Gatlin(8) 図 1 ガトリン選手のランニングフォーム Gatlin(7) 解析の特殊な事情このビデオ画像からフレームごとの静止画像を取り出して保存してあるハードディスクから 今回解析するための小画像を切り出し ランニングフォーム解析ソフト runa.exe に取り込んで 座標を読み込み この

Similar documents
ができるようになったソフトによって あらためて解析し直しました (2) これらの有効詳細フォームにおける 全重心の水平速度が最大値をとるところ を パワ ポジション ( キックポイント ) と見なしました (3) それらの脛角 (θs) と太もも角 (θt) をプログラムソフトによって求め これを図

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

Microsoft PowerPoint - 口頭発表_折り畳み自転車

スライド 1

抄録/抄録1    (1)V

日本内科学会雑誌第98巻第4号

ChMd18 月には球殻があるのだろうか ChMd18 Does The Moon Have The Sphere Shell? 黒月樹人 (Kinohito KULOTSUKI) 月には球殻があるのだろうか月に大気があるかどうかを調べるため 多くの画像をチェックしてゆくうちに 月の周囲に 大気層と

tnbp59-21_Web:P2/ky132379509610002944

日本内科学会雑誌第97巻第7号

GJG160842_O.QXD

データ解析

取扱説明書[d-01G]

1

θ T [N] φ T os φ mg T sin φ mg tn φ T sin φ mg tn φ θ 0 sin θ tn θ θ sin φ tn φ φ θ φ mg θ f J mg f π J mg π J J 4π f mg 4π f () () /8

03実習2・松井.pptx

テレコンバージョンレンズの原理 ( リアコンバーター ) レンズの焦点距離を伸ばす方法として テレコンバージョンレンズ ( テレコンバーター ; 略して テレコン ) を入れる方法があります これには二つのタイプがあって 一つはレンズとカメラ本体の間に入れるタイプ ( リアコンバーター ) もう一つ

P1〜14/稲 〃

Taro-解答例NO3放物運動H16

untitled

計算機シミュレーション

第90回日本感染症学会学術講演会抄録(I)

Ł\”ƒ-2005

スライド 1

Phys1_03.key

 

実験題吊  「加速度センサーを作ってみよう《

Netcommunity SYSTEM X7000 IPコードレス電話機 取扱説明書

.A. D.S

CPP46 UFO Image Analysis File on yucatan091206a By Tree man (on) BLACK MOON (Kinohito KULOTSUKI) CPP46 UFO 画像解析ファイル yucatan091206a / 黒月樹人 Fig.02 Targe

日本内科学会雑誌第102巻第4号



粒子画像流速測定法を用いた室内流速測定法に関する研究

<4D F736F F D F D985F91E E E291E F0939A97708E F0939A816A2E646F63>

SICE東北支部研究集会資料(2011年)

Microsoft Word doc


‡È‡¢‡Ó‡éNo.46

目次 1. アニメーションの軌跡の概要と仕組み 3 2. パノラマ写真にアニメーションの軌跡を設定 まとめ 課題にチャレンジ 19 レッスン内容 アニメーションの軌跡の概要と仕組み アニメーションの軌跡とは スライドに配置したオブジェクト ( テキストや図形 画像など ) を

10_Link3_manual

目次 1. 動画再生の機能 3 2. 動画を再生するスライドの作成 7 3. まとめ 課題にチャレンジ 19 レッスン内容 ムービーの中で動画を再生するスライドの作成 多くのデジタルカメラには動画撮影機能が搭載されています PowerPoint にはデジタルカメラで撮影した動画をスライド

Microsoft Word - マニュアルBL-6A03.docx

NLMIXED プロシジャを用いた生存時間解析 伊藤要二アストラゼネカ株式会社臨床統計 プログラミング グループグルプ Survival analysis using PROC NLMIXED Yohji Itoh Clinical Statistics & Programming Group, A

JSP58-program


Microsoft Word - SyngoFastView_VX57G27.doc

2 図微小要素の流体の流入出 方向の断面の流体の流入出の収支断面 Ⅰ から微小要素に流入出する流体の流量 Q 断面 Ⅰ は 以下のように定式化できる Q 断面 Ⅰ 流量 密度 流速 断面 Ⅰ の面積 微小要素の断面 Ⅰ から だけ移動した断面 Ⅱ を流入出する流体の流量 Q 断面 Ⅱ は以下のように

,4, m 2 228

Chap2.key

数値計算で学ぶ物理学 4 放物運動と惑星運動 地上のように下向きに重力がはたらいているような場においては 物体を投げると放物運動をする 一方 中心星のまわりの重力場中では 惑星は 円 だ円 放物線または双曲線を描きながら運動する ここでは 放物運動と惑星運動を 運動方程式を導出したうえで 数値シミュ

(2) 光過敏性発作等を誘発しないように 画面の全部または一部の点滅 ちらつき 移動は必要最小限とする せん ( 閃 ) 光は 秒間に3 回以下とし 鮮やかな赤の点滅や明暗の差が大きくくっきりとした画面の反転は行わない また 画面全体を縞 渦巻き 同心円等の規則的なパターン模様にしない JIS 7.


