WO2016132668A1 - トレーニング管理システム、トレーニング管理方法、トレーニング管理プログラム、およびトレーニング管理装置 - Google Patents

トレーニング管理システム、トレーニング管理方法、トレーニング管理プログラム、およびトレーニング管理装置 Download PDF

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WO2016132668A1
WO2016132668A1 PCT/JP2016/000169 JP2016000169W WO2016132668A1 WO 2016132668 A1 WO2016132668 A1 WO 2016132668A1 JP 2016000169 W JP2016000169 W JP 2016000169W WO 2016132668 A1 WO2016132668 A1 WO 2016132668A1
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training
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training management
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PCT/JP2016/000169
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大輔 杉谷
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セイコーエプソン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a training management system, a training management method, a training management program, and a training management apparatus.
  • the content of training may be biased.
  • a heavy load may be applied to the user's body, which may cause injury or failure.
  • the present invention has been made to solve at least a part of the problems described above, and can be realized as the following forms or application examples.
  • the training management system includes detection means for detecting exercise data relating to the exercise of the subject, and exercise information representing information relating to the exercise performed by the subject based on the detected exercise data.
  • Exercise information calculation means for calculating; evaluation value calculation means for calculating the evaluation value of the subject based on the exercise information; acquisition means for acquiring evaluation values of other subjects; and Comparing means for comparing the evaluation value and the evaluation value of the other subject, and analyzing means for analyzing the comparison result compared by the comparing means are provided.
  • motion data related to the motion of the subject is detected, motion information is calculated based on the detected motion data, an evaluation value for the calculated motion information is calculated, and the calculated evaluation value and Analysis is performed by comparing with evaluation values of other subjects. Therefore, by comparing the exercise information calculated based on the data between the subject and the other subjects and analyzing the training, it is possible to avoid the training that is concentrated on the preference of the subject, Injury and failure induced by body movement can be avoided.
  • the training management system preferably includes a suggesting unit that proposes a recommended training menu to the subject based on an analysis result analyzed by the analyzing unit.
  • the training menu can be proposed to the subject based on the analysis result by the proposing means.
  • the suggesting unit suggests that a plurality of training menus can be selected as the recommended training menu.
  • the subject can select a training menu at his / her own will from among a plurality of training menus proposed by the proposing means, so that the motivation for performing the recommended training can be enhanced.
  • the exercise data may be detected by at least one of a motion sensor, a pulse sensor, a temperature sensor, an atmospheric pressure sensor, and a position sensor.
  • the exercise information calculation unit calculates exercise information set according to a training item.
  • exercise information corresponding to a training event can be calculated.
  • the exercise information includes a plurality of parameters, and the evaluation value weights the parameters according to the training type.
  • the predetermined range may be set by the subject.
  • the exercise information includes distance, time, arm exercise, energy efficiency, propulsive force, foot exercise efficiency, travel distance, travel time, pedal rotation, body tilt, and calorie consumption. At least one of the above may be included.
  • the training management system according to the application example may include display means for displaying the analysis result analyzed by the analysis means.
  • the training management method includes an acquisition step of acquiring exercise data relating to the exercise of the subject, and exercise information representing information related to the exercise performed by the subject based on the detected exercise data.
  • An exercise information calculation step to calculate, an evaluation value calculation step to calculate an evaluation value of the subject based on the exercise information, an acquisition step to acquire an evaluation value of another subject, and an evaluation value of the subject And a comparison step for comparing the evaluation values of the other subjects, and an analysis step for analyzing the comparison result compared in the comparison step.
  • motion data relating to the motion of the subject is detected, motion information is calculated based on the detected motion data, an evaluation value for the calculated motion information is calculated, and the calculated evaluation value and Analysis is performed by comparing with evaluation values of other subjects. Therefore, by comparing the exercise information calculated based on the data between the subject and the other subjects and analyzing the training, it is possible to avoid the training that is concentrated on the preference of the subject, Injury and failure induced by body movement can be avoided.
  • the training management program includes an acquisition function for acquiring exercise data related to a subject's exercise, and exercise information representing information related to the exercise performed by the subject based on the detected exercise data.
  • An exercise information calculation function to calculate, an evaluation value calculation function to calculate an evaluation value of the subject based on the exercise information, an acquisition function to acquire an evaluation value of another subject, and an evaluation value of the subject
  • the computer realizes a comparison function for comparing evaluation values of the other subjects and an analysis function for analyzing a comparison result compared by the comparison function.
  • motion data related to the motion of the subject is detected, motion information is calculated based on the detected motion data, an evaluation value for the calculated motion information is calculated, and the calculated evaluation value and Analysis is performed by comparing with evaluation values of other subjects. Therefore, by comparing the exercise information calculated based on the data between the subject and the other subjects and analyzing the training, it is possible to avoid the training that is concentrated on the preference of the subject, Injury and failure induced by body movement can be avoided.
  • the block diagram which shows the function structure of the training management system which concerns on embodiment of this invention.
  • the figure which shows the example of calculation of the evaluation value in case event information is running.
  • the figure which shows the example of determination of a training menu The flowchart which shows the flow of a process of a training management method.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of the training management system 10.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the training management system 10.
  • the training management system 10 includes a data detection unit 12, a parameter calculation unit 14, an attribute information acquisition unit 15, an item information acquisition unit 16, an evaluation value calculation unit 18, a comparison unit 22, and a comparison target acquisition unit. 24, an analysis unit 26, an analysis result display unit 28, and a training menu determination unit 30.
