ES2288491T3 - Metodo y equipo para mediciones relacionadas con los seres humanos. - Google Patents
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Abstract
Método para evaluar el consumo de energía de una persona durante el ejercicio, método que mide la información de frecuencia cardiaca de la persona durante el ejercicio (222), proporciona una evaluación del consumo (224) de energía de la persona por medio de al menos dos parámetros de cálculo, uno de los cuales es un parámetro de frecuencia cardiaca durante el ejercicio medido a partir de la información de la frecuencia cardiaca de la persona, y uno de los cuales es el valor de consumo de energía máximo obtenido usando uno o más parámetros de rendimiento que describen el rendimiento físico de la persona, en el que el valor máximo del parámetro de rendimiento corresponde al valor de consumo de energía máximo, caracterizado porque se usan adicionalmente un valor inferior del consumo de energía y un valor intermedio del consumo de energía entre el valor máximo y el valor inferior como parámetros de cálculo, siendo la dependencia del consumo de energía sobre la frecuencia cardiaca una dependencia sustancialmente lineal entre el valor máximo y el valor intermedio, y siendo la dependencia del consumo de energía sobre la frecuencia cardiaca una dependencia sustancialmente lineal entre el valor intermedio y el valor inferior, y en el que la posición del punto intermedio se determina basándose en el nivel de forma física de la persona.
Description
Método y equipo para mediciones relacionadas con
los seres humanos.
La invención se refiere a ejercicio y deportes,
en particular a aplicaciones en las que se mide el consumo de
energía humano en relación con el ejercicio.
Para determinar el consumo de energía en
relación con el ejercicio, es importante cuando se planea una
relación correcta entre la nutrición de un atleta y la intensidad
del ejercicio. Un ejercicio de duración excesiva, por ejemplo,
puede reducir las reservas de energía de la persona hasta un nivel
desventajoso. Además, si el objetivo es perder peso, es importante
obtener información sobre la cantidad de energía consumida durante
el ejercicio.
La intensidad de una sesión de gimnasia o
ejercicio puede describirse por medio de la frecuencia cardiaca de
la persona. La frecuencia cardiaca representa la frecuencia de
latidos del corazón por unidad de tiempo, siendo la unidad por
ejemplo latidos por minuto. El deporte y el ejercicio aumentan la
masa muscular cardiaca y la capacidad del sistema para suministrar
oxígeno al organismo. La capacidad del corazón para bombear sangre
oxigenada al organismo mejora, y por consiguiente, mediante una
contracción, es decir latido, el corazón puede bombear una mayor
cantidad de sangre en el organismo, mediante lo cual la frecuencia
de latido puede ser inferior que la de una persona en baja forma.
La frecuencia cardiaca de la persona durante el ejercicio se mide
con un monitor de frecuencia cardiaca, por ejemplo. El monitor de
frecuencia cardiaca es un dispositivo que mide la frecuencia
cardiaca, por ejemplo, sobre el tórax a partir de una señal
eléctrica transmitida por el corazón y visualiza la frecuencia
cardiaca medida en su pantalla. Los monitores de frecuencia cardiaca
comprenden a menudo una pluralidad de otras prestaciones aparte de
la medición de la frecuencia cardiaca, tales como evaluación de
consumo de energía durante el ejercicio. En la técnica anterior, el
consumo de energía de los monitores de frecuencia cardiaca se ha
evaluado basándose en la frecuencia cardiaca y el peso, el sexo y la
edad de la persona, por ejemplo. El documento US-4
566 461 describe un método para evaluar el consumo de energía de
una persona correspondiente al preámbulo de la reivindicación 1 y 2
la disposición de medición de la frecuencia cardiaca
correspondiente al preámbulo de la reivindicación 14. El documento
EP 0 845 241 describe un aparato de medición de calorías
consumidas, que determina una fórmula de regresión que representa la
correlación entre la frecuencia del pulso y las calorías consumidas
en el momento de reposo y en el momento de actividad. Durante su
uso, se valora si el sujeto está en reposo o activo y se selecciona
la fórmula de regresión aplicable según el estado del sujeto.
Por lo tanto, está claro que los monitores de
frecuencia cardiaca de la técnica anterior que evalúan el consumo
de energía tienen una desventaja significativa. El método no tiene
en cuenta que una persona que está en forma realiza una mayor
cantidad de trabajo a un nivel dado de frecuencia cardiaca que una
persona que no está en forma, por lo que la cantidad de energía
consumida por la persona que está en forma es mayor que la de la
persona que no está en forma.
El objeto de la invención es proporcionar un
método y equipo mejorados que ponen en práctica el método para
evaluar el consumo de energía durante el ejercicio. Esto se logra
mediante el método descrito a continuación. Este es un método para
evaluar el consumo de energía de una persona durante el ejercicio.
El método proporciona una evaluación del consumo de energía de una
persona por medio de al menos dos parámetros de cálculo, uno de los
cuales es un parámetro de frecuencia cardiaca durante el ejercicio
medida a partir de la información de frecuencia cardiaca de la
persona. Como parámetro de cálculo, el método emplea un valor de
referencia de consumo de energía que es el valor de consumo de
energía máximo obtenido usando uno o más parámetros de rendimiento
que representan el rendimiento físico de la persona, en el que el
valor máximo del parámetro de rendimiento corresponde al valor de
consumo de energía máximo. El método comprende además las etapas de
la parte caracterizadora de la reivindica-
ción 1.
ción 1.
La invención también se refiere a una
disposición de medición de frecuencia cardiaca que comprende medios
de medición para medir la frecuencia cardiaca de una persona durante
el ejercicio y una unidad de cálculo para calcular una evaluación
del consumo de energía de la persona durante el ejercicio usando al
menos dos parámetros de cálculo, uno de los cuales es un parámetro
de frecuencia cardiaca incluido en la información de frecuencia
cardiaca medida de la persona, disposición de medición de frecuencia
cardiaca que comprende además medios de presentación para presentar
la evaluación formada del consumo de energía de la persona. La
unidad de cálculo se dispone para usar un valor de referencia de
consumo de energía como un parámetro de cálculo, en el que el valor
de referencia es el valor de consumo de energía máximo, valor de
referencia que se obtiene usando uno o más parámetros de
rendimiento que representan el rendimiento físico de la persona, en
el que el valor máximo del parámetro de rendimiento corresponde al
valor de consumo de energía máximo. La disposición de medición de
frecuencia cardiaca comprende además las características de la parte
caracterizadora de la reivindicación 14.
