CN105963908B - 通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备 - Google Patents
通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例公开了一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备,该方法包括:当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备采集用户生理参数数据;智能穿戴设备判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内;若否,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数;当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。实施本发明实施例,可以通过智能穿戴设备调整跑步机的跑步参数。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备。
背景技术
随着人们生活节奏的加快,越来越多的人选择跑步机作为健身的方式。当用户使用跑步机时,需要在跑步机中设置跑步参数并启动跑步机,以使跑步机按照设置的跑步参数工作,跑步参数可以包括跑步速度、跑步时长等。用户在跑步机上跑步时,若需要调整跑步参数,用户需要先暂停跑步机,然后重新设置跑步参数,再启动跑步机,无法自动调整跑步机的跑步参数。
发明内容
本发明实施例提供一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备,可以通过智能穿戴设备调整跑步机的跑步参数。
本发明实施例第一方面,提供了一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法,包括:
当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,所述智能穿戴设备采集用户生理参数数据;
所述智能穿戴设备判断所述用户生理参数数据是否位于所述用户生理参数数据对应的阈值区间内;
若否,当所述用户生理参数大于所述阈值区间的最大值时,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数;
当所述用户生理参数小于所述阈值区间的最小值时,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数。
本发明实施例第二方面,提供了一种智能穿戴设备,包括:
采集单元,用于当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,采集用户生理参数数据;
判断单元,用于判断所述用户生理参数数据是否位于所述用户生理参数数据对应的阈值区间内;
所述第一发送单元,用于当所述判断单元判断结果为否,且所述用户生理参数大于所述阈值区间的最大值时,向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数;
所述第一发送单元,还用于当所述判断单元判断结果为否,且所述用户生理参数小于所述阈值区间的最小值时,向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数。
本发明实施例中,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备采集用户生理参数数据;智能穿戴设备判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内;若用户生理参数数据不位于用户生理参数数据对应的阈值区间内,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数;当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。实施本发明实施例,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,可以根据智能穿戴设备采集的用户生理参数数据(例如,心率)的大小调整跑步机的跑步参数,保证用户在生理参数处于正常水平下跑步。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例公开的一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法的流程图;
图2是本发明实施例公开的另一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法的流程图;
图3是本发明实施例公开的一种智能穿戴设备的结构示意图;
图4是本发明实施例公开的另一种智能穿戴设备的结构示意图;
图5是本发明实施例公开的另一种智能穿戴设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式是本发明的一部分实施方式,而不是全部实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式,都应属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备,可以通过智能穿戴设备调整跑步机的跑步参数。以下分别进行详细说明。
请参阅图1,图1是本发明实施例公开的一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法的流程图。如图1所示,本实施例中所描述的通过智能穿戴设备控制跑步机的方法,包括步骤:
步骤101,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备采集用户生理参数数据。