  • the training management system 10 is assumed to be configured with data detection devices 100 ⁇ / b> A and 100 ⁇ / b> B, a control device 120, and a server device 150.
  • the aspect which comprises the training management system 10 is not limited to the aspect shown in FIG. That is, the data detection function and the control function may be configured to be constant.
  • the aspect which integrally formed all the functions of the training management system 10 can also be assumed.
  • Data detection devices 100A and 100B include sensing units 102A and 102B, control units 104A and 104B, and short-range wireless communication units 106A and 106B.
  • the control device 120 includes a short-range wireless communication unit 122, an operation input unit 124, a control unit 126, a display unit 128, and a network communication unit 130.
  • the server device 150 includes a network communication unit 152, a storage unit 154, and a control unit 156.
  • the data detection means 12 is attached to the body part of the user (subject) and exercise data relating to body movement obtained when the user is performing a predetermined exercise (hereinafter referred to as training data). ) Is detected.
  • the training data detected by the data detection unit 12 is sent to the parameter calculation unit 14.
  • the data detection unit 12 is assumed to be data detection devices 100A and 100B.
  • the data detection devices 100A and 100B are respectively attached to the user's arm, leg, head, and trunk.
  • the sensing units 102A and 102B include at least one of a tilt sensor, an acceleration sensor, an angular velocity sensor, a motion sensor such as a gyro sensor, a pulse sensor, a temperature sensor, an atmospheric pressure sensor, and a position sensor using a GPS satellite, and is detected by the sensor.
  • the various information is output as training data.
  • Each sensor is preferably selected according to a training event.
  • the gyro sensor is attached to the arm when the training item is swimming, and is attached to the leg when the cycling event is performed.
  • the control units 104A and 104B instruct the sensing units 102A and 102B to output training data, and the training data output by the sensing units 102A and 102B is transmitted from the short-range wireless communication units 106A and 106B to the control device 120 by radio.
  • the sensing units 102A and 102B are not limited to sensors, and may be cameras or the like that can shoot a user.
  • the event information acquisition unit 16 acquires event information related to an event of training performed by the user. This event assumes, for example, running, swimming, and bicycle exercise.
  • the item information acquired by the item information acquiring unit 16 is sent to the parameter calculating unit 14. In the present embodiment, it is assumed that the item information is input by the user, but an aspect in which the item information is estimated based on the training data detected by the data detection unit 12 can also be assumed.
  • the attribute information acquisition means 15 acquires user attribute information.
  • the attribute information is information such as age, sex, and weight. In the present embodiment, it is assumed that the attribute information is input by the user.
  • the attribute information acquired by the attribute information acquisition unit 15 is sent to the parameter calculation unit 14.
  • the parameter calculation unit 14 corresponds to the exercise information calculation unit and corresponds to the item information sent from the item information acquisition unit 16 and the attribute information sent from the attribute information acquisition unit 15 based on the training data sent from the data detection unit 12.
  • the exercise information (parameter) to be calculated is calculated.
  • the parameter calculated by the parameter calculation unit 14 is sent to the evaluation value calculation unit 18.
  • FIG. 3 shows the relationship between training data and parameters. In the present embodiment, the parameters are defined according to the training item. For example, when the event information is running, the parameter calculation unit 14 calculates the travel distance, travel time, travel pace, installation time, arm swing and energy efficiency from the training data as parameters.
  • the parameter calculation means 14 calculates distance, time, arm rotation, energy efficiency, propulsive force, and foot exercise efficiency from the training data as parameters.
  • the event information is a bicycle exercise
  • the parameter calculation means 14 calculates the travel distance, travel time, pedal rotation, propulsive force, vehicle body inclination, and depression angle from the training data as parameters.
  • the parameters in various aspects include attribute information such as personal information of the user. Thereby, when calorie consumption is used as a parameter, calorie consumption can be calculated using the weight information included in the attribute information.
  • a known method can be applied as a method for calculating various parameters from the output signal of the motion sensor.
  • a method for calculating a parameter such as a travel distance from the output signal of the motion sensor a method disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2014-110732 can be adopted.
  • a method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-6089 can be adopted as a method for acquiring information related to running from the sensor signal.
  • a method for acquiring information related to swimming from the signal of the sensor a method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-22740 can be employed.
  • a method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-272890 can be adopted as a method for acquiring information related to bicycle exercise from a sensor signal.
  • the parameter calculation unit 14, the item information acquisition unit 16, and the attribute information acquisition unit 15 are assumed to be the control device 120.
  • the control device 120 is attached to the user's waist with a belt or the like, for example.
  • the control device 120 shown in FIG. 2 will be described.
  • the operation input unit 124 assumes a touch panel or the like, and the user inputs item information, attribute information, and the like.
  • the display unit 128 displays information such as information input from the operation input unit 124 and analysis results transmitted from the server device 150.
  • the network communication unit 130 communicates with the network communication unit 152 of the server device 150 via the network 140 according to a communication standard protocol such as WiFi (registered trademark).
  • the control unit 126 includes hardware such as a CPU, RAM, and ROM (not shown), and controls the operation of each unit of the control device 120. In addition, the control unit 126 realizes the functions of the parameter calculation unit 14, the item information acquisition unit 16, and the attribute information acquisition unit 15 by cooperation of hardware and software stored in the ROM or the like.
  • the evaluation value calculation means 18 calculates an evaluation value for the training executed by the user based on the parameters sent from the parameter calculation means 14. The evaluation value calculated by the evaluation value calculation unit 18 is sent to the comparison unit 22.
