JP6923565B2 - 健康装置及びウェアラブル/埋め込み型装置のための方法及び装置 - Google Patents

健康装置及びウェアラブル/埋め込み型装置のための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、接続される健康装置と、接続される装置及びウェアラブル装置を制御するコンピュータ実施方法に関する。より具体的には、本発明は、バイタルサイン情報を含む少なくとも1つの生理学的情報を提供するよう構成される、ウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力管理に関する。
市場には、喘息吸入器、痛み緩和装置、睡眠療法装置等といった入手可能な様々な種類の健康装置がある。これらは更に無線接続が可能にされる。これらの接続される健康装置の現在の目的は、治療が行われた治療期間及び日付等をリモートサーバで又はユーザのモバイル装置に転送することである。データ転送の現在の目的は、単に治療ログを維持することにすぎない。
最近では、第2のセットの装置、一般に知られている健康/フィットネストラッカが、人々の人気を集めている。これらの装置は、心拍数、呼吸数等のような様々なバイタルサインもモニタする。しかしながら、現在、これらの装置は、電力管理に関して多くの課題に直面している。これらの装置はデューティサイクル、センサのサンプリングレートを利用して電力を管理するが、これらの装置は依然としてバッテリの問題を抱えている。データが最も重要に必要とされるときにフィットネストラッカが低バッテリであり、不十分なバッテリ充電のために死んでしまうこともしばしばある。
国際公開第2014/027273号には、リモート患者モニタリングシステム及び医療用ボディエリアネットワーク(MBAN:medical body area network)システムを含む医療システムが開示されている。
本発明は、特許請求の範囲によって定義される。
したがって、本発明の目的は、ウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力をより良好に管理するための方法、装置及びシステムを提供することである。 特許請求の範囲によって提案されるように方法/装置を実装することによって、ウェアラブル装置又は埋め込み型装置は、必要なときにのみアクティブにされ、それによってバイタルサイン等の重要な生理学的情報の利用可能性を保証する。バイタルサイン(しばしば単にバイタルと省略される)は、身体のバイタル(生命維持)機能の状態を示す、体温、血圧、心拍数、呼吸数等のような4〜6つの最も重要な徴候のグループである。生理学的情報はまた、バイタルサインから導出することができる、ストレス等の生理学的状態情報も含み得る。
喘息吸入器、COPD患者のための酸素濃縮器、睡眠時無呼吸症候群のためのCPAP装置又は痛み緩和装置の機能性は、空間的制約/フォームファクタ及び使い易さのために、典型的な手首/胸部装着装置と統合できない可能性がることも想定される。したがって、ユーザによって用いられる健康装置に基づくバイタルサイン情報の適応的選択は、ウェアラブル装置の電力管理を助けるだけでなく、健康装置及びウェアラブル装置によって提供されるデータのより良い利用を助ける。本質的に、治療/健康装置及びウェアラブル装置は互いに補完して複数の利点を達成する。
第1の態様では、ウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力管理のためのコンピュータ実施方法が提供される。ウェアラブル装置又は埋め込み型装置は複数のセンサを含み、各センサは、ユーザの対応する生理学的情報を提供するために構成され、各センサは、第1電力モード及び第2電力モードを含む少なくとも2つの電力モードで動作するように更に構成され、第1電力モードでは、ユーザの生理学的情報が収集され、第2電力モードでは、センサは、第1電力モードよりも少ない電力を消費し、当該方法は:
ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置が使用中であるかどうかを示す信号を受け取るステップであって、健康装置は、ユーザに対してウェアラブル装置又は埋め込み型装置とは異なる位置に配置され、信号は、使用中の健康装置のタイプに関する情報を更に含む、ステップと;
使用中の健康装置のタイプに基づいて、ウェアラブル装置の複数のセンサから少なくとも1つのセンサを選択するステップと;
ある持続時間(time duration)の間、選択された少なくとも1つのセンサを第1電力モードで動作させ、その後、選択された少なくとも1つのセンサを第2電力モードで動作させるステップとを備える。
方法は少なくとも部分的にソフトウェアで実装されてよい。
