摂取能力の限界を超えて脈拍数が高くなる場合があるからである。
・年齢、性別、運動能力などによる脈拍数の個人差が存在している。
また、以下の説明においては、安静時脈拍数とは、測定開始時の安静座位、かつ、脈拍数安定状態で測定した最低脈拍数のこととしている。
Here, prior to description of a specific calculation operation of calorie consumption, the calorie consumption calculation method of the present embodiment will be described.
First, it is assumed that the following requirements are satisfied as prerequisites in the application of the present embodiment.
-In this embodiment, since the calorie consumption is calculated from the oxygen intake, the pulse rate is within a range that can be handled as being proportional to the exercise intensity.
If the pulse rate is low or high, it may not be proportional. If the exercise rate is low and the pulse rate is low, the pulse rate has a significant psychological effect and exceeds the limit of oxygen uptake capacity. This is because the pulse rate may increase.
・ There are individual differences in pulse rate due to age, gender, exercise ability, etc.
Further, in the following description, the resting pulse rate is the lowest pulse rate measured in a resting position at the start of measurement and in a stable pulse rate state.
次に、相対脈拍数と相対酸素摂取量の関係について説明する。
図7は、実施形態の相対脈拍数と相対酸素摂取量の関係説明図である。
本実施形態においては、相対脈拍数RHRmaxは、被験者の脈拍数をHRとし、被験者の安静時の脈拍数である安静時脈拍数をHRrestとし、被験者の年齢の関数として定義した最大脈拍数をHRmaxとして、(1)式により算出している。
RHR=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100[%]
……(1)
(1)式において、最大脈拍数をHRmaxは、次に示す(2)式により定義している。
HRmax=220−AGE ……(2)
ここで、AGEは、被験者の年齢である。
図7に示すように、相対酸素摂取量RVO2maxは、相対脈拍数RHRmaxが20%以上の場合と、20%未満の場合、すなわち、運動負荷が高い場合と、低い場合とで関係式が異なっている。
ここで例示されている閾値は、ATと呼ばれているポイントを想定している。
AT(anaerobic threshold;嫌気性代謝閾値)とは、有酸素的な代謝に加えて嫌気的な代謝が始まる点の酸素摂取量(VO2)であり、比較的安全に長時間持続可能な最大の運動レベルとされる。
Next, the relationship between the relative pulse rate and the relative oxygen intake will be described.
FIG. 7 is an explanatory diagram of the relationship between the relative pulse rate and the relative oxygen intake of the embodiment.
In this embodiment, the relative pulse rate RHRmax is HRmax, where HR is the pulse rate of the subject, HRrest is the pulse rate at rest of the subject, and HRmax is the maximum pulse rate defined as a function of the age of the subject. As shown in FIG.
RHR = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100 [%]
...... (1)
In the formula (1), the maximum pulse rate HRmax is defined by the following formula (2).
HRmax = 220−AGE (2)
Here, AGE is the age of the subject.
As shown in FIG. 7, the relative oxygen intake RVO 2 max has a relational expression when the relative pulse rate RHRmax is 20% or more and less than 20%, that is, when the exercise load is high and when it is low. Is different.
The threshold value illustrated here assumes a point called AT.
AT (anaerobic threshold) is the oxygen uptake (VO 2 ) at the point where anaerobic metabolism starts in addition to aerobic metabolism, and is the maximum safe and sustainable for a long time. The exercise level.
より詳細には、相対脈拍数RHRmaxが20%以上の場合(運動負荷が高い場合)には、予め実験により求めた相対脈拍数RHRmax(y軸)および相対酸素摂取量RVO2max(x軸)の関係を表す近似直線yの傾きをaとし、近似直線yの相対脈拍数RHRmaxに対応する軸(y軸)の切片をbとした場合に、(3)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し、相対脈拍数RHRmaxが20%未満の場合(運動負荷が低い場合)には、(4)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出している。
RVO2max=(RHRmax−b)/a …(3)
RVO2max=0 …(4)
これは、相対脈拍数RHRmaxが低い状態では、上述したように脈拍数そのものの信頼性が低いため誤差が大きいからである。しかしながら、この領域では、相対脈拍数RHRmaxの誤差がある程度大きくても、相対酸素摂取量RVO2maxの算出への大きな影響がないため、実験的に求め、かつ、取り扱いの容易な算出式として(4)式を定義している。
More specifically, when the relative pulse rate RHRmax is 20% or more (when the exercise load is high), the relative pulse rate RHRmax (y axis) and the relative oxygen uptake RVO 2 max (x axis) obtained in advance by experiments are determined. Where the slope of the approximate straight line y representing the relationship is a, and the intercept of the axis (y axis) corresponding to the relative pulse rate RHRmax of the approximate straight line y is b, the relative oxygen intake RVO 2 max according to the equation (3) When the relative pulse rate RHRmax is less than 20% (when the exercise load is low), the relative oxygen intake RVO 2 max is calculated by the equation (4).
RVO 2 max = (RHRmax−b) / a (3)
RVO 2 max = 0 (4)
This is because, when the relative pulse rate RHRmax is low, the error is large because the reliability of the pulse rate itself is low as described above. However, in this region, even if the error in the relative pulse rate RHRmax is large to some extent, there is no significant influence on the calculation of the relative oxygen intake RVO 2 max. 4) Formula is defined.
次に相対酸素摂取量RVO2maxと酸素摂取量VO2の関係について説明する。
本実施形態において、酸素摂取量VO2は、最大酸素摂取量をVO2maxとし、基礎代謝量としての安静時酸素摂取量をVO2restとして、(5)式により定義している。ここで、最大酸素摂取量をVO2maxは、予めユーザが入力装置110を介して入力し、設定しておくものとする。
VO2=RVO2max×(VO2max−VO2rest)+VO2rest
……(5)
(5)式において、安静時酸素摂取量をVO2restについては、ハリス・ベネディクト方程式を利用している。
Next, the relationship between the relative oxygen intake RVO 2 max and the oxygen intake VO 2 will be described.
