CN109550215A - 测量装置、控制方法以及存储介质 - Google Patents

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Abstract

一种测量装置,本发明提高运动的测量精度。腕部终端(1)具备测量信息取得部(51)、基准气压设定部(52)以及状态判断部(54)。基准气压设定部(52)设定基准气压。状态判断部(54)在基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中。测量信息取得部(51)基于状态判断部(54)的判断结果进行规定的测量。

Description

测量装置、控制方法以及存储介质
本申请以提交日为2017年9月27日的特愿2017-186291为基础申请而主张优先权。
技术领域
本发明涉及测量装置、控制方法以及存储介质。
背景技术
以往,已知在冲浪(Surfing)、趴板滑水(Body board)或桨板滑水(Paddle board)等运动中,将内置有传感器的装置装配到身体上来测量运动的各种数据的技术。
例如,在专利文献1中记载了如下系统:在用户佩戴的装置中显示当前的冲浪信息,跟踪用户的物理性冲浪活动,在符合事先设定的冲浪条件等时,对用户发出警报。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2016-42079号公报
发明内容
发明要解决的问题
但是,在测量冲浪等运动的各种数据的情况下,装配有测量装置的用户成为在水上和水中出入的状态,因此测量装置的测定精度有可能会降低。
本发明是鉴于这种情况而完成的,其目的在于提高运动的测量精度。
用于解决问题的方案
为了达到上述目的,本发明的一方式的测量装置具备CPU(11)和存储器(31),适合在运动中使用,上述测量装置的特征在于,
具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述CPU(11)根据存储在程序存储器(16)中的程序进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
本发明的一方式的测量装置具备CPU(11)和气压传感器,适合在水上运动中使用,上述测量装置的特征在于,上述CPU(11)按照存储在程序存储器(16)中的程序进行:
利用上述气压传感器进行规定的测量;
根据上述测量的结果判断是位于水中还是位于水上;
基于判断为位于水上的定时处的测量结果来执行规定的处理。
本发明的一方式的控制方法是具备CPU(11)和存储器(31)并适合在运动中使用的测量装置的控制方法,上述测量装置具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述控制方法的特征在于,使上述CPU(11)根据存储在程序存储器(16)中的程序进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
本发明的一方式的存储介质的特征在于,存储有在具备CPU(11)和存储器(31)并适合在运动中使用的测量装置中执行的程序,上述测量装置具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述程序使上述CPU(11)进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
发明效果
根据本发明,能提高运动的测量精度。
附图说明
图1A是表示作为本发明的测量装置的一实施方式的腕部终端的外观构成的图。
图1B是表示作为本发明的测量装置的一实施方式的腕部终端的硬件构成的框图。
图2是表示图1A和图1B的腕部终端的功能性构成中的、用于执行履历记录处理的功能性构成的功能框图。
图3是表示1次骑乘的骑乘轨迹显示于地图上的地图画面的一例的示意图。
图4是说明具有图2的功能性构成的图1A和图1B的腕部终端所执行的履历记录处理的流程的流程图。
图5A是用于将腕部终端装配于用户的装配构件的俯视图(示意图)。
图5B是表示将装配构件装配于用户后的状态的示意图。
附图标记说明