これは、ウェアラブル装置が典型的に様々なセンサを含み、したがって、使用中の健康装置のタイプに基づくセンサを適応的な選択により、電力管理及び正しいデータの利用可能性を更に助けるので、特に有利である。
第2の態様では、請求項8のようなコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、例えばランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、ハードディスクドライブ、半導体ドライブ、USBフラッシュドライブ、メモリカードリーダを介してアクセスされるメモリカード、関連するフロッピーディスクドライブを介してアクセスされるフロッピーディスク、光ディスクドライブを介してアクセスされる光ディスク、適切なテープドライブを介してアクセスされる磁気テープ及び/又は他のメモリコンポーネント、あるいはこれらのメモリコンポーネントのいずれか2つ以上の組合せ等である。加えて、RAMは、例えば静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)又は磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)及び他のそのような装置を含んでよい。ROMは、例えばプログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)及び別の同様のメモリ装置を含んでよい。コンピュータプログラム製品はまた、コンピュータ/無線通信装置/ポータブル電子装置にインストールすることができ、好ましくはネットワークを介してダウンロード可能なアプリケーション(app)とすることができる。
第3の態様では、ウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力管理のための装置が提供される。ウェアラブル装置又は埋め込み型装置は複数のセンサを備え、各センサは、ユーザの対応する生理学的情報を提供するために構成され、各センサは、第1電力モード及び第2電力モードを含む少なくとも2つの電力モードで動作するように更に構成され、第1電力モードでは、ユーザの生理学的情報が収集され、第2電力モードでは、センサは、第1電力モードよりも少ない電力を消費し、当該装置は:
処理ユニットと;
処理ユニットと電子通信し、ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置が使用中であるかどうかを示す信号を受け取るように構成される受信モジュールであって、信号は、使用中の健康装置のタイプに関する情報を更に含み、健康装置は、ユーザに対してウェアラブル装置又は埋め込み型装置とは異なる位置に配置される、受信モジュールと;処理ユニットと電子通信し、使用中の健康装置のタイプに基づいて、ウェアラブル装置の複数のセンサから少なくとも1つのセンサを選択するための選択信号を生成して送信するように構成される選択モジュールと;
処理ユニットと電子通信し、(i)ある持続時間の間、選択されたセンサを第1電力モードで動作させるため、及び(ii)その後、センサを第2電力モードで動作させるための動作信号を送信するように構成される、オペレーティングモジュールと;
を備える、装置。
第4の態様では、請求項15のようなシステムが提供される。
本発明の好ましい実施形態は従属請求項で定義される。特許請求に係るシステム、装置及びコンピュータプログラム製品は、特許請求に係る方法及び従属請求項で定義されるものと同様及び/又は同一の好ましい実施形態を有することができる。
更なる実施形態では、持続時間は、第1持続時間の閾値又は健康装置によって提供される治療の有効性の指標の一方に基づき、有効性の指標は、選択されたセンサによって提供される生理学的情報に基づいて評価される。
第1持続時間を予めプログラム/予め決定することができる。例えば喘息緩和装置が使用中のときは、呼吸数は典型的に10分内に低下するので、10分を第1持続時間として設定することができる。
有効性の指標は、測定された生理学的情報を所定の有効性閾値と比較することによって計算される。所定の有効性閾値は、健康装置のタイプに基づくことができる。例えば吸入器/喘息緩和装置の場合、測定された呼吸数が、所定の呼吸数閾値(所定の有効性閾値)と連続的に比較され、測定された呼吸数が所定の呼吸数閾値と一致すると、センサを第2電力モードで動作させることになる。したがって、事実上、生理学的情報が所定の有効性閾値に達する(一致する)持続時間は、選択されたセンサが第1電力モードで動作する持続時間である。
さらに、測定された生理学的情報を、装置の使用時間と組み合わせて評価することができる。例えば健康装置の使用の最初の3分間の測定された呼吸数が所定の有効性閾値と一致する場合、処置が有効であることを示し、その後、対応するセンサを第2電力モードで動作させることができる。この例では、所定の有効性閾値は、装置の使用の3分以内に毎分12〜18回の呼吸のような呼吸数の範囲とすることができる。