In this embodiment, the oxygen intake VO 2 is defined by the equation (5), where the maximum oxygen intake is VO 2 max and the resting oxygen intake as the basal metabolic rate is VO 2 rest. Here, it is assumed that the maximum oxygen intake VO 2 max is previously set by the user through the
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
...... (5)
In equation (5), the resting oxygen intake is VO 2 rest, using the Harris-Benedict equation.
具体的には、1日当たりの安静時酸素摂取量VO2restは、体重をW、身長をT、年齢をAGEとした場合に、性別毎に以下のように定義されている。
男性:VO2rest=66.47+(13.75・W)
+(5.0・T)−(6.76×AGE)
女性:VO2rest=66.51+(9.56・W)
+(1.85・T)−(4.68×AGE)
上記式における安静時酸素摂取量VO2restは、1日当たりであるので、実際の消費カロリー量を算出する場合には、1分当たりの安静時酸素摂取量VO2restに変換して処理を行っている。すなわち、得られた値に1/(24×60)を乗じた値を用いている。
Specifically, the resting oxygen intake VO 2 rest per day is defined as follows for each gender when the weight is W, the height is T, and the age is AGE.
Male: VO 2 rest = 66.47 + (13.75 · W)
+ (5.0 · T) − (6.76 × AGE)
Female: VO 2 rest = 66.51 + (9.56 · W)
+ (1.85 · T)-(4.68 × AGE)
Since the resting oxygen uptake VO 2 rest in the above formula is per day, when calculating the actual calorie consumption, the resting oxygen uptake VO 2 rest per minute is converted into the processing. ing. That is, a value obtained by multiplying the obtained value by 1 / (24 × 60) is used.
次に被験者であるユーザの体重Wを考慮し、酸素摂取量VO2(単位ml/kg/min)から消費カロリー量C(単位kcal/min)を算出している。
具体的には、1リットル酸素を摂取した場合における消費カロリーを5kcalとし、同一の酸素摂取量VO2に相当する脈拍数継続時間をtとした場合に、次に示す(6)式により消費カロリー量Cを算出している。
C=VO2×W×5×t …(6)
次に上記各式を適用した場合の実施形態の動作について説明する。
図8は、実施形態の生体情報処理装置の消費カロリー量算出処理フローチャートである。
まず、生体情報処理装置1のMPU308は、脈拍数HRを計測する(ステップS11)。
Next, taking into account the weight W of the user who is the subject, the calorie consumption C (unit kcal / min) is calculated from the oxygen intake VO 2 (unit ml / kg / min).
Specifically, when the calorie consumption when ingesting 1 liter of oxygen is 5 kcal and the pulse rate duration corresponding to the same oxygen intake amount VO 2 is t, the calorie consumption by the following equation (6) The amount C is calculated.
C = VO 2 × W × 5 × t (6)
Next, the operation of the embodiment when the above equations are applied will be described.
FIG. 8 is a flowchart of calorie consumption calculation processing of the biological information processing apparatus according to the embodiment.
First, the
ここで、脈拍数HRの計測について詳細に説明する。
まず、MPU308は、脈拍センサ30と体動センサ302の出力信号を取得する。
具体的には、脈拍センサ30は生体から脈波を検出し、検出した脈波信号を脈波信号増幅回路303に出力する。脈波信号増幅回路303は、入力された脈波信号を増幅し、A/D変換回路305及び脈波波形整形回路306に出力する。脈波波形整形回路306は、脈波信号を整形し、MPU308に出力する。
一方、体動センサ302は、ユーザの動きを検出し、検出した体動信号を体動信号増幅回路304に出力する。体動信号増幅回路304は、体動信号を増幅し、A/D変換回路305及び体動波形整形回路307に出力する。体動波形整形回路307は、体動信号を整形し、MPU308に出力される。
これらの結果、A/D変換回路305は脈波信号および体動信号をそれぞれA/D変換し、脈波データおよび体動データとしてMPU308に出力する。
Here, the measurement of the pulse rate HR will be described in detail.
First, the
Specifically, the
On the other hand, the
As a result, the A /
続いてMPU308は、脈波データおよび体動データに基づいて高速フーリエ変換(FFT)処理を行い、脈波データおよび体動データのFFT処理の結果から、脈拍成分Fmおよび体動成分Ftを抽出する。
次にMPU308は、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値よりも大きいか否かを判別する。
そして、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値よりも大きい場合には、今回の脈拍数については、体動成分が多すぎて不可能であるので、計測不能とする。
一方、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値以下である場合には、脈拍成分Fmから体動成分Ftを除去したものを本来の脈拍成分Fmとする。
具体的には、
Fm=Fm−Ft
という処理を行う。すなわち、脈波信号だけに存在する周波数成分を取り出す。
Subsequently, the
Next, the
And, if the amount of body motion component is larger than a predetermined threshold for determining whether or not the pulse rate can be calculated, since the current pulse rate is too much, it is impossible. Measurement is impossible.
On the other hand, when the amount of the body motion component is equal to or less than a predetermined threshold for determining whether or not the pulse rate can be calculated, the original pulse component Fm is obtained by removing the body motion component Ft from the pulse component Fm. .
In particular,
Fm = Fm-Ft
Perform the process. That is, a frequency component that exists only in the pulse wave signal is extracted.
そして、取り出された脈拍成分Fmの中の最大の周波数成分を脈拍スペクトルとする。
次にMPU308は、抽出した脈拍スペクトルの周波数に基づいて、脈拍数HRを算出することとなる。
続いてMPU308は、上述した(1)、(2)式により相対脈拍数RHRmaxを算出する(ステップS12)。すなわち、相対脈拍数RHRmaxは、次式により算出される。
RHRmax=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100
And let the largest frequency component in the extracted pulse component Fm be a pulse spectrum.