本发明实施例中,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备与跑步机已经建立连接,智能穿戴设备与跑步机可以通过无线连接,例如,蓝牙连接、WIFI连接等。也可以通过有线连接。举例来说,若智能穿戴设备与跑步机通过蓝牙连接(智能穿戴设备与跑步机均包括蓝牙模块),当智能穿戴设备与跑步机均开启时,如果智能穿戴设备与跑步机在蓝牙连接范围之内,并且智能穿戴设备与跑步机预先建立绑定关系,则智能穿戴设备与跑步机自动连接;如果智能穿戴设备与跑步机在蓝牙连接范围之内,并且智能穿戴设备与跑步机未建立绑定关系,智能穿戴设备可以通过蓝牙模块搜索到跑步机,跑步机也可以通过蓝牙模块搜索到智能穿戴设备。在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,启动跑步机,用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步,此时,智能穿戴设备采集用户生理参数数据,用户生理参数数据可以包括用户心率、用户体表温度、用户血压等等。
步骤102,智能穿戴设备判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内;若否,执行步骤103或步骤104。
本发明实施例中,智能穿戴设备中可以预先存储用户生理参数数据对应的阈值区间。每一项用户生理参数都有与之对应的阈值区间,可选的,用户生理参数数据与对应的阈值区间可以预先进行设定,例如,用户心率对应的阈值区间可以设定为90~180次/分钟,用户体表温度对应的阈值区间可以设定为30~33℃,用户收缩压对应的阈值区间可以设定为90~139mmHg,用户舒张压对应的阈值区间可以设定为60~89mmHg。可选的,用户生理参数数据与对应的阈值区间可以根据智能穿戴设备采集的历史用户生理参数数据(历史用户生理参数数据可以是最近一天或几天的历史生理参数数据,也可以是最近一周、一个月的历史生理参数数据或者全部的历史生理参数数据)确定,例如,智能穿戴设备采集的用户心率的历史最低值为70次/分钟,历史最高值为120次/分钟,则用户心率对应的阈值区间可以设定为70~120次/分钟;智能穿戴设备采集的用户体表温度的历史最低值为29℃,智能穿戴设备采集的用户体表温度的历史最高值为32.5℃,则用户体表温度对应的阈值区间可以设定为29~32.5℃;智能穿戴设备采集的用户收缩压的历史最低值为110mmHg,智能穿戴设备采集的用户收缩压的历史最高值为150mmHg,则用户收缩压对应的阈值区间可以设定为110~150mmHg;智能穿戴设备采集的用户舒张压的历史最低值为70mmHg,智能穿戴设备采集的用户舒张压的历史最高值为110mmHg,则用户舒张压对应的阈值区间可以设定为70~110mmHg。
智能穿戴设备判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内,例如,智能穿戴设备判断用户心率是否位于90~180次/分钟之内,若否,则执行步骤103或步骤104。
步骤103,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数。
本发明实施例中,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,例如,当用户心率大于180次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数。跑步机的跑步参数可以包括跑步时长、跑步速度等。例如,降速信号可以将跑步机的跑步速度降低,或者将跑步机的跑步时长缩短、或者同时降低跑步速度和缩短跑步时长。实施本发明实施例,可以在用户的生理参数数据较大时,用户身体接近生理极限时,降低跑步参数,减小用户的生理负荷,从而起到保护用户身体的作用。
可选的,步骤103可以包括:
智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机根据降速信号对应的降低值将跑步机当前跑步参数下调降低值。
本发明实施例中,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号与跑步参数的降低值之间存在对应关系,例如,智能穿戴设备可以向跑步机发送多种降速信号,不同的降速信号对应的跑步机参数的降低值不同,例如,当用户心率大于阈值区间的最大值180次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,若智能穿戴设备检测到用户心率达到190次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第一降速信号,第一降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为1千米/小时(1km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至9千米/小时;若智能穿戴设备检测到用户心率达到200次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第二降速信号,第二降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为2千米/小时(2km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至8千米/小时;若智能穿戴设备检测到用户心率达到220次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第三降速信号,第三降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为5千米/小时(5km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至5千米/小时。实施本发明实施例,当用户心率较高时,适当调低当前跑步速度,可以减小用户的生理负荷,从而起到保护用户身体的作用。
步骤104,当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。
