RU2790321C2 - Electronic device, information processing device, and program - Google Patents

Electronic device, information processing device, and program Download PDF

Info

Publication number
RU2790321C2
RU2790321C2 RU2021121445A RU2021121445A RU2790321C2 RU 2790321 C2 RU2790321 C2 RU 2790321C2 RU 2021121445 A RU2021121445 A RU 2021121445A RU 2021121445 A RU2021121445 A RU 2021121445A RU 2790321 C2 RU2790321 C2 RU 2790321C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
function
information
inhalation
electronic device
aerosol
Prior art date
Application number
RU2021121445A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021121445A (en
Inventor
Казутоси СЕРИТА
Масатоси СЕНДЗУ
Original Assignee
Джапан Тобакко Инк.
Filing date
Publication date
Application filed by Джапан Тобакко Инк. filed Critical Джапан Тобакко Инк.
Publication of RU2021121445A publication Critical patent/RU2021121445A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2790321C2 publication Critical patent/RU2790321C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: tobacco industry.
SUBSTANCE: group of inventions relates to the field of inhalation devices. An electronic device, which forms aerosol for inhalation, is proposed, containing an aerosol formation unit, a control unit, which controls the aerosol formation unit, a storage device, which stores a function identifier for identification of a function of the electronic device, and a transmission unit, which transmits the function identifier and information about aerosol inhalation, associated with the function identifier, to an information processing device.
EFFECT: reduction in load of control of inhalation devices of different types.
21 cl, 10 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеThe technical field to which the invention belongs

[0001] Настоящее изобретение относится к электронному устройству, устройство обработки информации и программе.[0001] The present invention relates to an electronic device, an information processing device, and a program.

Уровень техники изобретенияState of the art invention

[0002] К настоящему времени уже разработаны методы, связанные с ингаляционными устройствами, которые образуют аэрозоль для вдыхания. Например, патентный документ (PTL) 1 раскрывает систему для записи на пользовательском терминале или сервере предыстории вдохов или подобных данных от ингаляционного устройства и использования в полном объеме записанной для плана применения ингаляционного устройства или регулирования частоты использования.[0002] To date, methods have already been developed associated with inhalation devices that form an aerosol for inhalation. For example, Patent Document (PTL) 1 discloses a system for recording on a user terminal or server a history of breaths or the like from an inhalation device, and fully using the recorded data for an inhalation device use plan or usage frequency regulation.

Список литературыBibliography

Патентная литератураPatent Literature

[0003] Патентный документ 1: Международная публикация № 2018/025217[0003] Patent Document 1: International Publication No. 2018/025217

Сущность изобретенияThe essence of the invention

Техническая проблемаTechnical problem

[0004] Однако, наряду с широким применением ингаляционных устройств, в последнее время разработано множество различных функций. Такое состояние приводит к увеличению разнообразия пользовательских предпочтений. Многие пользователи пользуются несколькими ингаляционными устройствами на выбор, в зависимости от своего настроения и ситуации. Поэтому, способ известного уровня техники, по которому управление множеством разных функций ингаляционных устройства осуществляется в связи с ID (идентификаторами) устройств, которые применяются для идентификации ингаляционных устройств, и которые служат главной информацией, имеет следующие недостатки: каждый раз, когда выпускается новое ингаляционное устройство, всеми функциями ингаляционного устройства требуется управлять в связи с идентификатором устройства ингаляционного устройство, что приводит к тяжелой нагрузке управления.[0004] However, along with the widespread use of inhalation devices, many different functions have recently been developed. This state leads to an increase in the diversity of user preferences. Many users use several inhalation devices to choose from, depending on their mood and situation. Therefore, the prior art method in which a plurality of different functions of inhalation devices are controlled in connection with device IDs that are used to identify inhalation devices and which serve as master information has the following disadvantages: every time a new inhalation device is released , all functions of the inhalation device need to be controlled in connection with the device ID of the inhalation device, resulting in a heavy control burden.

[0005] Соответственно, целью настоящего изобретения является создание электронного устройства, устройства обработки информации и программы, которые дают возможность удобного управления функциями.[0005] Accordingly, it is an object of the present invention to provide an electronic device, an information processing device, and a program that enables convenient control of functions.

Решение проблемыSolution

[0006] Электронное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения образует аэрозоль для вдыхания. Электронное устройство включает в себя блок управления, который управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля, запоминающее устройство, которое хранит идентификатор функции для идентификации функции электронного устройства, и передающий блок, который передает идентификатор функции в другое устройство обработки информации.[0006] An electronic device in accordance with an aspect of the present invention generates an inhalable aerosol. The electronic device includes a control unit that controls aerosol generation using the aerosol generation unit, a memory that stores a function identifier for identifying a function of the electronic device, and a transmission unit that transmits the function identifier to another information processing device.