  • FIG. 4 shows an example of calculating the evaluation value when the item information is running.
  • the evaluation value calculation means 18 applies a predetermined rule determined in advance and gives X1 points (p) to the travel distance.
  • X2 point, X3 point, X4 point, X5 point and X6 point are given to the running time, running pace, installation time, arm swing and energy efficiency, respectively.
  • the parameter has an ideal value
  • the number of points is determined based on a deviation from the ideal value.
  • the run distance is the number of points.
  • the evaluation value calculation means 18 calculates a total point Y obtained by adding the points.
  • the evaluation value calculating means 18 calculates each parameter in consideration of a predetermined weight. For example, the travel distance is multiplied by a coefficient a.
  • the running time, running pace, installation time, arm swing and energy efficiency are respectively multiplied by coefficient b, coefficient c, coefficient d, coefficient e and coefficient f.
  • the evaluation value calculation means 18 uses the total point Y obtained by integrating the multiplication values as an evaluation value.
  • the comparison unit 22 compares the evaluation value calculated by the evaluation value calculation unit 18 with the evaluation value based on the parameters of the comparison target person (other subjects) acquired by the comparison target acquisition unit 24.
  • the comparison target acquisition unit 24 corresponds to the acquisition unit, and may determine the comparison target person so that the difference between the evaluation value of the comparison target and the evaluation value of the user falls within a predetermined range.
  • the predetermined range may be determined by the user.
  • the comparison target acquisition unit 24 may determine a comparison target person based on user attributes such as sex, age, and weight. Further, the comparison target acquisition unit 24 may set a member who has a friendship relationship with the user as a comparison target based on the SNS to which the user belongs.
  • the comparison result and evaluation value by the comparison unit 22 are sent to the analysis unit 26 and the analysis result display unit 28.
  • the analysis unit 26 analyzes the user training based on the comparison result and the evaluation value sent from the comparison unit 22.
  • the analyzed result is sent to the analysis result display means 28.
  • the analysis result display means 28 displays the comparison result and evaluation value sent from the comparison means 22 and the analysis result sent from the analysis means 26.
  • the training menu determining means 30 refers to the displayed analysis result, and the user determines a future training menu.
  • the training menu determining unit 30 corresponds to a suggesting unit, acquires training menu information of a plurality of comparison subjects whose evaluation is similar to that of the user, and is suitable for the user based on the acquired training menu. Suggest a recommended training menu.
  • the training menu determined by the user is stored in the training management system 10.
  • the training management system 10 compares the training performed by the user after the training menu is determined with the determined training menu, and issues a warning to the user when it is determined that the training menu has deviated from the determined training menu. good.
  • the evaluation value calculation unit 18, the comparison unit 22, the analysis unit 26, the comparison target acquisition unit 24, and the training menu determination unit 30 are assumed to be the server device 150. Further, the analysis result display means 28 assumes a display unit 128 and an operation input unit 124 of the control device 120.
  • the storage unit 154 stores information on parameters and evaluation values of the person to be compared, information on comparison results, information on analysis results, and information on training menus.
  • the information on the comparison target person includes information such as an evaluation value for the comparison target person and a training menu performed by the comparison target person.
  • the control unit 156 includes hardware such as a CPU, RAM, and ROM (not shown), and controls the operation of each unit of the control device 120.
  • the control unit 156 realizes the functions of the evaluation value calculation unit 18, the comparison unit 22, the analysis unit 26, and the comparison target acquisition unit 24 by cooperation of hardware and software stored in the ROM or the like. .
  • FIG. 5 shows a display example in which the comparison result by the comparison unit 22 is displayed by the analysis result display unit 28.
  • the analysis result display means 28 ranks the comparison target person and the user based on the evaluation value, and displays each of the two persons around the user's rank (nth) together with the evaluation value of each person. Yes.
  • the display range can be set by the user.
  • FIG. 6 shows a display example in which the analysis result display means 28 displays the analysis result by the analysis means 26. In this case, the analysis result display means 28 displays the evaluation value for the user parameter, and further displays the radar chart of each parameter.
  • FIG. 7 shows an example of determining a training menu.
  • the training menu determining unit 30 displays a plurality of training menus so as to be selectable based on the analysis result by the analyzing unit 26, and allows the user to select a training menu.
  • the training menu determining means 30 recommends a training menu recommended from the viewpoint of injury prevention based on the user's age and exercise characteristics, in addition to suggesting an effective training menu for identifying and improving the user's weak points. You may suggest.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a processing flow of the training management method. Further, this flowchart is the same as the flow of the training management program executed by the computer when the training management system 10 is realized by a computer.
  • the training management system 10 acquires training data detected by each sensor (step S200) ⁇ detection step>.
  • the training management system 10 acquires item information on the training being performed by the user (step S202). Next, the training management system 10 acquires attribute information about the user (step S204). Next, the training management system 10 calculates parameters according to the training item information based on the training data and the attribute information (step S206) ⁇ exercise information calculation step>. Next, the training management system 10 calculates an evaluation value for each calculated parameter (step S208) ⁇ evaluation value calculation step>.
  • the training management system 10 determines a target person to compare the evaluation values (step S210).
  • the training management system 10 acquires the evaluation value of the subject to be compared (step S212) ⁇ acquisition process>.
  • the training management system 10 compares the evaluation value of the user with the evaluation value of the subject (step S214) ⁇ comparison step>.
  • the training management system 10 analyzes the comparison result (step S216) ⁇ analysis step> and displays the analysis result (step S218) ⁇ display step>.