1:腕部终端;11:控制部;12:传感器单元;13:输入部;14:LCD;15:时钟电路;16:ROM;17:RAM;18:GPS天线;19:GPS模块;20:无线通信用天线;21:无线通信模块;22:驱动器;31:可移动介质;51:测量信息取得部;52:基准气压设定部;53:区域判断部;54:状态判断部;55:记录控制部;56:输出控制部;71:履历数据存储部;B:装配构件;W1、W2:卷绕部;H1、H2:带通孔。
具体实施方式
以下,使用附图说明本发明的实施方式。
[硬件构成]
图1A是表示作为本发明的测量装置的一实施方式的腕部终端1的外观构成的图,图1B是表示作为本发明的测量装置的一实施方式的腕部终端1的硬件构成的框图。
腕部终端1是构成为手表型且具备类似于智能手机的功能的装置。
如图1A和图1B所示,腕部终端1具备:控制部11、传感器单元12、输入部13、LCD(Liquid Crystal Display:液晶显示器)14、时钟电路15、ROM(Read Only Memory:只读存储器)16、RAM(Random Access Memory:随机存取存储器)17、GPS(Global PositioningSystem:全球定位系统)天线18、GPS模块19、无线通信用天线20、无线通信模块21以及驱动器22。此外,腕部终端1能适当地具备摄像部等其它硬件。
控制部11包括CPU(Central Processing Unit:中央处理单元)等运算处理装置,控制腕部终端1整体的动作。例如,控制部11按照用于进行履历记录处理(后述)的程序等记录在ROM16中的程序来执行各种处理。
传感器单元12具备加速度传感器、陀螺仪传感器、气压传感器、地磁传感器或高度传感器等各种传感器。
加速度传感器检测腕部终端1的3轴方向的加速度,将表示检测出的加速度的信息输出到控制部11。
陀螺仪传感器检测腕部终端1的3轴方向的角速度,将表示检测出的角速度的信息输出到控制部11。
气压传感器检测腕部终端1所处的环境下的气压,将表示检测出的气压的信息输出到控制部11。在本实施方式中,气压传感器在水上(空中)检测气压,在水中检测水压。
输入部13包括各种按钮、在LCD14的显示区域中层叠的静电电容式或电阻膜式位置输入传感器等,根据用户的指示操作来输入各种信息。
LCD14根据控制部11的指示来输出图像。例如,LCD14显示各种图像或用户接口的画面。在本实施方式中,输入部13的位置输入传感器与LCD14重叠配置,而构成触摸面板。
时钟电路15根据由系统时钟或振荡器生成的信号生成时刻信号,输出当前时刻。
ROM16保存由控制部11执行的控制程序等信息。
RAM17提供控制部11执行各种处理时的工作区域。
GPS天线18接收从GPS的卫星发送的电波并将其转换为电信号,将转换后的电信号(以下称为“GPS信号”。)输出到GPS模块19。
GPS模块19基于从GPS天线18输入的GPS信号来检测腕部终端1的位置(纬度、经度、高度)和通过GPS示出的当前时刻。另外,GPS模块19将表示检测出的位置和当前时刻的信息输出到控制部11。
无线通信用天线20是能接收与无线通信模块21所利用的无线通信对应的频率的电波的天线,例如包括环形天线或杆状天线。无线通信用天线20将从无线通信模块21输入的无线通信的电信号作为电磁波发送,或者将接收到的电磁波转换为电信号后输出到无线通信模块21。
无线通信模块21按照控制部11的指示,经由无线通信用天线20向其它装置发送信号。另外,无线通信模块21接收从其它装置发送的信号,将接收到的信号所示的信息输出到控制部11。
在驱动器22中适当安装由磁盘、光盘、磁光盘或半导体存储器等形成的可移动介质31。可移动介质31能存储位置和高度的数据等各种数据。
图2是表示图1A和图1B的腕部终端1的功能性构成中的、用于执行履历记录处理的功能性构成的功能框图。
履历记录处理是指,在装配了腕部终端1的用户进行水上运动时,通过设定成为基准的气压(基准气压)并检测从基准气压的变化,来判断腕部终端1的淹没状态而控制水上运动的履历的记录的一连串处理。此外,在本实施方式中,举例说明记录在装配了腕部终端1的用户进行冲浪时的履历的情况。另外,在以下的说明中,将冲浪者乘着波浪而在冲浪板上站立起来称为“起乘(take off)”,之后由于波浪的停歇(break)等而从冲浪板下来称为“落水(wipe out)”,从起乘到落水为止乘在波浪上的状态称为“骑乘(riding)”。
