Способ измерения красоты человека

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для количественной оценки пропорциональности тела человека. Проводят измерение длин и окружностей тела человека. Определяют соотношения согласно перечню 2 описания. Принимают каждое i-е соотношение за Bi/Ai меньшей длины Bi к большей длине Ai. Оценивают пропорциональность тела человека по формуле. За эталон пропорциональности тела человека принимают 1,0 (единицу). Способ позволяет объективно и количественно оценить пропорциональность тела человека за счет разработанной формулы. 2 ил., 2 табл., 6 пр.

 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для количественного измерения природной красоты человека - женщины и мужчины.

В основе способа измерения красоты человека лежит золотое сечение, которое определяет соответствие пропорций тела человека, заложенных природой для сохранения вида живого существа - человека, поэтому оно является объективным критерием для оценки красоты человека. Использование способа по изобретению, при проведении конкурсов красоты, будет способствовать объективной оценке красоты человека.

Золотым сечением (или деление в крайнем и среднем отношении) величины а, называется ее разделение на две такие части х и (а-х), чтобы х было средним геометрическим между величинами а и (а-х) [1].

Понятие золотое сечение восходит в своей истории к эпохе математической школы пифагорейцев (VI в. до н.э.). Они первыми заметили, что музыкальный звуковой ряд построен по закону соотношений частот, равных золотому сечению. Везде, где человек ощущает гармонию: в звуках, пропорциях, архитектуре и т.п., присутствует золотое сечение. В XVI веке итальянский математик Фибоначчи построил математический ряд: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …, описывающий процесс размножения кроликов, т.е. сугубо биологический процесс. В этом ряду его член равен сумме двух предыдущих членов. Отношение предыдущего члена к последующему равно золотому сечению. Чем больше порядковые номера членов, тем точнее выполняется это соотношение. В XVII веке немецкий астроном Кеплер отметил, что в солнечной системе периоды обращения планет и их взаимные расстояния являются числами Фибоначчи. Ближайший космос организован по закону музыкальной гармонии.

Вывести математическую формулу красоты люди пытались еще со времен Античности [2]. Аргосский ваятель Поликлет составил даже специальный трактат «Канон» о пропорциях человеческого тела. Сам трактат до нас не дошел, но судить о каноне Поликлета мы можем на основании самой знаменитой его скульптуры - «Дорифор» (около 450 года до н.э.). Математическая формула измерения природной красоты человека до сих пор не составлена.

Известно [3], что в 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования», в котором он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений природы и искусства, но формулу красоты человека не составил. Единицы измерения красоты человека не существует и сегодня.

Доказано, что правилу золотого сечения подчиняется строения вселенной и живых существ [4], что обеспечивает устойчивое равновесие космических тел в космосе и способствует сохранению вида живых существ.

Техническим результатом изобретения является количественное измерение природной красоты человека.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведено изображение человека - женщины в полный рост. На фиг. 2 приведено изображение ее головы, в крупном масштабе. На фиг. 2 цифрами обозначены номера позиций Перечня 1 органов тела человека, длины которых и длины наибольшей их части подлежат измерению при измерении красоты человека. Орган человека состоит из двух частей разной длины, соединенных между собой суставом.

При измерении красоты человека за единицу измерения красоты и за эталон красоты человека принимаем единицу.

Технический результат изобретения достигается путем косвенного измерения красоты человека, который состоит в том, что измеряют длины Ai i-ых, не менее чем трех выпрямленных органов человека, состоящих из двух частей и соединенных между собой суставом, и длин Bi больших частей органов. После чего для каждого органа определяют частное от деления величин Bi/Ai. Затем из золотого сечения, равного 0,618, вычитают частное от деления величин Bi/Ai, для каждого органа отдельно, модули этих разностей (|0,618-Bi/Ai|) суммируют, сумму усредняют, а полученное, после усреднения число, вычитают из эталона красоты - единицы измерения красоты человека.

На основании описанного способа по изобретению составлена математическая формула косвенного количественно измерения красоты человека (2):

где К - числовое значение красоты человека;

N - число измерений органов тела человека;

∑ - знак суммы от 1 до N суммируемых выражений;

Bi/Ai - отношение длины большей части i-го органа к его длине;

|| - прямые скобки означают модуль выражения, стоящего в них.

Числовое значение красоты человека К характеризует его красоту по отношению к эталону красоты, равному единице.

Для измерения красоты человека необходимо выбрать не менее трех органов, состоящих из двух частей, соединенных одним суставом, которые видны при взгляде на человека.

Список, рекомендуемых для измерения органов тела человека, приведен в Перечне 1.

Список, рекомендуемый отношений длины большей части органа к длине органа, приведен в Перечне 2.

