一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法及系统与流程

    专利查询2022-07-07  173



    1.本发明涉及健身设备技术领域,特别涉及一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法及系统。


    背景技术:

    2.目前的健身设备仅能提供用户基本的单一数据展示,不能根据个体差异综合判断用户的实时运动状态并进行可视化展示,导致用户体验差。
    3.因此,需要一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法及系统,能够根据用户的实时运动状态进行可视化展示,提高用户体验。


    技术实现要素:

    4.(一)要解决的技术问题
    5.为了解决现有技术的上述问题,本发明提供一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法及系统,能够根据用户的实时运动状态和个体情况进行可视化展示,提高用户体验。
    6.(二)技术方案
    7.为了达到上述目的,本发明采用的一种技术方案为:
    8.一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法,包括步骤:
    9.s1、传感器获取用户使用健身设备的实时状态值,并发送至通讯与控制模块;
    10.s2、通讯与控制模块根据接收到的实时状态值和阈值生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块的实时状态。
    11.为了达到上述目的,本发明采用的另一种技术方案为:
    12.一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂系统,包括传感器、通讯与控制模块和灯光模块;
    13.所述传感器获取用户使用健身设备的实时状态值,并发送至通讯与控制模块;
    14.所述通讯与控制模块根据接收到的实时状态值和阈值生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块的实时状态。
    15.(三)有益效果
    16.本发明的有益效果在于:通过传感器获取用户使用健身设备的实时状态值,并发送至通讯与控制模块;通讯与控制模块根据接收到的实时状态值和阈值生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块的实时状态,实现了根据用户的实时运动状态进行可视化展示,提高了用户体验。
    附图说明
    17.图1为本发明实施例的基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法流程图;
    18.图2为本发明实施例的基于实时状态计算的可视化高效燃脂系统的整体结构示意
    图。
    19.【附图标记说明】
    20.1:基于实时状态计算的可视化高效燃脂系统;
    21.2:通讯与控制模块;
    22.3:传感器;
    23.4:灯光模块。
    具体实施方式
    24.为了更好的解释本发明,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本发明作详细描述。
    25.实施例一
    26.请参照图1,一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂方法,包括步骤:
    27.s1、传感器获取用户使用健身设备的实时状态值,并发送至通讯与控制模块;
    28.所述实时状态值为用户的实时心率值或健身设备的实时功率值。
    29.s2、通讯与控制模块根据接收到的实时状态值和阈值生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块的实时状态。
    30.步骤s2具体为:
    31.通讯与控制模块根据接收到的实时状态值,判断所述实时状态值与阈值的比值是否大于第一预设值且小于等于第二预设值,若是,则生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块的实时颜色状态。
    32.具体地,还包括设备端及云端或app端,传感器获取实时状态值后先发送至设备端及云端或app端,然后设备端及云端或app端发送所述实时状态值至通讯与控制模块。
    33.当实时状态值为用户的实时心率值时,其取值范围为0-220次/分钟,阈值的取值范围为50-220次/分钟;
    34.当实时心率值与阈值的比值大于0且小于等于0.59时,生成相应的第一控制指令,并通过所述第一控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为白色;
    35.当实时心率值与阈值的比值大于0.59且小于等于0.69时,生成相应的第二控制指令,并通过所述第二控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为蓝色;
    36.当实时心率值与阈值的比值大于0.69且小于等于0.79时,生成相应的第三控制指令,并通过所述第三控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为绿色;
    37.当实时心率值与阈值的比值大于0.79且小于等于0.89时,生成相应的第四控制指令,并通过所述第四控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为黄色;
    38.当实时心率值与阈值的比值大于0.89时,生成相应的第五控制指令,并通过所述第五控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为红色。
    39.当实时状态值为健身设备的实时功率值时,其取值范围为0-1400w,阈值的取值范围为100-1400w;
    40.当实时功率值与阈值的比值大于0且小于等于0.55时,生成相应的第一控制指令,并通过所述第一控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为白色;
    41.当实时功率值与阈值的比值大于0.55且小于等于0.85时,生成相应的第二控制指
    令,并通过所述第二控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为蓝色;
    42.当实时功率值与阈值的比值大于0.85且小于等于1.05时,生成相应的第三控制指令,并通过所述第三控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为绿色;
    43.当实时功率值与阈值的比值大于1.05且小于等于1.25时,生成相应的第四控制指令,并通过所述第四控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为黄色;
    44.当实时功率值与阈值的比值大于1.25时,生成相应的第五控制指令,并通过所述第五控制指令控制灯光模块的实时颜色状态为红色。
    45.实施例二
    46.请参照图1,一种基于实时状态计算的可视化高效燃脂系统1,包括传感器3、通讯与控制模块2和灯光模块4;
    47.所述传感器3获取用户使用健身设备的实时状态值,并发送至通讯与控制模块2;
    48.所述实时状态值为用户的实时心率值或健身设备的实时功率值。
    49.所述通讯与控制模块2根据接收到的实时状态值和阈值生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块4的实时状态。
    50.步骤s2具体为:
    51.通讯与控制模块2根据接收到的实时状态值,判断所述实时状态值与阈值的比值是否大于第一预设值且小于等于第二预设值,若是,则生成相应的控制指令,并通过所述控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态。
    52.具体地,还包括设备端及云端或app端,传感器获取实时状态值后先发送至设备端及云端或app端,然后设备端及云端或app端发送所述实时状态值至通讯与控制模块。
    53.当实时状态值为用户的实时心率值时,其取值范围为0-220次/分钟,阈值的取值范围为50-220次/分钟;
    54.当实时心率值与阈值的比值大于0且小于等于0.59时,生成相应的第一控制指令,并通过所述第一控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为白色;
    55.当实时心率值与阈值的比值大于0.59且小于等于0.69时,生成相应的第二控制指令,并通过所述第二控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为蓝色;
    56.当实时心率值与阈值的比值大于0.69且小于等于0.79时,生成相应的第三控制指令,并通过所述第三控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为绿色;
    57.当实时心率值与阈值的比值大于0.79且小于等于0.89时,生成相应的第四控制指令,并通过所述第四控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为黄色;
    58.当实时心率值与阈值的比值大于0.89时,生成相应的第五控制指令,并通过所述第五控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为红色。
    59.当实时状态值为健身设备的实时功率值时,其取值范围为0-1400w,阈值的取值范围为100-1400w;
    60.当实时功率值与阈值的比值大于0且小于等于0.55时,生成相应的第一控制指令,并通过所述第一控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为白色;
    61.当实时功率值与阈值的比值大于0.55且小于等于0.85时,生成相应的第二控制指令,并通过所述第二控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为蓝色;
    62.当实时功率值与阈值的比值大于0.85且小于等于1.05时,生成相应的第三控制指
    令,并通过所述第三控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为绿色;
    63.当实时功率值与阈值的比值大于1.05且小于等于1.25时,生成相应的第四控制指令,并通过所述第四控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为黄色;
    64.当实时功率值与阈值的比值大于1.25时,生成相应的第五控制指令,并通过所述第五控制指令控制灯光模块4的实时颜色状态为红色。
    65.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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