RU2521268C2 - Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности - Google Patents

Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности Download PDF

Info

Publication number
RU2521268C2
RU2521268C2 RU2011131072/08A RU2011131072A RU2521268C2 RU 2521268 C2 RU2521268 C2 RU 2521268C2 RU 2011131072/08 A RU2011131072/08 A RU 2011131072/08A RU 2011131072 A RU2011131072 A RU 2011131072A RU 2521268 C2 RU2521268 C2 RU 2521268C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
steps
vibration
criterion
walking
Prior art date
Application number
RU2011131072/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011131072A (ru
Inventor
Юсуке КАВАБЕ
Original Assignee
Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. filed Critical Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Publication of RU2011131072A publication Critical patent/RU2011131072A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521268C2 publication Critical patent/RU2521268C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/44Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons
    • G01G19/50Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons having additional measuring devices, e.g. for height
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G23/00Auxiliary devices for weighing apparatus
    • G01G23/14Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated
    • G01G23/16Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated electrically or magnetically operated

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measurement Of Distances Traversed On The Ground (AREA)
  • Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение состоит в предоставлении системы определения количества шагов, способа определения количества шагов и педометра, способных точно определять количество шагов в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека. Технический результат заключается в повышении точности подсчета количества шагов. Для этого данные вибрации, полученные средством получения данных вибрации (модуль 554 расчета) педометра 505, передают из педометра 505 в сервер 502 с помощью средства связи (модуль 524, 551 связи), и данные критерия определения количества шагов, пригодные для измерения количества шагов, рассчитывают с помощью средства расчета (модуль 520 управления) сервера 502 на основе данных вибрации. Данные критерия определения количества шагов, рассчитанные в сервере 502, передают из сервера 502 в педометр 505 и данные критерия определения количества шагов, сохраненные в педометре 505, обновляют до данных критерия определения количества шагов, рассчитанных сервером 502, для точного подсчета количества шагов в соответствии с характеристиками ходьбы определенного человека. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе определения количества шагов, способу определения количества шагов и измерителю активности, используемым при точном определении количества шагов в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
Предшествующий уровень техники
Обычно предлагают педометр для определения количества шагов с использованием датчика ускорения. Такой педометр детектирует один шаг по значению локального максимума и значению локального минимума формы колебаний ускорения и подсчитывает количество шагов. Однако возникают случаи, когда количество шагов трудно определить из-за характерных особенностей ходьбы пользователя, например, если человек идет шаркающей походкой, из-за травмы и т.п.
Устройство определения состояния тела и программа в соответствии с публикацией № 2003-290175 не прошедшего экспертизу японского патента (патентный документ 1) позволяют получить измеритель для измерения количества шагов пользователя. В этом документе описано определение режима ходьбы, такого как нормальная ходьба, ускоренный шаг, бег и т.п., по различиям амплитуды и структуры формы колебаний для формы Sw колебания, и стабильное и с высокой точностью определение шага ходьбы пользователя. Хотя различие режима ходьбы можно регистрировать с помощью устройства определения состояния тела в соответствии с патентным документом 1, однако количество шагов отдельного пользователя не может быть точно подсчитано, поскольку амплитуда и структура формы колебаний отдельной формы Sw колебаний сигнала отличаются в зависимости от пользователя.
Сущность изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить систему определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности, позволяющие точно определять количество шагов в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения, предложена система определения количества шагов, включающая в себя средство получения данных вибрации, полученных путем детектирования вибрации, вызванной движением тела, и средство хранения для хранения данных формы колебаний при ходьбе на основе данных вибрации и данных особенности формы колебаний для различения данных формы колебаний при ходьбе, причем система определения количества шагов содержит: средство расчета для выполнения процесса формирования данных критерия определения, для формирования данных критерия определения количества шагов, пригодных для измерения количества шагов на основе данных вибрации; средство хранения для хранения данных критерия определения количества шагов, рассчитанных средством расчета; и средство управления для управления средством получения данных вибрации, средством хранения и средством расчета, при этом процесс расчета количества шагов, состоящий в расчете количества шагов по данным вибрации путем использования данных критерия определения количества шагов, выполняют с помощью средства управления; и данные критерия определения количества шагов, сохраненные в средстве хранения, обновляют по данным критерия определения количества шагов, рассчитанных средством управления; средство хранения сконфигурировано для хранения данных структуры или структуры данных вибрации при ходьбе; и процесс формирования данных критерия выбора включает в себя получение данных структуры вибрации, которые соответствуют данным структуры, полученным из данных вибрации, и формирование данных критерия определения количества шагов, которые становятся критерием при определении количества шагов, на основе локального максимального значения и локального минимального значения данных структуры вибрации.
Поэтому количество шагов может быть точно определено в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
Поэтому могут быть сформированы данные критерия определения количества шагов, соответствующие характеристикам ходьбы отдельного человека.
В описанном выше аспекте данные критерия определения количества шагов сконфигурированы по верхнему пороговому значению или пороговому значению для определения локального максимального значения, нижнему пороговому значению или пороговому значению для определения локального минимального значения, пороговому значению времени или пороговому значению интервала времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения, или их множества.
Поэтому, когда локальное максимальное значение и/или локальное минимальное значение детектируемых данных формы колебаний при ходьбе превышает верхнее пороговое значение и/или нижнее пороговое значение данных критерия определения количества шагов, сохраненных в средстве сохранения, их можно определить как количество шагов. Кроме того, когда пороговое значение времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения детектируемых данных формы колебаний при ходьбе представляет собой пороговое значение времени данных критерия определения количества шагов, сохраненного в средстве сохранения, их можно определить как количество шагов.
В представленном выше аспекте система дополнительно включает в себя средство отображения для отображения определенной ссылки, в которой принята информация, обозначающая, что количество шагов детектируют на основе данных критерия определения количества шагов, рассчитанных средством управления.