[0007] Данный аспект позволяет организовать управление электронными устройствами применительно не к каждому отдельному устройству, а к каждой отдельной функции. Поэтому, даже когда в употребление вводится новая модель электронного устройства, новой моделью можно легко управлять путем изменения только комбинации функций.[0007] This aspect allows you to organize the management of electronic devices in relation not to each individual device, but to each individual function. Therefore, even when a new model of an electronic device is put into use, the new model can be easily controlled by changing only the combination of functions.

Полезные эффекты изобретенияUseful effects of the invention

[0008] Настоящее изобретение предлагает электронное устройство, устройство обработки информации и программу, которые позволяют легче управлять функциями.[0008] The present invention provides an electronic device, an information processing device, and a program that allow functions to be more easily controlled.

Краткое описание чертежейBrief description of the drawings

[0009] [Фиг. 1] Фиг. 1 - схема, поясняющая примерную конфигурацию системы 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[0009] [Fig. 1] FIG. 1 is a diagram explaining an exemplary configuration of an information processing system 1 according to an embodiment of the present invention.

[Фиг. 2] Фиг. 2 - схематическое представление примерной функциональной конфигурации сервера 10 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 2] FIG. 2 is a schematic representation of an exemplary functional configuration of a server 10 in accordance with an embodiment of the present invention.

[Фиг. 3] Фиг. 3 - схематическое представление примерной таблицы функционального управления.[Fig. 3] FIG. 3 is a schematic representation of an exemplary functional control table.

[Фиг. 4] Фиг. 4 - схематическое представление примерной информационной таблицы управления.[Fig. 4] FIG. 4 is a schematic representation of an exemplary management information table.

[Фиг. 5] Фиг. 5 - схематическое представление примерной таблицы управления по зонам вдыхания.[Fig. 5] FIG. 5 is a schematic representation of an exemplary inhalation zone control table.

[Фиг. 6] Фиг. 6 - схематическое представление примерной функциональной конфигурации пользовательского терминала 20 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 6] FIG. 6 is a schematic representation of an exemplary functional configuration of a user terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention.

[Фиг. 7] Фиг. 7 - схематическое представление примерной функциональной конфигурации электронного устройства 30 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 7] FIG. 7 is a schematic representation of an exemplary functional configuration of an electronic device 30 in accordance with an embodiment of the present invention.

[Фиг. 8] Фиг. 8 - схема примерной последовательности операций способа регистрации функции в системе 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 8] FIG. 8 is a diagram of an exemplary flowchart of a method for registering a function in the information processing system 1 according to an embodiment of the present invention.

[Фиг. 9] Фиг. 9 - схема примерной последовательности операций способа формирования информации для управления в системе 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 9] FIG. 9 is a diagram of an exemplary flowchart of a method for generating control information in an information processing system 1 according to an embodiment of the present invention.

[Фиг. 10] Фиг. 10 - схема примерной последовательности операций способа управления системы 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.[Fig. 10] FIG. 10 is a diagram of an exemplary flowchart of a control method of an information processing system 1 according to an embodiment of the present invention.

Описание вариантов осуществленияDescription of Embodiments

[0010] Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения описан ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи. (Компоненты, обозначенные одинаковыми номерами позиций на фигурах, имеют одинаковые или сходные конфигурации.)[0010] A preferred embodiment of the present invention is described below with reference to the accompanying drawings. (Components identified by the same reference numerals in the figures have the same or similar configurations.)