在执行履历记录处理的情况下,如图2所示,在控制部11中,测量信息取得部51、基准气压设定部52、区域判断部53、状态判断部54、记录控制部55以及输出控制部56发挥功能。
另外,在ROM16的一区域中设定履历数据存储部71。
在履历数据存储部71中,按冲浪的每1次骑乘存储骑乘履历的数据。本实施方式中,作为骑乘履历的数据,存储骑乘的轨迹、最高速度、1次骑乘的距离、1次骑乘的时间、起乘时刻等。此外,将1次骑乘数为“1轮”。
测量信息取得部51以规定的时间间隔(例如0.1秒间隔)取得GPS模块19的定位结果以及传感器单元12所具备的各种传感器的检测结果(以下,将这些适当地统称为“测量信息”。)。例如,测量信息取得部51逐次取得GPS模块19的定位结果(当前位置)和传感器单元12的气压传感器的检测结果作为测量信息。此外,在本实施方式中,测量信息也包含对传感器的输出数据适当地加以规定的运算(微分等)而取得的数据。例如,通过对GPS模块19的定位结果进行微分而取得的速度的数据等也包含在测量信息中。
基准气压设定部52根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压。基准气压是按照用户入海前或浮在水上时腕部终端1位于水上的定时(timing)来设定的。另外,基准气压设定部52在由状态判断部54判断为用户正在等待波浪且腕部终端1伸出到水面上的状态的情况下,将基准气压更新为当前的气压。
区域判断部53基于由测量信息取得部51取得的测量信息来进行用户的位置是比海岸线靠海洋侧还是靠陆地侧的判断。此外也可以是,区域判断部53在基于由测量信息取得部51取得的测量信息判断为用户处于浮在波浪上的状态的情况下,判断为用户的位置是比海岸线靠海洋侧。
状态判断部54基于由测量信息取得部51取得的测量信息来判断装配了腕部终端1的用户的状态。
例如,状态判断部54在气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1气压的阈值Pth1(在此设为10气压)以上的状态在2秒以内连续发生的情况下,判断为用户正在进行划水。
另外,状态判断部54在气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1气压的阈值Pth1以上的状态持续发生了5秒以上的情况下,判断为用户正在等待波浪且是腕部终端1位于水中的状态或用户被卷入波浪且腕部终端1位于水中的状态。
另外,状态判断部54在气压传感器的检测结果是与基准气压相比在所设定的第2气压的阈值Pth2(在此设为2气压)以内并延续了3秒以上的情况下,判断为是用户处于乘着波浪的状态(已起乘的状态)或正在等待波浪且将腕部终端1伸出到水面上的状态。此时,状态判断部54进行移动速度是否是第1速度的阈值Vth1(例如10[km/s])以上的判断,在移动速度是第1速度的阈值Vth1以上的情况下,判断为用户处于乘着波浪的状态(已起乘的状态)。另一方面,状态判断部54在移动速度不是第1速度的阈值Vth1以上的情况下,判断为是用户正在等待波浪且将腕部终端1伸出到水面上的状态。
另外,状态判断部54在用户处于乘着波浪的状态下,进行气压传感器的检测结果比基准气压高出所设定的第1气压的阈值Pth1以上的测量结果是否连续发生了6次(例如持续了0.6秒)的判断,在气压传感器的检测结果比基准气压高出所设定的第1气压的阈值Pth1以上的测量结果连续发生了6次的情况下,判断为装配了腕部终端1的用户已落水(落入海中)。另一方面,在气压传感器的检测结果比基准气压高出所设定的第1气压的阈值Pth1以上的测量结果没有连续发生6次的情况下,判断为用户处于乘着波浪的状态正在持续。
此外也可以是,在检测落水的情况下,除了进行基于气压的判断以外,还一并进行基于移动速度的判断。例如,能根据移动速度是否变为了小于比第1速度的阈值Vth1低的第2速度的阈值Vth2(例如2[km/s]),来判断装配了腕部终端1的用户是否已经落水。并且,能通过参照这些基于气压的判断和基于移动速度的判断的结果,并取得并集或交集,从而能综合地判断装配了腕部终端1的用户已经落水。