Поэтому можно визуально проверять, что количество шагов детектируется путем использования критерия определения для отдельного индивидуального пользователя.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предложен способ определения количества шагов, включающий в себя средство получения данных вибрации для получения данных вибрации, получаемых путем определения вибрации, вызванной движением тела, и средство сохранения, предназначенное для сохранения данных формы колебаний при ходьбе на основе данных вибрации и данных особенности формы колебаний, для различения данных формы колебаний при ходьбе, способ определения количества шагов, включающий в себя следующие этапы: выполнение с использованием средства расчета процесса формирования данных критерия выбора решения для формирования количества данных критерия решения по количеству шагов, пригодных для измерения количества шагов на основе данных вибрации; хранение в средстве хранения данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством расчета; выполнение процесса расчета количества шагов, состоящего в расчете количества шагов по данным вибрации, используя данные критерия выбора количества шагов с помощью средства управления для управления средством получения данных вибрации, средством хранения и средством расчета, и обновление данных критерия определения количества шагов, сохраненных в средстве хранения, по данным критерия определения количества шагов, рассчитанных средством управления; средство хранения выполнено с возможностью сохранения данных структуры или структуры данных вибрации при ходьбе; и процесс формирования данных критерия выбора включает в себя: получение данных структуры вибрации, которые соответствуют данным структуры, полученным по данным вибрации, и формирование данных критерия определения количества шагов, которые становятся критерием при принятии определения количества шагов на основе локального максимального значения и локального минимального значения данных структуры вибрации.
Таким образом, количество шагов может быть точно определено в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
Поэтому могут быть сформированы данные критерия определения количества шагов, соответствующие характеристикам ходьбы отдельного человека.
В описанном выше другом аспекте данные критерия определения количества шагов сконфигурированы по верхнему пороговому значению или по пороговому значению для определения локального максимального значения, нижнему пороговому значению или пороговому значению для определения локального минимального значения, пороговому значению времени или пороговому значению интервала времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения, или их множества.
Поэтому, когда локальное максимальное значение и/или локальное минимальное значение детектируемых данных формы колебаний при ходьбе превышает верхнее пороговое значение и/или нижнее пороговое значение данных критерия определения количества шагов, сохраненных в средстве хранения, их можно определить, как количество шагов. Кроме того, когда пороговое значение времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения детектируемых данных формы колебаний при ходьбе представляет собой пороговое значение времени данных критерия определения количества шагов, сохраненных в средстве хранения, их можно определить как количество шагов.
В описанном выше другом аспекте способ дополнительно включает в себя следующие этапы: передачу данных вибрации, полученных средством получения данных вибрации, от измерителя активности, включающего в себя средство получения данных вибрации, в сервер, включающий в себя средство расчета, с помощью средства передачи данных; передачу данных критерия определения количества шагов, рассчитанных средством расчета сервера от сервера в измеритель активности с помощью средства передачи данных; и обновление данных критерия определения количества шагов, сохраненных в измерителе активности, до данных критерия определения количества шагов, рассчитанных в сервере.
Поэтому данные критерия определения количества шагов, сохраненные в измерителе активности, могут быть обновлены в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
В описанном выше другом аспекте способ дополнительно включает в себя этап отображения с помощью средства отображения информации приема конкретной ссылки, обозначающей, что количество шагов детектируют на основе данных критерия определения количества шагов, рассчитанных средством управления.
Поэтому можно визуально проверять, что количество шагов детектируют с использованием критерия определения отдельного индивидуального пользователя.
В соответствии с еще одним другим аспектом настоящего изобретения, предложен измеритель активности, включающий в себя средство получения данных вибрации для получения данных вибрации, полученных в результате определения вибрации, вызванной движением тела, используемого в системе определения количества шагов, причем измеритель активности включает в себя: средство передачи данных для передачи заданных данных вибрации и приема данных критерия определения количества шагов на основе данных вибрации, в котором средство коррекции сконфигурировано для обновления данных критерия определения количества шагов для определения количества шагов по данным критерия определения количества шагов, принятым средством передачи данных, и средство вывода, сконфигурированное для вывода количество шагов, определенных данными критерия определения количества шагов после обновления.
Поэтому количество шагов можно точно определить в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
В соответствии с настоящим изобретением, количество шагов может быть точно определено в соответствии с характеристиками ходьбы отдельного человека.
Краткое описание чертежей
На чертежах:
Фиг.1 изображает вид спереди, представляющий внешний вид педометра.
Фиг.2 изображает блок-схему, представляющую конфигурацию системы для системы получения биологической информации.
Фиг.3 изображает блок-схему последовательности операций способа измерения количества шагов в примере.
Фиг.4A и 4B изображают виды спереди, представляющие отображаемое содержание модуля дисплея, отображаемое при измерении количества шагов.
Фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций, представляющую операцию по сохранению случайным образом формы колебаний при ходьбе.
Фиг.6 изображает пояснительный вид общей формы колебаний при ходьбе и характерной формы колебаний при ходьбе.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает измеритель активности, включающий в себя средство для обновления ссылки для подсчета количества шагов в соответствии со свойствами количества шагов отдельного человека.
Один вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылкой на чертежи.
Пример
На фиг.1 показан вид спереди, представляющий внешний вид педометра 505, и на фиг.2 показана блок-схема, представляющая конфигурацию системы для системы получения биологической информации.
Система 500 получения биологической информации сконфигурирована на основе сервера 502 и терминала 504 пользователя, соединенных по проводам или по беспроводному каналу с Интернет 503, и педометра 505, соединенного по проводам или по беспроводному каналу с терминалом 504 пользователя.
Сервер 502 представляет собой соответствующий компьютер, используемый как устройство сервера или тому подобное, и включает в себя модуль 520 управления, модуль 521 хранения, модуль 522 операций, модуль 523 дисплея, модуль 524 связи и т.п.
Модуль 524 связи сконфигурирован на основе соответствующего устройства связи, такого как проводная линия, соединенная с картой LAN (локальная сеть), или беспроводная карта LAN, обеспечивающая беспроводную связь.
Сервер 502 принимает данные от педометра 505 через терминал 504 пользователя и отображает экран с выходными данными на основе таких данных в модуле 523 дисплея, используя операцию, выполняемую сопровождающим лицом с модулем 522 операций.
Терминал 504 пользователя сконфигурирован посредством персонального компьютера или тому подобного и включает в себя модуль 540 управления, модуль 541 связи, модуль 542 операций, модуль 543 дисплея, модуль 544 связи и т.п.
Модуль 541 передачи данных выполнен на основе соответствующего устройства передачи данных, такого как карта LAN, соединенная с проводной линией, или беспроводная карта LAN, соединенная по беспроводному каналу передачи.
Модуль 544 связи сконфигурирован посредством соответствующего интерфейса передачи данных, такого как USB (универсальная последовательная шина), соединенная по проводной линии, или Bluetooth (зарегистрированный товарный знак), соединенный по беспроводному каналу связи.
Терминал 504 пользователя имеет функцию получения данных от педометра 505 через модуль 544 связи и отображения графиков и таблиц на основе таких данных и функцию передачи таких данных в сервер 502.
Терминал 504 пользователя не ограничен персональным компьютером и может быть сконфигурирован посредством соответствующего устройства, например, может быть сконфигурирован посредством портативного устройства обработки информации, включающего в себя PDA (карманный персональный компьютер) и портативный телефон.
Педометр 505 включает в себя модуль 551 связи, модуль 552 определения ускорения, модуль 553 дисплея, модуль 554 расчета, модуль 555 соединения с источником питания, модуль 556 хранения, модуль 557 операций и модуль 558 источника питания. Модуль 553 дисплея и модуль 557 операций расположены на передней поверхности корпуса, как показано на чертеже.
Модуль 551 связи сконфигурирован посредством соответствующего интерфейса связи, такого как USB (универсальная последовательная шина), соединенная по проводной линии, или Bluetooth (зарегистрированный товарный знак), соединенный по беспроводному каналу передачи данных.