本发明实施例中,当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,例如,当用户心率小于90次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。跑步机的跑步参数可以包括跑步时长、跑步速度等。例如,增速信号可以提高跑步机的跑步速度,或者增加跑步机的跑步时长、或者同时提高跑步速度和增加跑步机的跑步时长。实施本发明实施例,可以在用户的生理参数数据较小时,用户身体较为放松时,调高跑步参数,增加用户的生理负荷,调动用户跑步的积极性。
可选的,步骤104可以包括:
智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机根据增速信号对应的增加值将跑步机当前跑步参数上调增加值。
本发明实施例中,当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号与跑步参数的增加值之间存在对应关系,例如,智能穿戴设备可以向跑步机发送多种增速信号,不同的增速信号对应的跑步机参数的增加值不同,例如,当用户心率小于阈值区间的最小值90次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,若智能穿戴设备检测到用户心率小于或等于85次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第一增速信号,第一增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为1千米/小时(1km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至7千米/小时;若智能穿戴设备检测到用户心率小于或等于80次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第二增速信号,第二增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为2千米/小时(2km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至8千米/小时;若智能穿戴设备检测到用户心率小于或等于70次/分钟,则智能穿戴设备向跑步机发送第三增速信号,第三增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为4千米/小时(4km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至10千米/小时。实施本发明实施例,当用户心率较低时,适当调高当前跑步速度,可以增加用户的生理负荷,调动用户跑步的积极性。
实施图1所示的方法,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,可以根据智能穿戴设备采集的用户生理参数数据(例如,心率)的大小调整跑步机的跑步参数,保证用户在生理参数处于正常水平下跑步。
请参阅图2,图2是本发明实施例公开的另一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法的流程图。如图2所示,本实施例中所描述的通过智能穿戴设备控制跑步机的方法,包括步骤:
步骤201,智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,智能穿戴设备向跑步机发送跑步参数控制指令,跑步参数控制指令用于跑步机设置跑步机的初始跑步参数。
本发明实施例中,智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,智能穿戴设备生成跑步参数控制指令之后,智能穿戴设备向跑步机发送跑步参数控制指令,跑步参数控制指令可以预先存储在智能穿戴设备中,跑步机参数控制指令中可以携带跑步参数,当跑步机接收到跑步机参数控制指令后,从跑步机参数控制指令中提取出跑步参数,将该跑步参数设置为跑步机的初始跑步参数,并以该初始跑步参数工作。跑步参数可以包括跑步时长和/或跑步速度。实施本发明实施例,可以快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可通过智能穿戴设备启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
可选的,步骤201可以包括:
智能穿戴设备根据用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令,智能穿戴设备向跑步机发送跑步参数控制指令。
本发明实施例中,在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,智能穿戴设备可以根据智能穿戴设备采集的用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令,用户历史跑步数据可以为用户预设时间段内(例如,一天之内,一周之内)的总的跑步时长和平均跑步速度生成跑步参数控制指令,例如,智能穿戴设备可以将智能穿戴设备采集的之前一天内用户的总的跑步时长和平均跑步速度作为跑步参数放入跑步参数控制指令中,智能穿戴设备向跑步机发送该跑步参数控制指令,当跑步机接收到该跑步机参数控制指令后,从该跑步机参数控制指令中提取出该跑步参数,将该跑步参数设置为跑步机的初始跑步参数,并以该初始跑步参数工作。实施本发明实施例,可以根据用户跑步习惯设置跑步机的初始跑步参数,快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
步骤202,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备采集用户生理参数数据。
步骤203,智能穿戴设备判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内;若否,执行步骤204或步骤205。
步骤204,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,智能穿戴设备向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数。
步骤205,当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。