目次 1: スペック 2 ページ 2: 付属品を確かめる 3 ページ 3: 接続方法 カメラ調整 3 ページ 3-1: カメラ本体と電源ケーブルの接続について 3 ページ 3-2:PLC アダプタの接続について 3 ページ 3-3: カメラ調整について 4 ページ 4: スマートフォンからの監視 4

プログラム

ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝

Microsoft PowerPoint - 測量学.ppt [互換モード]

eq2:=m[g]*diff(x[g](t),t$2)=-s*sin(th eq3:=m[g]*diff(z[g](t),t$2)=m[g]*g-s* 負荷の座標は 以下の通りです eq4:=x[g](t)=x[k](t)+r*sin(theta(t)) eq5:=z[g](t)=r*cos(the

Microsoft PowerPoint _量子力学短大.pptx

スペクトルの用語 1 スペクトル図表は フーリエ変換の終着駅です スペクトル 正確には パワースペクトル ですね この図表は 非常に重要な情報を提供してくれます この内容をきちんと解明しなければいけません まず 用語を検討してみましょう 用語では パワー と スペクトル に分けましょう 次に その意

サインイン 最初にサインインを行います サインインしたときとそうでないときでは 表示やメニューなどが少し違います アカウントがない場合 最初にアカウントを作りましょう サインインしていないとき サインインしたとき メッセージ 更新情報とお知らせがとどきます

2018年度 東京大・理系数学

線積分.indd

PowerPoint プレゼンテーション

C-770 Ultra Zoom 取扱説明書

2018年度 2次数学セレクション(微分と積分)

様々なミクロ計量モデル†

ボルツマンマシンの高速化


Kumamoto University Center for Multimedia and Information Technologies Lab. 熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI 宮崎県美郷

Microsoft Word - WindowsVista活用

FLIRTools+デモ手順書

τ-→K-π-π+ν τ崩壊における CP対称性の破れの探索

フォーラム理科教育 No

2 175

スライド 1

Taro-3年生生徒による重力加速度

0 21 カラー反射率 slope aspect 図 2.9: 復元結果例 2.4 画像生成技術としての計算フォトグラフィ 3 次元情報を復元することにより, 画像生成 ( レンダリング ) に応用することが可能である. 近年, コンピュータにより, カメラで直接得られない画像を生成する技術分野が生

202

…好きです 解説

姿勢分析 姿勢分析 お名前 北原有希様 体重 45.0 kg 運動レベル 中 生年月日 1977 年 9 月 18 日 身長 cm オレンジ色の項目は 優先度の高い項目です 最適な状態にするための姿勢矯正プログラムが提供されます 頭が前に 18.3 出ています / 前に 2.9 cm 傾

H

Microsoft Word - 微分入門.doc

S0027&S0028 取扱説明書 1-1 充電をするには 1-2 電源を入れるには 1-3 電源を切るには 1-4 充電が少なくなった場合 1-5 動作切り替え 目次 2-1 動画録画 2-2 静止画撮影 2-3 PC で再生するには 3-1 録画装置を HDMI コードでテレビモニターに繋いで使

円筒面で利用可能なARマーカ

剛体過去問解答例 2 1.1) 長さの棒の慣性モーメントは 公式より l I G = Ml /12 A 点のまわりは平行軸の定理より 2 2 I A = Ml /12 + M ( l / 2) = Ml 2 / 3 B y 2) 壁からの垂直抗力を R, 床からの垂直抗力と摩擦力を N,f とすると