Next, the
Subsequently, the
RHRmax = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100
続いて、MPU308は、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]より大きいか否かを判別する(ステップS13)。
ステップS13の判別において、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]より大きい場合、すなわち、運動負荷が高い場合には(ステップS13;Yes)、MPU308は、上述した(3)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し(ステップS14)、処理をステップS16に移行することとなる。
また、ステップS13の判別において、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]以下である場合、すなわち、運動負荷が低い場合には(ステップS13;No)、MPU308は、上述した(4)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し(ステップS15)、処理をステップS16に移行することとなる。
続いて、MPU308は、現在の酸素摂取量VO2を(5)式により推定する(ステップS16)。
MPU308は、現在の酸素摂取量VO2を(5)式により推定するに際し、上述したハリス・ベネディクト方程式により安静時酸素摂取量VO2rest(=基礎代謝量)を算出する。
Subsequently, the
When the calculated relative pulse rate RHRmax is larger than 20 [%] in the determination of step S13, that is, when the exercise load is high (step S13; Yes), the
In addition, when the calculated relative pulse rate RHRmax is 20 [%] or less in the determination of step S13, that is, when the exercise load is low (step S13; No), the
Subsequently, the
The
そして、算出した安静時酸素摂取量VO2restに基づいて、現在の酸素摂取量VO2を次式により算出する。
VO2=RVO2max×(VO2max−VO2rest)+VO2rest
続いて、MPU308は、現在の酸素摂取量VO2から消費カロリー量Cを算出する(ステップS17)。
具体的には、上述した(6)式により消費カロリー量Cを算出する。
C=VO2×W×5×t
そして、この運動状態を1時間続けた場合には、総カロリー消費量CTとして、
CT=C×60
を算出し、算出結果である総カロリー消費量CT(kcal/h)が、図3に示すように、液晶表示装置13に表示されることとなる。
Based on the calculated resting oxygen intake VO 2 rest, the current oxygen intake VO 2 is calculated by the following equation.
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
Subsequently, the
Specifically, the calorie consumption C is calculated by the above-described equation (6).
C = VO 2 × W × 5 × t
And when this exercise state is continued for 1 hour, as the total calorie consumption CT,
CT = C × 60
, And the total calorie consumption CT (kcal / h), which is the calculation result, is displayed on the liquid
以上の説明のように、本実施形態によれば、脈拍数から運動に伴うカロリー消費量を自動的に算出するので、専門的知識及び複雑で高価な測定機器を必要とせずにユーザは自己が行っている運動のカロリー消費量を容易に把握することができる。
また、脈拍数の測定が行えれば、演算処理だけでカロリー消費量を算出することができるので、装置の小型化および製造コストの低減が図れる。
さらに、カロリー消費量の算出には、相対酸素摂取量を用いているので、各ユーザの個人差、すなわち、各ユーザの体力差を考慮した誤差の少ないカロリー消費量を算出することができる。
As described above, according to the present embodiment, the calorie consumption associated with exercise is automatically calculated from the pulse rate, so that the user does not need specialized knowledge and complicated and expensive measuring equipment. You can easily grasp the calorie consumption of the exercise you are doing.
Further, if the pulse rate can be measured, the calorie consumption can be calculated only by the arithmetic processing, so that the apparatus can be downsized and the manufacturing cost can be reduced.
Furthermore, since the relative oxygen intake is used to calculate the calorie consumption, it is possible to calculate the calorie consumption with little error in consideration of individual differences among users, that is, differences in physical strength among users.
図9は、年齢−安静時脈拍数HRrest対応テーブルの説明図である。
以上の説明においては、安静時脈拍数HRrestをユーザが設定する場合について説明したが、図9に示すような、年齢−安静時脈拍数HRrest対応テーブルTB1を予め記憶し、この年齢−安静時脈拍数HRrest対応テーブルTB1を参照して、入力された年齢に基づいて安静時脈拍数HRrestを設定するように構成することも可能である。
この構成によれば、ユーザが自己の安静時脈拍数HRrestを知らない場合であっても、より実測値の安静時脈拍数HRrestを用いた場合に近い計測結果を容易に得ることができる。
FIG. 9 is an explanatory diagram of an age-resting pulse rate HRrest correspondence table.
In the above description, the case where the user sets the resting pulse rate HRrest has been described. However, an age-resting pulse rate HRrest correspondence table TB1 as shown in FIG. 9 is stored in advance, and this age-resting pulse rate is stored. With reference to the number HRrest correspondence table TB1, it is possible to set the resting pulse rate HRrest based on the input age.
According to this configuration, even when the user does not know his / her resting pulse rate HRrest, a measurement result closer to that obtained when the actually measured resting pulse rate HRrest is used can be easily obtained.
図10は、年齢/性別−最大酸素摂取量対応テーブルの説明図である。
以上の説明においては、最大酸素摂取量をVO2maxをユーザが入力装置110を介して予め入力し、設定しておく場合について述べたが、図10に示すように、年齢/性別−最大酸素摂取量対応テーブルTB2を予め記憶し、この年齢/性別−最大酸素摂取量対応テーブルTB2を参照して、入録された年齢および性別に基づいて最大酸素摂取量VO2maxを設定するように構成することも可能である。
この構成によれば、ユーザが最大酸素摂取量をVO2maxを把握していない場合であっても、より正確な計測結果を容易に得ることができる。
また、一定の運動負荷を与えるプログラムをユーザ(被験者)に課して脈拍数を測定し、予め定めた脈拍数と最大酸素摂取量VO2maxとの関係に基づいて、当該ユーザの最大酸素摂取量VO2maxを決定し、設定するように構成することも可能である。
この構成によれば、ユーザが最大酸素摂取量をVO2maxを把握していない場合であっても、ユーザが自分で入力する場合や、年齢および性別に基づいて設定する場合と比較して、より当該ユーザに最適な最大酸素摂取量をVO2maxを用いて計測を行うことが可能となる。
以上の説明においては、相対脈拍数RHRmaxが20%以上であるか否かに基づいて算出処理を切り換えていたが、相対脈拍数RHRmaxが所定値以下である場合には、(例えば、20%未満)、心理的な影響や食事、体調等によって簡単に変動してしまう領域であるため、消費カロリーの計算にデータを用いないようにすることも可能である。
FIG. 10 is an explanatory diagram of an age / sex-maximum oxygen intake correspondence table.