[0011] (1) Конфигурация системы[0011] (1) System configuration

Фиг. 1 является схемой, поясняющей примерную конфигурацию системы 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, система 1 обработки информации включает в себя сервер 10, пользовательские терминалы 20 и электронные устройства 30, относящиеся к пользовательским терминалам 20. Электронные устройства 30 могут быть устройствами, которые образуют аэрозоль для вдыхания и называются также, например, «изделиями для вдыхания ароматизаторов». Примеры электронных устройств 30 могут включать в себя электронную сигарету, нагреваемое табачное изделие, обычную сигарету и медицинский небулайзер. На фиг. 1, штриховая линия, в которую заключены пользовательский терминал 20 и электронное устройство 30, показывает, что пользовательский терминал 20 и электронное устройство 30, которые охвачены штриховой линией, связаны друг с другом. Сервер 10 может осуществлять передачу/прием данных совместно с каждым из пользовательских терминалов 20 по коммуникационной сети N с использованием протокола TCP/IP или подобного протокола в качестве протокола обмена данными. Кроме того, сервер 10 может быть способен осуществлять передачу/прием данных совместно с электронными устройствами 30 по коммуникационной сети N с использованием протокола TCP/IP или подобного протокола в качестве протокола обмена данными. Коммуникационная сеть N создана, например, с использованием сети Интернет, арендованной линии связи (например, линии телевизионной системы с приемом на коллективную антенну (CATV)), сети мобильной связи (включающей в себя базовые станции и т.п.) и шлюз.Fig. 1 is a diagram explaining an exemplary configuration of an information processing system 1 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the information processing system 1 includes a server 10, user terminals 20, and electronic devices 30 related to user terminals 20. Electronic devices 30 may be devices that generate an inhalant aerosol and are also referred to as, for example, "flavor inhalation articles". . Examples of electronic devices 30 may include an electronic cigarette, a heated tobacco product, a conventional cigarette, and a medical nebulizer. In FIG. 1, the dashed line that encloses the user terminal 20 and the electronic device 30 shows that the user terminal 20 and the electronic device 30 that are enclosed by the dashed line are connected to each other. The server 10 can transmit/receive data together with each of the user terminals 20 over the communication network N using TCP/IP or the like as the communication protocol. In addition, the server 10 may be capable of transmitting/receiving data together with the electronic devices 30 over the communication network N using TCP/IP or the like as the communication protocol. The communication network N is created, for example, using the Internet, a leased communication line (eg, a community antenna television system (CATV) line), a mobile communication network (including base stations, etc.), and a gateway.

[0012] Сервер 10 обеспечивает, для пользовательских терминалов 20 и электронных устройств 30 по всей коммуникационной сети N, определенную услугу по управлению функциями электронных устройств 30. Пользовательские терминалы 20 являются оконечными устройствами пользователей, которые пользуются определенная услугой, предоставляемой сервером 10. Например, в качестве пользовательских терминалов 20 применяются персональные компьютеры, портативные информационные терминалы, такие как персональные цифровые помощники (PDA) и смартфоны, сотовые телефоны и игровые машины. Пользовательские терминалы 20 хранят прикладную программу (приложение) для пользования определенной услугой, предоставляемой сервером 10. Электронные устройства 30 связаны с пользовательскими терминалами 20, например, посредством регистрации идентификаторов (ID) устройств электронных устройств 30 в пользовательских терминалах 20. Электронные устройства 30 подключены к пользовательским терминалам 20 для того, чтобы иметь возможность взаимных передачи/приема информации с использованием связи малого радиуса действия или тому подобного. К одному пользовательскому терминалу 20 может быть подключено несколько электронных устройств 30.[0012] The server 10 provides, for user terminals 20 and electronic devices 30 throughout the communication network N, a certain service for managing the functions of electronic devices 30. The user terminals 20 are end devices of users who use a certain service provided by the server 10. For example, in as user terminals 20, personal computers, portable information terminals such as personal digital assistants (PDAs), and smart phones, cellular phones, and gaming machines are used. The user terminals 20 store an application program (application) for using a particular service provided by the server 10. The electronic devices 30 are associated with the user terminals 20, for example, by registering device identifiers (IDs) of the electronic devices 30 with the user terminals 20. The electronic devices 30 are connected to the user terminals 20. terminals 20 in order to be able to transmit/receive information mutually using short range communication or the like. Several electronic devices 30 can be connected to one user terminal 20.

[0013] (2) Функциональная конфигурация[0013] (2) Functional configuration

(2-1) Сервер 10(2-1) Server 10

Фиг. 2 является схематическим представлением примерной функциональной конфигурации сервера 10 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 2, сервер 10 включает в себя, например, коммуникационный блок 11, запоминающее устройство 12 и процессорный блок 13.Fig. 2 is a schematic representation of an exemplary functional configuration of a server 10 in accordance with an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the server 10 includes, for example, a communication unit 11, a storage device 12, and a processing unit 13.

[0014] Коммуникационный блок 11 включает в себя схему связного интерфейса для подключения сервера 10 к коммуникационной сети N. Коммуникационный блок 11 передает данные, которые выдаются из процессорного блока 13, в устройства обработки информации, такие как пользовательские терминалы 20 и электронные устройства 30, по коммуникационной сети N. Коммуникационный блок 11 также снабжает процессорный блок 13 данными, полученными из устройств обработки информации, таких как пользовательские терминалы 20 и электронные устройства 30, по коммуникационной сети N.[0014] The communication unit 11 includes a communication interface circuit for connecting the server 10 to the communication network N. The communication unit 11 transmits data that is output from the processing unit 13 to information processing devices such as user terminals 20 and electronic devices 30, via communication network N. The communication unit 11 also supplies the processing unit 13 with data received from information processing devices such as user terminals 20 and electronic devices 30 via the communication network N.