Модуль 552 определения ускорения представляет собой датчик для определения ускорения, как пример изменения, которое возникает во время ходьбы и т.д. пользователя, и передает сигнал определения в модуль 554 расчета.
Модуль 552 определения ускорения может быть сконфигурирован посредством одномерного датчика ускорения для определения ускорения в одном направлении, двумерного датчика ускорения для определения ускорения в двух направлениях, ортогональных друг другу, или трехмерного датчика ускорения для определения в трех направлениях, ортогональных друг другу, где трехмерное измерение, позволяющее получить большое количество информации, является наиболее предпочтительным.
Модуль 553 дисплея сконфигурирован посредством устройства дисплея, такого как жидкокристаллический дисплей, и отображает информацию в соответствии с сигналом управления дисплеем из модуля 554 расчета. Информация для отображения может представлять собой информацию, относящуюся к ходьбе, такую как количество шагов.
Модуль 554 расчета работает при подаче питания, принимаемого из модуля 558 питания через модуль 555 соединения с источником питания, и выполняет прием (определение) сигнала определения из модуля 552 определения ускорения и модуля 557 операций, и источника питания и управления операциями (управления отображением) в отношении модуля 551 связи, модуля 553 дисплея и модуля 556 хранения. Модуль 554 расчета также выполняет процесс расчета со ссылкой на данные критерия определения ходьбы и т.д., сохраненные в модуле 556 хранения на основе сигнала определения, принимаемого из модуля 552 определения ускорения.
Модуль 556 хранения хранит программу подсчета количества шагов для определения участка сигнала, полученного при ходьбе, в сигнале определения и путем подсчета количества шагов, пороговых данных для подсчета количества шагов и т.п.
Модуль 557 операций принимает соответствующую входную операцию, такую как входная операция, представляющая информацию пользователя, включающую в себя вес и ширину шага, входную операцию даты и времени для установки часов, операцию переключения содержания отображения для переключения содержания отображения на различные элементы содержания, включающие в себя количество шагов, расходуемые калории и пройденное расстояние, и операцию передачи данных, состоящую в передаче данных в терминал 504 пользователя, который передает сигнал входной операции в модуль 554 расчета.
На фиг.3 показана блок-схема последовательности операций, представляющая операцию, в которой модуль 554 расчета педометра 505 и модуль 520 управления сервера 502 измеряют количество шагов пользователя.
Модуль 554 расчета измеряет форму колебаний при ходьбе в постоянной зоне педометром 505 и сохраняет ее случайным образом (этап S601). Детали такого случайного сохранения будут описаны ниже.
Модуль 554 расчета передает формы колебаний при ходьбе, сохраненные случайно, в сервер 502 (этап S602). В этом случае, пользователь переводит кнопку связи в положение ВКЛЮЧЕНО, выполняя операции с модулем 557 операций, таким образом, что данные формы колебаний при ходьбе передаются.
Модуль 520 управления сервера 502 принимает данные формы колебаний при ходьбе (этап S603) и выполняют процесс различения особенности формы колебаний (этап S604).
Процесс различения особенности формы колебаний определяет особенность на основе множества алгоритмов особенности формы колебаний, зарегистрированных в базе данных (модуль 556 сохранения сервера 502) (см. фиг.6).
В частности, выполняется распознавание структуры для множества особых форм колебаний, зарегистрированных в базе данных (модуль 556 хранения сервера 502), для различения, являются ли особые формы колебаний похожими (имеют ли они некоторую степень соответствия или определенную степень соответствия, или выше).
Модуль 520 управления выполняет формирование алгоритма индивидуального оптимума (этап S605). В этом случае, модуль 520 управления выполняет коррекцию параметра и предоставляет программу исправления (программу обновления).
В частности, при описании, как показано на фиг.6, когда измеряют количество шагов обычного пользователя, локальное максимальное значение Fa и локальное минимальное значение Fb измеренных общих данных F формы колебаний при обычной ходьбе превышают верхнее пороговое значение α и нижнее пороговое значение β для данных критерия определения количества шагов, сохраненных в модуле 556 хранения. Количество шагов, таким образом, будет правильно подсчитано.
Однако, в отличие от обычной ходьбы, локальное максимальное значение Aa и локальное минимальное значение Ab измеренных данных A формы колебаний при ходьбе может не превышать верхнее пороговое значение α и нижнее пороговое значение β, сохраненные в модуле 556 хранения, когда измеряют количество шагов пользователя, выполняющего ходьбу, которая становится особой формой колебаний, такой как ходьба с шарканьем, ходьба на каблуках и т.п. Количество шагов тогда определяется неправильно.
Данные формы колебаний при ходьбе, сохраненные в педометре 505, таким образом, передают в сервер 502, и форму колебаний при ходьбе получают в результате распознавания структуры в модуле 520 управления. Рассчитывают значение, несколько меньшее, чем локальное максимальное значение Aa данных А формы колебаний при ходьбе для этой ходьбы, и такое значение сохраняют как верхнее пороговое значение Aa для определения локального максимального значения Aa. Значение, немного выше, чем локальное минимальное значение Ab волновых данных A при ходьбе, вычисляют, и такое значение содержится в модуле 521 хранения как нижний адресный байт порогового значения для того, чтобы определять локальное минимальное значение Ab.
Локальное максимальное значение Aa и локальное минимальное значение Ab могут быть получены посредством заданного вычисления, такого как умножение на 0,9 среднего значения локального максимального значения Aa и локального минимального значения Ab.
Сервер 502 передает данные критерия определения количества шагов, включающие в себя верхнее пороговое значение Aα и нижнее пороговое значение Aβ, сформированные модулем 520 управления, в педометр 505.
Модуль 554 расчета педометра 505 принимает данные критерия определения количества шагов индивидуального пользователя, переданные из сервера 502, и сохраняет принятые данные критерия определения количества шагов в модуле 556 хранения как данные критерия определения количества шагов, для подсчета количества шагов индивидуального пользователя.
Локальное максимальное значение Aa и локальное минимальное значение Ab данных А формы колебаний при ходьбе при измерении посредством педометра 505, таким образом, превышают верхнее пороговое значение Aα и нижнее пороговое значение Aβ данных критерия определения количества шагов, сохраненных в модуле 556 хранения, таким образом, что количество шагов индивидуального пользователя может быть надежно подсчитано.
Кроме того, когда измеряют количество шагов пользователя, занимающегося ходьбой, с другими особыми формами колебаний, и локальное максимальное значение Ba измеренных данных В формы волны при ходьбе превышает верхнее пороговое значение α для определения локального максимального значение Ba, сохраненного в модуле 556 хранения, но локальное минимальное значение Bb соответствующих данных В формы колебаний при ходьбе не превышает нижнее пороговое значение β, для определения локального минимального значения Bb, сохраненного в модуле 556 хранения, количество шагов подсчитывают неправильно.
Когда измеряют количество шагов обычного пользователя, время t2 шага при ходьбе от локального максимального значения Fa измеренных данных F формы колебаний при ходьбе до следующего локального максимального значения Fa записывают в пределах заданного диапазона времени t1 шага при ходьбе от локального максимального значения Fa общих данных F формы колебаний при ходьбе, сохраненных в модуле 556 хранения, до следующего локального максимального значения Fa, и, таким образом, подсчитывают как количество шагов.
Однако, когда измеряют количество шагов пользователя с коротким шагом, который выполняет ходьбу с другими особыми формами колебаний, время t2 шага при ходьбе от локального максимального значения Ca измеренных данных С формы колебаний при ходьбе до следующего локального максимального значения Ca не будет находиться в пределах заданного диапазона времени t1 шага при ходьбе, если оно будет короче или дольше, чем время t1 шага при ходьбе от локального максимального значения Fa до следующего локального минимального значения Fb для обычных данных F формы колебаний при ходьбе, сохраненных в модуле 556 хранения и, таким образом, не будет подсчитано как количество шагов.
Данные С формы колебаний при ходьбе, сохраненные в педометре 505, затем передают на сервер 502, время t2 шага при ходьбе от локального максимального значения Ca данных С формы колебаний при ходьбе до локального максимального значения Ca подсчитывают в модуле 520 управления, и такое время t2 шага при ходьбе сохраняют в модуле 521 хранения, как данные критерия определения количества шагов для определения интервала шага при ходьбе.
