Метод бесконтактного дистанционного определения текущего функционального состояния спортсмена

Автор(и)

  • Вадим Артемьев
  • Валерий Друзь
  • Андрей Ефременко

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-1.015

Ключові слова:

бесконтактный контроль, утомление, математическое моделирование, метод рационализма

Анотація

Цель: разработка бесконтактного метода контроля текущего функционального состояния в процессе непосредственного осуществления профессиональной деятельности.

Материалы и методы: анализ научно-методической литературы; биомеханической анализ кинематических, динамических и статических характеристик двигательной деятельности; компьютерное моделирование динамики взаимодействия контролируемых показателей; методы математической статистики.

Результаты: на основании полученных результатов были определены их аналитические зависимости, на основании чего построены соответствующие математические модели. Они позволяют изучить динамику взаимообусловленности контролируемых параметров в предполагаемых режимах их взаимодействия без участия объекта исследования.

Выводы: аналитические закономерности, которые описывают взаимообусловленность биомеханики двигательной деятельности и математических моделей отражения, а также современные средства видеорегистрации и компьютерной обработки предоставляют преимущество для эффективной оценки двигательной деятельности индивида.

Посилання

Brazil, A., Exell, T., Wilson, C., Willwacher, S., Bezodis, J. & Irwin, G. (2016), "Lower limb joint kinetics in the starting blocks and first stance in athletic sprinting", Journal of Sports Sciences, No. 30(2), pp. 1-7.

Ciacci, S., Merni, F., Bartolomei, S. & Di Michele, R. (2016), "Sprint Start Kinematics During Competition in Elite and World-Class Male and Female Sprinters", J Sports Sci, No. 41(6), pp. 1-9.

Čoh, M. & Žvan, M. (2015). "Differences between the elite and sub-elite athletes in kinematic and dynamic variables of sprint – start", Research in Physical Education, Sport & Health, No. 4(2), pp. 3-6.

Druz, V., Iermakov, S., Pugach, Ya., Shesterova, L., Zukow, W. & Cieślicka M. (2016), "Kinematic characteristics of a sprinting technique and morphofunctional structures of its providing", Journal of Education, Health and Sport, No. 6 (11), pp. 271-280.

Kampmiller, T., Vanderka, M., Šelinger, P., Šelingerová, M. & Čierna, D. (2011), "Kinematic parameters of the running stride in 1 – to 18-yeard-old youth, KinSi, No. 17, pp. 63-75.

Lehmann, F. & Voss, G. (1997), Innovationen fur den Sprint und Sprung: «ziehende» Gestaltung dez Stiitzphasen", Tiel 1, Leistun-gssport, No. 176, pp. 65-72.

Luhtanen, P. & Komi P.V. (1980), "Force, power-and elasticity-velocity relationship in walking, running and jumping", Europen Journal of Applied Physiology, No. 1744(3), pp. 279-289.

Samsonkin, V. & Petinov, Y. (2016), "Development of the method of efficient monitoring of the main activity of a train driver", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 1781, pp. 52-58.

Slawinski, J., Houel, N., Bonnefoy-Mazure, A., Lissajoux, K., Bocquet, V. & Termoz, N. (2017), "Mechanics of standing and crouching sprint starts", Journal of Sports Sciences, No. 1735(9), pp. 858-865.

Omelko, R., Fostiak, M. & Maćkała, K. (2018), "Analysis of step kinematics during maximum speed of 60 m sprint performance", Journal of Education, Health and Sport, No. 178(10), pp. 227-235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-29

Як цитувати

Артемьев, В., Друзь, В., & Ефременко, А. (2020). Метод бесконтактного дистанционного определения текущего функционального состояния спортсмена. Слобожанський науково-спортивний вісник, (1(75), 86–92. https://doi.org/10.15391/snsv.2020-1.015

Номер

Розділ

Статті