AQUOS R ユーザーガイド

nsg02-13/ky045059301600033210

Taro-android CMS Mobile Viewer

Q

zsj2017 (Toyama) program.pdf


_170825_<52D5><7269><5B66><4F1A>_<6821><4E86><5F8C><4FEE><6B63>_<518A><5B50><4F53><FF08><5168><9801><FF09>.pdf

EPSON ScanPalette操作マニュアル

DVIOUT

スライド 1

Microsoft PowerPoint - pr_12_template-bs.pptx

1 対 1 対応の演習例題を解いてみた 微分法とその応用 例題 1 極限 微分係数の定義 (2) 関数 f ( x) は任意の実数 x について微分可能なのは明らか f ( 1, f ( 1) ) と ( 1 + h, f ( 1 + h)

memo

Gmech08.dvi

国土技術政策総合研究所 研究資料

Transcription:

短距離ランニングフォーム解析 (20) 2005 年ガトリン選手の詳細重心解析 黒月樹人 (KULOTSUKI Kinohito @ 9621 ANALYSIS) 2005 年 9 月のガトリン選手 2005 年の 9 月に日本で行われた 100m レースにガトリン選手は出場しています 記録は 10 秒 2 くらいだったでしょうか もちろん優勝しています このときのレースがテレビ放映されたので その画面をビデオで撮影しました リアルタイムのものではなく 録画の しかも 速度を自由に変えられたスローモーション映像でした そのため 速度の解析という観点では利用できませんが ややスローモーションとなっているため フォームを調べるには好都合でした ガトリン選手のランニングフォーム Gatlin(2) Gatlin(1) Gatlin(4) Gatlin(3) Gatlin(6) Gatlin(5) 1

Gatlin(8) 図 1 ガトリン選手のランニングフォーム Gatlin(7) 解析の特殊な事情このビデオ画像からフレームごとの静止画像を取り出して保存してあるハードディスクから 今回解析するための小画像を切り出し ランニングフォーム解析ソフト runa.exe に取り込んで 座標を読み込み このデータから出発し 中間疾走の連続した 8 歩について調べました もともとの画像では 向かって左から右へと走っていますが ソフトの都合で 画像を左右反転しましたから ステックピクチャーの赤色は 左 を 紺色は 右 を示しています 通常のビデオ画像は 1 秒間に 30 コマが撮影されます しかし 今回の解析画像はテレビで放映された ややスローモーションぎみのものでした しかも このスローさが同じというわけではないようでした そこで 記録から逆算して 水平速度を概算して求め このような水平速度となるような 1 秒間のコマ数を推定しました このため このあとの解析結果での 全重心の水平速度は 確かに求められたものではありません よって これらの差異を議論するのは無意味です このようにしましたが 推定して調整した全重心の水平速度に対して スウィング脚やキック脚の速度が 相対的にどのようになるかということを考えるのは 意味のあることです このような観点から 全重心の水平速度 dg と スウィング脚重心の水平速度 ds の比として ds/dg を求め dg とキック脚重心の水平速度 dk の比として dg/dk を求めたところ ピストンキックを得意とする FJ 選手のパターンとは大きく異なることが分かりました 2

キック局面の解析結果 (a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と (e) キック脚重心のピークポイントのフォーム ( 右 ) 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 2 キック局面の解析結果 Gatlin(1) 3

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (e) キック脚重心の (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) ピークポイントのフォーム ( 右 ) 図 3 キック局面の解析結果 Gatlin(2) 4

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) とピークポイントのフォーム ( 右 ) (e) キック脚重心の水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 4 キック局面の解析結果 Gatlin(3) 5

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と (e) キック脚重心のピークポイントのフォーム ( 右 ) 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 5 キック局面の解析結果 Gatlin(4) 6

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (e) キック脚重心の (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) ピークポイントのフォーム ( 右 ) 図 6 キック局面の解析結果 Gatlin(5) 7

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) とピークポイントのフォーム ( 右 ) (e) キック脚重心の水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 7 キック局面の解析結果 Gatlin(6) 8

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と (e) キック脚重心のピークポイントのフォーム ( 右 ) 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 8 キック局面の解析結果 Gatlin(7) 9

(a) コマ別ステックピクチャー (b) 有効詳細フォーム ( 左 ) と ピークポイントのフォーム ( 右 ) (c) 全重心の 水平速度 ( 黒 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (d) スウィング脚重心の 水平速度 ( 赤 ) と鉛直速度 ( 緑 ) (f) フォーム分類グラフ ( 左 ) と (e) キック脚重心のピークポイントのフォーム ( 右 ) 水平速度 ( 紺 ) と鉛直速度 ( 緑 ) 図 9 キック局面の解析結果 Gatlin(8) これらの解析結果から 幾つかの指標となる値をとりだし 次の表 1 と表 2 にまとめました ここに記した全重心の最大速度は スローモーション速度が確かではないため 記録からの逆算によって推定したものです よって これ 10