[0015] Запоминающее устройство 12 включает в себя, например, по меньшей мере, одно из следующих устройств: память на полупроводниках, накопитель на магнитном диске и накопитель на оптическом диске. Запоминающее устройство 12 хранит, например, программы-драйверы, программы операционной системы, прикладные программы и данные, которые используются в способах, выполняемых процессорным блоком 13. В запоминающем устройстве 12 могут быть установлены компьютерные программы с использованием известных программ установки или подобных средств, например, с компьютерно-читаемого портативного носителя информации, такого как постоянная память на компакт-диске (CD-ROM) и постоянная память на цифровом видеодиске (DVD-ROM). Запоминающее устройство 12 также хранит в форме данных таблицу функционального управления, показанную на фиг. 3, информационную таблицу управления, показанную на фиг. 4, таблицу управления по зонам вдыхания, показанную на фиг. 5, и т.п.[0015] The storage device 12 includes, for example, at least one of a semiconductor memory, a magnetic disk drive, and an optical disk drive. The storage device 12 stores, for example, driver programs, operating system programs, application programs, and data that are used in the methods performed by the processing unit 13. Computer programs may be installed in the storage device 12 using known installers or the like, for example, from a computer-readable portable storage medium such as compact disc read-only memory (CD-ROM) and digital video disk read-only memory (DVD-ROM). The memory 12 also stores, in data form, the function control table shown in FIG. 3, the management information table shown in FIG. 4, the inhalation zone management table shown in FIG. 5, etc.

[0016] Фиг. 3 является схематическим представлением примера таблицы функционального управления. Таблица функционального управления является, например, таблицей, которая используется для управления функциями электронных устройств 30, и которая создается для каждого идентификатора пользователя. Примеры функций электронных устройств 30 могут включать в себя, без ограничения, функцию вывода, функцию образования аэрозоля и функцию позиционной информации. Примеры функции вывода могут включать в себя функцию отображения, функция светоиндикации, функция виброиндикации и функция голосовой сигнализации.[0016] FIG. 3 is a schematic representation of an example of a functional control table. The function control table is, for example, a table which is used to control the functions of the electronic devices 30 and which is created for each user ID. Examples of functions of the electronic devices 30 may include, without limitation, an output function, an aerosol generation function, and a position information function. Examples of the output function may include a display function, a light indication function, a vibration indication function, and a voice alarm function.

[0017] Как показано на фиг. 3, таблица функционального управления описывает «тип функции» каждой функции электронных устройств 30 в первой строке, «подробные данные» по каждой функции во второй строке и «идентификатор функции» для каждой функции в третьей строке. «Тип функции» показывает типы функций электронного устройства 30. В частности, примеры «типа функции» включают в себя «функцию образования аэрозоля», «функцию позиционной информации» и «функцию вывода». Дополнительно, примеры «функции вывода» включают в себя «функцию отображения», «функцию светоиндикации», «функцию виброиндикации» и «функцию голосовой сигнализации».[0017] As shown in FIG. 3, the function control table describes the "function type" of each function of the electronic devices 30 in the first line, the "details" of each function in the second line, and the "function ID" for each function in the third line. The "function type" shows the function types of the electronic device 30. Specifically, examples of the "function type" include "aerosol generation function", "positional information function", and "output function". Further, examples of the "output function" include "display function", "light function", "vibration indication function", and "voice alarm function".