更なる実施形態では、方法は更に、持続時間中に生理学的情報を記録する。 治療中の生理学的情報は、後の使用のために格納されて使用されるので、特に有利である。例えば介護者は、リモートにいても医師であっても後に、持続時間及び生理学的情報データを理解/解釈することができる。例えば痛み緩和装置が25分間作動し、この持続時間中にストレスが徐々に減少することが記録された。これは、治療の有効性の明確な指示を与える。また、これは、介護者が治療期間の持続時間を変えるのを助けることができる。
更なる実施形態では、センサを第2電力モードで動作させるステップは、(i)センサを非アクティブにすることと、(ii)センサのサンプリングレートを適合させることのうちの一方を含む。
更なる実施形態では、信号は、健康装置の使用時間に関する情報を更に含み、方法は、健康装置の使用時間に基づいて、持続時間の間、健康装置を第1電力モードで動作させるステップを更に含む。典型的には、健康装置が使用中であることが検出されるとすぐに、ウェアラブル装置のセンサを起動することができる。しかしながら、現在の有利な実施形態では、装置の使用時間が時間閾値よりも長いと方法が判定したときにセンサをオンに切り替えることによって、更なる電力管理を達成することができる。例えば典型的な喘息緩和装置は、数回喘いだ後、例えば2〜3回喘いだ後、最初の10分内に不快な状況の患者を緩和すべきであるが、方法は、喘息緩和装置が、最初の10分の後に再び使用されていると判断し、これに応じて方法は、例えば10分等の持続時間の間、呼吸数の測定を開始するようウェアラブル装置のセンサをトリガすることができる。別の例では、酸素濃縮器は、例えば連続的に動作し、したがって、酸素濃縮器が使用閾値を超える時間使用される場合、方法は、例えば10分等の持続時間の間、呼吸数等の生理学的パラメータを測定するよう、対応するセンサをトリガすることができる。
更なる実施形態では、方法は、健康装置の使用時間及び収集された生理学的情報が所定の相関から逸脱するときに警告を生成する。現在の有利な実施形態では、例えば方法は、装置が既に4分間使用されており、収集された生理学的情報に基づいて観察される、対応する改善又は所望の改善がないと判断し、方法は、介護者及び/又は健康装置のユーザに警告する。警告は、アドバイスメッセージを更に含んでよい。警報は、ユーザが医師に連絡するための表示の形態であってよく、あるいは表示、テキストメッセージ等の形態で介護者のための直接トリガとすることもできる。既知の通信手段のいずれかを使用して、ユーザ/介護者に警告することができる。
特許請求の範囲で定義される装置は、健康装置の一部とすることができる。したがって、健康装置はウェアラブル装置を直接トリガすることができる。あるいは、コンピュータ実施方法を、モバイル装置のような無線通信装置にインストールされる、一般にappと呼ばれるアプリケーションによって実行することができる。この場合、検出された健康装置に基づくappは、それに応じてウェアラブル装置内の関連するセンサをトリガすることができる。 様々なそのような組合せが可能であることを理解することができる。
上記で与えられる例は説明のためのものにすぎない。したがって、埋め込み型装置について同様の例を想定することができる。
本発明の実施例は添付の図面を参照して詳細に説明される:
本発明の一実施形態による、ウェアラブル装置の電力管理のために、無線通信装置によって実行される方法を示す図である。 本発明の実施形態による、健康装置に関連付けられるルールを含む、メモリに格納される表1を示す図である。 本発明の実施形態による、健康装置の使用中にウェアラブル内のセンサから収集される同期データを示す図である。 本発明の一実施形態による、無線通信装置によって方法が実行される代替的な実施形態を示す図である。 本発明の一の実施形態による装置を示す図である。 本発明の一実施形態による、無線通信装置によって方法が実行される更に別の実施形態を示す図である。 本発明の一実施形態による装置を示す図である。 本発明の一実施形態による健康装置に含まれる装置を示す図である。
図1は、ウェアラブル装置300の電力管理のために無線通信装置200によって実行される方法100を示す。無線通信装置200の一例は、iPhone(登録商標)のようなスマートフォンとすることができる。本実施形態では、この方法は、装置200にインストールすることができるアプリケーション(app)の形態とすることができる。健康装置400及びウェアラブル装置300を、無線通信装置200上で動作するappに事前登録することができる。