Las realizaciones preferidas de la invención se
describen en las reivindicaciones dependientes.
Por lo tanto, la invención se refiere a un
método y a un equipo para evaluar el consumo de energía de una
persona durante el ejercicio. En la descripción de la invención, el
ejercicio hace referencia a un ejercicio físico que se realiza a un
nivel de frecuencia cardiaca superior que la frecuencia cardiaca en
reposo. En líneas generales, la invención se refiere a evaluar el
consumo de energía de un ser humano como el nivel de frecuencia
cardiaca que supera los 80 latidos por minuto.
Según el método de una realización preferida de
la invención, el equipo que pone en práctica el método, tal como un
monitor de frecuencia cardiaca, se ajusta personalmente para cada
persona que realice el ejercicio en una fase de personalización del
método. La fase de personalización se realiza preferiblemente antes
del ejercicio y en esa etapa se realiza una evaluación del estado
físico de la persona, evaluación que se utiliza en la evaluación
del consumo de energía basándose en la información de frecuencia
cardiaca durante el ejercicio. Una ventaja de esto es que tiene en
cuenta que en un nivel de frecuencia cardiaca dado una persona que
está en forma consume más energía que una persona que no está en
forma. El estado físico se describe mediante el valor del parámetro
de rendimiento máximo, tal como el valor de captación de oxígeno
máxima, valor máximo de velocidad de carrera o natación,
rendimiento máximo cuando se pedalea en una bicicleta estática o
similar.
En una realización preferida de la invención, se
determina la interdependencia entre la frecuencia cardiaca y el
consumo de energía de la persona en una fase de personalización por
medio de un parámetro de rendimiento, tal como la captación de
oxígeno. En primer lugar, se forma un valor máximo de captación de
oxígeno a un nivel de frecuencia cardiaca superior, que
preferiblemente es el nivel de frecuencia cardiaca máximo que
corresponde al rendimiento máximo de la persona. Basándose en el
valor máximo de captación de oxígeno formado, es posible formar un
valor máximo de consumo de energía que representa el consumo de
energía máximo de la persona en concordancia con los principios
conocidos de fisiología humana. El nivel de frecuencia cardiaca
superior permite formar un nivel de frecuencia cardiaca inferior,
cuyo consumo de energía inferior se forma correspondientemente por
medio del consumo de energía máximo. Entre el nivel de frecuencia
cardiaca superior formado y el nivel de frecuencia cardiaca
inferior, hay una dependencia sustancialmente lineal entre la
frecuencia cardiaca y el consumo de energía.
Se designa un nivel frecuencia cardiaca
intermedio entre el nivel de frecuencia cardiaca inferior y el nivel
de frecuencia cardiaca superior, mediante el cual la
interdependencia de la frecuencia cardiaca y el consumo de energía
es lineal por tramos comprendiendo interdependencias lineales entre
los niveles de frecuencia cardiaca inferior e intermedio y los
niveles de frecuencia cardiaca intermedio y superior,
respectivamente. El uso del nivel de frecuencia cardiaca intermedio
permite precisar los valores del consumo de energía reales. Está
claro que el método de la invención puede comprender una pluralidad
de niveles de frecuencia cardiaca intermedios. Está claro que la
dependencia fisiológica entre la frecuencia cardiaca y el consumo de
energía no es una dependencia lineal exacta. En las realizaciones
descritas anteriormente, la expresión sustancialmente lineal hace
referencia a dependencias que están dentro de un intervalo de
variación del 10% en cualquier dirección con respecto a la
dependencia lineal, siendo por ejemplo lineal por tramos o formas
curvas de grado superior.
El nivel de frecuencia cardiaca superior que se
va a usar para formar el valor máximo del parámetro de rendimiento
es preferiblemente el nivel de frecuencia cardiaca máximo que puede
generarse, por ejemplo, mediante evaluación, calculando mediante
una fórmula (220 - edad), midiendo la frecuencia cardiaca
correspondiente a la carga de trabajo máxima, o formando una
evaluación del nivel de frecuencia cardiaca máximo por medio de un
modelo de red neuronal, en el que se introduce al menos un
parámetro fisiológico de la persona, tal como la edad, el peso, la
altura, el sexo o similar, como un parámetro de entrada.
El valor máximo del parámetro de rendimiento
correspondiente al nivel de frecuencia cardiaca superior se forma,
por ejemplo, midiendo el esfuerzo durante el ejercicio o por medio
de un modelo de red neuronal. En una realización preferida de la
invención, el modelo de red neuronal es de tal forma que se
introducen en la misma uno o más parámetros de frecuencia cardiaca
obtenidos a partir de la información de frecuencia cardiaca, uno o
más parámetros fisiológicos y uno o más parámetros de esfuerzo de
ejercicio como parámetros de entrada. En una realización de la
invención, se realiza un ejercicio de referencia en la fase de
personalización, refiriéndose entonces los parámetros de esfuerzo
de ejercicio anteriores a los parámetros que representan la carga de
trabajo del ejercicio de referencia, tal como resistencia de una
bicicleta estática, velocidad de natación, velocidad de carrera o
similares. Basándose en las fórmulas fisiológicas conocidas que
determinan la interdependencia de los gases respiratorios y el
consumo de energía es posible calcular el valor del consumo de
energía correspondiente al valor máximo del parámetro de
rendimiento, mediante el cual se obtiene la dependencia entre la
frecuencia cardiaca y el consumo de energía en el nivel de
frecuencia cardiaca superior. Si se usa una variable que representa
el rendimiento o velocidad como parámetro de rendimiento, el consumo
de energía se facilita mediante una fórmula que tiene la
estructura: rendimiento/veloci-
dad * peso * constante, constante que determina la eficacia de la persona en el ejercicio, por ejemplo.
dad * peso * constante, constante que determina la eficacia de la persona en el ejercicio, por ejemplo.