らの速度の絶対値は意味をもちませんが これらの速度値の比である SG 比 や GK 値 は意味をもつ指標となります 表 1 2005 年ガトリン選手の中間疾走 8 歩の解析結果 ( 概要 ) 種類 キック脚 有効フォーム区間 全重心最大速度 分類 Gatlin(1) 左 9~19 10 9.79 [m/s] δクランクキック Gatlin(2) 右 9~22 13 10.42 [m/s] γクランクキック Gatlin(3) 左 10~20 10 10.44 [m/s] γクランクキック Gatlin(4) 右 12~22 10 10.47 [m/s] δクランクキック Gatlin(5) 左 12~22 10 10.39 [m/s] γクランクキック Gatlin(6) 右 9~19 10 10.45 [m/s] βクランクキック Gatlin(7) 左 9~21 12 10.47 [m/s] γクランクキック Gatlin(8) 右 9~22 13 10.40 [m/s] δクランクキック 全重心最大速度はスローモーション速度が分からないため 不確かな推定値 表 2 2005 年ガトリン選手の中間疾走 8 歩の重心最大速度 [m/s] 種類 全重心 (dg) スウィング脚重心 (ds) SG 比 (ds/dg) キック脚重心 (dk) GK 比 (dg/dk) Gatlin(1) 9.79 13.68 1.40 6.30 1.55 Gatlin(2) 10.42 12.73 1.22 7.53 1.38 Gatlin(3) 10.44 14.99 1.44 6.45 1.62 Gatlin(4) 10.47 13.59 1.30 7.09 1.48 Gatlin(5) 10.39 14.25 1.37 6.15 1.69 Gatlin(6) 10.45 14.18 1.36 6.41 1.63 Gatlin(7) 10.47 16.37 1.56 6.43 1.63 Gatlin(8) 10.40 13.77 1.32 6.86 1.52 平均 10.35 14.20 1.37 6.65 1.56 全重心の速度はスローモーション速度が分からないため 不確かな推定値 それぞれのキック局面における全重心とスウィング脚とキック脚の 水平速度のプロットパターンをまとめたグラフを示します ここでも速度値の絶対値は確かなものではありませんが これらの相対的な関係や 変化のパターンが意味をもつことになります 11

Gatlin(1) 左脚キック 図 10 総合水平速度グラフ解析 (1) Gatlin(2) 右脚キック 12

Gatlin(3) 左脚キック 図 11 総合水平速度グラフ解析 (2) Gatlin(4) 右脚キック 13

Gatlin(5) 左脚キック 図 12 総合水平速度グラフ解析 (3) Gatlin(6) 右脚キック 14

Gatlin(7) 左脚キック 図 13 総合水平速度グラフ解析 (4) Gatlin(8) 右脚キック 図 10 の 2 歩では キック局面の後半に加速しようとする様子がうかがえます しかし その後の 6 歩では もっと短い時間でのキックが行われていることが分かります 少しずつ微妙な変化が見られますが 図 11 の Gatlin(3) 左脚キック のパターンは スウィング脚の効果も高そうであり しかも プロットのパターンが左右対称となっています このあたりに ガトリン選手のランニングフォームの要点があるのかもしれません ささいな観察結果ですが これらのフォームを調べて ガトリン選手は右脚 15

キックと左脚キックとで かなり異なる動きとなっていることが分かります それは 腕振りの違いとして明らかになっています 右脚キックでは 後方へと振る腕が それほど強くないのに比べ 左脚キックでは 後ろへ振る腕が 肩から強く後方へと動かされています おそらく この動作は 左脚キックにおいて 腰を前方へと突きだす動作を打ち消すためのものと考えられます 右脚キックと左脚キックのフォームを見比べると そのときの スウィング脚のあつかいかたも かなり違うということが分かります 右脚キックのときに比べ 左脚キックのときのほうが スウィング脚の膝の角度が大きくなっており スウィング脚のおりたたみかげんがゆるくなっています 3 歩目から 8 歩目までの 6 歩について 左脚キックの キックポイント のフォームは いずれもγクランクキックです 分類グラフ で確認すると γクランクキック領域のなかでも かなり右下のほうに分布しています このことは 脛角 (θs) が大きいということです つまり キック脚の脛部分の傾きが大きいということになります これはガトリン選手をはじめとする 高速ランニングフォーム の使い手の大きな特徴でもあります (Written by KULOTSUKI Kinohito, Nov 7, 2012) 16