手机运动软件是通过什么来监测数据的

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斐讯运动 2.0.3004.0 安卓版
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佳明fenix 3 HR体验:心率监测运动数据随手掌控
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对于户外运动来说,实时心率数据其实很重要。因为它可以预测身体机能是否处于疲劳状态,同时还能让运动强度维持在你所想要的区间,登山、骑行和跑步等运动从此变得更加安全高效。近两年来,越来越多的智能运动腕表开始集成心率传感器,我们无需佩戴传统胸围式心率带即可获得专业的运动心率数据。佳明在去年推出了首款内置Mio光学心率的智能跑步腕表F225后,去年底的时候推出了采用自家Elevate光学心率计的235和vivosmart HR,彻底进军内置心率计穿戴设备市场。今年,佳明在CES展上又发布了旗舰户外腕表Fenix 3的内置心率版本,型号为Fenix 3 HR,这对觉得心率带佩戴不够舒适的用户来说无疑成为了当下最佳选择。今天我们就来看看Fenix 3 HR到底都有哪些不同于普通版Fenix 3的特色功能。外观和佩戴外形方面,fenix 3 HR和普通款相比变化不大,重量依旧只有85g左右,只是细节上有些许不同之处,一般人很难察觉。表圈和按键采用了耐用的不锈钢材料打造,LED高分辨率彩色屏幕上覆盖有一层蓝宝石材质,十分耐划耐磨,无需再进行贴膜保护。其它规格方面,fenix 3 HR和普通款基本一致,支持100m防水,不锈钢内置的EXO接收天线可同时接收GPS和GLONASS两种卫星信号,定位精准可靠。fenix 3 HR标配一根舒适的橡胶表带,如果你有其它表带需求也可以轻松更换。与手机蓝牙适配后,fenix 3 HR同样能够实时显示来电、短信、邮件及应用通知,支持计步、久坐提醒、卡路里消耗等健康功能,此外内置高度计、气压计、电子罗盘,除了GPS导航外,还能显示方位、海拔、温度,日出日落等户外活动的必要数据。Elevate光学心率计解析fenix3 HR最大特色就是表身背部内置了佳明自家的Elevate光学心率计,可支持24H/7D全天候实时心率监测。由于内置了光学心率计的缘故,fenix3 HR和普通版本相比续航时间有所缩减:开启心率侦测的情况下,省电模式续航为40小时,GPS模式为16小时,手表模式为3周,开启手机智能推送的话为2周,是目前心率传感器户外腕表续航表现最出色的产品。将心率计关闭的话,会大大增强续航时间。从正面看上去,fenix3 HR背部的心率传感器似乎并不是很凸出,如果从侧面看的话,确实还是有比较明显的凸起的,好在实际佩戴时并没有什么不舒适的感觉,哪怕是每天24时都戴着。fenix3 HR具备心率区间功能,能将不同的心率数据显示在不同区域的色块中,运动时能迅速得知自己当前的身体状态,从而来判断自己的身体处于哪个状态。如果是以减肥为目的,我们可以通过心率区间来判断是否达到脂肪燃烧的阶段,从而确保减肥效果最大化。fenix3 HR在日常佩戴时可以通过4小时心率图标来监测你的心率数据变化情况。连接App后还可以查询7x24小时之内的全部心率数据,非常实用。除了内置心率计可实现全天候心率侦测外,fenix3 HR同样能够搭配最新的HRM-RUN心率带来实现第二代动态跑步数据监测,包括步幅、垂直步幅比和双脚触地平衡三个新数据,以及步幅、触地平衡时间、垂直步幅比、最大耗氧量、恢复指导等跑步专业数据,此外还能给出乳酸阈值和基于HRV心率变异性而估算的紧张指数等指标。如果觉得心率带的专业数据对你来说不重要,那么内置心率传感器同样能够满足你对心率数据的需求。轻松安装第三方表盘、App通过Connect IQTM平台自定义功能后,fenix 3 HR还可以更换第三方表盘,增加数据,小工具和其它应用程序。一些第三方表盘我们还可以通过佳明的Connect软件进行细节设定,更加人性化。运动心率数据准确