[0018] «Функция образования аэрозоля» показывает информацию о характеристиках электронных устройств 30, которые определяются, когда способы образования аэрозоля электронных устройств 30 классифицируются по заданному классифицирующему признаку. Примеры классифицирующего признака могут включать в себя, но конкретно этим не ограничиваются, компонент вдыхаемого вещества, фазовое состояние вдыхаемого вещества, которое не употребляется, способ образования аэрозоля, содержащего вдыхаемое вещество и способ нагревания. Когда классифицирующий признак базируется на «компоненте вдыхаемого вещества», функция образования аэрозоля классифицируется, например, на основе того, содержится ли табак или ароматизатор. Когда классифицирующий признак базируется на «фазовом состоянии вдыхаемого вещества, которое не употребляется», функция образования аэрозоля классифицируется, например, на основе того, является ли вдыхаемое вещество твердофазным веществом, жидкостью, газом, промежуточным состоянием данных фаз или комбинацией данных фаз. Когда классифицирующий признак базируется на «способе образования аэрозоля, содержащего вдыхаемое вещество», функция образования аэрозоля классифицируется, например, на основе того, является ли способ сжиганием, нагреванием или испарением. Когда классифицирующий признак базируется на «способе нагревания», функция образования аэрозоля классифицируется, например, на основе того, является ли способ электрическим нагреванием, нагреванием угольным источником тепла или индукционным (IH) нагреванием. В примере на фиг. 3, «T-тип» означает тип с включением табака в качестве компонента вдыхаемого вещества и с непосредственным нагреванием табака до высокой температуры с использованием нагревателя или тому подобного. «E-тип» означает следующий тип: табак не используется; в качестве компонента вдыхаемого вещества содержится жидкость; вдыхается аэрозоль, образуемый электрическим нагреванием жидкости в устройстве или специализированном картридже. «I-тип» означает следующий тип: например, в качестве компонента вдыхаемого вещества содержится табак; табак нагревается не напрямую; жидкость нагревается и распыляется для пропускания сквозь табак. «Функция образования аэрозоля» может быть определена путем использования классифицирующего признака, созданного в результате подходящего сочетания нескольких классифицирующих признаков, включающих в себя вышеописанные классифицирующие признаки и другие классифицирующие признаки. «Функция позиционной информации» показывает способы получения позиционной информации об электронных устройствах 30. Примеры «функции позиционной информации» включают в себя «GPS» (глобальная система определения местоположения). «Функция отображения» показывает тип дисплея для отображения изображений и т.п. Примеры «функции отображения» включают в себя «жидкокристаллическую» функцию, указывающую на жидкокристаллический дисплей, и функцию «EL», указывающую на электролюминесценцию (EL). «Функция светоиндикации» показывает тип блока светоиндикации, который излучает свет с использованием светоизлучающего элемента. Примеры «функции светоиндикации» включают в себя функцию «СД» (светодиод), указывающую на светодиод (СД). «Функция виброиндикации» показывает тип блока виброиндикации, который генерирует вибрацию. Примеры «функции виброиндикации» включают в себя функцию «эксцентрикового типа», указывающую на эксцентриковый мотор. «Функция голосовой сигнализации» указывают на тип устройства речевого вывода для вывода речевых сигналов. Примеры «функции голосовой сигнализации» включают в себя «D-тип», указывающий на динамический громкоговоритель, и «C-тип», указывающий на электростатический громкоговоритель. Значение «ни один» в строке «подробных данных» указывает, что не включены никакие функции «типа функции».[0018] "Aerosol generation function" shows information about the characteristics of the electronic devices 30, which are determined when the aerosol generation methods of the electronic devices 30 are classified according to a predetermined classifier. Examples of the classifying feature may include, but are not specifically limited to, the component of the inhalant, the phase state of the inhalant that is not ingested, the method of generating an aerosol containing the inhalable, and the method of heating. When the classifier is based on "inhalant component", the aerosol generating function is classified based on, for example, whether tobacco or flavoring is contained. When the classifier is based on "the phase state of the inhaled substance that is not ingested", the aerosol generating function is classified, for example, based on whether the inhaled substance is a solid phase, a liquid, a gas, an intermediate state of these phases, or a combination of these phases. When the classifying attribute is based on the "method of generating an aerosol containing an inhalable substance", the aerosol generating function is classified, for example, based on whether the method is combustion, heating, or evaporation. When the classifying feature is based on "heating method", the aerosol generation function is classified based on whether the method is electric heating, coal heat source heating, or induction (IH) heating, for example. In the example in FIG. 3, "T-type" means a type incorporating tobacco as an inhalant component and directly heating the tobacco to a high temperature using a heater or the like. "E-type" means the following type: tobacco is not used; contains liquid as a component of the inhaled substance; an aerosol is inhaled, formed by electrically heating a liquid in a device or a specialized cartridge. "I-type" means the following type: for example, tobacco is contained as a component of the inhaled substance; tobacco is not heated directly; the liquid is heated and sprayed to pass through the tobacco. An "aerosol generating function" can be determined by using a classifier generated by a suitable combination of several classifiers, including the classifiers described above and other classifiers. The "positional information function" shows methods for obtaining positional information about the electronic devices 30. Examples of the "positional information function" include "GPS" (Global Positioning System). "Display function" shows the display type for displaying images, etc. Examples of the "display function" include a "liquid crystal" function indicating a liquid crystal display and an "EL" function indicating electroluminescence (EL). "Light indication function" indicates a type of light indication unit that emits light using a light emitting element. Examples of the "light indication function" include an "LED" (light emitting diode) function indicating a light emitting diode (LED). "Vibration indication function" shows the type of vibration indication block that generates the vibration. Examples of the "vibration indication function" include an "eccentric type" function indicating an eccentric motor. "Voice alarm function" indicates the type of voice output device for outputting voice signals. Examples of the "voice alarm function" include "D-type" indicating a dynamic loudspeaker and "C-type" indicating an electrostatic loudspeaker. The value "none" in the "details" line indicates that no functions of the "function type" are included.