代替的な実施形態において、無線通信装置200の機能を、健康装置400及びウェアラブル装置300と無線通信するスタンドアロン装置によって置き換えることができる。更に別の実施形態では、ウェアラブル装置300は、いずれの中間装置も介さずに、健康装置400又は複数の健康装置と直接対話することができる。当業者であれば、処理能力はその後、ウェアラブル装置300をトリガすることになる健康装置400に存在することになることが理解されよう。装置200、300及び400は、インターネットのような無線ネットワーク1500上で対話する。更に別の実施形態では、健康装置400及びウェアラブル装置300は、クラウドネットワークアーキテクチャを介して対話することができる。
現在の例では、健康装置400は、吸入器としても知られる喘息緩和装置(asthma relieving device)であり、以下では吸入器400と呼ぶ。吸入器400は典型的に、ユーザが薬剤を含んでいるカートリッジ402を押すことにより作動させることができ、続いて口腔内への薬剤の放出が生じ、これがユーザによって更に吸入されるよう、口に配置される。治療期間中、装置はアクティブ状態(又は使用状態)のままであり、ユーザの喘息発作を治療する。さらに、ウェアラブル装置300は、呼吸数センサ302、心拍数センサ304、SpOセンサ(図示せず)等のような組み込み型の生理学的センサを有する手首装着型装置300とすることができる。
方法は、ステップ102において、装置400から信号を受け取る。信号は、ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置400が使用中であるかどうかを示す。言い換えると、ユーザによる吸入器400のアクティブ化が伝達される。現在の実施形態では、信号は、装置200を介して装置400から受け取られる。
さらに、信号は健康装置のタイプを示す。これは、ユーザが複数の健康装置を有しているときに特に有益である。この場合、信号は、使用中の装置400が吸入器であるか、痛み緩和装置であるか、酸素濃縮器であるか又はCPAP装置等であるかどうかといった、装置のタイプに関する情報を含むことになる。本質的に、信号は健康装置400を明確に識別する。一実施形態では、各健康装置を識別する一意の識別子を含む表(図示せず)を格納することができ、一意の識別子を含む入力信号を健康装置から受け取ると、受け取った情報と格納された情報との比較を実行して、健康装置のタイプを識別することができる。現在の実施形態では、識別される装置は吸入器である。健康装置のタイプに加えて、信号は任意選択で、健康装置400が既に使用されている期間を更に示してもよい。
ステップ104において、センサが、識別された健康装置400のタイプに基づいて、302、304等のような複数のセンサから選択される。健康装置400のタイプに基づいて、どのセンサをアクティブにする/作動させる必要があるかを示すルールを、表1のような表が格納することができる。現在の場合、吸入器400に対応する呼吸数センサ302が選択される。表1からわかるように、吸入器400が使用中のときは、2つ以上の健康パラメータ/生理学パラメータが有用であり得る。したがって、同様に、健康装置400に対応する2つ以上のセンサも選択することができる。例えば吸入器400では、心拍数センサ、呼吸数センサ及びSpOセンサを選択して、対応する生理学的情報を提供することができる。一実施形態では、例えば一度にすべて、時間をあけて逐次等のような、予め定義された条件に基づいて、吸入器400に関連するこのような情報を提供することができるすべてのセンサをアクティブにすることができる。有利な実施形態では、図2の表1のようなルックアップテーブルが装置200のメモリ(図示せず)に格納される。複数のセンサが利用可能であるとき、センサ302のようなセンサの選択が必要とされることが当業者には理解されよう。ウェアラブル装置300がセンサ302のような1つのセンサのみを含み、装置400が使用中のときに自動的にトリガされる場合がある。
次にステップ106において、この方法は、ある持続時間の間、センサ302を第1電力モードで動作させる。一実施形態では、持続時間は予め定義される。例えば表1は、センサ302を第1電力モードで動作させなければならない持続時間を示す。例えば呼吸数センサを10分間動作させることができる。健康状態の解釈に有益であるためには、どのくらいの情報を収集するべきかについての理解に基づいて、この時間を予め定義することができる。これは、ユーザ、医者、介護者等によっても同様に定義され得る。
センサ302が第1電力モードのとき、吸入器400が使用されている間に、生理学的情報がセンサ302から収集される。本質的に、生理学的情報は同期的に収集される。同期を達成するには様々な方法がある。例えば健康装置400及びウェアラブル装置300が接続されるappは、健康装置400のアクティブ化の開始及びウェアラブル装置300からのデータの転送に基づいて、生理学的情報の受信を同期させることができる。あるいは、識別子を使用して、センサ302からの第2信号を同期受信することができる。健康装置がアクティブにされると、appに通知され、次いでappが双方の装置(300、400)に一意の識別子を伝達し、データが識別子でタグ付けされる。この場合、時間ではなく識別子を使用してデータをリンクする。