戴着fenix 3 HR的这段时间内,我用它进行过跑步、骑行和登山等户外运动,发现虽然是手腕式内置心率传感器,它的运动心率数据依然足够准确,除了显示时有些延迟外,完全可以取代传统心率带的作用,让运动变得更加没有束缚感。其它运动数据,fenix 3 HR依然是目前最丰富最强大的,无论是运动新人还是专业老手都可以得到满足。总结:在fenix 3发布的两年时间内,佳明推出了它的不少衍生版本,其中最受关注的无疑就是这款fenix 3 HR,这是一款没有直接竞争对手的内置心率计旗舰户外智能腕表,各方面表现都堪称完美。如果你是一名户外运动爱好者,平时又只想佩戴一块手表的话,佳明fenix 3 HR就是你的最佳选择,没有之一。
本文来源:网易科技报道
责任编辑:张彬彬_NT5025
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北京市朝阳区新源南街 SOHO北京公馆北京试用中小学生运动负荷监测与评价系统 可实时采集运动数据|智能终端|腕表|运动_新浪新闻
  这套运动负荷监测与评价系统可适时采集中小学生运动数据。北京体育局供图  新京报快讯(记者孙海光)近日,北京市体育局、市教委、卫计委联合召开北京市中小学校体育卫生监督工作培训会,以观摩课的形式向各中小学演示和推介了中小学生运动负荷实时监测与评价系统。这是国内青少年体育运动课程中,首次启用智能终端腕带硬件结合互联网+理念的产品体系。  中小学生运动负荷实时监测与评价系统是由北京市体育局、市教委、卫计委共同组织,由第三方机构研发的智能终端。这套系统由智能终端腕表和手持平板设备配合使用,通过智能终端腕表,体育教师可实时采集佩戴腕表学生体育课锻炼过程中的运动心率、运动时间等运动数据,并实时反馈给体育教师端手持平板设备。  依托运动负荷监测与评价系统,通过运动状态或运动负荷数据的监测,进行大数据分析,判断参与锻炼的学生持续的运动时间、运动负荷强度等指标,系统的记录与评价学生体育锻炼过程实施及阶段运动负荷强度水平和运动量,可以有效保证日常体育课科学、安全、有效的开展,从而实现对体育锻炼的动态监督,更好的促进中小学校及青少年体育工作的开展。 编辑:吴娇颖 倪雪莹
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GPS监测地壳运动数据处理
15;修回:基金项目:国家自然科学基金项目()资助15肺萍女益品年卷,同济大学乳1宄%现主要M大地测测量数数据处理1GPS网数据处理目前我国沿海地区己布置了不少GPS监测网,对测量数据进行处理是GPS监测地壳运动的重要内容。当前国内外采用的GPS处理软件主要有:GAMIT/GLOBK,SNAPS,GIPSY等。本文使用GAMIT软件对GPS载波相位观测量进行综合处理,后处理采用编程方法对全部GPS相位观测量进行数据处理,加入测站漂移和各期坐标转换参数,以求出针对某一时间历元的坐标和站位置的漂移速度。表1各测段站点与观测期年份年积日站点为了得到在严格基准下的形变网地心坐标,并确定其在某确定框架基准下的地壳形变,必须将形变网纳入到ITRF框架中,故在处理数据时,引入了在ITRF2000框架下的己知点坐标(SHAO):以求得地面站坐标,使站坐标框架历元与卫星星历保持一致。每期数据基线处理都以上海站作为起算点,即固定上海站。使用GAMIT软件时,为获得高质量的基线处理结果,对测段信息控制文件(estbl.)进行以下设置:数据编辑用Regular解出结果;合量,解模糊度;截止高度角设为15*历元间隔30s采用全天候观测,共2880个历元;10一6,9个辐射压为0.01%对于GPS的主要误差来源,通过使用卫星广播星历中的钟差参数来改正卫星钟差模型;用伪距观测值计算出的钟差来改正接收机钟差模型;采用LC观测值消除电离层折射影响,对电离层约束设为0.0mm+ 106;米用标准大气参数用Saasta-moinen模型改正对流层折射影响,并保证每个测站上每隔2小时加上一个天顶方向上的折射量偏差参数,共13个延迟参数;对于卫星和接收机天线相位中心改正,采用GAMIT软件设定的L1、L2相位中心偏差值,使卫星由质量中心转换到卫星天线相位中心,接收机由台站标石中心至接收机的天线相位中心。