После этого данные критерия определения количества шагов, сформированные в модуле 520 управления, передают в педометр 505 как параметр и прикладную программу.
Коррекция параметра обеспечивает регистрацию в базе данных значения параметра алгоритма особенности формы колебаний (различаемой как имеющую высокую степень соответствия на этапе S604).
В качестве альтернативы, параметр корректируют для отдельных лиц по данным формы колебаний при ходьбе и значениям параметра алгоритма особенности формы колебаний из базы данных. В этом случае, оценка соответствующего параметра может быть получена с использованием таких способов, как оценка максимальной вероятности.
Положение прикладной программы может обеспечить алгоритм для определения конкретной особенности формы колебаний. Например, может быть представлена другая идея, чем принята в текущем педометре.
Эта другая идея может добавлять новое пороговое значение (параметр) в алгоритм или уменьшить одну часть текущего порогового значения, для того чтобы специализироваться в различении особенности формы колебаний.
Модуль 520 управления передает новый параметр и прикладную программу в педометр 505 (этап S606).
Модуль 554 расчета в педометре 505 принимает параметр и прикладную программу (этап S607), применяет принятый параметр и прикладную программу (этап S608) и заканчивает обработку.
Количество шагов, таким образом, может быть впоследствии подсчитано на основе принятого параметра и прикладной программы.
В частности, время 553a, во время измерения количества шагов 553b пользователя, отображается в модуле 553 дисплея педометра 505 при измерении количества шагов обычного пользователя, как показано на фиг.4A. Однако, когда применяются параметр и прикладная программа, соответствующие характеристикам ходьбы индивидуального пользователя, знак или индивидуум 553c, обозначающий, что используются данные обновления, установленные для данного индивидуума, дополнительно отображается в модуле 553 дисплея педометра 505.
При этом можно визуально проверять, что измеренное количество шагов индивидуального пользователя основано на обновленных данных этого отдельного лица.
На фиг.5 показана блок-схема последовательности операций, представляющая работу модуля 554 расчета педометра 505 для случайного сохранения формы колебаний при ходьбе.
Модуль 554 расчета подставляет 1 вместо переменной P в начале ходьбы (этап S621) и делает выборки в форме колебаний два раза за минимальный период ходьбы (этап S622).
Модуль 554 расчета определяет, следует или нет сохранить данные выборки при вероятности 1/P (этап S623), и не сохраняет форму колебаний при ходьбе, если она не соответствует вероятности 1/P (этап S623: Нет), и возвращает обработку на этап S622.
Если в соответствии с вероятностью 1/P (этап S623: Да) модуль 554 расчета сохраняет форму колебаний при ходьбе (этап S624), он подставляет значение, в котором переменная P умножена на 2 (этап S625), и возвращает обработку на этап S622 и повторяет процессы.
Как описано выше, педометр 505 включает в себя средство связи (модуль 551 связи) для передачи заданных данных вибрации (данные ускорения, сохраненные случайным образом) и приема данных критерия определения количества шагов (параметр и прикладная программа), основанных на данных вибрации, где средство коррекции (модуль 554 расчета для выполнения этапа S608) имеет конфигурацию для обновления данных критерия определения количества шагов для определения количества шагов для данных критерия определения количества шагов, принятых средством связи, и средство вывода (модуль 553 дисплея) имеет конфигурацию для вывода количества шагов, определенных по данным критерия определения количества шагов после обновления, таким образом, что алгоритм, соответствующий для индивидуального пользователя, может быть загружен для подсчета количества шагов.
Когда выполняют передачу заданных данных вибрации в случайные моменты времени, объем памяти педометра 505 не требуется значительно увеличивать, количество передаваемых данных может быть уменьшено, и оптимальный алгоритм может быть эффективно выбран.
В системе 500 получения биологической информации сервер 502 включает в себя средство связи (модуль 551 передачи данных) для связи с педометром 505, средство хранения (модуль 521 хранения) для хранения множества типов данных 521b особенности формы колебаний и средство управления (модуль 520 управления) для выполнения различных типов управления, где средство управления выполняет процесс приема данных вибрации (этап S603) для приема данных вибрации из педометра 505 с помощью средства передачи данных, процесс сопоставления структур (этап S604) для сопоставления структур, для проверки, к каким данным 521b особенности формы колебаний близки принятые данные вибрации, и процесс формирования данных критерия определения (этап S605) для формирования новых данных критерия определения в соответствии с данными 521a структуры, полученными путем сопоставления, для автоматического создания алгоритма (параметр, прикладная программа), соответствующего свойствам пользователя.
Случайность поддерживается полностью, поскольку, следует ли сохранить или нет, определяется только по значению вероятности. Таким образом, все формы колебаний при ходьбе сохранять не требуется, и количество данных для сохранения может быть уменьшено.
Емкость памяти может быть сэкономлена, поскольку данные формы колебаний, которые должны быть сохранены, сохраняют в пропорции, соответствующей особенностям ходьбы пользователя. Другими словами, пропорция ходьбы в особой форме колебаний изменяется в зависимости от пользователя, такого как пользователь, который, в основном, ходит с нормальной формой колебаний и иногда ходит с особой формой колебаний, или пользователь, который всегда ходит с особой формой колебаний, изначально шаркая ногами.
И напротив, данные формы колебаний обновляют путем случайного сохранения, таким образом, что обновление иногда выполняют для пользователя, у которого иногда появляется особая форма колебаний, и обновление часто выполняют для пользователя, у которого нормальная форма колебаний и особая форма колебаний часто взаимно меняют друг друга.
В соответствии с конфигурацией настоящего изобретения и описанным выше вариантом осуществления,
система определения количества шагов в соответствии с настоящим изобретением соответствует системе 500 получения биологической информации в соответствии с примером, и аналогично
средство получения данных вибрации, средство формирования данных критерия определения и средство расчетов соответствуют модулю 554 расчета,
измеритель активности соответствует педометру 505,
средство управления соответствует модулю 520 управления,
средство связи соответствует модулям 524, 551 связи,
средство вывода и средство дисплея соответствуют модулю 553 дисплея,
информация приема конкретной ссылки соответствует отдельному человеку 553с,
средство хранения соответствует модулям 521, 556 хранения, и
данные структуры вибрации соответствуют данным A формы колебаний при ходьбе и данным B формы колебаний при ходьбе, но
настоящее изобретение не ограничивается только конфигурацией описанного выше варианта осуществления и может быть получено большое количество вариантов осуществления.
Например, множество примеров, описанных выше, могут быть соединены через Интернет 503. Для педометра 505, таким образом, может быть налажено соответствующее взаимодействие.
Педометр 505 может быть сконфигурирован с возможностью функционального расширения путем загрузки соответствующего параметра, порогового значения, алгоритма или тому подобного из сервера 502. В этом случае программное обеспечение может быть обновлено на новую версию с использованием аппаратных средств в том виде, как есть, или оно может быть легко оптимизировано пользователем самостоятельно.
Расширение функции педометра 505 может быть сконфигурировано для выполнения из терминала 504 пользователя без использования сервера 502. В этом случае, может быть принята конфигурация загрузки параметра, порогового значения, алгоритма и т.п. с носителя записи, такого как CD-ROM.
Педометр 505 может соединять такие устройства для обмена данными непосредственно по беспроводному соединению или по кабелю. В этом случае также данные могут быть взаимно переданы и приняты для улучшения точности каждого из них.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение можно использовать в устройстве для определения движений тела и подсчета количества шагов, таком как педометр и измеритель активности.
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ
500 система получения биологической информации
502 сервер
505 педометр
520 модуль управления
521, 556 модуль хранения
524, 551 модуль связи
552 модуль определения ускорения
523, 553 модуль дисплея
554 модуль расчета
522, 557 модуль операций

