一种游泳监测模块切换的方法和装置与流程

文档序号:12346599阅读:200来源:国知局
一种游泳监测模块切换的方法和装置与流程

本发明涉及智能设备领域,尤其涉及一种游泳监测模块切换的方法和装置。



背景技术:

近年来,穿戴设备由于携带方便且价格低廉,受到广大用户的支持和喜爱。智能穿戴是当前比较热的一种穿戴设备,现有的智能穿戴可以检测用户各个方面的运动数据,能够提供高效的数据的分析。

目前,越来越多的穿戴设备实现了对游泳运动的过程监测,但现有的可监测游泳运动数据的穿戴设备都需要用户手动开启和结束功能,使用比较麻烦,尤其是在游泳过程中会有间断的休息,频繁开启和关闭功能很繁琐,若在休息时不关闭功能又会影响设备的功耗和监测的准确性。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的是提出一种游泳监测模块切换的方法和装置,以解决监测过程中手动开启和关闭游泳监测功能的问题,降低设备功耗且提高监测数据的准确性。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

第一方面,本发明实施例提供了一种游泳监测模块控制的方法,包括:

根据终端设备中预置的入水监测模块监测得到的监测信息,确定所述终端设备当前所处场景满足的预设条件;

根据所述预设条件开启/关闭所述终端设备中预置的游泳监测模块。

第二方面,本发明实施例提供了一种游泳监测模块控制的装置,包括:

场景确定模块,用于根据终端设备中预置的入水监测模块监测得到的监测信息,确定所述终端设备当前所处场景满足的预设条件;

控制模块,用于根据所述预设条件开启/关闭所述终端设备中预置的游泳监测模块。

本发明的有益效果是:本发明提供的一种游泳监测模块控制的方法及装置,通过入水监测模块进行监测,能够控制游泳监测模块的工作状态,实现了对游泳过程中数据的准确监测,避免因出水带来的监测数据的偏差,提高游泳数据的准确性;游泳监测模块的自动控制,提高了终端设备的智能化水平,提升了用户体验。

附图说明

下面将通过参照附图详细描述本发明的示例性实施例,使本领域的普通技术人员更清楚本发明的上述及其他特征和优点,附图中:

图1是本发明实施例一提供的一种游泳监测模块控制的方法的流程示意图;

图2是本发明实施例二提供的一种游泳监测模块控制的方法的流程示意图;

图3是本发明实施例三提供的一种游泳监测模块控制的方法的流程示意图;

图4是本发明实施例四提供的一种游泳监测模块控制的装置的结构框图。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

实施例一

图1是本发明实施例一提供的一种游泳监测模块控制的方法。该方法适用于游泳过程中监测用户运动数据的情况,该方法可以由一种游泳监测模块控制的装置来执行。一种游泳监测模块控制的装置可以由软件和/或硬件的方式来实现。如图1所示,该方法包括:

步骤110、根据终端设备中预置的入水监测模块监测得到的监测信息,确定终端设备当前所处场景满足的预设条件。

终端设备中预先设置了入水监测模块,利用入水监测模块监测获得监测信息,根据监测信息与预设的场景判别条件进行对比,从而确定终端设备当前所处场景。

入水监测模块能够根据泳池中池水自身的特性或水中存在的物质进行物理或者化学的方法进行检测。入水监测模块可以是检测水池中消毒物质的化学传感器,也可以是检测池水导电性能的某种电路。

预设条件根据入水监测模块的检测原理进行设置,例如:化学传感器传输信号大小,电路产生的电信号强度。

步骤120、根据预设条件开启/关闭终端设备中预置的游泳监测模块。

根据入水监测模块监测的信息满足的预设条件,生成游泳监测模块的控制信号,控制游泳监测模块的开启或关闭。其中,预设条件包括:预设开启条件和预设关闭条件。

本发明实施例一提供的一种游泳监测模块控制的方法,实现了出水和入水时控制游泳监测模块的工作状态,免去了人为操作带来的误差和不便,提高了智能化水平和用户体验;同时,提高了监测的游泳数据的准确性,避免了错误数据的干扰,能够为客户提供更精确的运动数据和运动建议。

进一步地,步骤120可以具体优化为:若预设条件为预设开启条件,自动开启终端设备中预置的游泳监测模块;或若预设条件为预设关闭条件,自动关闭终端设备中预置的游泳监测模块。

实施例二

图2是本发明实施例二提供的一种游泳监测模块控制的方法的流程示意图。本实施例在上述实施例的基础上进行了具体说明,该方法包括:

步骤210、通过终端设备上设置的至少两个具有导电性的金属触点形成回路电流。

在本发明实施例中,在终端设备上设置两个具有导电性的金属触点,当终端设备浸入水里时,由于水中含有正负离子而具有导电性,会把这两个金属触点连接起来形成导通的回路;当离开出水时,导通回路随之断开。

步骤220、根据回路电流的大小确定当前导通物的阻抗。

由于终端设备中的入水监测模块的电压是一定,且小于人体触电电压;测得回路电流之后,根据物理公式可以推导出当前导通物的阻抗。

步骤230、根据阻抗的大小确定终端设备当前所处场景满足的预设条件。

由于终端设备没有入水时,电路是不导通的,此时,没有回路电流,认为回路电流为0,导通物的阻抗为无穷大;当终端设备入水时,电路处于导通状态,检测到回路电流,根据公式可计算出导通物的电阻。

通过预先多次采集导通回路中的电流,能够得到导通物的电阻范围,从而可以根据电阻的大小,判断回路是否导通。

进一步地,当阻抗小于第一预设阈值时,则确定终端设备当前所处场景为进水,预设条件为预设开启条件;