In the above description, the case where the user inputs and sets the maximum oxygen uptake VO 2 max in advance via the
According to this configuration, a more accurate measurement result can be easily obtained even when the user does not grasp the maximum oxygen intake VO 2 max.
Further, a program for giving a constant exercise load is imposed on the user (subject) to measure the pulse rate, and based on the relationship between the predetermined pulse rate and the maximum oxygen uptake VO 2 max, the user's maximum oxygen uptake It is also possible to configure to determine and set the quantity VO 2 max.
According to this configuration, even when the user does not grasp the maximum oxygen intake VO 2 max, compared to the case where the user inputs himself or sets based on age and sex, It is possible to measure the maximum oxygen intake that is optimal for the user by using VO 2 max.
In the above description, the calculation process is switched based on whether or not the relative pulse rate RHRmax is 20% or more. However, if the relative pulse rate RHRmax is equal to or less than a predetermined value (for example, less than 20%). ), It is an area that easily fluctuates due to psychological influences, meals, physical condition, etc., so it is possible not to use data for calculating calorie consumption.
以上の説明においては、生体情報処理装置を制御するための制御プログラムが予めROMに記憶されている場合について説明したが、各種磁気ディスク、光ディスク、メモリカードなどの記録媒体に制御用プログラムを予め記録し、これらの記録媒体から読み込み、インストールするように構成することも可能である。また、通信インターフェースを設け、インターネット、LANなどの通信ネットワークを介して制御用プログラムをダウンロードし、インストールして実行するように構成することも可能である。 In the above description, the case where the control program for controlling the biological information processing apparatus is stored in advance in the ROM has been described. However, the control program is recorded in advance on recording media such as various magnetic disks, optical disks, and memory cards. However, it is also possible to read and install from these recording media. It is also possible to provide a communication interface, download the control program via a communication network such as the Internet or LAN, install and execute the program.
次により具体的な消費カロリー量の実施例について説明する。
本実施例においても、上述した実施形態と同様に、消費カロリー量を酸素摂取量から算出しているため、脈拍数が運動強度に比例するものとして取り扱える範囲内にあり、脈拍数が低い場合、あるいは、高い場合には比例しない場合があり、年齢、性別、運動能力などによる脈拍数の個人差が存在しているということを前提としている。
Next, specific examples of calorie consumption will be described.
In this example, as in the above-described embodiment, since the calorie consumption is calculated from the oxygen intake, the pulse rate is within the range that can be handled as being proportional to the exercise intensity, and the pulse rate is low. Alternatively, it may not be proportional if it is high, and it is assumed that there are individual differences in pulse rate due to age, gender, exercise ability, and the like.
まず、相対脈拍数と相対酸素摂取量の関係について具体的に説明する。
本実施例における実験の測定条件は、以下の通りとなっている。
被験者は、10歳から40歳の男女約10名である。
そして、相対脈拍数および相対酸素摂取量の関係については、予め実施形態で説明した生体情報処理装置で脈拍数の測定を行うとともに、一般的な負荷制御が可能な呼吸代謝測定装置を用いて実験データを取得している。
また、安静時脈拍数については、測定開始前にウォーミングアップ期間を設け、このウォーミングアップ期間に脈が安定状態になった場合(具体的には、ウォーミングアップの開始から10分程度経過後)の脈拍数を自動的に測定している。
図11は、実施例の相対脈拍数と相対酸素摂取量の関係説明図である。
本実施例においては、相対脈拍数RHRmaxは、被験者の脈拍数をHRとし、被験者の安静時の脈拍数である安静時脈拍数をHRrestとし、被験者の年齢の関数として定義した最大脈拍数をHRmaxとして、(7)式により算出している。
RHR=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100[%]
……(7)
(7)式において、最大脈拍数をHRmaxは、(8)式により定義している。
HRmax=220−AGE ……(8)
ここで、AGEは、被験者の年齢である。
図11に示すように、相対酸素摂取量RVO2maxは、相対脈拍数RHRmaxが20%以上の場合と、20%未満の場合、すなわち、運動負荷が高い場合と、低い場合とで関係式が異なっている。
ここで例示されている閾値は、ATと呼ばれているポイントを想定している。
AT(anaerobic threshold;嫌気性代謝閾値)とは、有酸素的な代謝に加えて嫌気的な代謝が始まる点の酸素摂取量(VO2)であり、比較的安全に長時間持続可能な最大の運動レベルとされる。
First, the relationship between the relative pulse rate and the relative oxygen intake will be specifically described.
The measurement conditions of the experiment in this example are as follows.
The test subjects are about 10 men and women aged 10 to 40 years.
The relationship between the relative pulse rate and the relative oxygen intake is measured using the respiratory metabolic measurement device capable of performing general load control while measuring the pulse rate with the biological information processing apparatus described in the embodiment in advance. Data is being acquired.
In addition, regarding the pulse rate at rest, a warm-up period is provided before the start of measurement, and the pulse rate when the pulse is in a stable state during this warm-up period (specifically, after about 10 minutes have elapsed since the start of warm-up) Measure automatically.
FIG. 11 is an explanatory diagram of the relationship between the relative pulse rate and the relative oxygen intake of the example.
In this example, the relative pulse rate RHRmax is HRmax, where HR is the pulse rate of the subject, HRrest is the pulse rate at rest of the subject, and HRmax is the maximum pulse rate defined as a function of the age of the subject. As shown in FIG.
RHR = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100 [%]
...... (7)
In the equation (7), the maximum pulse rate HRmax is defined by the equation (8).
HRmax = 220−AGE (8)
Here, AGE is the age of the subject.
As shown in FIG. 11, the relative oxygen intake RVO 2 max has a relational expression between when the relative pulse rate RHRmax is 20% or more and when it is less than 20%, that is, when the exercise load is high and when it is low. Is different.
The threshold value illustrated here assumes a point called AT.
AT (anaerobic threshold) is the oxygen uptake (VO 2 ) at the point where anaerobic metabolism starts in addition to aerobic metabolism, and is the maximum safe and sustainable for a long time. The exercise level.