[0019] Например, системный администратор может заранее назначить классификации «типа функции», «подробных данных» и «идентификатора функции». Если вводится новая функция, которая не принадлежит к каким-либо классификациям, то системный администратор может создать новую классификацию, соответствующую функцию.[0019] For example, a system administrator may pre-assign the classifications of "function type", "details", and "function identifier". If a new function is introduced that does not belong to any classifications, then the system administrator can create a new classification corresponding to the function.

[0020] В таблице функционального управления регистрируются идентификаторы функций, принятые из электронных устройств 30, пользовательских терминалов 20 и т.п. Например, как показано на фиг. 3, могут регистрироваться идентификаторы функций, связанные с каждым идентификатором устройства. В данном случае, «Да» («Y») означает, что электронное устройство 30 выполняет функцию, связанную с идентификатором функции; «Нет» («N») означает, что электронное устройство 30 не выполняет функции, соответствующей идентификатору устройства. В отличие от фиг. 3, идентификаторы функций, связанные с пользовательским идентификатором, а не с идентификаторами устройств, могут регистрироваться совместно. В данном случае, «Да» означает, что пользователь имеет любое электронное устройство 30, выполняющее функцию, связанную с идентификатором функции; «Нет» означает, что пользователь не имеет никакого электронного устройства 30, выполняющего функцию, связанную с идентификатором функции.[0020] Function IDs received from electronic devices 30, user terminals 20, and the like are registered in the function management table. For example, as shown in FIG. 3, function IDs associated with each device ID can be registered. In this case, "Yes" ("Y") means that the electronic device 30 performs the function associated with the function ID; "No" ("N") means that the electronic device 30 does not perform the function corresponding to the device ID. Unlike FIG. 3, function IDs associated with a user ID rather than device IDs can be registered together. In this case, "Yes" means that the user has any electronic device 30 that performs the function associated with the function ID; "No" means that the user does not have any electronic device 30 performing the function associated with the function ID.

[0021] Фиг. 4 является схематическим представлением примера информационной таблицы управления. Информационная таблица управления является таблицей для управления информацией о вдыхании и информацией для управления для каждого типа функции образования аэрозоля. Информация о вдыхании включает в себя любую информацию об вдыхания аэрозолей пользователем с использованием своих электронных устройств 30. Например, информация о вдыхании может включать в себя числа вдохов, местоположения вдохов, интенсивности вдохов, типы источника аэрозоля, времена вдохов, типы используемых устройств и профили вдохов. Информация для управления является информацией, получаемой обработкой информации о вдыхании с использованием любого способа, и является информацией для систематизации особенностей вдыхания пользователя и управления ими.[0021] FIG. 4 is a schematic representation of an example of a control information table. The management information table is a table for managing inhalation information and management information for each type of aerosol generation function. Inhalation information includes any information about a user inhaling aerosols using their electronic devices 30. For example, inhalation information may include number of breaths, breath locations, breath intensities, aerosol source types, breath times, device types used, and breath profiles. . The management information is information obtained by processing inhalation information using any method, and is information for organizing and managing the inhalation characteristics of a user.

[0022] Информационная таблица управления может быть совокупностью информации о вдыхании, собранной от нескольких пользователей, без различения пользователей. В данном случае, информационная таблица управления, показанная на фиг. 4, включает в себя информацию о вдыхании, собранную от нескольких пользователей, а также включает в себя информацию для управления, сформированную из информации о вдыхании. В качестве альтернативы, информационная таблица управления может быть совокупностью информации о вдыхании для каждого пользователя, собранной от пользователя с различением пользователей. В данном случае, информационная таблица управления, показанная на фиг. 4, включает в себя информации о вдыхании для конкретного пользователя и информацию для управления, сформированную из информации о вдыхании.[0022] The management information table may be a collection of inhalation information collected from multiple users without distinguishing users. Here, the management information table shown in FIG. 4 includes inhalation information collected from multiple users, and also includes management information generated from inhalation information. Alternatively, the management information table may be a collection of per-user inhalation information collected from the user with a distinction between users. Here, the management information table shown in FIG. 4 includes user-specific inhalation information and control information generated from the inhalation information.