本发明实施例中的步骤202至步骤205可以参见图1所描述的步骤101至步骤104,本发明实施例不再赘述。
实施图2所示的方法,在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,可以通过智能穿戴设备向跑步机发送跑步参数控制指令,快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可通过智能穿戴设备启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
请参阅图3,图3是本发明实施例公开的一种智能穿戴设备的结构示意图。本发明实施例中的智能穿戴设备可以为智能手环、智能手表、智能眼镜等智能可穿戴设备。如图3所示,本实施例中所描述的智能穿戴设备,包括采集单元301、判断单元302和第一发送单元303,其中:
采集单元301,用于当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,采集用户生理参数数据。
本发明实施例中,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,智能穿戴设备与跑步机已经建立连接,智能穿戴设备与跑步机可以通过无线连接,例如,蓝牙连接、WIFI连接等。也可以通过有线连接。举例来说,若智能穿戴设备与跑步机通过蓝牙连接(智能穿戴设备与跑步机均包括蓝牙模块),当智能穿戴设备与跑步机均开启时,如果智能穿戴设备与跑步机在蓝牙连接范围之内,并且智能穿戴设备与跑步机预先建立绑定关系,则智能穿戴设备与跑步机自动连接;如果智能穿戴设备与跑步机在蓝牙连接范围之内,并且智能穿戴设备与跑步机未建立绑定关系,智能穿戴设备可以通过蓝牙模块搜索到跑步机,跑步机也可以通过蓝牙模块搜索到智能穿戴设备。在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,启动跑步机,用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步,此时,采集单元301采集用户生理参数数据,用户生理参数数据可以包括用户心率、用户体表温度、用户血压等等。
判断单元302,用于判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内。
本发明实施例中,智能穿戴设备中可以预先存储用户生理参数数据对应的阈值区间。每一项用户生理参数都有与之对应的阈值区间,可选的,用户生理参数数据与对应的阈值区间可以预先进行设定,例如,用户心率对应的阈值区间可以设定为90~180次/分钟,用户体表温度对应的阈值区间可以设定为30~33℃,用户收缩压对应的阈值区间可以设定为90~139mmHg,用户舒张压对应的阈值区间可以设定为60~89mmHg。可选的,用户生理参数数据与对应的阈值区间可以根据智能穿戴设备采集的历史用户生理参数数据(历史用户生理参数数据可以是最近一天或几天的历史生理参数数据,也可以是最近一周、一个月的历史生理参数数据或者全部的历史生理参数数据)确定,例如,智能穿戴设备采集的用户心率的历史最低值为70次/分钟,历史最高值为120次/分钟,则用户心率对应的阈值区间可以设定为70~120次/分钟;智能穿戴设备采集的用户体表温度的历史最低值为29℃,智能穿戴设备采集的用户体表温度的历史最高值为32.5℃,则用户体表温度对应的阈值区间可以设定为29~32.5℃;智能穿戴设备采集的用户收缩压的历史最低值为110mmHg,智能穿戴设备采集的用户收缩压的历史最高值为150mmHg,则用户收缩压对应的阈值区间可以设定为110~150mmHg;智能穿戴设备采集的用户舒张压的历史最低值为70mmHg,智能穿戴设备采集的用户舒张压的历史最高值为110mmHg,则用户舒张压对应的阈值区间可以设定为70~110mmHg。
判断单元302判断用户生理参数数据是否位于用户生理参数数据对应的阈值区间内,例如,判断单元302判断用户心率是否位于90~180次/分钟之内,若否,则触发第一发送单元303向跑步机发送降速信号或增速信号。
第一发送单元303,用于当判断单元302判断结果为否,且用户生理参数大于阈值区间的最大值时,向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数。
本发明实施例中,当判断单元302判断用户生理参数大于阈值区间的最大值时,例如,当用户心率大于180次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,第一发送单元303向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数。跑步机的跑步参数可以包括跑步时长、跑步速度等。例如,降速信号可以将跑步机的跑步速度降低,或者将跑步机的跑步时长缩短、或者同时降低跑步速度和缩短跑步时长。实施本发明实施例,可以在用户的生理参数数据较大时,用户身体接近生理极限时,降低跑步参数,减小用户的生理负荷,从而起到保护用户身体的作用。
可选的,第一发送单元303向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机调低当前跑步参数的方式具体为:
第一发送单元303向跑步机发送降速信号,降速信号用于跑步机根据降速信号对应的降低值将跑步机当前跑步参数下调降低值。