より詳細には、相対脈拍数RHRmaxが20%以上の場合(運動負荷が高い場合)には、(9)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し、相対脈拍数RHRmaxが20%未満の場合(運動負荷が低い場合)には、(10)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出している。
RVO2max=(RHRmax−6.72)/0.93 …(9)
RVO2max=0 …(10)
これは、相対脈拍数RHRmaxが低い状態では、上述したように脈拍数そのものの信頼性が低いため誤差が大きいからである。しかしながら、この領域では、相対脈拍数RHRmaxの誤差がある程度大きくても、相対酸素摂取量RVO2maxの算出への大きな影響をないため、実験的に求め、かつ、取り扱いの容易な算出式として(10)式を定義している。
More specifically, when the relative pulse rate RHRmax is 20% or more (when the exercise load is high), the relative oxygen intake RVO 2 max is calculated by the equation (9), and the relative pulse rate RHRmax is less than 20%. In the case (when the exercise load is low), the relative oxygen intake RVO 2 max is calculated by the equation (10).
RVO 2 max = (RHRmax−6.72) /0.93 (9)
RVO 2 max = 0 (10)
This is because, when the relative pulse rate RHRmax is low, the error is large because the reliability of the pulse rate itself is low as described above. However, in this region, even if the error in the relative pulse rate RHRmax is large to some extent, there is no significant influence on the calculation of the relative oxygen intake RVO 2 max. 10) Formula is defined.
次に相対酸素摂取量RVO2maxと酸素摂取量VO2の関係について説明する。
本実施形態において、酸素摂取量VO2は、最大酸素摂取量をVO2maxとし、基礎代謝量としての安静時酸素摂取量をVO2restとして、(5)式により定義している。ここで、最大酸素摂取量をVO2maxは、予めユーザが入力装置110を介して入力し、設定しておくものとする。
VO2=RVO2max×(VO2max−VO2rest)+VO2rest
……(11)
この(11)式において、安静時酸素摂取量をVO2restについては、ハリス・ベネディクト方程式を利用している。
Next, the relationship between the relative oxygen intake RVO 2 max and the oxygen intake VO 2 will be described.
In this embodiment, the oxygen intake VO 2 is defined by the equation (5), where the maximum oxygen intake is VO 2 max and the resting oxygen intake as the basal metabolic rate is VO 2 rest. Here, it is assumed that the maximum oxygen intake VO 2 max is previously set by the user through the
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
...... (11)
In this equation (11), the resting oxygen uptake VO 2 rest uses the Harris-Benedict equation.
具体的には、1日当たりの安静時酸素摂取量VO2restは、体重をW、身長をT、年齢をAGEとした場合に、性別毎に以下のように定義されている。
男性:VO2rest=66.47+(13.75・W)
+(5.0・T)−(6.76×AGE)
女性:VO2rest=66.51+(9.56・W)
+(1.85・T)−(4.68×AGE)
上記式における安静時酸素摂取量VO2restは、1日当たりであるので、実際の消費カロリー量を算出する場合には、1分当たりの安静時酸素摂取量VO2restに変換して処理を行っている。すなわち、得られた値に1/(24×60)を乗じた値を用いている。
Specifically, the resting oxygen intake VO 2 rest per day is defined as follows for each gender when the weight is W, the height is T, and the age is AGE.
Male: VO 2 rest = 66.47 + (13.75 · W)
+ (5.0 · T) − (6.76 × AGE)
Female: VO 2 rest = 66.51 + (9.56 · W)
+ (1.85 · T)-(4.68 × AGE)
Since the resting oxygen uptake VO 2 rest in the above formula is per day, when calculating the actual calorie consumption, the resting oxygen uptake VO 2 rest per minute is converted into the processing. ing. That is, a value obtained by multiplying the obtained value by 1 / (24 × 60) is used.
次に被験者であるユーザの体重Wを考慮し、酸素摂取量VO2(単位ml/kg/min)から消費カロリー量C(単位kcal/min)を算出している。
具体的には、1リットル酸素を摂取した場合における消費カロリーを5kcalとし、同一の酸素摂取量VO2に相当する脈拍数継続時間をtとした場合に、次に示す(12)式により消費カロリー量Cを算出している。
C=VO2×W×5×t ……(12)
次に上記各式を適用した場合の実施形態の動作について説明する。
図12は、実施例の生体情報処理装置の消費カロリー量算出処理フローチャートである。
まず、生体情報処理装置1のMPU308は、脈拍数HRを計測する(ステップS11)。
Next, taking into account the weight W of the user who is the subject, the calorie consumption C (unit kcal / min) is calculated from the oxygen intake VO 2 (unit ml / kg / min).
Specifically, when the calorie consumption when ingesting 1 liter of oxygen is 5 kcal and the pulse rate duration corresponding to the same oxygen intake amount VO 2 is t, the calorie consumption by the following equation (12) The amount C is calculated.
C = VO 2 × W × 5 × t (12)
Next, the operation of the embodiment when the above equations are applied will be described.
FIG. 12 is a flowchart illustrating a calorie consumption calculation process of the biological information processing apparatus according to the embodiment.
First, the
ここで、脈拍数HRの計測について詳細に説明する。
まず、MPU308は、脈拍センサ30と体動センサ302の出力信号を取得する。
具体的には、脈拍センサ30は生体から脈波を検出し、検出した脈波信号を脈波信号増幅回路303に出力する。脈波信号増幅回路303は、入力された脈波信号を増幅し、A/D変換回路305及び脈波波形整形回路306に出力する。脈波波形整形回路306は、脈波信号を整形し、MPU308に出力する。
一方、体動センサ302は、ユーザの動きを検出し、検出した体動信号を体動信号増幅回路304に出力する。体動信号増幅回路304は、体動信号を増幅し、A/D変換回路305及び体動波形整形回路307に出力する。体動波形整形回路307は、体動信号を整形し、MPU308に出力される。
これらの結果、A/D変換回路305は脈波信号および体動信号をそれぞれA/D変換し、脈波データおよび体動データとしてMPU308に出力する。
Here, the measurement of the pulse rate HR will be described in detail.