用户能通过进行针对腕部终端1的操作来任意地设定上述的第1气压的阈值Pth1和第2气压的阈值Pth2、第1速度的阈值Vth1和第2速度的阈值Vth2。
记录控制部55在由状态判断部54检测出用户已起乘的情况下,将由测量信息取得部51取得的测量信息记录(保存)到ROM16或安装于驱动器22的可移动介质31。另外,记录控制部55在由状态判断部54检测出用户已落水的情况下,停止由测量信息取得部51取得的测量信息向ROM16或安装于驱动器22的可移动介质31的记录(保存)。
输出控制部56响应于由状态判断部54检测出用户已起乘,将规定的测量信息作为测量中的数据显示于LCD14。
另外,输出控制部56在由用户进行了显示履历数据的地图画面的指示的情况下,由记录控制部55基于在ROM16或可移动介质31中记录的测量信息,在LCD14中显示将每1次骑乘的移动轨迹显示于地图上的地图画面。
图3是表示1次骑乘的骑乘轨迹显示于地图上的地图画面的一例的示意图。
如图3所示,在地图画面中,以当前位置附近的海岸的地图为背景,显示将从1次骑乘的开始位置(起乘位置)到结束位置(落水位置)的移动轨迹表示为骑乘轨迹的线。在显示于地图画面的线上,通过标记来识别并显示该骑乘的最大速度的位置,并且通过线的颜色的差异来识别并显示各位置的速度的状态。例如,相对于最大速度而小于20%的速度的位置能用蓝色显示,相对于最大速度而大于20%且小于40%的速度的位置能用浅蓝色显示,相对于最大速度而大于40%且小于60%的速度的位置能用绿色显示,相对于最大速度而大于60%且小于80%的速度的位置能用黄色显示,相对于最大速度而大于80%的速度的位置能用红色显示。此外,在图3中,通过线型的不同而示意性地示出各位置的速度的状态。
[动作]
下面,说明腕部终端1的动作。
图4是说明具有图2的功能性构成的图1A和图1B的腕部终端1所执行的履历记录处理的流程的流程图。
履历记录处理是通过进行设定为在腕部终端1中准备的多个测量模式中的、进行冲浪的测量的模式(冲浪模式)的操作而开始的。
在步骤S1中,测量信息取得部51取得GPS模块19的定位结果和传感器单元12所具备的各种传感器的检测结果(测量信息)。之后,按规定的时间间隔(例如0.1秒间隔)取得测量信息,直至履历记录处理结束为止。
在步骤S2中,基准气压设定部52根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压。
在步骤S3中,区域判断部53基于由测量信息取得部51取得的测量信息,进行用户的位置是否是比海岸线靠海洋侧的判断。
在用户的位置是比海岸线靠海洋侧的情况下,在步骤S3中判断为“是”,处理转移到步骤S4。
另一方面,在用户的位置是比海岸线靠陆地侧的情况下,在步骤S3中判断为“否”,反复进行步骤S3的处理。
在步骤S4中,基于由测量信息取得部51取得的测量信息来判断装配了腕部终端1的用户的状态。
在判断为气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1阈值(在此设为10气压)的状态在2秒以内连续发生的情况下(情形1),处理转移到步骤S5。
在气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1阈值以上的状态持续发生了5秒以上的情况下(情形2),处理转移到步骤S6。
在气压传感器的检测结果是与基准气压相比在所设定的第2阈值(在此设为2气压)以内并延续了3秒以上的情况下(情形3),处理转移到步骤S7。
在步骤S5中,状态判断部54判断为用户正在进行划水。在该情况下,不进行测量信息的记录。
在步骤S5之后,处理转移到步骤S3。
在步骤S6中,状态判断部54判断为是用户正在等待波浪且腕部终端1位于水中的状态或者用户被卷入波浪且腕部终端1位于水中的状态。
在该情况下,不进行测量信息的记录。
在步骤S6之后,处理转移到步骤S3。
在步骤S7中,状态判断部54进行移动速度是否是第1速度的阈值Vth1(例如10[km/s])以上的判断。
在移动速度不是第1速度的阈值Vth1(例如10[km/s])以上的情况下,在步骤S7中判断为“否”,处理转移到步骤S8。