Claims (8)

1. Система определения количества шагов, включающая в себя средство получения данных вибрации для получения данных вибрации путем определения вибрации, вызванной движением тела, и средство хранения для хранения данных структуры формы колебаний при ходьбе на основе данных вибрации и данных особенности формы колебаний для различения данных формы колебаний при ходьбе, содержащая:
средство расчета для формирования данных критерия выбора для формирования данных критерия выбора количества шагов, пригодных для измерения количества шагов на основе данных вибрации;
средство хранения для хранения данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством расчета; и
средство управления для управления средством получения данных вибрации, средством хранения и средством расчета, при этом
средство управления обеспечивает процесс расчета количества шагов, состоящий в расчете количества шагов по данным вибрации, путем использования данных критерия выбора количества шагов;
данные критерия выбора количества шагов, сохраненные в средстве хранения, обновляются до данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством управления; и
средство хранения сконфигурировано для хранения данных структуры формы колебаний или структуры данных вибрации во время ходьбы; и
процесс формирования данных критерия выбора включает в себя получение данных структуры вибрации, которые соответствуют данным структуры формы колебаний из данных вибрации, и формирование данных критерия выбора количества шагов, которые становятся критерием при выборе количества шагов, на основе локального максимального значения и локального минимального значения данных структуры вибрации.
2. Система по п.1, в которой данные критерия выбора количества шагов сконфигурированы по верхнему пороговому значению или пороговому значению для регистрации локального максимального значения, нижнему пороговому значению или пороговому значению для регистрации локального минимального значения, пороговому значению времени или пороговому значению интервала времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения, или их множества.
3. Система по п.1, дополнительно содержащая средство дисплея для отображения определенной ссылки, в которой принята информация, обозначающая, что количество шагов детектируется на основе данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством управления.
4. Способ определения количества шагов, включающий в себя получение данных вибрации путем определения вибрации, вызванной движениями тела, средством получения данных вибрации и хранение данных формы колебаний при ходьбе на основе данных вибрации и данных структуры формы колебаний, для различения данных формы колебаний при ходьбе, в средстве хранения, содержащий этапы, на которых:
выполняют процесс формирования данных критерия выбора с использованием средства расчета для формирования данных критерия выбора, пригодных для измерения количества шагов на основе данных вибрации;
сохраняют в средстве хранения данные критерия выбора количества шагов, рассчитанные средством расчета;
выполняют процесс расчета количества шагов, состоящий в расчете количества шагов по данным вибрации, используя данные критерия выбора количества шагов с помощью средства управления для управления средством получения данных вибрации, средством хранения и средством расчета, и
обновляют данные критерия выбора количества шагов, сохраненных в средстве хранения, до данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством управления; при этом
средство хранения сконфигурировано для хранения данных структуры формы колебаний или структуры данных вибрации при ходьбе; и
процесс формирования данных критерия выбора включает в себя получение данных структуры вибрации, которые соответствуют данным структуры формы колебаний, полученным по данным вибрации, и формирование данных критерия выбора количества шагов, которые становятся критерием выбора количества шагов на основе локального максимального значения и локального минимального значения данных структуры вибрации.
5. Способ по п.4, в котором данные критерия выбора количества шагов сконфигурированы по верхнему пороговому значению или по пороговому значению для определения локального максимального значения, нижнему пороговому значению или пороговому значению для определения локального минимального значения, пороговому значению времени или пороговому значению интервала времени от локального максимального значения до следующего локального максимального значения, или их множества.
6. Способ по п.4, дополнительно содержащий этапы, на которых:
передают данные вибрации, полученные средством получения данных вибрации, от измерителя активности, включающего в себя средство сбора данных вибрации, на сервер, включающий в себя средство расчета, с помощью средства связи;
передают данные критерия выбора количества шагов, рассчитанные средством расчета сервера, от сервера на измеритель активности с помощью средства связи; и
обновляют данные критерия выбора количества шагов, сохраненные в измерителе активности, до данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных на сервере.
7. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап, на котором отображают с помощью средства отображения информацию приема конкретной ссылки, обозначающей, что количество шагов определяется на основе данных критерия выбора количества шагов, рассчитанных средством управления.
8. Измеритель активности, включающий в себя средство получения данных вибрации, полученных путем определения вибрации, вызванной движением тела, и используемый в системе определения количества шагов по пп.1-3, содержащий:
средство связи для передачи заданных данных вибрации и приема данных критерия выбора количества шагов на основе данных вибрации; при этом
средство коррекции сконфигурировано для обновления данных критерия выбора количества шагов для определения количества шагов до данных критерия выбора количества шагов, принятых средством связи; и
средство вывода сконфигурировано для вывода количества шагов, определенного данными критерия выбора количества шагов после обновления.
RU2011131072/08A 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности RU2521268C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008333402 2008-12-26
JP2008-333402 2008-12-26
PCT/JP2009/007222 WO2010073684A1 (ja) 2008-12-26 2009-12-25 歩数検出システム及び歩数検出方法及び活動量計