Красоту туловища тела человека характеризуют два отношения: длина окружности талии Bi к длинам окружностей грудной клетки Ai и окружности таза Ai.

Чем больше количество взятых для измерения органов человека, тем точнее будет измерение красоты человека. В зависимости от требуемой точности измерения учитываются несколько частных от деления величин Bi/Ai, относящихся к крупным органам: туловище, ноги, руки и др. Так, при проведении отбора конкурсантов для первого тура конкурса красоты достаточно учесть 3-5 отношений Bi/Ai, из позиций Перечня 2. При отборе победителя конкурса красоты, для большей объективности, необходимо использовать большее количество частных величин Bi/Ai.

Для проверки способа по изобретению, по формуле (2) автор произвел расчет отношений Bi/Ai для пяти человек разных конституций и возраста, которые приведены в 6 примерах. (Таблица 2).

Пример 1. Елена С., 15 лет, рост 170 см, расстояние от пупка до уровня ступней равно 105 см, - от пупка до макушки головы 65 см. Отношения расстояний 105/170 равно 0,6176. Ее красота К1 по трем измерением равна 0,999, с погрешностью 0,1% равна эталону красоты - единице.

К1=1-1/3·{|0,618-105/170|+|0,618-21/34|+|0,618-59/96|}=1-1/3·(0+0+0,003)=0,999

Пример 2. Светлана С., 40 лет, рост 162 см, расстояние от пупка до уровня ступней равна 100 см, от пупка до макушки головы 62, окружности талии 63 см, окружность бедер 102 см.

Ее красота К2 по трем измерениям равна:

К2=1-1/3·{|0,618-100/162|+|0,618-62/100|+|0,618-63/102|}=1-1/3·(0,0007+0,002+0,0004)=0,9999

Красота К2 отличается от эталона красоты на 0,01%.

Размеры выбранных органов тел четырех подопытных человек приведены в Таблице 1.

Пример 3. Георгий В., 83 года. Определяем его красоту К3 по 3 измерениям:

К3=1-1/3·{|0,618-0,591|+|0,618-0,758|+|0,618-0,542|}=1-1/3·(0,027+0,14+0,076)=1-0,067=0,757

Красота Георгия Г. по 18 измерениям, равна К3=0,845, на 11% больше красоты по трем измерениям.

Пример 4. Ирина Г., 49 лет. Определяем ее красоту К4 по 3 измерениям:

К4=1-1/3·{|0,618-0,618|+|0,618-0,75|+|0,618-0,547|}=1-1/3·(0+0,132+0,071)=1-0,067=0,933

Красота Ирины Г. по 18 измерениям, равна К4=0,904, на 3% меньше красоты по трем измерениям.

Пример 5. Ульяна И., 21 год. Определяем ее красоту К5 по 3 измерениям:

К5=1-1/3·{|0,618-0,618|+|0,618-0,666|+|0,618-0,547|}=1-1/3·(0+0,048+0,071)=0,961

Красота Ульяны И. по 18 измерениям, равна К5=0,941, на 2% меньше красоты измеренной по трем измерениям.

Пример 6. Юрий Г., 31 год. Определяем его красоту К6 по 3 измерениям:

К6=1-1/3·{|0,618-0,6|+|0,618-0,814|+|0,618-0,54|}=1-1/3·(0,018+0,196+0,078)=1-0,097=0,903

Красота Юрия Г. по 18 измерениям, равна К6=0,896, на 1% меньше красоты по трем измерениям.

Из приведенных примеров просматривается закономерность, чем моложе человек, тем ближе значения красоты, измеренной по малому и большому числу органов, и для молодых стремится к эталону красоты - единице.

Литература

[1] - Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике, ГИ ТТЛ, М., 1954.

[2] - Ср. Friederichs, «Der Doryphoros des Polyktet» (Б., 1869); Conze, «Beiträge zur Geschichte der griech. Plastik» (Галле, 1869); Michaelis, «Tre statue Policletee» (в «Annali dell Instituto archeol.», Рим, 1878).

[3] - Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб. Брокгауз-Ефрон.

[4] - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol 283, p 1147.

Перечень 1

1. Рост (расстояние от уровня макушки головы до уровня ступней).

2. Расстояние от уровня пупка до уровня ступней.

3. Расстояние от уровня пупка до уровня макушки головы.

4. Окружность талии.

5. Окружность груди.

6. Окружность бедер.

7. Расстояние от уровня плеча до уровня ступней.

8. Расстояние от уровня плеча до уровня кончиков пальцев.

9. Расстояние от уровня запястья до уровня локтя.

10. Расстояние от уровня локтя до уровня плеча.

11. Расстояние от уровня плеча до уровня макушки головы.

12. Размер головы (расстояние от уровня макушки до уровня подбородка).