表年各测段中误差由快速解对数据进行了编辑,得到了较为干净的数据,再对测段进行单天基线正规解得到结果文件Q文件。GAMIT基线解算结果的好坏,由计算出的中误差M来评判(M< 0.4为正常)。本算例中,各测段计算出的M都小于0.4,符合精度要求。年测段中各年积日对应的中误差统计间相互联系,5是不严密的为了*GPSf长验精度要准确到到相当的程度单天解向量的重复性反映了基线解的内部精度,是检验基线解质量好坏的一个重要指标。以(X/,YjZj)表示j点在i测段(=1,2…,nn为测段数)算得的坐标,则/点坐标分量的重复率为:(x厂=心-从可看出,这5年该基线重复率南北向最大不超过2mm,东西向不超过3mm,长度方向也不超过3mm;由于对流层折射的影响,垂线方向比较大,但也不超过7mm.这完全能满足现今形变监测和地球动力学研究的要求。2台站漂移数学模型GPS观测的数据量非常大,在用GPS的定位结果研究全球板块运动或区域性地壳形变时,“一般做法是比较各期GPS独立解的基线结果,从而得到站间的相对变化。该做法明显忽略了各期计算结果之期观测的综合结果,包括针对某一历元的一套站坐标、漂移速度及其精度,本文采用了编程计算,将GAMIT软件的结果H文件作为输入量,对长期观测的GPS网进行处理,求解全球板块运动或区域性地壳运动信息,其平差模型为:对于第i测段的观测,可列出以下误差方程:将观测方程改写为法方程形式:其中,法方程系数Ni为协方差阵Qi的逆阵Qi为第i测段的坐标及其它参数的协因数阵,Xi为改正数。Qi、Xi均可从H文件中读取,按(3)式可求得常数项Ci.用Pi表示该测段采用的未知参数近似值,可从H文件中读取。由于每次采用的未知量近似值并不统一,若要总体平差,必须采用一致的近似值P但每次观测值平差所采用的近似值比较接近,所以误差方程系数可不作改变,而法方程常数项由Ci改变为Ci一Ni),变化后的法方程仍以(3)式表示。由于地壳运动时每个测站点的坐标是变化的,定义站坐标在时刻T()时的值为P+S:,则第i测段观测(时刻)坐标为户+饫+叫》(线性运动模型,其中叫=Ti一T0,为测站漂移速度,其初值取为零)加入测站漂移速度Z后,第i段的误差方程写成矩阵形式为:将(4)式组成的法方程以及GPS形变网各测段进行叠加,得到形变网的最终法方程为:其中:参数c是针对某一时刻的站坐标及各测段平差的非坐标参数的改正数,c是测站运动速度参数。由于总的法方程是由各个单天解叠加而形成,而各单天解之间的权重可认为相等,即先验权等价,所以认为总的法方程的权阵为单位权。值得注意的是,(5)的法方程是秩亏的,若要求解,必须给该方程加上下列条件之一或组合:将某些点的坐标和速度固定为某选定值;给参数一定的先验精度,其中某些点的先改正数的平方和为最小;根据地质情况确定的限制条件。本算例中,固定了上海站的坐标,即该站漂移量和漂移速度都为零。3算例分析从IGS站上得到各测段的相位观测量,用GAMIT软件进行基线处理,得到结果文件H文件,按(1)式计算基线重复率来评定基线解算的质量好坏。从列出的上海一武汉基线重复率,也印证了GAMIT软件的基线解算精度很高。以H文件作为输入数据,由(6)式计算得到所有测段的综合解并计算得到相对于上海站(SHAO)的各点的台站漂移量(年)和台站漂移速度(每年)。但由此求得的台站漂移量与台站漂移速度都是在大地经掉度、向径的方向上,为了更好地描述测站的运动和变化,需将其进行坐标转换,使之表现为北向、东向、垂向(N,E,U)方向。转换步骤为:先将其转换为大地直角坐标(X,Y,Z)再将大地直角坐标转换为站心地平坐标(N,E,U一其中,B、L为站心i的大地经掉度,本算例中,站心为上海站(SHAO)。按(8)式计算可得到在ITRF2000坐标框架下X、Y、Z方向的漂移速度,与IGS提供的ITRF2000下X、Y、Z方向的己知速度相比,比较结果见表3.