これは、介護者又はユーザが後に、収集されたデータに基づいて健康装置400の使用中に治療の進行/統計を見ることができるので有利である。さらに、データ収集は同期的であったので、情報は、吸入器400の使用中の呼吸数の上昇/下降等の情報を明確に示す。加えて、収集されたデータに基づいて、吸入器400の投薬量を変えることができる。
一実施形態では、収集された同期データをウェアラブル装置300に記録することができ、後にリモート装置に転送し、ここで分析を実行することができる。この分析をウェアラブル装置300自体において実行することができることは明らかである。あるいは、ネットワーク1500を介してデータを装置200に同時に転送することができ、この場合、装置200を介して更なる統計をユーザに提示することができる。そのような統計の1つが図3に与えられている。吸入器400を使用の開始時には、呼吸数は高く、すなわち毎分25回の呼吸であり、その後、毎分12〜18回呼吸という通常の呼吸数に低下したことがわかる。
ステップ108において、持続時間が経過した後、センサ302を第2電力モードで動作させる。一実施形態では、センサ302は、持続時間が経過した後、すなわち上記の例に続いて10分が経過した後、オフに切り替えられる。治療の有効性に関する洞察を提供することができる量の生理学的情報は既に得られており、したがってセンサ302をもはやオンに切り替えられる必要はないことが理解されよう。したがって、持続時間が経過した後にオフに切り替えることは、ウェアラブル装置のより良好な電力管理に役立つ。あるいは、センサのサンプリングレートを最小にすることができ、これもウェアラブル装置300の電力節約に役立つ。
ステップ110において、任意選択として、装置400の使用時間(time period)及び生理学的パラメータ情報が、予め定義された相関性を満たさない場合は、介護者のために警告を更に生成することができる。これは、介護者、ユーザ及び医師によるタイムリーな介入を助けることもできる。
図4は、方法100が実行される代替的な実施形態を示す。現在の実施形態では、健康装置は、痛み緩和装置500であり、有利には、1つ以上の光源806(図4a)を含む光線治療装置500である。この場合、ウェアラブル装置300は、ストレスセンサ402がアクティブにされると、ストレスを測定する。ストレスセンサ402は、心拍数センサ402a又はガルバニック皮膚反応(Galvanic Skin Response)センサ402bとすることができ、ストレスを更に、心拍数及び/又は皮膚反応に基づいて導出することができる。心拍数及び/又はGSR反応に基づくストレスの導出は、従来技術において既に周知であり、したがって、そのような方法のいずれかを用いてストレスを導出することができる。
最後の実施形態と同様に、ウェアラブル装置300のセンサ402a及び/又は402bは、痛み緩和装置500の使用の検出時に、痛み緩和装置500に関連付けられるルール(表1)に基づいてアクティブにされる。さらに、センサ402a及び/又はセンサ402bを、表1で定義されるルールに基づいて、第1電力モード及び第2電力モードで動作させる。
同様に、(図5に示されるような)更に別の実施形態は、持続陽圧呼吸療法(CPAP)装置600(健康装置)及びウェアラブル装置300の形態とすることができる。同様に、1つ以上の関連するセンサ502/504を、表1で定義されるルールに基づいて、2つのモードのうちの1つでアクティブにして動作させることができる。
理解されるように、図4及び図5の実施形態は、方法100を実行するために装置200と対話する装置500/600及び装置300に関して説明されている。代替の実施形態では、無線通信装置200の機能を、健康装置500/600及びウェアラブル装置300と無線通信するスタンドアロン装置で置き換えることができる。更に別の実施形態では、ウェアラブル装置300は、中間装置なしに、健康装置500及び/又は健康装置600と直接対話することができる。当業者であれば、処理能力は、ウェアラブル装置300をトリガすることになる健康装置500/600に存在することが理解されよう。装置200、300及び400/600は、インターネットのような無線ネットワーク1500を介して対話する。更に別の実施形態では、健康装置500及び/又は健康装置600及びウェアラブル装置300は、クラウドネットワークアーキテクチャを介して対話することができる。