[0023] Как показано на фиг. 4, информационная таблица управления включает в себя, например, «идентификатор функции», «информацию о вдыхании» и «информацию для управления». «Идентификатор функции» является информацией, указывающей на идентификатор функции для функции образования аэрозоля. «Информация о вдыхании» является информацией о вдыхании, связанной с идентификатором функции для функции образования аэрозоля. Связь конкретно не ограничивается, и, например, информация о вдыхании может включать в себя даты и времена, когда выполняли вдыхание с использованием функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору функции, и информацию об их зонах вдыхания. Примеры зоны вдыхания могут включать в себя зону, в которой вдыхание разрешено пользователям по закону, нормам, муниципальному закону и т.п., и картографические данные, связанные с зоной. «Информация для управления» может быть информацией, полученной обработкой информации о вдыхании с использованием любого способа. Например, «информация для управления» может быть информацией, показывающей результат процесса статистической обработки информации, например, дат и времен, и зон вдохов, содержащихся в информации о вдыхании. Например, в примере на фиг. 4, информационная таблица управления включает в себя, для каждого идентификатора функции, «частоту использования», «отрезок времени частого использования» и «зону вдыхания частого использования», которые формируются на основе «информации о вдыхании». «Частота использования» является информацией, показывающей частоту использования функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору устройства. В частности, «частота использования» является информацией, показывающей отношение времени использования функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору функции, к суммарному времени для «информации о вдыхании», включенной в информационную таблицу управления. «Отрезок времени частого использования» является информацией, показывающей отрезок времени частого использования функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору функции. В частности, «отрезок времени частого использования» может быть отрезком времени, в течение которого частота вдохов в течение некоторого отрезка времени (относительное количество числа вдохов или период времени вдохов в течение заданного периода) равна или больше заданного порога. Частота вдохов, которая разделена на стадии (например, пять стадий), в течение каждого отрезка времени может отображаться как «информация для управления». «Зона вдыхания частого использования» является информацией, показывающей зону вдыхания, в которой часто используется функция образования аэрозоля, соответствующая идентификатору функции. В частности, «зона вдыхания частого использования» может быть зоной вдыхания, в которой частота (относительное количество числа вдохов или период времени вдохов в зоне вдыхания в течение данного периода) равна или больше заданного порога. Частота вдохов, которая разделена на стадии (например, пять стадий), в каждой зоне вдыхания может отображаться как «информация для управления». Таким образом, посредством совместного управления информацией о вдыхании для каждого идентификатора функции для функции образования аэрозоля можно систематизировать информацию о том, какую функцию образования аэрозоля применял пользователь и с каким количественным показателем вдыхания. Дополнительно, посредством формирования информации для управления, исходя из информации о вдыхании для каждого идентификатора функции для функции образования аэрозоля, можно систематизировать в виде подробных данных информацию о том, какую функцию образования аэрозоля применял пользователь и с каким количественным показателем вдыхания.[0023] As shown in FIG. 4, the control information table includes, for example, "function ID", "inhalation information", and "control information". "Function ID" is information indicating a function ID for the aerosol generation function. The "inhalation information" is the inhalation information associated with the function identifier for the aerosol generation function. Communication is not particularly limited, and, for example, the inhalation information may include the dates and times when inhalation was performed using the aerosol generating function corresponding to the function identifier and information about their inhalation zones. Examples of an inhalation zone may include an area in which inhalation is allowed for users by law, regulation, municipal law, and the like, and map data associated with the zone. The "management information" may be information obtained by processing inhalation information using any method. For example, "management information" may be information indicating the result of a statistical processing of information such as dates and times and inspiratory zones contained in the inhalation information. For example, in the example of FIG. 4, the management information table includes, for each function ID, "frequency of use", "length of time of frequent use" and "inhalation zone of frequent use", which are generated based on the "inhalation information". "Frequency of use" is information indicating the frequency of use of the aerosol generating function corresponding to the device ID. In particular, the "frequency of use" is information showing the ratio of the use time of the aerosol generating function corresponding to the function ID to the total time for the "inhalation information" included in the management information table. "Frequent use time span" is information showing the frequent use time span of the aerosol generating function corresponding to the function identifier. In particular, the “frequent use time period” may be a period of time during which the frequency of breaths during a certain period of time (the relative number of breaths or the time period of breaths during a given period) is equal to or greater than a predetermined threshold. The breath rate, which is divided into stages (for example, five stages), during each period of time can be displayed as "management information". The "frequent use inhalation zone" is information indicating the inhalation zone in which the aerosol generating function corresponding to the function identifier is frequently used. In particular, the "frequent use inhalation zone" may be an inhalation zone in which the frequency (the relative number of breaths or time period of breaths in the inhalation zone during a given period) is equal to or greater than a predetermined threshold. The inspiratory rate, which is divided into stages (for example, five stages), in each inhalation zone can be displayed as "management information". Thus, by jointly managing the inhalation information for each function identifier for the aerosol generating function, it is possible to organize information about which aerosol generating function the user has used and with which inhalation score. Further, by generating control information based on the inhalation information for each function identifier for the aerosol generating function, information about which aerosol generating function has been used by the user and with which inhalation score can be organized into details.