进一步地,当阻抗大于第一预设阈值时,则确定终端设备当前所处场景为出水,预设条件为预设关闭条件。

步骤240、根据预设条件开启/关闭终端设备中预置的游泳监测模块。

在本实施例的终端设备中,通过增大两个金属触点之间的距离,可以降低检测电路的误导通;同时,为了防止金属触点氧化,一般采用惰性金属作为原材料,例如:金、银和铜。在两个金属触点的周围采用特殊不蓄水的材料,避免出水后池水继续积蓄在触点周围,出现伪导通的假象。

在监测到设备进水之后,通过预设导通时间,避免误判断,当入水时间即回路导通时间达到预设导通时间后,开启游泳监测模块;相应地,在监测到设备出水之后,通过预设关闭时间,避免误判断,当出水时间即回路不导通时间达到预设关闭时间后,关闭游泳监测模块。

本实施例提供了一种游泳监测模块控制的方法,通过测量回路电流监测终端设备入水和出水的情况,能够实现对游泳监测模块的自动控制,从而,提高了监测的游泳数据的准确性,避免了错误数据的干扰,能够为客户提供更精确的运动数据和运动建议。

实施例三

图3是本发明实施例三提供的一种游泳监测模块控制的方法的流程示意图。本实施例在上述实施例的基础上进行了优化,在自动开启终端设备中预置的游泳监测模块之后,对用户错误的游泳模式进行智能提醒,该方法包括:

步骤310、根据终端设备中预置的入水监测模块监测得到的监测信息,确定终端设备当前所处场景满足的预设条件。

步骤320、若预设条件为预设开启条件,自动开启终端设备中预置的游泳监测模块。

步骤330、监测用户的游泳状态获取游泳数据,游泳数据包括以下至少一项:运动加速度、运动角速度、心率和运动时间。

开启游泳监测模块之后,利用运动传感器监测用户的运动加速度、运动角速度、心率并对运动时间进行计时;根据预先建立的游泳运动模型,可以对用户的游泳姿势进行判断,根据游泳姿势可以获取游泳强度数据。

也可以根据用户的游泳数据建立个性化的游泳运动模型,统计用户游泳过程中运动强度的变化,提供更合理的健身计划。

步骤340、根据游泳数据判断用户的游泳动作是否异常。

根据用户的游泳数据可以判断用户游泳过程中游泳数据是否符合预设游泳运动模型且是否超出用户能够承受的运动强度,如果用户的游泳姿势不正确或者游泳强度过大,则认为用户的游泳过程存在异常。例如:监测用户摆臂频率跟不上预设节奏、摆臂的速度越来越慢、运动强度和心率变化不对应和运动强度与移动的位移不符。

步骤350、如果异常,则进行报警提醒。

如果用户的游泳过程存在异常,可以对用户进行震动提醒,或者通过设置不同的声音提醒来区分异常情况。

示例性地,游泳监测模块由六轴运动传感器、心率传感器、计时器和基于传感器的游泳运动监测算法组成。

基于传感器的游泳运动监测算法能够根据用户的运动加速度、运动角速度、心率计算出,用户游泳过程中的摆臂的速度、摆臂的频率、摆臂的范围、运动的位移以及心率的变化,进而判断用户的游泳姿势类型、游泳姿势是否正确、身体疲劳程度和运动强度。

示例性地,终端设备为穿戴设备。

本实施例提供了一种游泳监测模块控制的方法,在开启游泳监测模块之后,对游泳数据进行统计分析,提高了监测的游泳数据的准确性,通过对用户的游泳运动的监测,当发现用户游泳异常时能够对用户进行实时提醒,提升用户体验。

实施例四

图4是本发明实施例四提供的一种游泳监测模块控制的装置。如图4所示,该装置包括:

场景确定模块410,用于根据终端设备中预置的入水监测模块监测得到的监测信息,确定所述终端设备当前所处场景满足的预设条件;控制模块420,用于根据所述预设条件开启/关闭所述终端设备中预置的游泳监测模块。

示例性地,控制模块420具体用于:若所述预设条件为预设开启条件,自动开启所述终端设备中预置的游泳监测模块。

示例性地,控制模块具体用于:若所述预设条件为预设关闭条件,自动关闭所述终端设备中预置的游泳监测模块。

进一步地,场景确定模块410,包括:电流形成子模块,通过所述终端设备上设置的至少两个具有导电性的金属触点形成回路电流;

阻抗确定子模块,用于根据所述回路电流的大小确定当前导通物的阻抗;

预设条件确定子模块,用于根据所述阻抗的大小确定所述终端设备当前所处场景满足的预设条件。

进一步地,预设条件确定子模块具体用于:当所述阻抗小于第一预设阈值时,则确定所述终端设备当前所处场景为进水,所述预设条件为预设开启条件;

当所述阻抗大于第一预设阈值时,则确定所述终端设备当前所处场景为出水,所述预设条件为预设关闭条件。

进一步地,该装置还包括:游泳数据监测模块,用于监测用户的游泳状态获取游泳数据,所述游泳数据包括以下至少一项:运动加速度、运动角速度、心率和运动时间;

游泳动作判断模块,用于根据所述游泳数据判断所述用户的游泳动作是否异常;

报警模块,用于如果异常,则进行报警提醒。

进一步地,所述游泳监测模块由六轴运动传感器、心率传感器、计时器和基于传感器的游泳运动监测算法组成。

可选地,所述终端设备为穿戴设备。

本实施例提供的一种游泳监测模块控制的装置,与本发明任意实施例所提供的一种游泳监测模块控制的方法属于同一发明构思,可执行本发明任意实施例所提供的一种游泳监测模块控制的方法,具备相应的功能和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例提供的一种游泳监测模块控制的方法。

注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

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