図6は、本発明の一実施形態による装置700を図示している。装置700は、受信モジュール702、選択モジュール704、オペレーティングモジュール706、記録モジュール708、分析モジュール710、警告モジュール712及び処理モジュール714を含む。装置700のモジュールは相互に電子通信する。装置700は、スタンドアロン装置とすることができ、あるいは無線通信装置200のような無線通信装置の一部とすることができる。
受信モジュール702は、使用中であるときにユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置、例えば図1の健康装置400(あるいは500又は600)等を示す信号を受け取る。受信モジュール702は、健康装置400についての使用中等のようなステータス及びタイプに関する情報を提供するトランシーバ(図示せず)から信号を受け取る。トランシーバを健康装置400内に組み込むことができる。一実施形態において、受信モジュール702は、トランシーバ(図示せず)とすることができる。
選択モジュール704は、メモリ804と対話して健康装置400を認識する。各健康装置を識別する一意の識別子を含むルックアップテーブルもメモリ804に格納することができる。選択モジュール704は、受け取った「タイプ」情報を格納された情報と比較して、健康装置400のタイプを認識する。前述したように、健康装置400から受け取った信号は、使用中の健康装置400を識別する一意の識別子を含み、選択モジュール704は、受け取った一意の識別子を、格納された一意の識別子と比較して使用中の健康装置400を認識/識別する。
その後、識別された健康装置のタイプに基づいて選択モジュール704は、それに応じてウェアラブル装置300のセンサを選択及びトリガするための選択信号を生成し、送信する。健康装置のタイプに基づいてどのセンサを選択すべきかを明確に指示する、予め定義されたルールを格納することができる。更なるルールは、選択されたセンサをオンに切り替えなければならない期間、デューティサイクル、サンプリングレート等のような、従うべき電力レジメンを指示することもできる。これは、図1で説明した方法100のステップ104で更に詳述される。表1のようなルックアップテーブルをメモリ804のようなメモリに格納することができる。メモリ804を健康装置400内に組み込むことができる。あるいは、メモリ804は、ネットワーク1500のようなネットワークを介してアクセスされ得る健康装置400からリモートにすることができる。また、メモリモジュール804は、装置200のような無線通信装置のメモリとすることもできる。一部の実施形態では、メモリ804は装置700の一部とすることができる。オペレーティングモジュール706は、センサが選択された後、図1で説明した方法100のステップ106及び108を実行するよう、動作信号をウェアラブル装置の選択されたセンサに送信する。
さらに、記録モジュール708は、収集された生理学的情報をメモリ804に保存する。分析モジュール710は更に、図3のようなパターンを示し、装置200のディスプレイ(図示せず)に提示され得る出力信号を提供するために、記録された情報に対する分析を実行する。さらに、装置700は、収集された情報が、健康装置400の使用の時間と比べて、所定の相関性から逸脱するとき、介護者、ユーザ、医師に警告信号を提供する警告モジュール712を含む。警報を、ウェアラブル装置300のディスプレイ上に、無線通信装置200のディスプレイ上に、あるいは健康装置400/500/600のディスプレイ上に提供することができる。オーディオ、触覚等のような警告の代替方法も想定することができる。
代替的な実施形態(図6a)では、装置700は、吸入器400のような健康装置に組み込まれる。
一実施形態において、装置700は、メモリに格納することができるソフトウェアを実行するためのハードウェア装置である。一部の実施形態では、受信モジュール702、選択モジュール704、オペレーティングモジュール706、記録モジュール708、分析モジュール710及び警告モジュール712といったモジュールは、処理ユニット714上で動作するソフトウェアとして実装されてもよい。これらのモジュールは、メモリ804のような装置700のメモリにソフトウェア命令として格納されてよく、モジュールと通信する処理ユニット714がそこに格納されたソフトウェア命令を実行する。一部の実施形態では、装置700は、ハードウェアで実装されても、ソフトウェアとハードウェアの組合せで実装されてもよい。プロセッサモジュール714は、すなわち処理ユニット714とも呼ばれ得るが、実質的に任意のカスタムメイドの又は市販のプロセッサ、中央処理ユニット(CPU)、デジタル信号プロセッサ(DSP)又はコンピュータに関連付けられる幾つかのプロセッサの中の補助プロセッサとすることができる。プロセッサは、半導体ベースのマイクロプロセッサ(マイクロチップの形態)であってもマイクロプロセッサであってもよい。