First, the
Specifically, the
On the other hand, the
As a result, the A /
続いてMPU308は、脈波データおよび体動データに基づいて高速フーリエ変換(FFT)処理を行い、脈波データおよび体動データのFFT処理の結果から、脈拍成分Fmおよび体動成分Ftを抽出する。
次にMPU308は、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値よりも大きいか否かを判別する。
そして、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値よりも大きい場合には、今回の脈拍数については、体動成分が多すぎて不可能であるので、計測不能とする。
一方、体動成分の量が脈拍数算出の可否を判別するための所定のしきい値以下である場合には、脈拍成分Fmから体動成分Ftを除去する。
具体的には、
Fm=Fm−Ft
という処理を行う。すなわち、脈波信号だけに存在する周波数成分を取り出す。
Subsequently, the
Next, the
And, if the amount of body motion component is larger than a predetermined threshold for determining whether or not the pulse rate can be calculated, since the current pulse rate is too much, it is impossible. Measurement is impossible.
On the other hand, when the amount of the body motion component is equal to or less than a predetermined threshold for determining whether the pulse rate can be calculated, the body motion component Ft is removed from the pulse component Fm.
In particular,
Fm = Fm-Ft
Perform the process. That is, a frequency component that exists only in the pulse wave signal is extracted.
そして、取り出された脈拍成分Fmの中の最大の周波数成分を脈拍スペクトルとする。
次にMPU308は、抽出した脈拍スペクトルの周波数に基づいて、脈拍数HRを算出することとなる。
続いてMPU308は、上述した(7)、(8)式により相対脈拍数RHRmaxを算出する(ステップS12)。
具体的に、計測された脈拍数HR=140(拍/min)とし、年齢AGE=40(歳)、ユーザが設定した安静時脈拍数HRrest=60(拍/min)とした場合、相対脈拍数RHRmaxは、以下の通りとなる。
RHRmax=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100
=(140−60)/{(220−40)−60}×100
=66.7[%]
And let the largest frequency component in the extracted pulse component Fm be a pulse spectrum.
Next, the
Subsequently, the
Specifically, when the measured pulse rate HR = 140 (beats / min), age AGE = 40 (years), and the resting pulse rate HRrest set by the user HRrest = 60 (beats / min), the relative pulse rate RHRmax is as follows.
RHRmax = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100
= (140-60) / {(220-40) -60} * 100
= 66.7 [%]
続いて、MPU308は、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]より大きいか否かを判別する(ステップS13)。
ステップS13の判別において、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]より大きい場合、すなわち、運動負荷が高い場合には(ステップS13;Yes)、MPU308は、上述した(9)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し(ステップS14)、処理をステップS16に移行することとなる。
また、ステップS13の判別において、算出した相対脈拍数RHRmaxが20[%]以下である場合、すなわち、運動負荷が低い場合には(ステップS13;No)、MPU308は、上述した(10)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出し(ステップS15)、処理をステップS16に移行することとなる。
Subsequently, the
When the calculated relative pulse rate RHRmax is larger than 20 [%] in the determination of step S13, that is, when the exercise load is high (step S13; Yes), the
In addition, when the calculated relative pulse rate RHRmax is 20 [%] or less in the determination of step S13, that is, when the exercise load is low (step S13; No), the
本具体例の場合には、相対脈拍数RHRmax=66.7[%]であり、相対脈拍数RHRmaxが20[%]より大きいので、上述した(9)式により相対酸素摂取量RVO2maxを算出することとなる。すなわち、
RVO2max=(66.7−6.72)/0.93
=64.5[%]
となる。
続いて、MPU308は、現在の酸素摂取量VO2を(11)式により推定する(ステップS16)。
MPU308は、現在の酸素摂取量VO2を(5)式により推定するに際し、上述したハリス・ベネディクト方程式により安静時酸素摂取量VO2rest(=基礎代謝量)を算出する。
被験者が男性であり、身長T=173cm、体重W=65kgであるとすると、
VO2rest=66.47+(13.75×W)
+(5.0×T)−(6.76×AGE)
=66.47+(13.75×65)
+(5.0×173)−(6.76×40)
=1554.8kcal/日
となる。従って、体重1kg当たり、かつ、1分間当たりの安静時酸素摂取量VO2restは、酸素摂取量1リットル当たりの消費カロリーを5kcalとした場合、
VO2rest=1554.8/24/60×1000/5/65
=3.322[ml/kg/min]
となる。
In the case of this specific example, the relative pulse rate RHRmax = 66.7 [%] and the relative pulse rate RHRmax is larger than 20 [%]. Therefore, the relative oxygen intake RVO 2 max is calculated by the above-described equation (9). Will be calculated. That is,
RVO 2 max = (66.7−6.72) /0.93
= 64.5 [%]
It becomes.
Subsequently, the
The
If the test subject is male, height T = 173 cm, and weight W = 65 kg,
VO 2 rest = 66.47 + (13.75 × W)
+ (5.0 × T) − (6.76 × AGE)
= 66.47+ (13.75 × 65)
+ (5.0 × 173) − (6.76 × 40)
= 1554.8 kcal / day. Therefore, the resting oxygen intake VO 2 rest per kg body weight and per minute is 5 kcal when the calorie consumption per liter of oxygen intake is 5 kcal.
VO 2 rest = 1554.8 / 24/60 × 1000/5/65
= 3.322 [ml / kg / min]
It becomes.
従って、現在の酸素摂取量VO2は、次式の通りとなる。
VO2=RVO2max×(VO2max−VO2rest)+VO2rest
=0.645×(40−3.322)+3.322
=27.0[ml/kg/min]
続いて、MPU308は、現在の酸素摂取量VO2から消費カロリー量Cを算出する(ステップS17)。
具体的には、上述した(12)式により消費カロリー量Cを算出する。
C=VO2×W×5×t
=27.0×65×5×1
=8.8[kcal/min]
そして、この運動状態を1時間続けた場合には、総カロリー消費量CTとして、
CT=C×60
=528.0[kcal/h]
を算出し、算出結果である総カロリー消費量CT=424kcal/hが、図3に示すように、液晶表示装置13に表示されることとなる。
Therefore, the current oxygen intake VO 2 is as follows:
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
= 0.645 × (40−3.322) +3.322
= 27.0 [ml / kg / min]
Subsequently, the
Specifically, the calorie consumption C is calculated by the above-described equation (12).