另一方面,在移动速度是第1速度的阈值Vth1(例如10[km/s])以上的情况下,在步骤S7中判断为“是”,处理转移到步骤S9。
在步骤S8中,状态判断部54判断为是用户正在等待波浪且将腕部终端1伸出到水面上的状态。此时,基准气压设定部52将基准气压更新为当前的气压。
在步骤S8之后,处理转移到步骤S3。
在步骤S9中,状态判断部54判断为用户处于乘着波浪的状态(已起乘的状态)。此时,记录控制部55将由测量信息取得部51取得的测量信息记录(保存)到ROM16或安装于驱动器22的可移动介质31。
在步骤S10中,状态判断部54进行气压传感器的检测结果比基准气压高出所设定的第1气压的阈值以上的测量结果是否连续发生了6次(例如持续了0.6秒)的判断。
在气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1阈值以上的测量结果没有连续发生6次的情况下,在步骤S10中判断为“否”,处理转移到步骤S9。
另一方面,在气压传感器的检测结果是比基准气压高出所设定的第1阈值以上的测量结果连续发生了6次的情况下,在步骤S10中判断为“是”,处理转移到步骤S11。此时,记录控制部55停止由测量信息取得部51取得的测量信息向ROM16或安装于驱动器22的可移动介质31的记录(保存)。
在步骤S11中,状态判断部54判断为用户已落水(落入海中)。
在步骤S11之后,处理转移到步骤S3。
持续进行这种处理,直至由用户进行了指示履历记录处理的结束的操作为止。
通过这种处理,在腕部终端1中,在腕部终端1位于水中的情况下,抑制记录测量信息,并且在用户已起乘且位于水上的情况下,记录测量信息。
因此,在由GPS检测出的位置的精度低的状态下,不进行履历数据的记录,在由GPS检测出的位置的精度高的状态下,进行履历数据的记录。
因而,能提高运动的测量精度。
[变形例1]
在上述的实施方式中也可以是,为了进一步防止腕部终端1被水淹没而测量信息的测量精度降低,使用用于将腕部终端1装配于比用户的手腕靠不易被水淹没的部分(肘部附近等)的装配构件。
图5A是用于将腕部终端1装配于用户的装配构件B的俯视图(示意图)。另外,图5B是表示将装配构件B装配于用户的状态的示意图。
如图5A所示,装配构件B包括具有柔软性的带状构件,具备:卷绕部W1,其卷绕于用户的前臂;卷绕部W2,其卷绕于用户的上臂;以及2个带通孔H1、H2,其供腕部终端1的带通过。此外,带通孔H1、H2形成于卷绕部W1。另外,卷绕部W1、W2具备面扣合件等能在任意的位置进行固定的固定构件。
在使用装配构件B装配腕部终端1的情况下,将腕部终端1的带插通卷绕部W1的带通孔H1、H2,将卷绕部W1卷绕于用户的前臂(肘部附近)并进行固定,并且将卷绕部W2卷绕于用户的上臂并进行固定。由此,腕部终端1固定于前臂位置。此时,若卷绕于前臂的腕部终端1的带够长,则也可以将腕部终端1的带相互固定。
在将腕部终端1仅卷绕于前臂的情况下,由于人的手臂是往手腕变细,所以腕部终端1会逐渐向手腕侧移动,但通过使用装配构件B,能可靠地将腕部终端1固定到前臂位置。
此外,也可以将带通孔H1、H2形成于卷绕部W2。在该情况下,腕部终端1固定于上臂位置。
[变形例2]
在上述的实施方式中,也可以是,在除了由状态判断部54判断为腕部终端1位于水中(气压传感器的检测结果比基准气压高出第1阈值以上)的情况以外的情况下,测量信息取得部51基于GPS信号来检测速度,在判断为检测出的速度是第1速度的阈值Vth1以上的情况下,记录控制部55记录测量信息。
同样地,也可以是,在除了由状态判断部54判断为腕部终端1位于水中(气压传感器的检测结果比基准气压高出第1阈值以上)的情况以外的情况下,执行速度的检测以及GPS信号的接收或基于GPS信号的位置信息的算出。
这样,能减小用于进行GPS信号的接收处理、基于GPS信号的位置信息的算出处理、速度的检测处理等的处理负荷。
如上所示构成的腕部终端1具备测量信息取得部51、基准气压设定部52以及状态判断部54。
基准气压设定部52设定基准气压。
状态判断部54在基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中。