メモリ804は、揮発性メモリ素子(例えば動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)等のランダムアクセスメモリ(RAM))及び不揮発性メモリ素子(例えばROM、消去可能なプログラム可能な読み出し専用メモリ(EPROM)、電子的に消去可能なプログラム可能な読み出し専用メモリ(EEPROM)、プログラム可能な読み出し専用メモリ(PROM)、テープ、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD−ROM)、ディスク、カートリッジ、カセット及び同様のもの等)のいずれか一方又は組合せを含むことができる。さらに、メモリは、電子、磁気、光学及び/又は他のタイプの記憶媒体を組み込むことができる。なお、メモリは、様々な構成要素が互いに離れて位置するが、プロセッサによってアクセス可能な分散アーキテクチャを有することができることに留意されたい。
メモリ内のソフトウェアは、1つ以上の別個のプログラムを含んでよく、その各々が論理機能を実現するための実行可能命令の順序付きリストを含む。例えばメモリ内のソフトウェアは、例示的な実施形態に従って、適切なオペレーティングシステム(O/S)、コンパイラ、ソースコード及び1つ以上のアプリケーションのうちの1つ以上を含むことができる。
本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示され説明されてきたが、そのような図示及び説明は、説明又は例示的なものであり、制限的ではないとみなされるべきであり、本発明は開示された実施形態に限定されない。開示された実施形態に対する他の変更は、図面、開示及び添付の特許請求の範囲の研究から、特許請求に係る発明を実施する際に、当業者によって理解され、達成され得る。
開示された実施形態に対する他の変更は、図面、開示及び添付の特許請求の範囲の研究から、特許請求に係る発明を実施する際に、当業者によって理解され、達成され得る。特許請求の範囲において、「含む(comprising)」という語は他の要素又はステップを排除するものではなく、不定冠詞「a」又は「an」は複数を除外しない。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの手段の組合せが有利に使用できないことを示すものではない。特許請求の範囲内のいかなる参照符号も、その範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

Claims (15)

  1. 複数のセンサを含むウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力管理のためのコンピュータ実施方法であって、各センサは、ユーザの対応する生理学的情報を提供するために構成され、各センサは、第1電力モード及び第2電力モードを含む少なくとも2つの電力モードで動作するように更に構成され、前記第1電力モードでは、前記ユーザの前記生理学的情報が収集され、前記第2電力モードでは、前記センサは、前記第1電力モードよりも少ない電力を消費し、当該方法は:
    前記ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置が使用中であるかどうかを示す信号を受け取るステップであって、前記健康装置は、前記ユーザに対して前記ウェアラブル装置又は前記埋め込み型装置とは異なる位置に配置され、前記信号は、使用中の前記健康装置のタイプに関する情報を更に含む、ステップと;
    使用中の前記健康装置のタイプに基づいて、前記ウェアラブル装置の前記複数のセンサから少なくとも1つのセンサを選択するステップと;
    ある持続時間の間、前記選択された少なくとも1つのセンサを前記第1電力モードで動作させ、その後、前記選択された少なくとも1つのセンサを前記第2電力モードで動作させるステップと;
    を備える、コンピュータ実施方法。
  2. 前記生理学的情報は、バイタルサイン情報及び/又は該バイタルサイン情報から導出される生理学的状態を含む、
    請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
  3. 前記持続時間は、第1持続時間閾値又は前記健康装置によって提供される治療の有効性の指標の一方に基づき、前記有効性の指標は、前記選択された少なくとも1つのセンサによって提供される前記生理学的情報を、予め定義された有効性の閾値と比較することによって評価される、
    請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
  4. 前記持続時間中に前記生理学的情報を記録するステップ