El nivel de frecuencia cardiaca inferior se
forma a partir del nivel de frecuencia cardiaca superior, por
ejemplo, calculando aproximadamente del 50 al 60% del nivel de
frecuencia cardiaca máximo. El nivel de frecuencia cardiaca
inferior se selecciona de tal forma que se conoce la dependencia
entre la frecuencia cardiaca y el consumo de energía en niveles de
frecuencia cardiaca que superan el nivel inferior, es decir la
dependencia es lineal o al menos lineal por tramos. El consumo de
energía correspondiente al nivel de frecuencia cardiaca inferior se
obtiene a partir del consumo de energía máximo correspondiente a la
frecuencia cardiaca máxima, por ejemplo, calculando aproximadamente
el 40% del consumo de energía máximo. Si se usa un nivel de
frecuencia cardiaca intermedio, el nivel de frecuencia cardiaca
intermedio es aproximadamente del 80% de la frecuencia cardiaca
máxima y el consumo de energía es aproximadamente del 75% del
consumo de energía máximo.
En la fase de uso del método, es decir durante
un ejercicio, se forma una evaluación del consumo de energía por
medio de al menos dos parámetros de cálculo. Uno de los parámetros
de cálculo es la frecuencia cardiaca de la persona durante el
ejercicio. En lugar de o además de la frecuencia cardiaca, también
es posible usar cualquier otra variable de frecuencia cardiaca que
describa la carga de trabajo del rendimiento, tal como la
desviación estándar de la frecuencia cardiaca. En la evaluación del
consumo de energía, un parámetro de cálculo es uno o más valores de
referencia del consumo de energía, tal como el consumo de energía
máximo, el consumo de energía inferior, el consumo de energía
intermedio, generado en la fase de personalización. Además, una
realización emplea una o más de las siguientes variables como
parámetro de cálculo: nivel de frecuencia cardiaca superior, nivel
de frecuencia cardiaca inferior, nivel intermedio.
En una realización del equipo de la invención
que pone en práctica el método de la invención es un monitor de
frecuencia cardiaca. El monitor de frecuencia cardiaca es un
dispositivo que se emplea en el deporte que mide la información de
frecuencia cardiaca humana o bien a partir de un impulso eléctrico
transmitido por el corazón o bien a partir de la presión producida
por el latido cardiaco sobre una arteria, o de forma óptica a
partir del flujo sanguíneo en un vaso sanguíneo. Los monitores de
frecuencia cardiaca tienen una variedad de estructuras diferentes,
pero la invención no se limita a ningún tipo de monitor de
frecuencia cardiaca particular. Por ejemplo, el monitor de
frecuencia cardiaca puede ser de tal forma que comprende un cinturón
de electrodos que ha de ajustarse alrededor del tórax del usuario
midiendo la frecuencia cardiaca por medio de dos o más electrodos.
El cinturón de electrodos transmite información de frecuencia
cardiaca medida por inducción a una unidad receptora que se lleva
en la muñeca. Basándose en los pulsos magnéticos recibidos, la
unidad receptora calcula la frecuencia cardiaca y, cuando sea
necesario, otras variables de frecuencia cardiaca, tales como la
desviación estándar de la frecuencia cardiaca en movimiento. La
unidad receptora, es decir el monitor de la muñeca, incluye a
menudo una pantalla para visualizar la información de frecuencia
cardiaca u otros parámetros generados en el monitor de frecuencia
cardiaca. En relación con la presente invención, las variables,
tales como la energía consumida acumulada o la energía consumida por
unidad de tiempo, que representan el consumo de energía durante el
ejercicio se presentan preferiblemente en la pantalla.
Ventajosamente, el monitor de frecuencia cardiaca también comprende
medios para introducir información fisiológica específica del
usuario, así como información del ejercicio y la carga de trabajo.
Los medios de introducción pueden ser, por ejemplo, un teclado del
monitor de frecuencia cardiaca, equipo de visualización que soporta
el control, control de voz, un puerto de telecomunicaciones para el
control externo, o similares. En la situación descrita
anteriormente, el monitor de frecuencia cardiaca hace referencia a
un todo formado por el cinturón de electrodos y la unidad
receptora.
El monitor de frecuencia cardiaca también puede
ser un dispositivo de una pieza, es decir, de tal forma que los
medios de presentación también se ubican sobre el tórax, por lo que
no es necesario transmitir la información a una unidad receptora
separada. Además, la estructura del monitor de frecuencia cardiaca
puede ser de tal forma que comprende sólo un monitor que se lleva
en la muñeca que funciona sin el cinturón de electrodos que se va a
ajustar alrededor del tórax que mide la información de frecuencia
cardiaca a partir de la presión del vaso u ópticamente. En la
descripción de la invención, la disposición de medición de
frecuencia cardiaca hace referencia a las soluciones del monitor de
frecuencia cardiaca descritas anteriormente. La disposición de
medición de frecuencia cardiaca también comprende las soluciones, en
las que la información de frecuencia cardiaca se transmite a un
ordenador externo o a una red de datos, que tiene medios de
presentación, tal como una pantalla de ordenador, para presentar la
información medida o generada por el monitor de frecuencia cardiaca.
En una realización, la información de la frecuencia cardiaca y el
consumo de energía durante el ejercicio se almacenan en una memoria
del monitor de frecuencia cardiaca y se descarga después mediante un
ordenador externo.
En el caso de un monitor de frecuencia cardiaca
de dos piezas, las funciones que requiere el método de la invención
se realizan preferiblemente en la unidad receptora. Preferiblemente,
se ponen en práctica uno o más modelos matemáticos, tales como una
red neuronal, según la invención y otras funciones requeridas por
los modelos, por medio de software para un procesador de uso general
de la unidad receptora. Los modelos y las funciones también pueden
ponerse en práctica como ASIC, mediante componentes lógicos
separados o de cualquier otra manera correspondiente.
Se logra un método mejorado para evaluar el
consumo de energía durante el ejercicio como una ventaja de la
invención. El método tiene la ventaja de que en la evaluación del
consumo de energía se tiene en cuenta el estado físico de la
persona. Una ventaja adicional es que se tienen en cuenta la
frecuencia cardiaca máxima de la persona y el valor de consumo de
energía correspondiente.
A continuación se describirá la invención con
mayor detalle haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los
que
la figura 1 muestra cómo se forma un modelo de
una realización;
la figura 2A es un diagrama de flujo de una
realización del método de la invención;
la figura 2B es un diagrama de flujo de una
realización del método de la invención;
la figura 3 es un diagrama de bloques de una
estructura modelo de una realización de la invención;
las figuras 4A y 4B muestran una realización de
la puesta en práctica de un modelo de red neuronal;
la figura 5 muestra una realización del equipo
de la invención.