C = VO 2 × W × 5 × t
= 27.0 x 65 x 5 x 1
= 8.8 [kcal / min]
And when this exercise state is continued for 1 hour, as the total calorie consumption CT,
CT = C × 60
= 528.0 [kcal / h]
The total calorie consumption CT = 424 kcal / h, which is the calculation result, is displayed on the liquid
以上の説明のように、本実施例によれば、脈拍数から運動に伴うカロリー消費量を自動的に算出するので、専門的知識及び複雑で高価な測定機器を必要とせずにユーザは自己が行っている運動のカロリー消費量を容易に把握することができる。
また、脈拍数の測定が行えれば、演算処理だけでカロリー消費量を算出することができるので、装置の小型化および製造コストの低減が図れる。
さらに、カロリー消費量の算出には、相対酸素摂取量を用いているので、各ユーザの個人差、すなわち、各ユーザの体力差を考慮した誤差の少ないカロリー消費量を算出することができる。
As described above, according to the present embodiment, the calorie consumption accompanying exercise is automatically calculated from the pulse rate, so that the user does not need specialized knowledge and complicated and expensive measuring equipment. You can easily grasp the calorie consumption of the exercise you are doing.
Further, if the pulse rate can be measured, the calorie consumption can be calculated only by the arithmetic processing, so that the apparatus can be downsized and the manufacturing cost can be reduced.
Furthermore, since the relative oxygen intake is used to calculate the calorie consumption, it is possible to calculate the calorie consumption with little error in consideration of individual differences among users, that is, differences in physical strength among users.
1…生体情報処理装置、5…制御部、10…装置本体、11…時計ケース、12…リストバンド、13…液晶表示装置、20…ケーブル、30…脈拍センサ、31…LED、32…フォトトランジスタ、34…透光板、35…回路基板、36…センサ枠、40…センサ固定用バンド、58…圧電素子、59…電池、70…コネクタ部、80…コネクタピース、101…張出部分、105…連結部、106…部、108…部、109…屈曲部分、111…ボタンスイッチ、116…ボタンスイッチ、118…電池蓋、119…裏面部、121…軸、122…具、131…第1のセグメント表示領域、132…第2のセグメント表示領域、133…第3のセグメント表示領域、134…ドット表示領域、302…体動センサ、303…脈波信号増幅回路、304…体動信号増幅回路、305…A/D変換回路、306…脈波波形整形回路、307…体動波形整形回路、308…MPU、309…RAM、310…ROM、311…発振回路、312…分周回路、500…脈波データ処理部、501…ピッチデータ処理部、502…クロック生成部、503…コントロール部、HR…脈拍数、HRmax…最大脈拍数、HRrest…安静時脈拍数、RHRmax…相対脈拍数。
DESCRIPTION OF
Claims (13)
前記脈拍数に基づいて、前記生体に対応する安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出する相対脈拍数算出部と、
前記相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出する相対酸素摂取量算出部と、
前記相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定する酸素摂取量推定部と、
前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出する消費カロリー算出部と、
を備え、
前記酸素摂取量推定部は、前記相対酸素摂取量をRVO 2 maxとし、最大酸素摂取量をVO 2 maxとし、基礎代謝量としての安静時酸素摂取量をVO 2 restとした場合に、次式により前記酸素摂取量VO 2 を算出することを特徴とする生体情報処理装置。
VO 2 =RVO 2 max×(VO 2 max−VO 2 rest)+VO 2 rest A pulse rate detector for detecting the pulse rate of a living body;
Based on the pulse rate, a relative pulse rate calculation unit that calculates a relative pulse rate that is a relative value to a resting pulse rate corresponding to the living body,
A relative oxygen intake calculation unit for calculating a relative oxygen intake based on the relative pulse rate;
An oxygen intake estimator that estimates oxygen intake from the relative oxygen intake;
A calorie consumption calculation unit for calculating the calorie consumption based on the oxygen intake;
Equipped with a,
When the relative oxygen intake is RVO 2 max, the maximum oxygen intake is VO 2 max, and the resting oxygen intake is VO 2 rest as the basal metabolic rate, The biological information processing apparatus is characterized in that the oxygen intake amount VO 2 is calculated by the following .
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
前記安静時脈拍数は、安静状態で測定した安静時脈拍数の値、入力された値、あるいは、年齢と安静時脈拍数との対応関係を示す予め記憶したテーブルを参照して得られる値のうち少なくともいずれか一つが設定されることを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to claim 1,
The resting pulse rate is a value obtained by referring to a prestored table indicating a correspondence relationship between a value of a resting pulse rate measured in a resting state, an input value, or age and a resting pulse rate. A biological information processing apparatus in which at least one of them is set.
前記相対酸素摂取量算出部は、前記相対脈拍数をRHRmaxとし、
予め求めた前記相対脈拍数RHRmaxおよび前記相対酸素摂取量RVO2maxの関係を表す近似直線の傾きをaとし、前記近似直線の前記相対脈拍数RHRmaxに対応する軸の切片をbとした場合に、前記相対酸素摂取量RVO2maxを(1)式あるいは(2)式により算出することを特徴とする生体情報処理装置。
(A)相対脈拍数RHRmaxが所定の基準値以上の場合
RVO2max=(RHRmax−b)/a …(1)
(B)相対脈拍数RHRmaxが所定の基準値未満の場合
RVO2max=0 …(2) The biological information processing apparatus according to claim 1 or 2,
The relative oxygen intake calculation unit sets the relative pulse rate as RHRmax ,
The slope of the approximate straight line representing the relationship between the pre-Me determined meth the relative pulse rate RHRmax and the relative oxygen intake RVO 2 max is a, the sections of the shaft which corresponds to the relative pulse rate RHRmax of the approximate line is b If the relative oxygen intake RVO a 2 max (1) type or (2) biological information processing apparatus and calculates by equation.