测量信息取得部51基于状态判断部54的判断结果来进行规定的测量。
由此,能准确地判断腕部终端1是位于水上还是位于水中,因此能区分腕部终端1位于水中时取得的履历数据和位于水上时取得的履历数据。
因而,能提高运动的测量精度。
腕部终端1在传感器单元12中具备气压传感器。
气压传感器检测气压。
状态判断部54将在水上或水中作为气压检测出的检测结果作为当前气压,判断基准气压与当前气压的差。
由此,在具备检测气压的功能的腕部终端1中,能判断是位于水上还是位于水中。
腕部终端1具备记录控制部55。
记录控制部55在由状态判断部54判断为基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,执行规定的处理。
由此,在腕部终端1位于水上的情况下,能执行规定的处理。
规定的处理是取得GPS信息的处理。
由此,在腕部终端1位于水中的情况下,能抑制取得GPS信息。
规定的处理是取得位置信息的处理。
由此,在腕部终端1位于水中的情况下,能抑制取得位置信息。
规定的处理是取得速度信息的处理。
由此,在腕部终端1位于水中的情况下,能抑制取得速度信息。
状态判断部54在速度信息是规定速度以上的情况下,判断为用户处于乘着波浪的状态。
由此,能以速度为基准来判断是否是用户处于乘着波浪的状态。
规定的处理是在基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下记录履历的处理。
由此,在腕部终端1位于水上的情况下,能记录履历。
腕部终端1是用于水上运动的装置。
由此,能提高水上运动的测量精度。
水上运动是冲浪。
由此,在冲浪中腕部终端1频繁地出入水中和水上的状态下,也能提高测量精度。
腕部终端1是用于水上运动的装置,履历信息是乘着波浪的状态的轨迹。
由此,能更适当地记录冲浪的骑乘的轨迹。
另外,腕部终端1是用于水上运动的测量装置,并且具备测量信息取得部51、状态判断部54以及记录控制部55。
状态判断部54判断是位于水中还是位于水上。
在由状态判断部54判断为位于水上的情况下,测量信息取得部51进行规定的测量。
由此,能减少腕部终端1用于进行规定的测量的处理负荷。
腕部终端1具备记录控制部55。
在由状态判断部54判断为位于水上的情况下,测量信息取得部51取得速度信息。
状态判断部54在速度信息是规定速度以上的情况下,判断为是处于乘着波浪的状态,记录控制部55记录履历信息。
由此,能适当地判断装配了腕部终端1的用户处于乘着波浪。因而,能提高运动的测量精度。
腕部终端1是用于水上运动的测量装置,并且具备测量信息取得部51、状态判断部54以及记录控制部55。
测量信息取得部51进行规定的测量。
状态判断部54判断是位于水中还是位于水上。
记录控制部55基于由状态判断部54判断为位于水上的定时处的测量信息取得部51的测量结果来执行规定的处理。
由此,在腕部终端1位于水上的情况下,能执行规定的处理。
因而,能提高运动的测量精度。
此外,本发明不限于上述的实施方式,在能达到本发明的目的的范围内的变形、改进等包含在本发明中。
例如,在上述的实施方式中可以是,控制部11基于测量信息来判断用户是否是浮在波浪上的状态,从而判断是否是冲浪的起乘状态。
另外,在上述的实施方式中可以是,状态判断部54基于测量信息对用户从浮在波浪上的状态在冲浪板上站立起来进行检测来判断起乘。在该情况下,能检测站立所致的向上方向的加速度,或者检测加速度和角速度的波形变为与浮在波浪上时不同的状态。
另外,在上述的实施方式中可以是,状态判断部54基于测量信息对从站立的状态落入海中进行检测来判断落水。在该情况下,能检测落入海中所致的向下方向的加速度,或者检测加速度和角速度的波形变为与站在冲浪板上时不同的状态。
另外,在上述的实施方式中可以是,落水的条件设为小于规定速度的状态持续了规定时间以上的情况。
由此,能抑制在比较平缓的波浪中进行转弯时等判断为落水的情况。
另外,在上述的实施方式中可以是,在显示地图画面的情况下,与移动轨迹的长度相应地设定地图的比例尺。而且,在显示地图画面的情况下,也可以将地图的范围设定成使得最新的移动轨迹显示于LCD 14的显示画面的规定区域(中央部分等)。