  • the training management system 10 causes the user to determine a training menu (step S220), and ends a series of processes.
  • the training management system 10 detects training data according to the type of training performed by the user, calculates points for each parameter based on the detected training data, and determines total points obtained by accumulating the points. To do. Then, the overall points are compared with the comparison target person to give a ranking, and the training menu to be executed in the future by the user can be determined with reference to the training menu performed by the comparison target person. Therefore, the training management system 10 can determine an effective training menu for reinforcing weak points for the user. Furthermore, a training menu for preventing injuries and the like can be determined.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Training management system, 12 ... Data detection means, 14 ... Parameter calculation means, 15 ... Attribute information acquisition means, 16 ... Item information acquisition means, 18 ... Evaluation value calculation means, 22 ... Comparison means, 24 ... Comparison object acquisition means , 26 ... analysis means, 28 ... analysis result display means, 30 ... training menu determination means, 100A, 100B ... data detection device, 102A, 102B ... sensing part, 104A, 104B ... control part, 106A, 106B ... short-range wireless communication , 120 ... Control device, 122 ... Near field communication unit, 124 ... Operation input unit, 126 ... Control unit, 128 ... Display unit, 130 ... Network communication unit, 140 ... Network, 150 ... Server device, 152 ... Network communication Part, 154 ... storage part, 156 ... control part.

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Abstract

 運動データに基づくパラメーターの評価値をユーザーと他のユーザーとの間で比較してトレーニングを解析することにより、ユーザーの嗜好により偏重したトレーニングを回避し、無理な体動による怪我や故障の誘発を回避できるシステムを提供する。 トレーニング管理システム10は、ユーザーの運動に係る運動データを検出するデータ検出手段12と、検出した運動データに基づいてユーザーが実施した運動に関する情報を表す運動情報を算出するパラメーター算出手段14と、運動情報に基づいてユーザーの評価値を算出する評価値算出手段18と、他のユーザーの評価値を取得する比較対象取得手段24と、ユーザーの評価値および他のユーザーの評価値を比較する比較手段22と、を備える。

Description

トレーニング管理システム、トレーニング管理方法、トレーニング管理プログラム、およびトレーニング管理装置
 本発明は、トレーニング管理システム、トレーニング管理方法、トレーニング管理プログラム、およびトレーニング管理装置に関する。
 従来、ユーザーの暗黙的な行動履歴情報を用いて、ユーザーの嗜好に基づくアイテムを推薦するレコメンドサービスの技術がある。
 また、近年では、インターネットを介してソーシャルネットワークサービスを利用し、下記特許文献1に示すように、アイテムに対して多数のレビュアが投稿した批評コメントを参照し、ユーザーの嗜好情報に基づいて、ユーザーの嗜好に合致したアイテムを推奨する装置が提案されている。
 このようなレコメンドサービスでは、推奨されるアイテムは商品のみには限定されず、ユーザーが利用するサービスを推奨するケースも想定できる。例えば、スポーツジム等でトレーニングを行う場合、ユーザーの目的に合致するトレーニングメニューを選択するような場合においても適用できる。
特開2013-171436号公報
 しかしながら、ユーザーの嗜好が特定のトレーニングメニューに偏重しているような場合、トレーニングの内容が偏ってしまうことがあった。また、ユーザーにとって適切ではないトレーニングメニューを選択した場合、ユーザーの身体に大きな負荷が掛かることがあり、怪我や故障を誘発する虞があった。
 本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態又は適用例として実現することが可能である。
 [適用例1]
 本適用例にかかるトレーニング管理システムは、被検者の運動に係る運動データを検出する検出手段と、検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出手段と、前記運動情報に基づいて前記被検者の評価値を算出する評価値算出手段と、他の被検者の評価値を取得する取得手段と、前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較手段と、前記比較手段が比較した比較結果を解析する解析手段と、を備えることを特徴とする。
