УДК 796.012
РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОАНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ЛОКОМОЦИЙ
Аспирант И. Г. Павельев, аспирант С. В. Шукшов,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.
Основной задачей данного исследования было получение достоверной информации на основе методик видеоанализа о движении конечностей человека во время совершения локомо-ций и математическое моделирование этого процесса. во время выполнения предложенных участникам эксперимента движений велась запись на высокоскоростную видеокамеру. Полученные данные сопоставлялись с данными, полученными ранее от специально разработанных моделей конечностей человека.
Ключевые слова: видеоанализ; математическая модель; видеодинамометрия; биомеханические параметры.
введение. В деятельности тренеров, исследователей и методистов часто необходимо получение объективной информации о двигательной деятельности спортсменов. Для совершенствования и оптимизации педагогической работы в области физической культуры и спорта возникает задача получения достоверной информации на основе методик видеоанализа. Поскольку захват видеоизображений становится все более удобным и доступным способом получения первичной информации о двигательной деятельности спортсменов, возникла необходимость создания методических условий применения систем видеофиксации движений человека в области спорта высших достижений.
Компьютерный видеоанализ двигательных действий спортсменов является одним из биомеханических методов получения информации о движениях, применяемых в области физической культуры и спорта. Ранее подобные методики применялись для измерения биомеханических параметров движений на основе обработки материалов видеосъемки (Д. Д. Донской, В. М. Зациорский, 1979). Сейчас же на основе обработки видеоматериала получают целый комплекс объек-
тивной информации разного рода о выполненных движениях.
Анализирующие двигательную |ь деятельность средства измерения
относятся к измерительным системам, так как они представляют собой комплекс самостоятельных модулей и блоков, сопряженных в единое целое.
В системах видеоанализа входной информацией являются видеосигнал и задаваемые пользователем установки, выходной - информация о фактической и модельной технике, включающая такие аспекты как:
- видеоряд;
- исследуемые точки, траектории их перемещения;
- таблицы и графики биомеханических параметров;
- значения универсальных и специальных биомеханических параметров двигательного действия;
- оценка и интерпретация выполнения упражнения;
- смешанные информационные объекты, сочетающие в себе несколько видов данных.
Управление спортсменом как сложным объектом предполагает непрерывную передачу информации о его состоянии и деятельности. Производятся ее анализ, планирование, подбор средств достижения поставленных целей. Помощь в этом могут оказать специально разработанные технические средства, предназначенные для содействия тренеру.
В сфере спортивной науки, в особенности в области спорта высоких достижений, стали планомерно использоваться разнообразные технические, в том числе электронные, измерительные и другие устройства (А. С. Аруин, В. М. Зациорский, 1989). Создание автоматизированных информационно-измерительных комплексов, включающих тензометрические (Я. М. Бади, Р. М. Биттиров, А. Р. Сокуров, 2011) и другие методы исследований, позволяет в реальном времени регистрировать и анализировать биомеханические параметры спортсменов во время выполнения поставленных задач.
Часто используемые в тренировочном процессе методы видеоанализа и хронометрирования позволяют получать информацию только о кинематических параметрах движений. Данные методы дают возможность разобраться в общей картине движений на уровне характеристики поз. Однако оценки подобных характеристик бывает недостаточно для объективного определения эффективности двигательных действий.
Часто недоступным для тренеров и спортсменов является получение очень важной информации о величине и направленности динамических усилий в опорные периоды, их стабильности, вариативности и отношениях в фазах движений, в динамике выполнения упражнения в целом (Е. А. Стеблецов, 2003).
Методика. В лаборатории анализа двигательной деятельности Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма была разработана автоматизированная система измерения кинетических и динамических характеристик спортивных движений, основанная на видеодинамометрии. Программный пользовательский интерфейс позволяет задавать режимы проведения измерений, управляет работой элементов измерительной системы, обеспечивает скоростную визуализацию исследуемых процессов. Разработанная система в режиме реального времени определяет усилия спортсмена на опору по осям абсцисс, ординат и аппликат в любой момент времени.
Одним из главных достоинств применения динамометрических платформ в учебно-тренировочном процессе стала оперативность получения информации. Биомеханические параметры получают и интерпретируют в режиме реального времени, что ускоряет процесс педагогической коррекции двигательных действий обучающихся.