表3 Y、Z方向速度计算值与已知值之比较站占X方向(cm/a)Y方向(cm/a)Z方向(cm/a)站点计算值己知值计算值己知值计算值己知值一由于解算时固定了上海站,所以解算得到的台站漂移速度是相对于SHA0站的,为了便于比较,引入上海站(SHAO)在ITRF2000坐标框架下的漂移速度:Vx=*3.07cm/a,Vy=*1.12cm/aVz=*1.34cm/a由各站点分别加上SHAO的漂移速度,即可得到各站点在ITRF2000框架下的各自漂移速度,如表3所示。通过对计算值与己知值的比较,可以看出,除了URUM站的Y方向差值较大外,其余各点的计算结果均较好,漂移速度的大小和方向与IGS站提供的速度基本一致。得出各点在ITRF2000坐标框架下的漂移速度后,再按(9)式将其转换到N、E、U方向,由N方向和E方向的漂移速度求出水平方向的漂移速度(详见)垂线方向(U)的漂移速度,除上海站无明显沉降外,其余各台站都有向上运动、隆起的趋势。有向东漂移的趋势,其中西部的漂移速度较快,东部漂移速度逐步减小,这与上海天文台提供的在ITRF96框架下的GPS台站水平形变速度表中的速度和方向基本上一致;垂直方向有向上运动隆起的趋势,说明中国大陆受到太平洋板块、印度洋板块、菲律宾板块的相互作用。4结论(1)GAMIT精密定轨定位软件,可消除或改正GPS的主要误差:卫星钟差,接收机钟差,电离层折射影响,对流层折射影响,卫星和接收机天线相位中心偏差。为获得高质量的基线处理结果,介绍了GAMIT解算时的参数设置,采用Quick解获得较干净数据,再通过Regular解算,得到基线单天解通过基线重复率的求解,得到平面上不超过3mm,垂直向不超过7mm的精度,说明基线解算的精度能满足形变监测的要求。(2)采用台站漂移计算模型,多测段的单天解结果同时参与综合平差,既考虑了各期计算结果之间的相互联系,又考虑到了各测站间的相互联系。计算出各站点在ITRF2000框架下的漂移速度与IGS提供的速度相比,除了URUM站的Y方向较差外,其余各站的计算结果与己知速度基本相符;将漂移速度转换到N、E、U方向,各站在N、EU方向的漂移速度与上海天文台提供的在ITRF96框架下GPS台站漂移的速度和方向也基本一致。中国地震局地震研究所吕宠吾研究员等访问越南受越南国家自然科学技术中心地球物理研究所所长NguyenNgocThuy教授的邀请,日至8月1日,我所吕宠吾研究员等一行6人访问了越南。在越期间,地球物理研究所所长NguyenNgocThuy教授、副所长LeHuyMinh博士、副所长HaDuyenChau博士和地球动力学实验室主任CaoDinhTrieu博士接待了代表团一行,吕宠吾研究员代表李强所长向越南地球物理研究所所长致以问候,并邀请他在2003年访问我所。代表团还分别就中国地震局地震研究所科学技术的发展、中国地壳运动观测网络、SS*Y伸缩仪的发展、重力与固体潮观测、中国地壳形变观测网络、甚宽频带数字地震计等做了专题报告。之后,他们参观了越南国家自然科学技术中心和距河内80km处HoaBinh水电厂断层观测站,越方对我所在站内安装的SS*Y型伸缩仪的运行状况表示满意。访问期间双方就未来的双边合作进行了详细的探讨。双方认为,年期间,中越双边合作的主题为地壳形变监测。为监测越南的地壳形变,越南地球物理研究所将在越南境内继续安装SS *Y伸缩仪,并计划安装水管倾斜仪,同时将与我所联合每年在位于越南境内的红河断裂带附近开展GPS测量。双方还商定互派学者共同开展合作研究。双方还就未来的几年中在越南境内建立GPS永久观测站、重力变化测量站和安装甚宽频带数字地震计等合作项目的可能性进行了探讨。双方主管所长就上述合作内容签署了合作备忘录。中越边境地区是地震多发地区,以往由于缺乏境外数据,我国边境省份的形变等资料解算精度受到限制。开展上述合作内容将有利于我国对周边地区的地壳运动和地震活动的监测,并大幅度提高我国与越南边境地区的地壳运动解算精度。代表团<行还访问了越南科学技术与环境部国际关系司。中国地震局地震研究所科技发展处卓力格图关于“‘GPS监测地壳运动数据处理”就讲到这里,深圳市宏景华科技有限公司专业销售、平板电脑喇叭、笔记本喇叭批发等产品,如果有这方面的需求,欢迎致电林忠泗,或访问官站www.hjhlb.com。
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