 このような構成によれば、被検者の運動に係る運動データを検出し、検出した運動データに基づいて運動情報を算出し、算出した運動情報に対する評価値を算出し、算出した評価値と他の被検者の評価値とを比較して解析する。従って、データに基づいて算出された運動情報を被検者と他の被検者との間で比較してトレーニングを解析することにより、被検者の嗜好により偏重したトレーニングを回避し、無理な体動による怪我や故障の誘発を回避できる。
 [適用例2]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記解析手段が解析した解析結果に基づいて、前記被検者に推奨トレーニングメニューを提案する提案手段を備えることが好ましい。
 このような構成によれば、提案手段により解析結果に基づいてトレーニングメニューを被検者に提案できる。
 [適用例3]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記提案手段は、前記推奨トレーニングメニューとして複数のトレーニングメニューを選択可能に提案することが好ましい。
 このような構成によれば、提案手段が提案した複数のトレーニングメニューの中から、被検者が自分の意志でトレーニングメニューを選択できるため、推奨されたトレーニングを実施する動機を高めることができる。
 [適用例4]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記運動データは、モーションセンサー、脈拍センサー、温度センサー、気圧センサーおよび位置センサーの少なくとも1つで検出されても良い。
 [適用例5]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記運動情報算出手段は、トレーニング種目に応じて設定された運動情報を算出することが好ましい。
 このような構成によれば、トレーニング種目に応じた運動情報を算出できる。
 [適用例6]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記運動情報は、複数のパラメーターを含み、前記評価値は、前記トレーニング種目に応じて前記パラメーターに重み付けすることを特徴とする。
 このような構成によれば、パラメーター毎に重み付けを付加した評価値を算出できる。
 [適用例7]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記他の被検者の評価値が、前記被検者の前記評価値に対して所定の範囲にある前記他の被検者が選出されても良い。
 [適用例8]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記所定の範囲は、前記被検者が設定可能であっても良い。
 [適用例9]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記運動情報は、距離、時間、腕の運動、エネルギー効率、推進力、足の運動効率、走行距離、走行時間、ペダルの回転、車体の傾きおよび消費カロリーの少なくとも1つを含んでも良い。
 [適用例10]
 上記適用例にかかるトレーニング管理システムにおいて、前記解析手段が解析した解析結果を表示する表示手段を備えても良い。
 [適用例11]
 本適用例にかかるトレーニング管理方法は、被検者の運動に係る運動データを取得する取得工程と、検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出工程と、前記運動情報に基づいて前記被験者の評価値を算出する評価値算出工程と、他の被検者の評価値を取得する取得工程と、前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較工程と、前記比較工程で比較した比較結果を解析する解析工程と、を有することを特徴とする。
 このような方法によれば、被検者の運動に係る運動データを検出し、検出した運動データに基づいて運動情報を算出し、算出した運動情報に対する評価値を算出し、算出した評価値と他の被検者の評価値とを比較して解析する。従って、データに基づいて算出された運動情報を被検者と他の被検者との間で比較してトレーニングを解析することにより、被検者の嗜好により偏重したトレーニングを回避し、無理な体動による怪我や故障の誘発を回避できる。
 [適用例12]
 本適用例にかかるトレーニング管理プログラムは、被検者の運動に係る運動データを取得する取得機能と、検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出機能と、前記運動情報に基づいて前記被験者の評価値を算出する評価値算出機能と、他の被検者の評価値を取得する取得機能と、前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較機能と、前記比較機能が比較した比較結果を解析する解析機能と、をコンピューターが実現することを特徴とする。
 このような構成によれば、被検者の運動に係る運動データを検出し、検出した運動データに基づいて運動情報を算出し、算出した運動情報に対する評価値を算出し、算出した評価値と他の被検者の評価値とを比較して解析する。従って、データに基づいて算出された運動情報を被検者と他の被検者との間で比較してトレーニングを解析することにより、被検者の嗜好により偏重したトレーニングを回避し、無理な体動による怪我や故障の誘発を回避できる。
本発明の実施形態に係るトレーニング管理システムの機能構成を示すブロック図。 本発明の実施形態に係るトレーニング管理システムの構成例を示す図。 トレーニングデータと、パラメーターとの関係を示す図。 種目情報がランニングである場合の評価値の算出例を示す図。 比較結果を表示した表示例を示す図。 解析結果を表示した表示例を示す図。 トレーニングメニューの決定例を示す図。 トレーニング管理方法の処理の流れを示すフローチャート。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
(実施形態)
 図1は、トレーニング管理システム10の機能構成を示すブロック図である。また、図2は、トレーニング管理システム10の構成例を示すブロック図である。
 図1に示すように、このトレーニング管理システム10は、データ検出手段12、パラメーター算出手段14、属性情報取得手段15、種目情報取得手段16、評価値算出手段18、比較手段22、比較対象取得手段24、解析手段26、解析結果表示手段28およびトレーニングメニュー決定手段30を備える。
 また、図2に示すように、本実施形態では、トレーニング管理システム10は、データ検出装置100A,100B、コントロール装置120およびサーバー装置150で構成される態様を想定する。
 尚、トレーニング管理システム10を構成する態様は、図2に示す態様には限定されない。即ち、データ検出機能と、コントロール機能と、が一定に構成された態様であってもよい。また、トレーニング管理システム10の全ての機能を一体に形成した態様も想定できる。
 データ検出装置100A,100Bは、センシング部102A,102B、制御部104A,104Bおよび近距離無線通信部106A,106Bを備える。