另外,在上述的实施方式中可以是,在地图画面中一并显示多个移动轨迹。
另外,在上述的实施方式中,为了取得位置信息而使用GPS,但不特别限定于此。例如,也可以利用:使用Wi-Fi接入点高速地取得正确的位置信息的SiRFusion(注册商标)、在水中也能测定位置的量子罗盘等。
另外,在上述的实施方式中,作为本发明所应用的电子设备,以腕部终端为例进行了说明,但不特别限定于此。
例如,本发明能应用于具有测量运动的功能的一般的电子设备。具体地,例如本发明能应用于笔记本型个人计算机、平板终端、摄像机、便携式导航设备、手机、智能手机、便携式游戏机等。
另外,在上述的实施方式中,腕部终端1内部的控制部11控制图4的流程图所示的动作,但也能经由无线通信模块21向智能手机等发送数据,用智能手机进行运算处理并将其结果返回给腕部终端1而显示于LCD14。
另外,在上述的实施方式中,在腕部终端1内部的RAM17或可移动介质31中记录各种数据,但也可以经由无线通信模块21向智能手机等发送数据,并将其记录到智能手机等。
上述的一连串的处理既能通过硬件来执行,也能通过软件来执行。
换句话说,图2的功能性构成不过是例示,不特别限定于此。即,只要腕部终端1具备能将上述的一连串的处理作为整体执行的功能即可,为了实现该功能使用什么样的功能模块并不特别限于图2的例子。
另外,1个功能模块既可以包括硬件单体,也可以包括软件单体,也可以是它们的组合。
本实施方式的功能性构成是由执行运算处理的处理器实现的,能用于本实施方式的处理器除了包括单处理器、多处理器以及多核处理器等各种处理装置单体的处理器以外,还包括将这些各种处理装置与ASIC(Application Specific Integrated Circuit:专用集成电路)或FPGA(Field-Programmable Gate Array:现场可编程门阵列)等处理电路组合后的处理器。
在通过软件执行一连串的处理的情况下,构成该软件的程序可以从网络或记录介质安装到计算机等。
计算机可以是组装到专用的硬件的计算机。另外,计算机也可以是能通过安装各种程序来执行各种功能的计算机,例如是通用的个人计算机。
包括这样的程序的记录介质不仅包括为了向用户提供程序而独立于装置主体发布的图1B的可移动介质31,还包括以预先组装到装置主体的状态向用户提供的记录介质等。可移动介质31例如包括磁盘(包括软盘)、光盘或磁光盘等。光盘例如包括CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory:光盘只读存储器)、DVD(Digital Versatile Disc:数字多功能光盘)、Blu-ray(注册商标)Disc(蓝光光盘)等。磁光盘包括MD(Mini-Disc:小型光盘)等。另外,以预先组装到装置主体的状态向用户提供的记录介质例如包括记录有程序的图1B的ROM16等。
此外,在本说明书中,记述由记录介质记录的程序的步骤当然包括按照顺序以时间序列进行的处理,但也不是一定要以时间序列进行处理,也包括并列地或单独地执行的处理。
以上,说明了本发明的若干实施方式,但这些实施方式不过是例示,不限定本发明的技术范围。本发明能采取其它各种实施方式,而且,能在不脱离本发明的宗旨的范围内进行省略或置换等各种变更。这些实施方式或其变形包含在本说明书等中记载的发明的范围或宗旨中,并且包含在与权利要求书中记载的发明及其等同的范围中。

Claims (21)

1.一种测量装置,具备CPU(11)和存储器(31),适合在运动中使用,上述测量装置的特征在于,
具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述CPU(11)根据存储在程序存储器(16)中的程序进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
2.根据权利要求1所述的测量装置,
上述CPU将在水上或水中作为上述气压检测出的检测结果作为上述当前气压来判断上述基准气压与上述当前气压的差。
3.根据权利要求1所述的测量装置,
上述CPU还具备控制单元,在判断为上述基准气压与当前气压的差在上述规定气压范围内的情况下,上述控制单元执行规定的处理。