A continuación la invención se describirá por
medio de realizaciones preferidas con referencia a los dibujos 1 a
5 adjuntos. La figura 1 muestra la formación de los puntos 104A a
104C sustanciales que se lleva a cabo en una fase de
personalización del equipo que pone en práctica el método. En la
figura 1, sobre el eje 100 horizontal aparece la frecuencia cardiaca
HR, como una función de la cual aparece sobre el eje 102 vertical
el consumo de energía de una persona EE. Los puntos 104A a 104C
representan el rendimiento físico de la persona como una función de
la frecuencia cardiaca, siendo el parámetro de rendimiento físico
uno o más de los siguientes: captación de oxígeno, velocidad o
rendimiento. Por medio de los valores 104A a 104C del parámetro de
rendimiento físico, a su vez, es posible formar evaluaciones del
consumo de energía, mediante las que se obtiene la dependencia
entre la frecuencia cardiaca y el consumo de energía mostrada en la
figura 1.
En la solución de la figura 1, se forma en
primer lugar un valor máximo 104C de una variable de la forma
física, tal como la captación de oxígeno, a la frecuencia cardiaca
máxima HR_{máx}, por ejemplo, calculando con una fórmula
220 - edad, mediante la cual la frecuencia cardiaca máxima de una persona de 30 años será 190. El valor máximo 104C de la captación de oxígeno se mide durante el rendimiento máximo basándose en los gases respiratorios. También es posible formar el valor máximo 104C mediante evaluación por medio de un modelo de red neuronal. La evaluación puede llevarse a cabo basándose en meros parámetros fisiológicos de un usuario o mediante un ejercicio de referencia, en cuyo caso se introducen opcionalmente uno o más parámetros de esfuerzo de ejercicio que representan la carga de trabajo del ejercicio de referencia y/o uno o más parámetros fisiológicos en la red neuronal además de uno o más parámetros de frecuencia cardiaca. La captación de oxígeno se indica mediante una cantidad en ml/kg/min, y la captación de oxígeno máxima VO_{2máx} puede variar dentro del intervalo de 20 a 80 ml/kg/min dependiendo de la forma física del usuario y sus propiedades fisiológicas, por ejemplo, de forma que una persona puede considerarse que está en forma si su VO_{2máx} es de aproximadamente 60 ml/kg/min y que no está en forma si su VO_{2máx} es de aproximadamente 30 ml/kg/min. EE_{máx}, a su vez, puede formarse utilizando el valor de VO_{2máx} formado de la manera anteriormente descrita según la fórmula (1):
220 - edad, mediante la cual la frecuencia cardiaca máxima de una persona de 30 años será 190. El valor máximo 104C de la captación de oxígeno se mide durante el rendimiento máximo basándose en los gases respiratorios. También es posible formar el valor máximo 104C mediante evaluación por medio de un modelo de red neuronal. La evaluación puede llevarse a cabo basándose en meros parámetros fisiológicos de un usuario o mediante un ejercicio de referencia, en cuyo caso se introducen opcionalmente uno o más parámetros de esfuerzo de ejercicio que representan la carga de trabajo del ejercicio de referencia y/o uno o más parámetros fisiológicos en la red neuronal además de uno o más parámetros de frecuencia cardiaca. La captación de oxígeno se indica mediante una cantidad en ml/kg/min, y la captación de oxígeno máxima VO_{2máx} puede variar dentro del intervalo de 20 a 80 ml/kg/min dependiendo de la forma física del usuario y sus propiedades fisiológicas, por ejemplo, de forma que una persona puede considerarse que está en forma si su VO_{2máx} es de aproximadamente 60 ml/kg/min y que no está en forma si su VO_{2máx} es de aproximadamente 30 ml/kg/min. EE_{máx}, a su vez, puede formarse utilizando el valor de VO_{2máx} formado de la manera anteriormente descrita según la fórmula (1):
(1)EE_{máx} =
[VO_{2máx} * Peso * (1,2 * RER +3,8)] /
1000,
en la que RER indica la proporción
de dióxido de carbono exhalado con respecto al oxígeno inhalado,
siendo la proporción en el rendimiento máximo de aproximadamente
1:1. Según la fórmula (1), el consumo de energía máximo EE_{máx}
de una persona cuyo peso es de 80 kg y VO_{2máx} es de 50
ml/kg/min es 20,7 kcal/min. La fórmula (1) de cálculo se facilita a
modo de ejemplo, y es obvio que si el parámetro de rendimiento usado
es, por ejemplo, velocidad de carrera, natación o ciclismo o
resistencia de una bicicleta estática, la captación de oxígeno en
la ecuación de la fórmula (1) se sustituiría por cualquier otro
parámetro de rendimiento. Es posible usar una pluralidad de
parámetros de rendimiento para evaluar el consumo de energía, por
ejemplo, la resistencia de una bicicleta estática y la captación de
oxígeno pueden usarse
simultáneamente.
La fórmula (1) anterior se basa en los
principios energéticos de la fisiología humana. Concretamente, los
hidratos de carbono, las grasas y las proteínas constituyen
principalmente los principios energéticos. Su uso y proporciones
dependen del estado del organismo, la cantidad de nutrientes
disponible y la intensidad del ejercicio. Los hidratos de carbono
proporcionan glucosa que se almacena en los músculos en forma de
glucógeno. En la glucólisis se degrada el glucógeno liberando
energía según la fórmula (2). La degradación de grasas en energía
tiene lugar correspondientemente según la fórmula (3), sin embargo,
requiere más oxígeno que la de los hidratos de carbono. Por las
fórmulas (2) y (3) parece que la evaluación de la cantidad de
energía consumida puede realizarse basándose en los gases
respiratorios O_{2} y CO_{2}.
| glucosa +6O_{2} \rightarrow 6H_{2}O + 38ATP + energía | (2) | |
| grasa + 23O_{2} \rightarrow 16CO_{2} + 16H_{2}O + 129ATP + energía | (3) |
El punto 104A de la figura 1 se determina a
continuación, cuando se han calculado el punto 104C y el EE_{máx}
correspondiente tal como se describió anteriormente. Según una
realización de la invención, se obtiene una frecuencia cardiaca
inferior HR_{inf} calculando aproximadamente del 50 al 60% de la
HR_{máx}, es decir en relación con la presente invención, la
frecuencia cardiaca inferior no hace referencia a la frecuencia
cardiaca en reposo de la persona, sino a una frecuencia mediante la
que puede calcularse el consumo de energía inferior EE_{inf}. El
EE_{inf}, a su vez, no hace referencia al valor mínimo absoluto de
consumo de energía sino a un valor entre el cual y el valor máximo
se conoce la interdependencia del consumo de energía y la
frecuencia cardiaca. También puede usarse un valor constante, tal
como 100 latidos por minuto, como el valor de HR_{inf} para todos
los usuarios. La HR_{inf} también puede calcularse mediante la
fórmula [(HR_{máx} - HR_{rep}) * x %] + HR_{rep}, en la que
HR_{rep} representa una frecuencia cardiaca en reposo y x es un
porcentaje predeterminado. El EE_{inf} correspondiente a la
HR_{inf}, se obtiene, a su vez, calculando el 40% del EE_{máx}.