 コントロール装置120は、近距離無線通信部122、操作入力部124、制御部126、表示部128およびネットワーク通信部130を備える。
 サーバー装置150は、ネットワーク通信部152、記憶部154および制御部156を備える。
 図1に戻り、データ検出手段12は、ユーザー(被検者)の体部に装着し、ユーザーが所定の運動を行っている場合に得られる体動に係る運動データ(以降、トレーニングデータと呼ぶ)を検出する。データ検出手段12が検出したトレーニングデータは、パラメーター算出手段14に送られる。
 尚、本実施形態では、データ検出手段12は、データ検出装置100A,100Bを想定する。データ検出装置100A,100Bは、ユーザーの腕部、脚部、頭部および胴体部等にそれぞれ装着される。
 ここで、図2に示したデータ検出装置100A,100Bについて説明する。センシング部102A,102Bは、傾きセンサー、加速度センサー、角速度センサー、ジャイロセンサー等のモーションセンサー、脈拍センサー、温度センサー、気圧センサーおよびGPS衛星を利用した位置センサー等の少なくとも1つが含まれ、センサーが検出した種々の情報をトレーニングデータとして出力する。
 尚、各センサーはトレーニング種目に応じて選択されることが好ましい。例えば、ジャイロセンサーは、トレーニング種目が水泳の場合には腕部に装着され、自転車競技の場合には脚部に装着される。
 制御部104A,104Bは、センシング部102A,102Bに対してトレーニングデータの出力を指示し、センシング部102A,102Bが出力したトレーニングデータを近距離無線通信部106A,106Bから無線によりコントロール装置120に送信させる。
 尚、センシング部102A,102Bは、センサーには限定されず、ユーザーを撮影可能なカメラ等であっても良い。
 近距離無線通信部106A,106Bは、Bluetooth(登録商標)のような近距離無線通信規格のプロトコルに従い、無線を介してコントロール装置120の近距離無線通信部122と通信する。
 図1に戻り、種目情報取得手段16は、ユーザーが行うトレーニングの種目に関する種目情報を取得する。この種目は、例えば、ランニング、水泳および自転車運動等を想定する。種目情報取得手段16が取得した種目情報は、パラメーター算出手段14に送られる。
 本実施形態では、種目情報はユーザーが入力する態様を想定するが、データ検出手段12が検出したトレーニングデータに基づいて種目情報を推定する態様も想定できる。尚、センサーの出力から種目情報のような行動パターンを自動判別する方法は、例えば、特開平8-240450号公報に開示されている。また、種目情報を自動判別できない場合、ユーザーに選択させる態様も想定できる。
 属性情報取得手段15は、ユーザーの属性情報を取得する。属性情報は、年齢、性別および体重等の情報である。本実施形態では、属性情報はユーザーが入力する態様を想定する。属性情報取得手段15が取得した属性情報は、パラメーター算出手段14に送られる。
 パラメーター算出手段14は、運動情報算出手段に相当し、データ検出手段12から送られるトレーニングデータに基づいて、種目情報取得手段16から送られる種目情報および属性情報取得手段15から送られる属性情報に対応する運動情報(パラメーター)を算出する。パラメーター算出手段14が算出したパラメーターは、評価値算出手段18に送られる。
 図3は、トレーニングデータと、パラメーターとの関係を示している。本実施形態では、パラメーターは、トレーニング種目に応じて規定されている。例えば、種目情報がランニングである場合、パラメーター算出手段14は、トレーニングデータから走行距離、走行時間、走行ペース、設置時間、腕の振りおよびエネルギー効率をパラメーターとして算出する。
 また、種目情報が水泳である場合、パラメーター算出手段14は、トレーニングデータから距離、時間、腕の回転、エネルギー効率、推進力および足の運動効率をパラメーターとして算出する。
 また、種目情報が自転車運動である場合、パラメーター算出手段14は、トレーニングデータから走行距離、走行時間、ペダルの回転、推進力、車体の傾きおよび踏み込み角度をパラメーターとして算出する。尚、各種目におけるパラメーターは、ユーザーの個人情報等の属性情報を含んでいる。これにより、消費カロリーをパラメーターとする場合、属性情報に含まれる体重の情報を使って消費カロリーを算出できる。
 尚、モーションセンサーの出力信号から種々のパラメーターを算出する方法は、周知の方法を適用できる。例えば、モーションセンサーの出力信号から走行距離等のパラメーターを算出する方法は、特開2014-110832号公報に開示されている方法を採用できる。また、センサーの信号からランニングに関する情報を取得する方法は、特開2014-6089号公報に開示されている方法を採用できる。また、センサーの信号からスイミングに関する情報を取得する方法は、特開2010-22740号公報に開示されている方法を採用できる。更に、センサーの信号から自転車運動に関する情報を取得する方法は、特開2002-272890号公報に開示されている方法を採用できる。
 また、本実施形態では、パラメーター算出手段14、種目情報取得手段16および属性情報取得手段15は、コントロール装置120を想定する。コントロール装置120は、例えば、ベルト等でユーザーの腰部に装着される。
 ここで、図2に示したコントロール装置120について説明する。操作入力部124は、タッチパネル等を想定し、ユーザーが種目情報や属性情報等を入力する。
 また、表示部128は、操作入力部124で入力した情報や、サーバー装置150から送信される解析結果等の情報を表示する。
 ネットワーク通信部130は、WiFi(登録商標)のような通信規格のプロトコルに従い、ネットワーク140を介してサーバー装置150のネットワーク通信部152と通信する。
 制御部126は、図示を略したCPU、RAMおよびROM等のハードウェアを備え、コントロール装置120の各部の動作を制御する。また、制御部126は、ハードウェアと、ROM等に記憶したソフトウェアと、が協働することで、パラメーター算出手段14、種目情報取得手段16および属性情報取得手段15の機能を実現する。
 図1に戻り、評価値算出手段18は、パラメーター算出手段14から送られるパラメーターに基づいて、ユーザーが実行したトレーニングに対する評価値を算出する。評価値算出手段18が算出した評価値は、比較手段22に送られる。
 図4は、種目情報がランニングである場合の評価値の算出例を示している。例えば、評価値算出手段18は、予め決められた所定の規則を適用し、走行距離に対してX1ポイント(p)を付与する。同様に、走行時間、走行ペース、設置時間、腕の振りおよびエネルギー効率に対して、それぞれX2ポイント、X3ポイント、X4ポイント、X5ポイントおよびX6ポイントを付与する。ここで、パラメーターが理想値を有する場合、その理想値との偏差に基づいてポイント数が決定され、走行距離のような望大特性を有する場合、走教距離がポイント数になる。