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011131072A RU2011131072A (ru) 2013-02-10
RU2521268C2 true RU2521268C2 (ru) 2014-06-27

Family

ID=42287323

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131068/28A RU2517797C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации
RU2011131072/08A RU2521268C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131065/14A RU2522969C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131068/28A RU2517797C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131065/14A RU2522969C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Country Status (7)

Country Link
US (8) US8849609B2 (ru)
EP (1) EP2413114A4 (ru)
JP (10) JP5120462B2 (ru)
CN (8) CN102264289B (ru)
DE (8) DE112009004271T5 (ru)
RU (8) RU2011131051A (ru)
WO (9) WO2010073691A1 (ru)

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8425200B2 (en) * 2009-04-21 2013-04-23 Xylem IP Holdings LLC. Pump controller
JP5565164B2 (ja) * 2010-07-21 2014-08-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
JP5590730B2 (ja) * 2011-02-07 2014-09-17 株式会社タニタ 体重計
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計
JP5718189B2 (ja) * 2011-08-23 2015-05-13 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
JP5853533B2 (ja) * 2011-09-26 2016-02-09 オムロンヘルスケア株式会社 体重管理装置
JP2013090824A (ja) * 2011-10-26 2013-05-16 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP6019592B2 (ja) * 2012-01-23 2016-11-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP5821658B2 (ja) * 2012-01-25 2015-11-24 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置および測定方法
KR20130100806A (ko) * 2012-01-31 2013-09-12 삼성전자주식회사 운동량 정보 관리 방법 및 이를 이용한 디스플레이 장치, 그리고 서버
US9658338B2 (en) * 2012-04-13 2017-05-23 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Apparatus and method to conserve power in a portable GNSS unit
JP6049308B2 (ja) * 2012-05-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末および活動量測定装置
CN104205156B (zh) * 2012-06-29 2018-04-20 株式会社Cas 秤校正履历确认终端,秤校正履历管理系统以及秤校正履历确认方法
JP3178848U (ja) * 2012-07-23 2012-10-04 株式会社アコーズ 健康増進装置
KR101473653B1 (ko) * 2012-09-21 2014-12-18 한국과학기술연구원 보행자 모션 인식 기반 보행자 위치 추정 장치, 및 그 방법
US9615756B2 (en) * 2012-10-31 2017-04-11 Cnsystems Medizintechnik Ag Device and method for the continuous non-invasive measurement of blood pressure
JP6049424B2 (ja) * 2012-11-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
US10564178B2 (en) * 2012-12-21 2020-02-18 Qualcomm Incorporated Swing compensation in step detection
CN103162782A (zh) * 2013-02-04 2013-06-19 河南紫光物联技术有限公司 一种新型身高体重测量装置
US9091585B2 (en) * 2013-02-08 2015-07-28 Raf Technology, Inc. Smart phone scale that uses the built-in barometric pressure sensor or orientation sensors to calculate weight
JP6160819B2 (ja) * 2013-05-22 2017-07-12 株式会社タニタ 重量測定装置、生体測定装置及び重量測定プログラム
JP6170774B2 (ja) * 2013-08-08 2017-07-26 任天堂株式会社 測定システム、測定装置の測定方法、測定装置および測定装置の制御プログラム
JP6142266B2 (ja) * 2013-09-09 2017-06-07 株式会社タニタ 健康管理システム及び活動量計
WO2015066445A1 (en) * 2013-10-31 2015-05-07 The General Hospital Corporation System for measuring and monitoring blood pressure
CN104713566B (zh) * 2013-12-16 2018-02-23 中国移动通信集团公司 一种计步方法、计步装置和计步器
JP2015128491A (ja) * 2014-01-07 2015-07-16 三菱電機株式会社 テレビジョン受信機
JP6241304B2 (ja) 2014-02-06 2017-12-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計、および、接続カフ種判定方法
JP2015150276A (ja) * 2014-02-17 2015-08-24 Necプラットフォームズ株式会社 ヘルスケアシステムおよびヘルスケア機器
KR101584604B1 (ko) * 2014-04-25 2016-01-21 (주)야긴스텍 가축의 운동량 분석에 따른 질병 판독 시스템
US9546898B2 (en) * 2014-06-12 2017-01-17 PhysioWave, Inc. Fitness testing scale
JP6365031B2 (ja) * 2014-07-07 2018-08-01 オムロンヘルスケア株式会社 活動量測定装置、活動量の測定方法、活動量の測定プログラム
JP2015062067A (ja) * 2014-10-07 2015-04-02 株式会社ニコン 撮影レンズ、撮影装置及び撮影システム
KR102232812B1 (ko) 2014-11-19 2021-03-26 나이키 이노베이트 씨.브이. 제거가능한 모듈을 갖는 운동 밴드
US20170347895A1 (en) 2015-01-04 2017-12-07 Vita-Course Technologies Co.,Ltd System and method for health monitoring
CN204515353U (zh) 2015-03-31 2015-07-29 深圳市长桑技术有限公司 一种智能手表
CN106153071A (zh) * 2015-04-15 2016-11-23 昆山研达电脑科技有限公司 基于波形匹配的计步器的校正方法及其系统
CN106156234A (zh) * 2015-04-24 2016-11-23 上海箩箕技术有限公司 生物信息识别方法、识别装置以及智能锁
JP6849663B2 (ja) * 2015-09-03 2021-03-24 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 非侵襲的血圧モニタリングデバイス及び方法
CN105243260A (zh) * 2015-09-08 2016-01-13 深圳市双平泰科技有限公司 一种体征数据校正方法及其装置
DE102015118770A1 (de) * 2015-11-03 2017-05-04 Seca Ag Kombinationsmessgerät zur Messung des Gewichts und mindestens eines weiteren Körperparameters eines Probanden
JP6610251B2 (ja) * 2015-12-28 2019-11-27 オムロンヘルスケア株式会社 血圧関連情報表示装置
JP6348132B2 (ja) 2016-01-13 2018-06-27 ファナック株式会社 ロボットを用いた重量測定システム及び重量測定方法
CN105943008A (zh) * 2016-03-28 2016-09-21 上海夏先机电科技发展有限公司 一种便携式血压检测装置及其测量血压的方法
WO2017169924A1 (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 日本電気株式会社 血圧計、血圧測定方法及び血圧測定プログラム
US10635370B2 (en) * 2016-03-31 2020-04-28 Tanita Corporation Image forming apparatus that acquires data from an activity amount meter
CN106017502B (zh) * 2016-05-17 2019-02-26 中国地质大学(武汉) 一种计步方法及电子设备
WO2017212633A1 (ja) * 2016-06-10 2017-12-14 新光電子株式会社 電子秤とその表示部の表示方法
CN105953875B (zh) * 2016-06-22 2018-10-16 锐马(福建)电气制造有限公司 一种活体动物称重方法及其装置
JP6697567B2 (ja) * 2016-09-09 2020-05-20 旭化成株式会社 歩数計数装置、歩数計数方法、およびプログラム
JP6793522B2 (ja) 2016-10-31 2020-12-02 オムロンヘルスケア株式会社 生体データ処理装置、生体データ処理システムおよびプログラム
JP2017042627A (ja) * 2016-11-22 2017-03-02 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
DE102016223930B4 (de) * 2016-12-01 2023-01-26 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren, Anordnung, Computerprogrammprodukt und computerlesbares Medium zur automatischen Ermittlung des Patientengewichts mit einer Patientenlagerungsvorrichtung
JP2017060899A (ja) * 2017-01-17 2017-03-30 京セラ株式会社 携帯機器、活動量算出システム
JP6747344B2 (ja) * 2017-03-14 2020-08-26 オムロンヘルスケア株式会社 血圧データ処理装置、血圧データ処理方法および血圧データ処理プログラム
JP6847721B2 (ja) * 2017-03-14 2021-03-24 オムロン株式会社 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム
JP7020790B2 (ja) 2017-03-30 2022-02-16 日本光電工業株式会社 血圧測定装置
JP6804087B2 (ja) * 2017-04-05 2020-12-23 株式会社タニタ 歩数計測プログラム及び携帯端末
EP4242795A3 (en) 2017-04-12 2023-11-29 Nike Innovate C.V. Athletic band with removable module
JP6884881B2 (ja) 2017-04-12 2021-06-09 ナイキ イノベイト シーブイ 取り外し可能なモジュールを有する着用可能な物品
CN107607183A (zh) * 2017-08-03 2018-01-19 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种提供体重数据的方法、智能装置及智能系统
JP6837942B2 (ja) * 2017-08-09 2021-03-03 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置、送信方法およびプログラム
EP3456253A1 (en) * 2017-09-14 2019-03-20 Koninklijke Philips N.V. Inflation apparatus for an inflation-based non-invasive blood pressure monitor and a method of operating the same
CN110006952A (zh) * 2018-01-04 2019-07-12 上海雷誉光触媒环保科技有限公司 气体检测传感器装置
JP7099036B2 (ja) * 2018-05-07 2022-07-12 オムロン株式会社 データ処理装置、モニタリングシステム、覚醒システム、データ処理方法、及びデータ処理プログラム
JP2019208482A (ja) * 2018-06-08 2019-12-12 シャープ株式会社 制御装置、動物用トイレ、情報処理装置、情報処理端末、制御プログラム及び制御方法
CN112955751B (zh) * 2018-08-27 2023-10-10 椎名一博 步行评价系统、步行评价方法、存储介质以及服务器
CN109480804A (zh) * 2018-12-04 2019-03-19 南京国科医工科技发展有限公司 用于脉搏波检测的最佳取脉压方法
JP7309381B2 (ja) 2019-02-22 2023-07-18 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用画像診断装置および医用寝台装置
CN110123270A (zh) * 2019-04-02 2019-08-16 博脉有限公司 诊脉仪输出信号修正方法及系统
JP7120449B2 (ja) * 2019-04-05 2022-08-17 日本電気株式会社 歩行周期判定システム、歩行周期判定方法、およびプログラム
CN111858563A (zh) * 2019-04-28 2020-10-30 京东方科技集团股份有限公司 校正测量数据的方法、装置、电子设备、介质和测量装置
CN110639192B (zh) * 2019-08-20 2021-08-06 苏宁智能终端有限公司 一种运动设备步数计算方法、步数核算方法及装置
RU2728152C1 (ru) * 2019-09-04 2020-07-28 Иван Александрович Лебедев Устройство для измерения артериального давления
JP7338695B2 (ja) * 2019-10-31 2023-09-05 日本電気株式会社 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
JP7447449B2 (ja) 2019-12-05 2024-03-12 オムロンヘルスケア株式会社 血圧分析装置、血圧分析方法、及び血圧分析プログラム
CN116649938B (zh) * 2023-07-31 2023-10-20 深圳市长坤科技有限公司 一种基于蓝牙通信的血压测量系统