Видеодинамометрический комплекс включает портативную следящую видеосистему в виде цифровой скоростной видеокамеры, множество динамометрических платформ и персональный компьютер (ПК).
Программная часть комплекса состоит из нескольких специализированных программ:
1) программы ввода видеоинформации в персональный компьютер;
2) программы преобразования введенной видеоинформации в другие видеоформаты, а также в последовательность ]рд-файлов;
3) программы отслеживания траекторий маркеров.
Видеосъёмка двигательных действий спортсменов
не требует организации и создания специальных условий. Полученные данные вводятся в персональный компьютер и хранятся на жестком диске в виде raw-файла, который затем преобразуется в ау|-формат, либо в последовательность изображений - ]рд-файлов. В большинстве случаев нет необходимости производить съёмку неподвижной видеокамерой.
Сигнал с цифровой видеокамеры вводится в персональный компьютер в режиме реального времени, после чего полученный первичный файл обрабатывает и преобразовывает в нужный формат.
Выходная информация (последовательность ..¡рд-файлов) системы сбора и ввода первичной видеоинформации - входная информация для систем её дальнейшей обработки.
Результаты. Разработанная в лаборатории анализа двигательной деятельности система сбора и обработки введенной видеоинформации о спортсмене представляет собой интегрированный универсальный программный комплекс, обеспечивающий единый технологический цикл получения всей необходимой тренеру информации.
Система обработки видеоинформации позволила обеспечить:
1. Формирование цепочки видеокадров нужных данных без излишней информации.
2. Двумерный и трехмерный комплексный видеоанализ спортивной техники с последующей обработкой и конвертацией в нужный формат полученных данных.
3. Расчет необходимых биомеханических параметров. Результаты могут быть выданы как в табличной, так и в графической форме.
4. Создание схем, на которых могут быть отражены как истинные позы спортсмена (снятые видеокамерой), так и биомеханический многозвенник (БоЬЬег1, Нифпд, БсЬепаи, 1986). Схемы могут комбинировать не только графическую, но и текстовую (номера маркеров, наименование фаз и т. д.) и числовую (углы в суставах) информацию. Один из полученных биомеханических многозвенников, изображающих модели мышц нижних конечностей, представлен на рисунке.
Рисунок. Схематическое изображение модели мышц нижних конечностей
Обработка и анализ полученных данных заключалась в следующем:
1. На основе исходных графических файлов была сформирована видеограмма.
2. Целостная картина выполнения упражнения разбивалась на фазы с выделением значимых параметров.
3. Производились оцифровка цепочки кадров и анализ фактической техники, заключающийся в разделении упражнения на фазы и расчете биомеханических характеристик выполнения упражнения. Информация о технике спортсмена может быть представлена в различных формах: графиках биомеханических параметров, траекториях узловых точек и комбинированных видеограммах (М. В. Б1топ$еп, 1985).
4. Следующим этапом является моделирование техники. При этом рассчитываются оптимальные биомеханические параметры движений (М. Ф. Иваницкий, 2011). Сопоставление фактической и модельной техники также может осуществляться в разных формах: графиках биомеханических параметров и др.
На основе проведенных исследований было сделано предположение, что имитационную модель двигательных действий спортсмена необходимо строить следующим образом:
1. Определить зависимость координат от времени одной из анализируемых точек (данную точку и звено, начальной точкой которого она является, условно принимают за начальные).
2. Определить зависимость вертикальных и горизонтальных углов от времени всех анализируемых звеньев тела.
3. Определить координаты конечной точки звена. Данная точка считается начальной точкой следующего звена.
4. Остальные биокинематические параметры вычисляются на основе знания координат дистальных и проксимальных концов звеньев.
Анализируя существующие системы, можно сделать ряд выводов:
1. По своей аппаратной структуре существующие системы видеоанализа можно разделить на 2 типа: системы, состоящие из относительно независимых аппаратных блоков - персонального компьютера и видеокамеры, либо следящей системы, управляемых соответствующим программным обеспечением, и портативные системы видеоанализа, интегрирующие в одном модуле системы получения и обработки видеоданных.
2. Большинство существующих систем видеоанализа являются многофункциональными и интегрированными. Многофункциональность и интегрированность заключается прежде всего в объединении видеоанализа с другими методами получения информации о спортсмене.