13. Расстояние от уровня кончиков пальцев до уровня запястья.

14. Расстояние от уровня коленей до уровня ступней.

15. Расстояние от уровня кончика подбородка до уровня кончика верхней губы.

16. Расстояние от уровня кончика верхней губы до уровня ноздрей.

17. Расстояние от уровня кончика подбородка до уровня верхней линии бровей.

18. Расстояние от уровня верхней линии бровей до уровня макушки.

19. Расстояние уровня точки пупа до уровня коленей.

20. Расстояние от уровня бедер до уровня коленей.

21. Окружность шеи.

22. Окружность головы.

23. Окружность тела на уровне плеч.

24. Окружность запястья.

25. Окружность локтя.

26. Окружность плеча.

27. Окружность лодыжки.

28. Окружность колена.

29. Окружность бедра.

Перечень 2

1. Расстояние от уровня пупка до уровня ступней (2) и рост человека (1).

2. Расстояние от уровня пупка до макушки головы (3) и расстояние от пупка до ступней (2).

3. Окружность талии (4) и окружность груди (5).

4. Окружность талии (4) и окружность бедер (6).

5. Расстояние от уровня плеча до уровня кончиков пальцев (8) и расстояние от уровня плеча до уровня ступней (7).

6. Расстояние от запястья до локтя (9) и от локтя до плеча (10).

7. Размер головы (12) и расстояние от уровня плеча до макушки головы (11).

8. Расстояние от кончиков пальцев до запястья (13) и от запястья до локтя (9).

9. Расстояние от уровня плеча до макушки головы (11) и от точки пупа до уровня макушки головы (3).

10. Расстояние от коленей до ступней равно (14) и от точки пупа до коленей (19).

11. Расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы (15) и от кончика верхней губы до уровня ноздрей (16).

12. Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей (17) и от верхней линии бровей до уровня макушки (18).

13. Расстояние от уровня точки пупа до уровня коленей (19) и расстояние от уровня точки пупа до уровня ступней (2).

14. Расстояние от уровня коленей до уровня ступней (14) и расстояние от уровня бедер до уровня коленей (20).

15. Окружность шеи (21) и окружность головы (22).

16. Окружность головы (22) и окружность тела на уровне плеч (23).

17. Окружность запястья (24) и окружность локтя (25).

18. Окружность локтя (25) и окружность плеча (26).

19. Окружность лодыжки (27) и окружность колена (28).

20. Окружность колена (28) и окружность бедра (29).

Способ количественной оценки пропорциональности тела человека, включающий измерение длин и окружностей тела человека, при этом на основании полученных данных определяют следующие соотношения: расстояние от уровня пупка до уровня ступней и роста человека, расстояние уровня пупка до макушки головы и расстояние от пупка до ступеней, окружность талии и окружность груди, окружность талии и окружность бедер, расстояние от уровня плеча до уровня кончиков пальцев и расстояние от уровня плеча до уровня ступней, расстояние от запястья до локтя и от локтя до плеча, расстояние от уровня макушки до подбородка и расстояние от уровня плеча до макушки головы, расстояние от кончиков пальцев до запястья и от запястья до локтя, расстояние от уровня плеча до макушки головы и от уровня пупка до макушки головы, расстояние от коленей до ступней и от уровня пупка до колене, расстояние от кончика подбородка до верхней губы и от кончика верхней губы до уровня ноздрей, расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от верхней линии бровей до уровня макушки, расстояние от уровня точки пупка до уровня коленей и расстояние от пупка до уровня коленей и расстояние от уровня пупка до уровня ступней, рассеяние от уровня коленей до уровня ступней и расстояние от уровня бедра до уровня коленей, окружность шеи и окружность головы, окружность головы и окружность тела на уровне плеч, окружность запястья и окружность локтя, окружность локтя и окружность плеча, окружность лодыжки и окружность колена, окружность колена и окружность бедра, принимают каждое i-е соотношение за Bi/Ai и оценивают пропорциональность тела человека по формуле

где К - количественное значение пропорциональности тела человека;
N - количество соотношений Bi/Ai меньшей длины Bi к большей длине Ai в i-м измерении,
причем за эталон пропорциональности тела человека принимают 1,0 (единицу).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, и может быть использовано для индивидуального прогнозирования антенатальной гибели плода у беременных и выбора рациональной акушерской тактики в зависимости от результатов прогноза.

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для построения формы зубной дуги верхней челюсти. В миллиметрах измеряют следующие параметры краниофациального комплекса: ширину носа между выступающими точками на крыльях носа (AnAn), ширину лица между скуловыми точками (ZyZy), расстояние между точками на козелках ушей (ТТ) и расстояние от точки на козелке уха до подносовой точки (TSn).