Family Cites Families (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3986012A (en) * 1974-05-02 1976-10-12 Reliance Electric Company Digital weight measuring and computing apparatus with automatic zero correction
US4101071A (en) * 1977-04-04 1978-07-18 Carl Brejnik Electronic calorie counter
DE2812755C2 (de) * 1978-03-23 1980-01-17 Blasius 7455 Jungingen Speidel Druckmeßwerk für Blutdruckmeßgeräte
JPS6042688A (ja) * 1983-08-19 1985-03-06 Citizen Watch Co Ltd 消費カロリ−測定装置
JPS6211431A (ja) * 1985-07-08 1987-01-20 コーリン電子株式会社 カフ種類判別方法および装置
JPS6266835A (ja) 1985-09-18 1987-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JPS6284738A (ja) * 1985-10-09 1987-04-18 オムロン株式会社 指用電子血圧計
US4860760A (en) * 1986-05-15 1989-08-29 Omron Tateisi Electronics Co. Electronic blood pressure meter incorporating compensation function for systolic and diastolic blood pressure determinations
CH670508A5 (ru) * 1986-05-23 1989-06-15 Mettler Instrumente Ag
US4660663A (en) * 1986-05-27 1987-04-28 Ncr Corporation Method of calibrating a weighing apparatus within an enclosure
US4751661A (en) * 1986-05-27 1988-06-14 Ncr Corporation Automatic zero balancing of a weighing apparatus
US4880013A (en) * 1988-03-24 1989-11-14 Chio Shiu Shin Method and apparatus for determining blood pressure and cardiovascular condition
SU1696888A1 (ru) * 1989-04-11 1991-12-07 Производственное Объединение "Ленинградский Завод Турбинных Лопаток Им.50-Летия Ссср" Способ калибровки электронных весов
SE466884B (sv) * 1989-05-23 1992-04-27 Goeran Sjoenell Foerfarande vid blodtrycksmaetning samt en blodtrycksmaetare foer utfoerande av foerfarandet
JPH0667381B2 (ja) 1989-05-24 1994-08-31 テルモ株式会社 電子血圧計
JPH0375037A (ja) * 1989-08-18 1991-03-29 Nec San-Ei Instr Co Ltd 血圧測定方法
JPH0381375A (ja) 1989-08-25 1991-04-05 Ain:Kk 脱臭性、抗殺菌性、遠赤外線放射性、耐酸防触性及び帯電防止性を有する塗料
JP2557534B2 (ja) 1989-11-07 1996-11-27 富士通株式会社 半導体集積回路装置
US5054494A (en) * 1989-12-26 1991-10-08 U.S. Medical Corporation Oscillometric blood pressure device
JPH0464426A (ja) 1990-07-03 1992-02-28 Sekisui Chem Co Ltd 熱可塑性樹脂シートの製造方法及びその装置
JP2936815B2 (ja) * 1991-08-09 1999-08-23 オムロン株式会社 電子血圧計
JPH06180379A (ja) * 1992-12-15 1994-06-28 Casio Comput Co Ltd 消費カロリー計算装置及び消費カロリー計算装置を備えた電 子時計
US5797850A (en) * 1993-11-09 1998-08-25 Medwave, Inc. Method and apparatus for calculating blood pressure of an artery
US6045510A (en) * 1994-02-25 2000-04-04 Colin Corporation Blood pressure measuring apparatus
IT1274170B (it) * 1994-05-04 1997-07-15 Fabio Marchesi Apparecchiatura per la riduzione di specifiche zone adipose mediante la concomitanza dell'apporto di calore e d'attivita' muscolare.
JP2760478B2 (ja) * 1995-02-21 1998-05-28 アニマ株式会社 重心動揺計
JPH0924028A (ja) * 1995-07-12 1997-01-28 Toto Ltd 容積振動法型指血圧計
JPH09299339A (ja) * 1996-05-15 1997-11-25 Omron Corp 血圧計
US5832417A (en) * 1996-11-27 1998-11-03 Measurement Specialties, Inc. Apparatus and method for an automatic self-calibrating scale
JP3547318B2 (ja) * 1998-06-29 2004-07-28 株式会社東芝 加熱調理器
JP2000018582A (ja) 1998-07-06 2000-01-18 Sanden Corp 燃焼機器用制御装置
JP2000314637A (ja) * 1999-04-30 2000-11-14 Tanita Corp 消費エネルギーの演算方法およびその装置
JP3149873B2 (ja) 1999-09-08 2001-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JP4505093B2 (ja) * 1999-12-28 2010-07-14 株式会社 タウザー研究所 血圧測定装置
JP3698608B2 (ja) * 2000-03-06 2005-09-21 ヒロセ電機株式会社 歩行運動量表示装置
JP3599635B2 (ja) * 2000-04-21 2004-12-08 ヤーマン株式会社 カロリー計算機
US6450966B1 (en) * 2000-05-03 2002-09-17 Datex-Ohmeda, Inc. Method for non-invasive blood pressure cuff identification using deflation pressure measurements
CN1117268C (zh) * 2000-09-27 2003-08-06 潘伟潮 电子式人体健康秤
DE60118236T8 (de) 2000-11-14 2007-06-06 Omron Healthcare Co., Ltd. Elektronisches sphygmomanometer
JP2002243529A (ja) * 2001-02-09 2002-08-28 Kubota Corp マルチロードセル式はかり及びその偏置誤差調整方法
DE10120978A1 (de) * 2001-05-01 2002-11-14 Bizerba Gmbh & Co Kg Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Aufbereitung von auf einen Fahrzeugsitz wirkenden Gewichtskräften
JP3685741B2 (ja) * 2001-06-13 2005-08-24 ヒロセ電機株式会社 運動量測定装置
JP2003088529A (ja) * 2001-07-13 2003-03-25 Tanita Corp 婦人用身体測定装置
WO2003013649A2 (en) * 2001-08-08 2003-02-20 Orton Kevin R Apparatus and method for electrically conductive weight reduction
KR100745747B1 (ko) * 2001-08-21 2007-08-02 삼성전자주식회사 선형적으로 변화시킬 수 있는 공기 압력을 이용한 혈압측정 장치 및 방법
JP3668843B2 (ja) * 2001-08-27 2005-07-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計および血圧測定データ処理システム
US6730038B2 (en) * 2002-02-05 2004-05-04 Tensys Medical, Inc. Method and apparatus for non-invasively measuring hemodynamic parameters using parametrics
JP2003290175A (ja) 2002-03-29 2003-10-14 Sony Corp 体調検出装置およびプログラム
JP4309111B2 (ja) * 2002-10-02 2009-08-05 株式会社スズケン 健康管理システム、活動状態測定装置及びデータ処理装置
JP4261295B2 (ja) * 2003-09-08 2009-04-30 カルソニックカンセイ株式会社 乗員検出装置
JP2005172484A (ja) * 2003-12-09 2005-06-30 Tachi S Co Ltd 車両用シートの荷重判別方法およびその荷重判別装置
JP4426282B2 (ja) 2003-12-26 2010-03-03 日本精密測器株式会社 血圧計
JP3835461B2 (ja) * 2004-04-20 2006-10-18 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
RU2252693C1 (ru) * 2004-05-17 2005-05-27 Пензенский государственный университет Способ измерения артериального давления
KR20050117825A (ko) * 2004-06-11 2005-12-15 삼성전자주식회사 혈압계 및 이를 이용한 혈압측정방법
JP2006026212A (ja) * 2004-07-20 2006-02-02 Sharp Corp 生体情報検出装置
KR20060008835A (ko) * 2004-07-24 2006-01-27 삼성전자주식회사 가속도 센서를 이용한 운동량 측정장치 및 방법
JP4369855B2 (ja) * 2004-11-10 2009-11-25 大和製衡株式会社 柔軟運動用器具
JP4299257B2 (ja) * 2005-03-09 2009-07-22 株式会社理研オプテック 荷重計のゼロ点補正回路
CN1723838A (zh) * 2005-07-21 2006-01-25 高春平 个性化立体减肥的方法及装置
JP4902153B2 (ja) * 2005-08-12 2012-03-21 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計およびデータ処理装置
EP1770369B1 (en) * 2005-10-03 2012-06-06 STMicroelectronics Srl A method for controlling a pedometer.
JP2007111119A (ja) * 2005-10-18 2007-05-10 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP3117972U (ja) * 2005-10-25 2006-01-19 テルモ株式会社 血圧計
ATE538366T1 (de) * 2005-11-15 2012-01-15 Mettler Toledo Ag Verfahren zur überwachung und/oder zur bestimmung des zustandes einer kraftmessvorrichtung und kraftmessvorrichtung
US20080235058A1 (en) * 2005-12-01 2008-09-25 The General Electric Company Vital sign monitor utilizing historic patient data
JP4325639B2 (ja) * 2005-12-05 2009-09-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP4586727B2 (ja) * 2005-12-28 2010-11-24 オムロンヘルスケア株式会社 体組成計
JP4904861B2 (ja) * 2006-03-14 2012-03-28 ソニー株式会社 体動検出装置、体動検出方法および体動検出プログラム
JP4064426B2 (ja) * 2006-03-23 2008-03-19 株式会社タニタ 運動消費エネルギー推定装置
JP4720615B2 (ja) * 2006-05-25 2011-07-13 パナソニック電工株式会社 バランス計測機能付体重計
JP2007330200A (ja) 2006-06-16 2007-12-27 Harada Denshi Kogyo Kk ペット用自動体重計測システム
JP2008058010A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Seiko Instruments Inc 歩数計
JP4818035B2 (ja) * 2006-09-19 2011-11-16 株式会社タニタ 睡眠時消費カロリー測定装置
JP4091644B2 (ja) * 2006-10-18 2008-05-28 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
US20080119745A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-22 Health & Life Co., Ltd Manually pressurized electronic sphygmomanometer
JP2008142258A (ja) * 2006-12-08 2008-06-26 Omron Healthcare Co Ltd 体動検出装置
JP5089200B2 (ja) * 2007-03-09 2012-12-05 特定非営利活動法人熟年体育大学リサーチセンター 消費カロリー算出方法および携帯用消費カロリー測定装置
JP2007203086A (ja) * 2007-03-12 2007-08-16 Tanita Corp 妊婦用健康管理装置
JP4798031B2 (ja) * 2007-03-19 2011-10-19 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP4730332B2 (ja) * 2007-04-24 2011-07-20 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置および測定データ処理プログラム
US20080287262A1 (en) * 2007-05-18 2008-11-20 King I Tech Corporation Control system of an electric treadmill
EP2162059B1 (en) * 2007-06-12 2021-01-13 Sotera Wireless, Inc. Vital sign monitor and method for measuring blood pressure using optical, electrical, and pressure waveforms
JP4940026B2 (ja) 2007-06-15 2012-05-30 株式会社タニタ 生体測定装置
US20090062664A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 Fego Precision Industrial Co., Ltd. Blood pressure measurement device
US20090182238A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-16 Triple Precision Int'l. Co., Ltd Method of predicting a blood pressure trend by blood pressure measurements
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計