 更に、評価値算出手段18は、各ポイントを合算した総合ポイントYを算出する。尚、本実施形態では、評価値算出手段18は各パラメーターに対して、予め決められた重み付けを考慮して算出する。例えば、走行距離に対して係数aを乗算する。同様に、走行時間、走行ペース、設置時間、腕の振りおよびエネルギー効率に対して、係数b、係数c、係数d、係数eおよび係数fをそれぞれ乗算する。評価値算出手段18は、各乗算値を積算した総合ポイントYを評価値とする。
 比較手段22は、評価値算出手段18が算出した評価値と、比較対象取得手段24が取得した比較対象者(他の被検者)のパラメーターに基づく評価値と、を比較する。
 尚、比較対象取得手段24は、取得手段に相当し、比較対象者の評価値と、ユーザーの評価値と、の差が所定の範囲内に収まるように比較対象者を決定してもよい。また、所定の範囲はユーザーが決定しても良い。更に、比較対象取得手段24は、性別、年齢や体重等のユーザーの属性に基づいて比較対象者を決定しても良い。また、比較対象取得手段24は、ユーザーが属するSNSに基づいて、ユーザーと交友関係があるメンバーを比較対象者としても良い。比較手段22による比較結果や評価値は、解析手段26や解析結果表示手段28に送られる。
 解析手段26は、比較手段22から送られる比較結果や評価値に基づいて、ユーザーのトレーニングを解析する。解析された結果は解析結果表示手段28に送られる。
 解析結果表示手段28は、比較手段22から送られる比較結果や評価値、および、解析手段26から送られる解析結果を表示する。
 トレーニングメニュー決定手段30は、表示された解析結果を参照して、ユーザーが今後のトレーニングメニューを決定する。本実施形態では、トレーニングメニュー決定手段30は、提案手段に相当し、ユーザーと評価が類似する複数の比較対象者のトレーニングメニューの情報を取得し、取得したトレーニングメニューに基づいてユーザーに適していると推定する推奨トレーニングメニューを提案する。
 尚、ユーザーが決定したトレーニングメニューは、トレーニング管理システム10に記憶される。トレーニング管理システム10は、トレーニングメニュー決定後にユーザーが行うトレーニングと、決定したトレーニングメニューの比較を行い、決定したトレーニングメニューから逸脱していると判定した場合には、ユーザーに対して警告を発しても良い。
 尚、本実施形態では、評価値算出手段18、比較手段22、解析手段26、比較対象取得手段24およびトレーニングメニュー決定手段30は、サーバー装置150を想定する。
 また、解析結果表示手段28は、コントロール装置120の表示部128および操作入力部124を想定する。
 ここで、図2に示したサーバー装置150について説明する。
 記憶部154は、比較対象者のパラメーターや評価値等に関する情報、比較結果の情報、解析結果の情報およびトレーニングメニューに関する情報を記憶する。尚、比較対象者に関する情報は、比較対象者に対する評価値や、比較対象者が行っているトレーニングメニュー等の情報を含む。
 制御部156は、図示を略したCPU、RAMおよびROM等のハードウェアを備え、コントロール装置120の各部の動作を制御する。また、制御部156は、ハードウェアと、ROM等に記憶したソフトウェアと、が協働することで、評価値算出手段18、比較手段22、解析手段26および比較対象取得手段24の機能を実現する。
 図5は、比較手段22による比較結果を解析結果表示手段28が表示した表示例を示している。この場合、解析結果表示手段28は、評価値に基づいて、比較対象者およびユーザーで順位付けを行い、ユーザーの順位(n位)と前後する各2名を各人の評価値と共に表示している。尚、表示する範囲は、ユーザーにより設定可能である。
 また、図6は、解析手段26による解析結果を解析結果表示手段28が表示した表示例を示している。この場合、解析結果表示手段28は、ユーザーのパラメーターに対する評価値を表示し、更に、各パラメーターのレーダーチャートを表示している。
 また、図7は、トレーニングメニューの決定例を示している。トレーニングメニュー決定手段30は、解析手段26による解析結果に基づいて、複数のトレーニングメニューを選択可能に表示し、ユーザーにトレーニングメニューを選択させる。この場合、トレーニングメニュー決定手段30は、ユーザーの弱点を特定し、改善させるための効果的なトレーニングメニューの提案に加えて、ユーザーの年齢や運動特性に基づく怪我予防の観点から推奨するトレーニングメニューを提案しても良い。
 図8は、トレーニング管理方法の処理の流れを示すフローチャートである。また、このフローチャートは、トレーニング管理システム10をコンピューターで実現させる場合、コンピューターが実行するトレーニング管理プログラムの流れと同様である。
 処理が開始されると、トレーニング管理システム10は、各センサーが検出したトレーニングデータを取得する(ステップS200)<検出工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、ユーザーが実行しているトレーニングの種目情報を取得する(ステップS202)。
 次に、トレーニング管理システム10は、ユーザーに関する属性情報を取得する(ステップS204)。
 次に、トレーニング管理システム10は、トレーニングの種目情報に応じたパラメーターを、トレーニングデータおよび属性情報に基づいて算出する(ステップS206)<運動情報算出工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、算出したパラメーター毎に評価値を算出する(ステップS208)<評価値算出工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、評価値を比較する対象者を決定する(ステップS210)。
 次に、トレーニング管理システム10は、比較する対象者の評価値を取得する(ステップS212)<取得工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、ユーザーの評価値と、対象者の評価値と、を比較する(ステップS214)<比較工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、比較結果を解析し(ステップS216)<解析工程>、解析結果を表示する(ステップS218)<表示工程>。
 次に、トレーニング管理システム10は、ユーザーにトレーニングメニューを決定させ(ステップS220)、一連の処理を終了する。
 以上述べた実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
 (1)トレーニング管理システム10は、ユーザーが実行したトレーニングの種目に応じて、トレーニングデータを検出し、検出したトレーニングデータに基づいてパラメーター毎のポイントを算出し、各ポイントを積算した総合ポイントを決定する。そして、比較対象者との間で総合ポイントを比較して順位を付けると共に、比較対象者が行っているトレーニングメニューを参考にしてユーザーが今後実行するトレーニングメニューを決定できる。従って、トレーニング管理システム10により、ユーザーにとって弱点を補強するための効果的なトレーニングメニューを決定することができる。更に、怪我等を予防するためのトレーニングメニューを決定することができる。