Изобретение относится к области медицины, а именно к области андрологии, физиологии и социальной гигиены, а также имеет отношение к спортивной медицине. У мужчин измеряют продольные и поперечные диаметры обоих яичек.

Изобретение относится к области медицины, а именно к акушерству, и может быть использовано для диагностики патологического асинклитизма в I периоде родов. У беременных крупным плодом накануне родов с помощью ультразвукового исследования измеряют диагональную конъюгату.

Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии, а именно к инструментальным методам диагностики аномалий полости рта, и предназначено для определения размеров уздечки языка у детей.

Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии, а именно к инструментальным методам диагностики аномалий полости рта, и предназначено для определения размеров уздечки языка у взрослых и детей.

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедии, нейрохирургии, рентгенологии и неврологии. Для оценки параметров сагиттального пояснично-крестцового баланса позвоночника проводят рентгенографию или магнитно-резонансную томографию поясничного отдела позвоночника.

Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии, физиологии, внутренним болезням и спортивной медицине и может быть использовано для определения типа телосложения у человека.

Изобретение относится к медицине, а именно к способам оценки внутрибрюшного давления у пациентов с грыжами живота. Оценивают величину сатурации периферической крови кислородом.

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике в хирургии, и может быть использовано при проведении диагностики инвагинации кишечника у детей. Для этого предварительно определяют возраст и измеряют рост ребенка.

Изобретения относятся к медицине. Способ обнаружения повторного использования индикаторной полоски в биодатчике осуществляют с помощью биодатчика, содержащего процессор и память, хранящую команды для выполнения процессором.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам определения активности болезни. Система содержит блок управления, выполненный с возможностью получения признаков из обнаруженных значений интенсивности света по меньшей мере в двух различных состояниях перфузии интересующей области и определения активности болезни в качестве единственного значения или скалярного значения, используя эти признаки с помощью использования предопределенного вектора регрессии.
Изобретение относится медицине, а именно к анестезиологии и реаниматологии, и может быть использовано при проведении общей управляемой гипертермии человеческого организма.

Изобретение относится к области психофизиологии, касается способа определения языковой и профессиональной компетенций и может быть использовано для проверки уровня знаний в системах образования при оценке профессиональных способностей и тому подобных психофизиологических исследованиях с использованием тестирования.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для прогнозирования остроты зрения после хирургического лечения отслойки сетчатки.

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике. Анализируют пять высокоинформативных показателей вариабельности сердечного ритма и динамометрию.

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, и может быть использовано для индивидуального прогнозирования антенатальной гибели плода у беременных и выбора рациональной акушерской тактики в зависимости от результатов прогноза.

Предлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для прогнозирования риска развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме. Измеряют толщину сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделах макулы.

Изобретение относится к области измерений для диагностических целей. Блок датчиков для проведения диагностических измерений, размещенных на поверхности тела, включает основание, содержащее выемку, в которой закреплен пьезоэлемент датчика давления.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, колопроктологии, и может быть использовано для выбора метода хирургического лечения ректоцеле. Определяют у больной наличие обстипационных проявлений (ОП), эвакуаторных расстройств (ЭР), расхождения передних порций мышц, поднимающих задний проход (РППМ), и хронического геморроя (ХГ).

Изобретение относится к медицине, кардиологии. У обследуемых учитывают наличие или отсутствие артериальной гипертонии, сахарного диабета, отягощенной наследственности по ишемической болезни сердца, конституционно-морфологический тип по Рису-Айзенку и Теннеру. Определяют отношение окружности талии к окружности бедер, гиперхолестеринемию, генетические маркеры групп крови системы АВ0 и резус. Дополнительно определяют маркеры: возраст, наличие табакокурения, метаболического синдрома, дыхательной недостаточности, повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности, снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности, повышение коэффициента атерогенности, наличие гипертриглицеридемии, гипергомоцистеинемии, гиперфибриногенемии, повышение уровня С-реактивного белка, генетические маркеры групп крови системы MN. Для каждого фактора вычисляют прогностический коэффициент (ПК). Прогнозирование вероятности развития атеросклероза осуществляют по значению суммы ПК. При значении суммы ПК «+6» баллов и выше прогнозируют высокий риск развития атеросклероза с поражением коронарных, экстракраниальных и периферических артерий у шахтеров с антракосиликозом. При сумме ПК «-6» и менее баллов прогнозируют низкий риск развития атеросклероза у шахтеров с антракосиликозом. Способ позволяет точно провести прогнозирование атеросклероза с поражением коронарных, экстракраниальных и периферических артерий у шахтеров с антракосиликозом и своевременно назначать и проводить лечебно-профилактические мероприятия за счет учета наиболее значимых факторов риска. 1 табл., 2 пр.
Наверх