El EE_{inf} también puede determinarse midiendo el consumo de
oxígeno correspondiente a la HR_{inf}. Se conoce la
interdependencia de la frecuencia cardiaca y el consumo de energía
entre los puntos 104A y 104C determinada de esta manera, es decir,
es sustancialmente lineal.
Sin embargo, el uso de un tercer punto, es
decir, el punto 104B que corresponde a un nivel de frecuencia
cardiaca intermedio HR_{med}, mejora adicionalmente el resultado
del cálculo. La HR_{med} se determina calculando aproximadamente
el 85% de la HR_{máx}, el punto cuyo equivalente sobre el eje y
102 es EE_{med} que es aproximadamente el 75% del EE_{máx}. El
punto 104B se mueve horizontalmente, dependiendo del nivel de forma
física de la persona, de tal forma que una persona que no está en
forma tiene este punto con bastante exactitud entre los puntos 104A
y 104C, mientras que el punto 104B de una persona que está en forma
se ha movido más a la derecha. Cuando se usa el nivel de frecuencia
cardiaca intermedio HR_{med}, la línea recta entre los puntos
104A y 104C es lineal por tramos, de forma que el espacio entre los
puntos 104A y 104B es sustancialmente lineal y el espacio entre los
puntos 104B y 104C es sustancialmente lineal. Puede tenerse en
cuenta la correcta ubicación del punto 104B, por ejemplo, de tal
forma que el nivel de forma física de la persona se infiere a
partir de VO_{2máx} y por consiguiente se usa un porcentaje
superior de la HR_{máx} para una persona que está en forma que
para una persona que no está en forma según se calcule la
HR_{med}. Otra forma alternativa de tener en cuenta el nivel de
forma física con respecto al punto intermedio es mantener la
HR_{med} en su sitio y cambiar el punto de EE_{med} hacia
arriba o hacia abajo dependiendo de la forma física. El EE_{med}
de una persona que está en forma es inferior que el de una persona
que no está en forma.
Las etapas descritas anteriormente se realizan
en la fase de personalización del método, en la que se forman uno o
más parámetros de cálculo, basándose en los cuales se forma una
evaluación del consumo de energía en la fase de uso, es decir
durante el ejercicio. El consumo de energía en la fase de uso, en la
que la dependencia entre la frecuencia cardiaca y el consumo de
energía se forma por medio de tres puntos, se calcula por ejemplo
por medio de las siguientes fórmulas (4) y (5), de las cuales la
fórmula (4) describe el consumo de energía entre el nivel de
frecuencia cardiaca inferior y el nivel de frecuencia cardiaca
intermedio y la fórmula (5) describe el consumo de energía entre el
nivel de frecuencia cardiaca intermedio y el nivel de frecuencia
cardiaca superior. Para frecuencias cardiacas por debajo del nivel
de frecuencia cardiaca inferior puede extrapolarse la fórmula (4)
cuando sea necesario.
Por lo tanto, en la fase de uso, la evaluación
del consumo de energía EE se forma por medio de la frecuencia
cardiaca (HR) y otros parámetros de cálculo. Los valores de
referencia del consumo de energía EE_{inf}, EE_{med} y
EE_{máx}, así como otros parámetros de cálculo obtenidos a partir
de la frecuencia cardiaca, se forman en la fase de
personalización.
A continuación, se describirá el método de la
invención por medio de una realización con referencia a las figuras
2A y 2B, de las cuales la figura 2A describe una fase de
personalización anterior al ejercicio y la figura 2B describe una
fase de uso durante el ejercicio. El objetivo de la fase de
personalización es ajustar el método y el equipo que pone en
práctica el método de tal forma que den los mejores resultados
posibles para la evaluación del consumo de energía en la fase de
uso. Las etapas 202 a 208 de la fase de personalización se
describen en relación a la figura 1. En una realización preferida,
se realiza una medición, es decir, medición del valor máximo de un
parámetro de rendimiento, en el nivel de frecuencia cardiaca máximo
del usuario en la fase de personalización. Basándose en el valor
máximo del parámetro de rendimiento y la frecuencia cardiaca máxima
se obtienen el consumo de energía máximo, la frecuencia cardiaca
inferior y el consumo de energía inferior correspondiente, y
opcionalmente uno o más niveles de frecuencia cardiaca intermedios y
el consumo de energía intermedio correspondiente.
La figura 2B describe la fase de uso del método
y el equipo que pone en práctica el método, tal como el monitor de
frecuencia cardiaca. La fase de uso es un ejercicio, una actividad
atlética, una competición atlética o similar, en la que el nivel de
frecuencia cardiaca crece por encima del nivel en reposo. La zona de
frecuencia cardiaca, dentro de la cual se conoce la
interdependencia de la frecuencia cardiaca y el consumo de energía
formados en la fase de personalización, es normalmente la zona de
frecuencia cardiaca que supera el nivel de frecuencia cardiaca de
aproximadamente 80 latidos por minuto hasta la frecuencia cardiaca
máxima. La información de frecuencia cardiaca durante el ejercicio,
tal como la frecuencia cardiaca, y posiblemente otros parámetros
que se pueden calcular a partir de la frecuencia cardiaca, tales
como la desviación estándar de la frecuencia cardiaca y la tasa de
cambio de la frecuencia cardiaca se miden en la etapa 222 del
método. En la etapa 224 del método se obtiene un valor de consumo
de energía calculando, por ejemplo, mediante la fórmula (4), qué
valor se presenta al usuario, instructor de ejercicio, entrenador o
similar. La información de consumo de energía que va a presentarse
comprende, por ejemplo, la cantidad de energía consumida acumulada
desde el comienzo del ejercicio o una intensidad de consumo de
energía en un momento dado por unidad de tiempo, por ejemplo, por
minuto. En el presente documento, la presentación hace referencia a
la presentación inmediata en la pantalla de un monitor de
frecuencia cardiaca, por ejemplo. La presentación también puede
ponerse en práctica de tal forma que la información de consumo de
energía se almacena en la memoria del monitor de frecuencia cardiaca
y se transfiere a un ordenador externo, en el que se descarga tras
el ejercicio, por ejemplo. En una realización, la presentación se
pone en práctica de tal forma que sólo se almacena la información de
frecuencia cardiaca en la memoria durante el ejercicio y la
información del consumo de energía se procesa posteriormente a
partir de la información de frecuencia cardiaca con un ordenador
externo basándose en la información formada en la fase de
personalización.