3. Большинство видеоанализирующих систем созданы специалистами, в недостаточной степени разбирающимися в области физической культуры и спорта. Это обусловливает то обстоятельство, что существующие системы видеоанализа неадаптивны, не способны органически реализовывать программу тренировочного процесса и, вследствие этого, малоэффективны.
заключение.
Основные отличия созданной лабораторией анализа двигательной деятельности системы от существующих:
1. Система обладает гибкостью, т. е. обеспечивает пользователю многорежимность работы с ней, что дает возможность оптимального применения системы в широком диапазоне условий и задач учебно-тренировочного процесса.
2. Адаптивность системы, т. е. органическая приспосабливаемое^ к учебно-тренировочному процессу.
3. Система обеспечивает возможность ее органического наращивания, добавления модулей и функций без изменения существующих.
Конструктивный анализ существующих видеоана-лизирующих систем показал, что в настоящее время необходима разработка систем современного типа, многофункциональных и недорогих. Такие системы должны быть адаптированы, с одной стороны, к пользователю, с другой стороны, к целесмысловой программе динамической системы, к учебно-тренировочному процессу.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Аруин, А. С., Зациорский, В. М. Эргономическая биомеханика. - М.: Машиностроение, 1989. - 256 с.
2. Донской, Д. Д., Зациорский В. М. Биомеханика: учебник для институтов физической культуры / Д. Д. Донской. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 264 с.
3. Стеблецов, Е. А. Естественная классификация отталкиваний / Е. А. Стеблецов // Теория и практика физической культуры. - 2003. - № 11.
4. Павельев, И. Г. Построение теоретической модели нижних конечностей человека для математического моделирования вертикальных прыжков / И. Г. Павельев // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2013. - № 3. - С. 24-27.
5. Бади, Я. М. Совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений с помощью специализированного тренажерного комплекса / Я. М. Бади, Р. М. Биттиров, А. Р. Сокуров // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2011. - № 1. - С. 12-15.
6. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека: учебник для высших учебных заведений физической культуры / М. Ф. Иваницкий. - М.: Человек, 2011. - 624 с.
7. Bobbert, M. F., Huijing, P. A., Schenau, G. J., A model of the human triceps surae muscle-tendon complex applied to jumping / M. F. Bobbert // JournalBiomechanics. - 1986. - № 11. - pp. 887898.
8. Simonsen, E. B., Thomsen, L., Klausen, K., Activity of mono-and biarticular leg muscles during sprint running / M.B. Simonsen // European Journal of Applied Physiology. - 1985. - № 54. - pp. 524-532.
Профессиональная физическая подготовка детей и учащейся молодежи
WORKING OUT OF MODERN SYSTEMS OF VIDEOANALYSIS FOR SPORT LOCOMOTIONS STUDYING
I. Pavelyev, Postgraduate student, S. Shukshov, Postgraduate student,
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar. Contact information: 350015, Krasnodar city, Budyennogo str., 161.
The chief aim of the research was receiving of trustworthy information about movements of a person's extremities during fulfilment of locomotions on the basis of video-analysis techniques and then mathematical modeling of this process. All offered movements of examinees were re-
corded on a high-speed videocamera. The obtained data was compared with the received ones earlier in specially developed models of person's extremities.
Key words: videoanalysis; mathematical model; video-dynamometry; biomechanical parameters.
УДК 796.07
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД - БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ, НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Старший преподаватель Е. Е. Витютнев, Краснодарский университет МВД России. Контактная информация для переписки: [email protected]
В данной статье изложены результаты экспериментальных данных с целью разработки технологии педагогического контроля уровня развития физических качеств курсантов и слушателей 4-5 курсов образовательных учреждений МВД России - будущих сотрудников специальных подразделений полиции.
Ключевые слова: общая физическая подготовка; физические качества; контрольные упражнения; информативность; надежность; эквивалентность; уровень развития.
Процесс физической подготовки подразделений специального назначения МВД России представляет собой систему использования специфических средств и методов, направленных на комплексное физическое развитие сотрудников с целью обеспечения результативности выполнения ими служебных обязанностей в экстремальных условиях противодействия одному или нескольким правонарушителям (В. Г. Колюхов, 2003; В. Г. Матус, 2006; А. В. Парамонов, 2006; С. Н. Баркалов, 2006; В. А. Торопов, 2008; А. М. Киселев, 2009; А. И. Евсиков, 2010; В. А. Золотенко, 2011).