本发明实施例中,当用户生理参数大于阈值区间的最大值时,第一发送单元303向跑步机发送降速信号,降速信号与跑步参数的降低值之间存在对应关系,例如,第一发送单元303可以向跑步机发送多种降速信号,不同的降速信号对应的跑步机参数的降低值不同,例如,当用户心率大于阈值区间的最大值180次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,第一发送单元303向跑步机发送降速信号,若采集单元301采集的用户心率达到190次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第一降速信号,第一降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为1千米/小时(1km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至9千米/小时;若采集单元301采集的用户心率达到200次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第二降速信号,第二降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为2千米/小时(2km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至8千米/小时;若采集单元301采集的用户心率达到220次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第三降速信号,第三降速信号对应的跑步机跑步速度的降低值为5千米/小时(5km/h),如果跑步机当前跑步参数为10千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数下调至5千米/小时。实施本发明实施例,当用户心率较高时,适当调低当前跑步速度,可以减小用户的生理负荷,从而起到保护用户身体的作用。
第一发送单元303,还用于当判断单元302判断结果为否,且用户生理参数小于阈值区间的最小值时,向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。
本发明实施例中,当用户生理参数小于阈值区间的最小值时,例如,当用户心率小于90次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,智能穿戴设备向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数。跑步机的跑步参数可以包括跑步时长、跑步速度等。例如,增速信号可以提高跑步机的跑步速度,或者增加跑步机的跑步时长、或者同时提高跑步速度和增加跑步机的跑步时长。实施本发明实施例,可以在用户的生理参数数据较小时,用户身体较为放松时,调高跑步参数,增加用户的生理负荷,调动用户跑步的积极性。
可选的,第一发送单元303向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机调高当前跑步参数的方式具体为:
第一发送单元303向跑步机发送增速信号,增速信号用于跑步机根据增速信号对应的增加值将跑步机当前跑步参数上调增加值。
本发明实施例中,当判断单元302判断用户生理参数小于阈值区间的最小值时,第一发送单元303向跑步机发送增速信号,增速信号与跑步参数的增加值之间存在对应关系,例如,第一发送单元303可以向跑步机发送多种增速信号,不同的增速信号对应的跑步机参数的增加值不同,例如,当用户心率小于阈值区间的最小值90次/分钟(若设定的心率的阈值区间为90~180次/分钟)时,第一发送单元303向跑步机发送增速信号,若采集单元301采集的用户心率小于或等于85次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第一增速信号,第一增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为1千米/小时(1km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至7千米/小时;若采集单元301采集的用户心率小于或等于80次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第二增速信号,第二增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为2千米/小时(2km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至8千米/小时;若采集单元301采集的用户心率小于或等于70次/分钟,则第一发送单元303向跑步机发送第三增速信号,第三增速信号对应的跑步机跑步速度的增加值为4千米/小时(4km/h),如果跑步机当前跑步参数为6千米/小时,则将跑步机的当前跑步参数上调至10千米/小时。实施本发明实施例,当用户心率较低时,适当调高当前跑步速度,可以增加用户的生理负荷,调动用户跑步的积极性。
实施图3所示的智能穿戴设备,当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,可以根据智能穿戴设备采集的用户生理参数数据(例如,心率)的大小调整跑步机的跑步参数,保证用户在生理参数处于正常水平下跑步。
请参阅图4,图4是本发明实施例公开的另一种智能穿戴设备的结构示意图。图4是在图3的基础上进一步优化得到的。如图4所示,本实施例中所描述的智能穿戴设备,除了包括图3所示的采集单元301、判断单元302和第一发送单元303之外,还包括第二发送单元304,其中:
第二发送单元304,用于当智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,且采集单元301采集用户生理参数数据之前,向跑步机发送跑步参数控制指令,跑步参数控制指令用于跑步机设置跑步机的初始跑步参数。
本发明实施例中,智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,智能穿戴设备生成跑步参数控制指令之后,第二发送单元304向跑步机发送跑步参数控制指令,跑步参数控制指令可以预先存储在智能穿戴设备中,跑步机参数控制指令中可以携带跑步参数,当跑步机接收到跑步机参数控制指令后,从跑步机参数控制指令中提取出跑步参数,将该跑步参数设置为跑步机的初始跑步参数,并以该初始跑步参数工作。跑步参数可以包括跑步时长和/或跑步速度。实施本发明实施例,可以快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可通过智能穿戴设备启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
可选的,如图5所示,第二发送单元304包括生成子单元3041和发送子单元3042,其中:
生成子单元3041,用于根据用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令;