Las fórmulas de cálculo según una realización de
la invención se ilustran a continuación haciendo referencia a la
figura 3. MM-I 300 representa la fórmula de cálculo
que va a usarse en la fase de personalización para formar un valor
del parámetro de rendimiento. Una realización de
MM-I es un modelo matemático, tal como una red
neuronal. Se introducen preferiblemente uno o más parámetros 304 de
frecuencia cardiaca obtenidos a partir de la información de
frecuencia cardiaca en el modelo como parámetros de entrada. Además,
se introducen uno o más parámetros fisiológicos y uno o más
parámetros de esfuerzo de ejercicio en el modelo 300 como parámetros
de entrada. El modelo 300 proporciona uno o más parámetros 310 de
rendimiento como parámetros de salida. MM-2 302,
una realización del cual se presenta en las fórmulas (4) y (5),
representa el modelo que se va a emplear en la fase de uso durante
el ejercicio. Se aplican la información 304 de frecuencia cardiaca y
uno o más parámetros 310 de rendimiento formados en la fase de
personalización a la fórmula 302 de cálculo como parámetros de
entrada. La fórmula facilita información 312 de consumo de energía
que representa el consumo de energía acumulado y/o en un momento
dado.
En una realización de la invención, el modelo
matemático que pone en práctica el método de la invención se pone
en práctica como una red neuronal cuyo principio de funcionamiento
se describe por medio de las figuras 4A y 4B. La red neuronal es
una forma de modelar aplicaciones complejas, tales como formación de
imágenes e identificación por voz, aplicaciones en robótica y
aplicaciones en análisis fisiológicos, cuya presentación es muy
difícil como modelo matemático. Con referencia a la figura 4A, una
red neuronal comprende neuronas, por ejemplo de 400A a 400C, 404A a
404B, que tienen un gran número de interdependencias, por ejemplo
402A a 402B. Las interdependencias 402A a 402B de las neuronas se
denominan sinapsis, y se determina un coeficiente de ponderación,
por ejemplo W11, W12, para cada sinapsis. Las neuronas, es decir,
nodos, pueden realizar cálculos simples tal como la neurona 404A
que calcula la suma, ponderada mediante coeficientes de ponderación,
de las sinapsis de una capa anterior. La red neuronal comprende al
menos una capa de entrada, que incluye las neuronas 400A a 400C, y
una capa de salida, que incluye las neuronas 406A a 406C. Puesto que
el rendimiento de la red neuronal de dos capas es bastante
limitado, la red neuronal comprende ventajosamente al menos una capa
HL oculta, que incluye las neuronas 404A a 404B. No existe sinapsis
entre las neuronas de la misma capa, pero el nodo tiene una
sinapsis con todas las neuronas de las capas adyacentes. La figura
4B muestra la estructura de una neurona 404A en mayor detalle. La
neurona 404A se introduce con los parámetros de entrada respectivos
400A a 400C, ponderados mediante coeficientes de ponderación P1 a
P3, parámetros de entrada para los que la neurona forma una suma S
ponderada. La neurona aplica la suma S a una función de activación,
que normalmente es una función no lineal de tipo sigmoideo. La
neurona 404A da el valor T final, y si dicho valor final se
suministra a la sinapsis 402B de la figura 4A, se multiplica por el
coeficiente T11 de ponderación, mientras que, si dicho valor final
se suministra al nodo 406B, se multiplica por el coeficiente T12 de
ponderación.
El entrenamiento es una característica esencial
de la red neuronal. En una fase de entrenamiento particular, los
valores de entrada y salida reales se presentan al modelo y el
modelo los compara con los valores de salida calculados. Una
diferencia entre los valores real y calculado, es decir un error, se
procesa en el modelo, procesamiento que da como resultado el ajuste
de los coeficientes de las sinapsis de forma que se minimice el
error. Como consecuencia de la fase de entrenamiento, aumenta el
peso de las sinapsis significativas y se reduce el peso de las
sinapsis menos significativas.
A continuación se describe el equipo que pone en
práctica las etapas de la invención por medio de una realización a
modo de ejemplo con referencia a la figura 5. La frecuencia cardiaca
de una persona que realiza un ejercicio se mide por medio de un
cinturón de electrodos transmisor ajustado alrededor del tórax, un
conjunto que consiste en las partes 500A a 508 del dispositivo que
representan dicho cinturón de electrodos transmisor. Ventajosamente,
la frecuencia cardiaca medida se transmite por inducción a un
receptor que se lleva en la muñeca representado por un conjunto que
consiste en las partes 520 a 532 del dispositivo. El conjunto
formado por el cinturón de electrodos transmisor y el receptor se
denomina monitor de frecuencia cardiaca. Las operaciones que
pertenecen tanto a la fase de personalización como a la fase de uso
del método de la invención también se realizan mediante el monitor
de frecuencia cardiaca.