(A) When the relative pulse rate RHRmax is greater than or equal to a predetermined reference value
RVO 2 max = (RHRmax−b) / a (1)
(B) When the relative pulse rate RHR max is less than a predetermined reference value
RVO 2 max = 0 (2)
前記所定の基準値は20%であることを特徴とする生体情報処理装置。 In the biological information processing apparatus according to claim 3 Symbol mounting,
The biological information processing apparatus, wherein the predetermined reference value is 20% .
当該装置に入力された値、若しくは、年齢、性別あるいは運動能力のうち少なくとも年齢と前記最大酸素摂取量VO2maxとの対応関係を示す予め記憶したテーブルを参照して前記最大酸素摂取量VO2maxが設定されることを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to any one of claims 1 to 4,
The apparatus is input to a value, or age, sex or the maximum oxygen uptake with reference to previously stored table showing the correspondence between the at least age and the maximum oxygen intake VO 2 max of the exercise capacity VO 2 A biological information processing apparatus, wherein max is set.
前記消費カロリー量算出部が算出した前記消費カロリー量を消費カロリーデータとして記憶する消費カロリーデータ記憶部を備えたことを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to any one of claims 1 to 5,
Biological information processing apparatus comprising the calorie consumption data storage unit for storing the calorie consumption amount in which the consumed calorie calculation unit is calculated as the calorie consumption data.
外部機器と通信ネットワークを介して接続され、前記消費カロリーデータを前記外部機器に対して送信する通信部を備えたことを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to claim 6,
A biological information processing apparatus comprising a communication unit that is connected to an external device via a communication network and transmits the calorie consumption data to the external device.
前記相対脈拍数が所定の基準相対脈拍数以上である場合に運動状態であると判別し前記相対脈拍数が前記所定の基準相対脈拍数未満である場合に安静状態であると判別する運動状態判別部を備え、
前記消費カロリー算出部は、前記運動状態判別部が前記運動状態であると判別した時と前記安静状態であると判別した時とで前記消費カロリー量を算出するための演算式を異ならせていることを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to any one of claims 1 to 7,
Exercise state determination for determining that the subject is in an exercise state when the relative pulse rate is equal to or greater than a predetermined reference relative pulse rate, and determining that the subject is in a resting state when the relative pulse rate is less than the predetermined reference relative pulse rate Part
The calorie consumption calculating unit, the motion state determination unit is made different arithmetic expression for calculating the calorie consumption amount and when it is determined that it is the resting state when it is determined that the a motion state A biological information processing apparatus.
前記消費カロリー算出部は、所定の脈拍領域において得られる前記酸素摂取量のデータを前記カロリー計算から除外することを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to any one of claims 1 to 7 ,
The biological calorie information processing apparatus, wherein the calorie consumption calculating unit excludes the oxygen intake data obtained in a predetermined pulse region from the calorie calculation.
前記消費カロリー算出部は、前記生体が所定の状態にある時は消費カロリー量をゼロとすることを特徴とする生体情報処理装置。 The biological information processing apparatus according to claim 8 or 9,
The calorie consumption calculation unit sets the calorie consumption to zero when the living body is in a predetermined state.
前記相対脈拍数算出部は、前記脈拍数をHRとし、前記安静時脈拍数をHRrestとし、前記被験者の年齢の関数として定義した最大脈拍数をHRmaxとした場合に、次式により前記相対脈拍数RHRを算出することを特徴とする生体情報処理装置。
RHR=(HR−HRrest)/(HRmax−HRrest)×100[%] The biological information processing apparatus according to any one of claims 1 to 10,
The relative pulse rate calculation unit, when the pulse rate is HR, the resting pulse rate is HRrest, and the maximum pulse rate defined as a function of the age of the subject is HRmax, A biological information processing apparatus characterized by calculating RHR.
RHR = (HR−HRrest) / (HRmax−HRrest) × 100 [%]
前記最大脈拍数HRmaxは、前記生体の年齢をAGEとした場合に、次式により算出することを特徴とする生体情報処理装置。
HRmax=220−AGE The biological information processing apparatus according to claim 11,
The maximum pulse rate HRmax is calculated by the following equation when the age of the living body is AGE.
HRmax = 220−AGE
前記脈拍数に基づいて前記生体に対応する安静時脈拍数に対する相対値である相対脈拍数を算出する相対脈拍数算出過程と、
前記相対脈拍数に基づいて相対酸素摂取量を算出する相対酸素摂取量算出過程と、
前記相対酸素摂取量から酸素摂取量を推定する酸素摂取量推定過程と、
前記酸素摂取量に基づいて消費カロリー量を算出する消費カロリー算出過程と、
前記算出した消費カロリーを表示する表示過程と、
を備え、
前記酸素摂取量推定過程は、前記相対酸素摂取量をRVO 2 maxとし、最大酸素摂取量をVO 2 maxとし、基礎代謝量としての安静時酸素摂取量をVO 2 restとした場合に、次式により前記酸素摂取量VO 2 を算出することを特徴とする生体情報処理方法。
VO 2 =RVO 2 max×(VO 2 max−VO 2 rest)+VO 2 rest A pulse rate detection process for detecting the pulse rate of a living body;
Relative pulse rate calculation process for calculating a relative pulse rate that is a relative value to a resting pulse rate corresponding to the living body based on the pulse rate;
A relative oxygen intake calculation process for calculating relative oxygen intake based on the relative pulse rate;
An oxygen intake estimation process for estimating oxygen intake from the relative oxygen intake;
Calorie consumption calculation process for calculating calorie consumption based on the oxygen intake;
A display process for displaying the calculated calorie consumption;
Equipped with a,
The oxygen intake estimation process is performed when the relative oxygen intake is RVO 2 max, the maximum oxygen intake is VO 2 max, and the resting oxygen intake as the basal metabolic rate is VO 2 rest. The biological information processing method, wherein the oxygen intake VO 2 is calculated by the following .
VO 2 = RVO 2 max × (VO 2 max−VO 2 rest) + VO 2 rest
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