发送子单元3042,用于向跑步机发送跑步参数控制指令。
本发明实施例中,在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,生成子单元3041可以根据智能穿戴设备采集的用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令,用户历史跑步数据可以为用户预设时间段内(例如,一天之内,一周之内)的总的跑步时长和平均跑步速度生成跑步参数控制指令,例如,智能穿戴设备可以将智能穿戴设备采集的之前一天内用户的总的跑步时长和平均跑步速度作为跑步参数放入跑步参数控制指令中,发送子单元3042向跑步机发送该跑步参数控制指令,当跑步机接收到该跑步机参数控制指令后,从该跑步机参数控制指令中提取出该跑步参数,将该跑步参数设置为跑步机的初始跑步参数,并以该初始跑步参数工作。实施本发明实施例,可以根据用户跑步习惯设置跑步机的初始跑步参数,快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
实施图4所示的智能穿戴设备,在智能穿戴设备与跑步机连接成功之后,可以通过智能穿戴设备向跑步机发送跑步参数控制指令,快速启动跑步机,用户无需手动设置跑步机的跑步参数,即可通过智能穿戴设备启动跑步机,直接跑步,用户体验好。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取器(Random AccessMemory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法及智能穿戴设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种通过智能穿戴设备控制跑步机的方法,其特征在于,包括:
当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,所述智能穿戴设备采集用户生理参数数据;
所述智能穿戴设备判断所述用户生理参数数据是否位于所述用户生理参数数据对应的阈值区间内;
若否,当所述用户生理参数数据大于所述阈值区间的最大值时,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数;
当所述用户生理参数数据小于所述阈值区间的最小值时,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述智能穿戴设备采集用户生理参数数据之前,所述方法还包括:
所述智能穿戴设备与所述跑步机连接成功之后,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送跑步参数控制指令,所述跑步参数控制指令用于所述跑步机设置所述跑步机的初始跑步参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送跑步参数控制指令,包括:
所述智能穿戴设备根据用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送所述跑步参数控制指令。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数,包括:
所述智能穿戴设备向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机根据所述降速信号对应的降低值将所述跑步机当前跑步参数下调所述降低值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述智能穿戴设备向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数,包括:
所述智能穿戴设备向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机根据所述增速信号对应的增加值将所述跑步机当前跑步参数上调所述增加值。
6.一种智能穿戴设备,其特征在于,包括:
采集单元,用于当用户穿戴智能穿戴设备在跑步机上跑步时,采集用户生理参数数据;
判断单元,用于判断所述用户生理参数数据是否位于所述用户生理参数数据对应的阈值区间内;
第一发送单元,用于当所述判断单元判断结果为否,且所述用户生理参数数据大于所述阈值区间的最大值时,向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数;
所述第一发送单元,还用于当所述判断单元判断结果为否,且所述用户生理参数数据小于所述阈值区间的最小值时,向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数。
7.根据权利要求6所述的智能穿戴设备,其特征在于,所述智能穿戴设还包括:
第二发送单元,用于当所述智能穿戴设备与所述跑步机连接成功之后,且所述采集单元采集用户生理参数数据之前,向所述跑步机发送跑步参数控制指令,所述跑步参数控制指令用于所述跑步机设置所述跑步机的初始跑步参数。
8.根据权利要求7所述的智能穿戴设备,其特征在于,所述第二发送单元包括:
生成子单元,用于根据用户历史跑步数据生成跑步参数控制指令;
发送子单元,用于向所述跑步机发送所述跑步参数控制指令。
9.根据权利要求6所述的智能穿戴设备,其特征在于,所述第一发送单元向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机调低当前跑步参数的方式具体为:
所述第一发送单元向所述跑步机发送降速信号,所述降速信号用于所述跑步机根据所述降速信号对应的降低值将所述跑步机当前跑步参数下调所述降低值。
10.根据权利要求6所述的智能穿戴设备,其特征在于,所述第一发送单元向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机调高当前跑步参数的方式具体为:
所述第一发送单元向所述跑步机发送增速信号,所述增速信号用于所述跑步机根据所述增速信号对应的增加值将所述跑步机当前跑步参数上调所述增加值。
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