    を更に含む、請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
  5. 前記センサを前記第2電力モードで動作させるステップは、(i)前記センサを非アクティブにすることと、(ii)前記センサのサンプリングレートを減少させることのうちの一方を含む、
    請求項1乃至4のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
  6. 前記信号は、前記健康装置の使用時間に関する情報を更に含み、当該方法は、前記健康装置の前記使用時間に基づいて、前記持続時間の間、前記センサを第1電力モードで動作させるステップを更に含む、
    請求項1乃至5のいずれかに記載のコンピュータ実施方法。
  7. 前記健康装置の使用時間及び前記生理学的情報が所定の相関性から逸脱したときに警告を生成するステップを更に含む、
    請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
  8. コンピュータ上で実行するとき、請求項1乃至7のいずれかに記載の方法を実行するコンピュータプログラムコードを備える、コンピュータプログラム。
  9. ウェアラブル装置又は埋め込み型装置の電力管理のための装置であって、前記ウェアラブル装置又は前記埋め込み型装置は複数のセンサを備え、各センサは、ユーザの対応する生理学的情報を提供するために構成され、各センサは、第1電力モード及び第2電力モードを含む少なくとも2つの電力モードで動作するように更に構成され、前記第1電力モードでは、前記ユーザの前記生理学的情報が収集され、前記第2電力モードでは、前記センサは、前記第1電力モードよりも少ない電力を消費し、当該装置は:
    処理ユニットと;
    前記処理ユニットと電子通信し、前記ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置が使用中であるかどうかを示す信号を受け取るように構成される受信モジュールであって、前記信号は、使用中の前記健康装置のタイプに関する情報を更に含み、前記健康装置は、前記ユーザに対して前記ウェアラブル装置又は前記埋め込み型装置とは異なる位置に配置される、前記受信モジュールと;
    前記処理ユニットと電子通信し、使用中の前記健康装置のタイプに基づいて、前記ウェアラブル装置の前記複数のセンサから少なくとも1つのセンサを選択するための選択信号を生成して送信するように構成される選択モジュールと;
    前記処理ユニットと電子通信し、(i)ある持続時間の間、前記選択されたセンサを前記第1電力モードで動作させるため、及び(ii)その後、前記センサを前記第2電力モードで動作させるための動作信号を送信するように構成される、オペレーティングモジュールと;
    を備える、装置。
  10. 前記持続時間は、第1持続時間閾値又は前記健康装置によって提供される治療の有効性の指標の一方に基づき、前記有効性の指標は、前記選択された少なくとも1つのセンサによって提供される前記生理学的情報を、予め定義された有効性の閾値と比較することによって評価される、
    請求項9に記載の装置。
  11. 前記処理ユニットと電子通信し、前記持続時間中に前記生理学的情報をメモリに記録するように構成される記録モジュール
    を更に備える、請求項9又は10に記載の装置。
  12. 前記選択された少なくとも1つのセンサを前記第2電力モードで動作させるステップは、(i)前記センサを非アクティブにすることと、(ii)前記センサのサンプリングレートを減少させることのうちの一方を含む、
    請求項9乃至11のいずれかに記載の装置。
  13. 前記オペレーティングモジュールは、前記健康装置の使用時間に基づいて、前記持続時間の間、前記センサを第1電力モードで動作させるための前記動作信号を生成するように構成され、前記信号は、前記健康装置の使用時間に関する情報を更に含む、
    請求項9乃至12のいずれかに記載の装置。
  14. 前記処理ユニットと電子通信し、前記健康装置の使用時間及び前記生理学的情報が所定の相関性から逸脱したときに警告信号を生成するための警告モジュールを更に含む、
    請求項9乃至13のいずれかに記載の装置。
  15. ユーザの健康情報を提供するためのシステムであって、当該システムは:
    前記ユーザの健康状態を治療するように構成される健康装置が使用中かどうかを示す第1信号を提供するための健康装置と;
    ウェアラブル装置又は埋め込み型装置であって、前記ユーザの少なくとも1つの生理学的情報を測定する複数のセンサを備えるウェアラブル装置又は埋め込み型装置と;
    請求項9乃至14のいずれかに記載の装置と;
    を備える、システム。
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