El cinturón de electrodos transmisor mide la
información de frecuencia cardiaca por medios para medir información
500A a 500B de frecuencia cardiaca. Los medios de medición son, por
ejemplo, electrodos de los que el monitor de frecuencia cardiaca
comprende al menos dos pero pueden ser más. Desde los electrodos
500A a 500B se aplica la señal de la frecuencia cardiaca a un
preamplificador 502 de ECG, desde el que se transfiere la señal
mediante un amplificador 504 AGC y un amplificador 506 de potencia
a un transmisor 508. El transmisor se pone en práctica
ventajosamente como una bobina que envía la información 510 de
frecuencia cardiaca por inducción a un receptor, tal como una
unidad receptora que se lleva en la muñeca o un ordenador externo,
por ejemplo. Un estallido 510A de 5 kHz corresponde a un latido del
corazón, por ejemplo, o un conjunto de una pluralidad de estallidos
510A a 510C puede corresponder a un latido. Los intervalos 512A a
512B de estallidos 510A a 510C pueden ser iguales en longitud o
diferentes en longitud entre sí. La información entre el cinturón de
electrodos y la unidad receptora puede transmitirse por inducción
o, alternativamente, de forma óptica o mediante un conductor, por
ejemplo. La unidad receptora 520 a 532, tal como el receptor que se
lleva en la muñeca, comprende en una realización una bobina 520
receptora, a partir de la cual se aplica la señal recibida a través
de un receptor 522 de señal a un procesador 524 central, que
coordina el funcionamiento de las diferentes partes de la unidad
receptora. Ventajosamente, la unidad receptora también comprende una
memoria 528 para almacenar la información de frecuencia cardiaca
y/o la información de consumo de energía y el medio 530 de
presentación para presentar la frecuencia cardiaca o las variables
de frecuencia cardiaca derivadas de la misma, tales como la
desviación estándar. Mediante el medio 530 de presentación también
es posible mostrar al usuario la información que sea importante en
vista del método de la invención, tal como el consumo de energía
acumulado desde el comienzo del ejercicio y/o el consumo de energía
en un momento dado por unidad de tiempo. El medio 530 de
presentación comprende, por ejemplo, una pantalla, un controlador
de voz o medios para transmitir la frecuencia cardiaca y/o
retroalimentar la información a un ordenador externo o red de datos
para presentarlas por separado del monitor de frecuencia cardiaca.
Los medios de transmisión pueden ponerse en práctica, por ejemplo,
mediante una bobina de inducción, un transmisor óptico o un
conector para transmisión mediante un cable de conexión. Una
disposición de medición de frecuencia cardiaca cuestiona si la
información medida o generada por el monitor de frecuencia cardiaca
se transmite a un equipo fuera del monitor de frecuencia cardiaca,
tal como un ordenador. Según una realización preferida, los medios
de presentación se ubican entonces en el ordenador, mediante el
cual puede visualizarse la información medida en tiempo real o
almacenada en la memoria 528 del monitor de frecuencia
cardiaca.
El monitor de frecuencia cardiaca y el receptor
según una realización del mismo, mostrada en la figura 5,
comprenden además una unidad 532 de cálculo para proporcionar una
evaluación del consumo de energía del organismo basándose en la
información de frecuencia cardiaca medida. La unidad 532 de cálculo
pone en práctica ventajosamente las etapas de método del método
según la invención tanto en la fase de personalización como en la
fase de uso durante el ejercicio. La unidad 532 de cálculo
comprende, por lo tanto, uno o más modelos 300 a 302 matemáticos
necesarios para la puesta en práctica del método según la invención.
La unidad 532 de cálculo se comunica con la unidad 524 central, a
través de la cual la unidad de cálculo recibe los valores de
parámetro de entrada necesarios para las operaciones de cálculo.
Los parámetros de entrada se introducen con los medios 526 de
introducción del monitor de frecuencia cardiaca, que son por ejemplo
un teclado, un controlador de voz o un puerto de telecomunicaciones
para introducir datos desde un equipo externo. Está claro que no es
necesario poner en práctica la unidad 532 de cálculo como una parte
separada del dispositivo, sino que las funciones incluidas en la
misma pueden ponerse en práctica en el procesador 524 central, por
ejemplo.
Las funciones, medios y modelos que ponen en
práctica las etapas de método de la invención se ponen en práctica,
por ejemplo, por medio de software para un procesador de uso
general, como ASIC, mediante componentes lógicos separados o de
cualquier manera conocida, correspondiente. Es obvio para un experto
en la técnica que el monitor de frecuencia cardiaca también puede
comprender partes distintas a las de la figura 5, pero no es
relevante describirlas en el presente documento.
Aun cuando la invención se describe
anteriormente con referencia a los ejemplos de los dibujos adjuntos,
es obvio que la invención no se limita a los mismos sino que puede
modificarse en una variedad de formas dentro del alcance de la idea
inventiva de las reivindicaciones adjuntas.
Claims (26)
1. Método para evaluar el consumo de energía de
una persona durante el ejercicio, método que mide la información de
frecuencia cardiaca de la persona durante el ejercicio (222),
proporciona una evaluación del consumo (224) de energía de la
persona por medio de al menos dos parámetros de cálculo, uno de los
cuales es un parámetro de frecuencia cardiaca durante el ejercicio
medido a partir de la información de la frecuencia cardiaca de la
persona, y uno de los cuales es el valor de consumo de energía
máximo obtenido usando uno o más parámetros de rendimiento que
describen el rendimiento físico de la persona, en el que el valor
máximo del parámetro de rendimiento corresponde al valor de consumo
de energía máximo, caracterizado porque se usan
adicionalmente un valor inferior del consumo de energía y un valor
intermedio del consumo de energía entre el valor máximo y el valor
inferior como parámetros de cálculo, siendo la dependencia del
consumo de energía sobre la frecuencia cardiaca una dependencia
sustancialmente lineal entre el valor máximo y el valor intermedio,
y siendo la dependencia del consumo de energía sobre la frecuencia
cardiaca una dependencia sustancialmente lineal entre el valor
intermedio y el valor inferior, y en el que la posición del punto
intermedio se determina basándose en el nivel de forma física de la
persona.
2. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el parámetro de rendimiento que
representa el rendimiento físico es la captación de oxígeno.
3. Método según la reivindicación 2,
caracterizado porque el valor máximo de captación de oxígeno
se obtiene midiendo la captación de oxígeno en un ejercicio que
corresponde a la frecuencia cardiaca máxima, por medio de una red
neuronal o de cualquier manera correspondiente.
4. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque se han usado uno o más parámetros
fisiológicos que describen la fisiología de la persona para formar
el valor de referencia del consumo de energía.
5. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el parámetro de rendimiento que describe
la fisiología de la persona es uno o más de los siguientes:
captación de oxígeno, velocidad.
6. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque se usan dos valores de referencia del
consumo de energía como parámetros de cálculo: el valor máximo de
consumo de energía y un valor inferior de consumo de energía, entre
los cuales la dependencia del consumo de energía sobre la frecuencia
cardiaca es una dependencia sustancialmente lineal.
7. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el consumo de energía mínimo se obtiene
calculando aproximadamente el 40% del consumo de energía máximo.
8. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el consumo de energía intermedio se
obtiene calculando aproximadamente el 75% del consumo de energía
máximo.
9. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque se usan uno o más de los siguientes como
parámetros de cálculo: la frecuencia cardiaca máxima
correspondiente al rendimiento máximo de la persona, la frecuencia
cardiaca inferior menor que la frecuencia cardiaca máxima, la
frecuencia cardiaca intermedia entre las frecuencias cardiacas
máxima e inferior.
10. Método según la reivindicación 9,
caracterizado porque la frecuencia cardiaca máxima se obtiene
mediante una o más de las siguientes formas: evaluación, medición
de la frecuencia cardiaca en el esfuerzo de ejercicio máximo,
evaluación basándose en la edad de la persona, o formación de una
evaluación por medio de un modelo de red neuronal, en el que al
menos un parámetro fisiológico que representa la fisiología de la
persona se introduce como un parámetro de entrada.
11. Método según la reivindicación 9,
caracterizado porque la frecuencia cardiaca inferior se
obtiene mediante una o más de las siguientes formas: evaluación,
cálculo de aproximadamente el 50 al 60% de la frecuencia cardiaca
máxima o realización de una evaluación basándose en la frecuencia
cardiaca en reposo de la persona.
12. Método según la reivindicación 9,
caracterizado porque la frecuencia cardiaca intermedia se
obtiene mediante una o más de las siguientes formas: evaluación,
cálculo de aproximadamente el 85% de la frecuencia cardiaca máxima
o cálculo de aproximadamente el 85% de la frecuencia cardiaca
superior y precisión de la evaluación basándose en el estado físico
de la persona.
13. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la información de frecuencia cardiaca se
mide con un monitor de frecuencia cardiaca durante el ejercicio,
información de frecuencia cardiaca basándose en la cual se forma
una evaluación del consumo de energía de la persona en el monitor de
frecuencia cardiaca, evaluación del consumo de energía que se
presenta en la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca.
14. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca que comprende medios (500A a 500B) de medición para medir
la frecuencia cardiaca de una persona durante el ejercicio y una
unidad (532) de cálculo para calcular una evaluación del consumo de
energía de la persona durante el ejercicio usando al menos dos
parámetros de cálculo, uno de los cuales es un parámetro de
frecuencia cardiaca incluido en la información de frecuencia
cardiaca medida de la persona, y uno de los cuales es el valor
máximo del consumo de energía obtenido usando uno o más parámetros
de rendimiento que representan el rendimiento físico de la persona,
en la que el valor máximo del parámetro de rendimiento corresponde
al valor de consumo de energía máximo, comprendiendo adicionalmente
la disposición de medición de frecuencia cardiaca el medio (530) de
presentación para presentar la evaluación formada del consumo de
energía de la persona, caracterizada porque la unidad de
cálculo se dispone adicionalmente para usar, como parámetros de
cálculo, un valor inferior de consumo de energía y un valor
intermedio de consumo de energía entre el valor máximo y el valor
inferior, siendo la dependencia del consumo de energía sobre la
frecuencia cardiaca una dependencia sustancialmente lineal entre el
valor máximo y el valor intermedio, y siendo la dependencia del
consumo de energía sobre la frecuencia cardiaca una dependencia
sustancialmente lineal entre el valor intermedio y el valor
inferior, y en la que la posición del punto intermedio entre el
valor máximo y el valor inferior se determina basándose en el nivel
de forma física de la persona.
15. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar captación de oxígeno como el
parámetro de rendimiento que representa el rendimiento físico.
16. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 15, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar como el valor máximo de
captación de oxígeno la captación de oxígeno medida en un ejercicio
que corresponde a la frecuencia cardiaca máxima, o el valor de
captación de oxígeno máximo obtenido por medio de una red neuronal
o de cualquier manera correspondiente.
17. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar uno o más parámetros
fisiológicos que representan la fisiología de la persona para
formar un valor de referencia de consumo de energía.
18. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizado porque la
unidad de cálculo se dispone para usar uno o más de los siguientes
como el parámetro de rendimiento que representa el rendimiento
físico de la persona: captación de oxígeno, velocidad.
19. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar dos valores de referencia de
consumo de energía como parámetros de cálculo: el valor máximo de
consumo de energía y un valor inferior de consumo de energía, entre
los que la dependencia del consumo de energía sobre la frecuencia
cardiaca es una dependencia sustancialmente lineal.
20. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para generar el consumo de energía
inferior calculando aproximadamente el 40% del consumo de energía
máximo.
21. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para generar un consumo de energía
intermedio calculando aproximadamente el 75% del consumo de energía
máximo.
22. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar uno o más de los siguientes
como un parámetro de cálculo: la frecuencia cardiaca máxima que
corresponde al rendimiento máximo de la persona, la frecuencia
cardiaca inferior más baja que la frecuencia cardiaca máxima, la
frecuencia cardiaca intermedia entre las frecuencias cardiacas
máxima e inferior.
23. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 22, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar la frecuencia cardiaca
máxima formada mediante una o más de las siguientes formas: la
frecuencia cardiaca evaluada, la frecuencia cardiaca medida durante
el ejercicio que corresponde al esfuerzo de ejercicio máximo, la
evaluación basada en la edad de la persona o realizada por medio de
un modelo de red neuronal, en la que se introduce al menos un
parámetro fisiológico que representa la fisiología de la persona
como un parámetro de entrada.
24. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 22, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar la frecuencia cardiaca
inferior formada mediante una o más de las siguientes formas: la
frecuencia cardiaca evaluada, la frecuencia cardiaca calculada
aproximadamente del 50 al 60% de la frecuencia cardiaca máxima o la
evaluación realizada basándose en la frecuencia cardiaca en reposo
de la persona.
25. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 22, caracterizada porque la
unidad de cálculo se dispone para usar la frecuencia cardiaca
intermedia formada mediante una o más de las siguientes formas: la
frecuencia cardiaca evaluada, la frecuencia cardiaca intermedia
calculada aproximadamente del 85% de la frecuencia cardiaca máxima
o la evaluación calculada aproximadamente del 85% del nivel de
frecuencia cardiaca superior y precisada basándose en el estado
físico de la persona.
26. Disposición de medición de frecuencia
cardiaca según la reivindicación 14, caracterizada porque los
medios de presentación son la pantalla de la disposición de
medición de frecuencia cardiaca.
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