4.根据权利要求1所述的测量装置,
为了进行上述规定的测量,还具备加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、高度传感器、GPS接收器中的至少一者。
5.根据权利要求3所述的测量装置,
还具备GPS接收器,上述规定的处理是从上述GPS接收器取得GPS信息的处理。
6.根据权利要求3所述的测量装置,
上述规定的处理是取得位置信息的处理。
7.根据权利要求3所述的测量装置,
上述规定的处理是取得速度信息的处理。
8.根据权利要求7所述的测量装置,
上述CPU在上述速度信息是规定速度以上的情况下,判断为是用户处于乘着波浪的状态。
9.根据权利要求3所述的测量装置,
上述规定的处理是在上述基准气压与上述当前气压的差在上述规定气压范围内的情况下在上述存储器(31)中记录履历信息的处理。
10.根据权利要求1至8中的任意一项所述的测量装置,
上述测量装置是用于水上运动的装置。
11.根据权利要求10所述的测量装置,
上述水上运动是冲浪。
12.根据权利要求9所述的测量装置,
上述测量装置是用于水上运动的装置,上述履历信息是处于乘着波浪的状态的轨迹。
13.根据权利要求1所述的测量装置,
上述CPU在判断为位于水上的情况下,取得速度信息,
在上述速度信息是规定速度以上的情况下,判断为是处于乘着波浪的状态,在上述存储器中记录履历信息。
14.根据权利要求13所述的测量装置,
上述测量装置主体是呈手表形状的腕部终端(1),还具备用于装配于用户的手臂的装配构件,构成为该用户能一边将该测量装置戴在手臂上进行上述水上运动,一边将上述履历信息记录到上述存储器。
15.根据权利要求14所述的测量装置,
在装配了上述腕部终端(1)的用户进行水上运动时,上述CPU通过设定上述基准气压并检测从上述基准气压的变化,来判断上述腕部终端(1)的淹没状态,将水上运动的履历记录到上述存储器(31)。
16.根据权利要求14所述的测量装置,
上述装配构件(B)包括具有柔软性的带状构件,具备:第1卷绕部(W1),其卷绕于用户的前臂;第2卷绕部(W2),其卷绕于用户的上臂;以及2个带通孔(H1、H2),其供上述手表形状的测量装置的带通过,上述带通孔(H1、H2)形成于上述第1卷绕部(W1),上述第1卷绕部(W1)和上述第2卷绕部(W2)具备能在任意的位置进行固定的固定构件。
17.根据权利要求14所述的测量装置,
上述测量装置是智能手表,并且具备通信部,经由上述通信部与外部的智能手机协作。
18.一种测量装置,具备CPU(11)和气压传感器,适合在水上运动中使用,上述测量装置的特征在于,上述CPU(11)按照存储在程序存储器(16)中的程序进行:
利用上述气压传感器进行规定的测量;
根据上述测量的结果判断是位于水中还是位于水上;
基于判断为位于水上的定时处的测量结果来执行规定的处理。
19.根据权利要求18所述的测量装置,
还具备GPS接收器,上述规定的处理是取得GPS信息的处理、取得位置信息的处理、取得速度信息的处理中的至少一种处理。
20.一种控制方法,是具备CPU(11)和存储器(31)并适合在运动中使用的测量装置的控制方法,上述测量装置具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述控制方法的特征在于,使上述CPU(11)根据存储在程序存储器(16)中的程序进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
21.一种存储介质,其特征在于,存储有在具备CPU(11)和存储器(31)并适合在运动中使用的测量装置中执行的程序,上述测量装置具备气压传感器,上述气压传感器在上述运动开始前根据用户的设定操作将在用户的当前位置检测出的气压设定为基准气压,
上述程序使上述CPU(11)进行:
将由上述气压传感器设定的上述基准气压保存到上述存储器(31);
在上述保存的基准气压与当前气压的差在规定气压范围内的情况下,判断为位于水上,在该差成为规定气压范围外的情况下,判断为位于水中;
基于上述判断的判断结果进行规定的测量。
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