Also Published As

Publication number Publication date
DE112009003807T5 (de) 2012-02-09
JPWO2010073690A1 (ja) 2012-06-07
JPWO2010073682A1 (ja) 2012-06-07
WO2010073686A1 (ja) 2010-07-01
WO2010073682A1 (ja) 2010-07-01
US20110226035A1 (en) 2011-09-22
JP5120462B2 (ja) 2013-01-16
RU2011131051A (ru) 2013-02-10
JP5146543B2 (ja) 2013-02-20
JPWO2010073685A1 (ja) 2012-06-07
US20110251500A1 (en) 2011-10-13
CN102264287A (zh) 2011-11-30
US20110251501A1 (en) 2011-10-13
RU2011131068A (ru) 2013-02-10
JP5187402B2 (ja) 2013-04-24
RU2521349C2 (ru) 2014-06-27
DE112009003805T5 (de) 2012-06-21
JP5062332B2 (ja) 2012-10-31
CN102264288B (zh) 2015-07-01
CN102265295A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073689A1 (ja) 2012-06-07
CN102264289B (zh) 2013-06-19
RU2011131057A (ru) 2013-02-10
WO2010073692A1 (ja) 2010-07-01
WO2010073691A1 (ja) 2010-07-01
JP5152343B2 (ja) 2013-02-27
DE112009003801T5 (de) 2014-01-16
CN102265123B (zh) 2014-07-09
US20110257539A1 (en) 2011-10-20
JPWO2010073691A1 (ja) 2012-06-07
JPWO2010073684A1 (ja) 2012-06-07
CN102264289A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073686A1 (ja) 2012-06-07
RU2011131069A (ru) 2013-02-10
WO2010073689A1 (ja) 2010-07-01
DE112009003806T5 (de) 2012-06-28
US20110231152A1 (en) 2011-09-22
WO2010073685A1 (ja) 2010-07-01
RU2517797C2 (ru) 2014-05-27
RU2011131065A (ru) 2013-02-10
US8707753B2 (en) 2014-04-29
RU2011131050A (ru) 2013-02-10
DE112009003797T5 (de) 2012-06-21
RU2520152C2 (ru) 2014-06-20
CN102264288A (zh) 2011-11-30
JP2010167275A (ja) 2010-08-05
CN102264296B (zh) 2013-09-04
DE112009003809T5 (de) 2014-02-13
RU2522969C2 (ru) 2014-07-20
RU2512923C2 (ru) 2014-04-10
RU2516870C2 (ru) 2014-05-20
EP2413114A4 (en) 2013-09-25
CN102265295B (zh) 2014-04-02
JP5310742B2 (ja) 2013-10-09
US20110257540A1 (en) 2011-10-20
DE112009004271T5 (de) 2013-06-27
DE112009003807B4 (de) 2024-05-02
US20110238326A1 (en) 2011-09-29
RU2011131072A (ru) 2013-02-10
RU2011131070A (ru) 2013-02-10
CN102264285A (zh) 2011-11-30
US8849609B2 (en) 2014-09-30
WO2010073690A1 (ja) 2010-07-01
EP2413114A1 (en) 2012-02-01
WO2010073684A1 (ja) 2010-07-01
JP5195922B2 (ja) 2013-05-15
JP5246270B2 (ja) 2013-07-24
JPWO2010073688A1 (ja) 2012-06-07
CN102265123A (zh) 2011-11-30
US9377344B2 (en) 2016-06-28
US20110257538A1 (en) 2011-10-20
CN102264296A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073692A1 (ja) 2012-06-07
WO2010073688A1 (ja) 2010-07-01
US8818752B2 (en) 2014-08-26
DE112009003803T5 (de) 2012-08-09
CN102264286A (zh) 2011-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2521268C2 (ru) Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
US20190234792A1 (en) Removable handheld unit
JP5740285B2 (ja) 歩行分析装置及び歩行分析プログラム
US10126427B2 (en) Estimating local motion of physical exercise
US20160107031A1 (en) Computing weight control profile
EP2505238B1 (en) Exercise apparatus
CN105210067B (zh) 计算用户的与体育锻炼有关的生理状态
CN109715064A (zh) 移动能力评估装置、移动能力评估系统、移动能力评估程序和移动能力评估方法
CN106456060B (zh) 活动量测定装置和活动量测定方法
JP6700533B2 (ja) 重量情報出力システム及びプログラム
JP2020022596A (ja) 運動機能評価装置、運動機能評価システム、運動機能評価プログラムおよび運動機能評価方法
EP2894481A1 (en) Electronic device and program
JP2008276581A (ja) 歩数計及び歩数管理システム
JP7180358B2 (ja) 情報管理システム、及び、計測機器と情報端末のペアリング方法
US20100234181A1 (en) Assembly and the operating method for exercise amount measuring
JPWO2016063661A1 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
JP2020141744A (ja) 人の体格指数推定装置
KR20180002289A (ko) 체중 측정자 식별 방법, 이를 이용한 장치 및 컴퓨터 프로그램
WO2018091579A1 (en) An apparatus and method for harvesting energy during weighing
JP3172926U (ja) 体動量測定装置
KR20100007467U (ko) 칼로리 계산이 개선된 생활습관 교정방법 및 장치
CN105380595A (zh) 活动状态信息运算系统
KR20120016300A (ko) 칼로리 계산이 개선된 생활습관 교정방법 및 장치
JP2012058886A (ja) 歩数計、歩幅値の更新方法および歩幅値の更新プログラム