 10…トレーニング管理システム、12…データ検出手段、14…パラメーター算出手段、15…属性情報取得手段、16…種目情報取得手段、18…評価値算出手段、22…比較手段、24…比較対象取得手段、26…解析手段、28…解析結果表示手段、30…トレーニングメニュー決定手段、100A,100B…データ検出装置、102A,102B…センシング部、104A,104B…制御部、106A,106B…近距離無線通信部、120…コントロール装置、122…近距離無線通信部、124…操作入力部、126…制御部、128…表示部、130…ネットワーク通信部、140…ネットワーク、150…サーバー装置、152…ネットワーク通信部、154…記憶部、156…制御部。

Claims (17)

  1.  被検者の運動に係る運動データを検出する検出手段と、
     検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出手段と、
     前記運動情報に基づいて前記被検者の評価値を算出する評価値算出手段と、
     他の被検者の評価値を取得する取得手段と、
     前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較手段と、
     前記比較手段が比較した比較結果を解析する解析手段と、を備えることを特徴とするトレーニング管理システム。
  2.  請求項1に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記解析手段が解析した解析結果に基づいて、前記被検者に推奨トレーニングメニューを提案する提案手段を備えることを特徴とするトレーニング管理システム。
  3.  請求項2に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記提案手段は、前記推奨トレーニングメニューとして複数のトレーニングメニューを選択可能に提案することを特徴とするトレーニング管理システム。
  4.  請求項1乃至3のいずれか1項に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記運動データは、モーションセンサー、脈拍センサー、温度センサー、気圧センサーおよび位置センサーの少なくとも1つで検出されることを特徴とするトレーニング管理システム。
  5.  請求項1乃至4のいずれか1項に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記運動情報算出手段は、トレーニング種目に応じて設定された運動情報を算出することを特徴とするトレーニング管理システム。
  6.  請求項5に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記運動情報は、複数のパラメーターを含み、
     前記評価値は、前記トレーニング種目に応じて前記パラメーターに重み付けすることを特徴とするトレーニング管理システム。
  7.  請求項1乃至6のいずれか1項に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記他の被検者の評価値が、前記被検者の前記評価値に対して所定の範囲にある前記他の被検者が選出されることを特徴とするトレーニング管理システム。
  8.  請求項7に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記所定の範囲は、前記被検者が設定可能であることを特徴とするトレーニング管理システム。
  9.  請求項1乃至8のいずれか1項に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記運動情報は、距離、時間、腕の運動、エネルギー効率、推進力、足の運動効率、走行距離、走行時間、ペダルの回転、車体の傾きおよび消費カロリーの少なくとも1つを含むことを特徴とするトレーニング管理システム。
  10.  請求項1乃至9のいずれか1項に記載のトレーニング管理システムにおいて、
     前記解析手段が解析した解析結果を表示する表示手段を備えることを特徴とするトレーニング管理システム。
  11.  被検者の運動に係る運動データを取得する取得工程と、
     検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出工程と、
     前記運動情報に基づいて前記被験者の評価値を算出する評価値算出工程と、
     他の被検者の評価値を取得する取得工程と、
     前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較工程と、
     前記比較工程で比較した比較結果を解析する解析工程と、を有することを特徴とするトレーニング管理方法。
  12.  被検者の運動に係る運動データを取得する取得機能と、
     検出した前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出機能と、
     前記運動情報に基づいて前記被験者の評価値を算出する評価値算出機能と、
     他の被検者の評価値を取得する取得機能と、
     前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較機能と、
     前記比較機能が比較した比較結果を解析する解析機能と、をコンピューターが実現することを特徴とするトレーニング管理プログラム。
  13.  被検者の運動に係る運動データを取得する取得手段と、
     前記運動データに基づいて前記被検者が実施した前記運動に関する情報を表す運動情報を算出する運動情報算出手段と、
     前記運動情報に基づいて前記被検者の評価値を算出する評価値算出手段と、
     他の被検者の評価値を取得する取得手段と、
     前記被検者の評価値および前記他の被検者の評価値を比較する比較手段と、
     前記比較手段が比較した比較結果を解析する解析手段と、を備えることを特徴とするトレーニング管理装置。
  14.  請求項13に記載のトレーニング管理装置において、
     前記解析手段が解析した解析結果に基づいて、前記被検者に推奨トレーニングメニューを提案する提案手段を備えることを特徴とするトレーニング管理装置。
  15.  請求項14に記載のトレーニング管理装置において、
     前記提案手段は、前記推奨トレーニングメニューとして複数のトレーニングメニューを選択可能に提案することを特徴とするトレーニング管理装置。
  16.  請求項13に記載のトレーニング管理装置において、
     前記運動データは、モーションセンサー、脈拍センサー、温度センサー、気圧センサーおよび位置センサーの少なくとも1つで検出されることを特徴とするトレーニング管理装置。
  17.  請求項13に記載のトレーニング管理装置において、
     前記運動情報算出手段は、トレーニング種目に応じて設定された運動情報を算出することを特徴とするトレーニング管理装置。
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