[0024] Фиг. 5 является схематическим представлением примерной таблицы управления по зонам вдыхания. Таблица управления по зонам вдыхания является таблицей для управления типами применимых функций образования функций для каждой зоны вдыхания. Как показано на фиг. 5, таблица управления по зонам вдыхания включает в себя, в качестве позиций, например, «идентификатор зоны вдыхания», «местоположение» и идентификаторы функций для «функции образования аэрозоля». «Идентификатор зоны вдыхания» показывает идентификаторы для идентификации зон вдыхания. «Местоположение» показывает информацию, указывающую положения зон вдыхания, и может представлять собой названия и адреса местоположений и позиционную информацию. «Да» в ячейках столбца «идентификатор функции» указывает, например, что в зоне вдыхания, соответствующей идентификатору зоны вдыхания, допускается использование типа функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору функции. Напротив, «Нет» в ячейках столбца «идентификатор функции» указывает, например, что в зоне вдыхания, соответствующей идентификатору зоны вдыхания, запрещается или не допускается использование типа функции образования аэрозоля, соответствующей идентификатору функции.[0024] FIG. 5 is a schematic representation of an exemplary inhalation zone control table. The inhalation zone control table is a table for managing the types of applicable function generation functions for each inhalation zone. As shown in FIG. 5, the inhalation zone management table includes, as positions, for example, "inhalation zone ID", "location" and function identifiers for "aerosol generating function". "Inhalation Zone ID" shows identifiers for identifying inhalation zones. "Location" shows information indicating the positions of the inhalation zones, and may be the names and addresses of locations and positional information. "Yes" in the cells of the function identifier column indicates, for example, that the inhalation zone corresponding to the inhalation zone identifier is allowed to use the type of aerosol generating function corresponding to the function identifier. In contrast, "No" in the cells of the function identifier column indicates, for example, that the inhalation zone corresponding to the inhalation zone identifier is prohibited or not allowed to use the type of aerosol generating function corresponding to the function identifier.

[0025] В примере на фиг. 5, например, для зоны вдыхания, для которой идентификатором зоны вдыхания является «E001», все следующие ячейки содержат «Да»: ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором зоны вдыхания является «FM-t», (то есть, «T-типа», в которой содержится табак); ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором зоны вдыхания является «FM-e», (то есть, «E-типа», в которой не содержится табака); ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором функции является «FM-i», (то есть, «I-типа», в которой сквозь табак пропускается нагреваемая и распыляемая жидкость). Это означает, что, в зоне вдыхания, для которой идентификатором зоны вдыхания является «E001», разрешается использование следующих функций: «T-типа», в которой содержится табак; «E-типа», в которой не содержится табака; «I-типа», в которой сквозь табак пропускается нагреваемая и распыляемая жидкость. Напротив, для зоны вдыхания, для которой идентификатором зоны вдыхания является «E002», следующие ячейки содержат «Нет»: ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором функции является «FM-t», (то есть, «T-типа», в которой содержится табак); ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором функции является «FM-i», (то есть, «I-типа», в которой сквозь табак пропускается нагреваемая и распыляемая жидкость), тогда как ячейка для функции образования аэрозоля, для которой идентификатором функции является «FM-e», (то есть, «E-типа», в которой не содержится табака) содержит «Да». Для зоны вдыхания, для которой идентификатором зоны вдыхания является "E002", разрешается использование функции «E-типа», в которой не содержится табака, тогда не разрешается или запрещается использование следующих функций: «T-типа», в которой содержится табак; «I-типа», в которой сквозь табак пропускается нагреваемая и распыляемая жидкость.[0025] In the example of FIG. 5, for example, for the inhalation zone for which the inhalation zone identifier is "E001", all of the following cells contain "Yes": the cell for the aerosol generation function for which the inhalation zone identifier is "FM-t", (i.e., "T -type”, which contains tobacco); a cell for an aerosol generating function for which the inhalation zone identifier is "FM-e" (i.e., "E-type" which does not contain tobacco); a cell for the aerosol generation function, for which the function identifier is "FM-i", (i.e., "I-type", in which a heated and sprayed liquid is passed through the tobacco). This means that, in the inhalation zone, for which the inhalation zone identifier is “E001”, the following functions are allowed: “T-type”, which contains tobacco; "E-type", which does not contain tobacco; "I-type", in which a heated and sprayed liquid is passed through the tobacco. In contrast, for an inhalation zone for which the inhalation zone identifier is "E002", the following cells contain "None": the cell for the aerosol generation function for which the function identifier is "FM-t" (i.e., "T-type", containing tobacco) the cell for the aerosol generating function for which the function identifier is "FM-i" (i.e., "I-type" in which the liquid is heated and sprayed through the tobacco), while the cell for the aerosol generating function for which the function identifier is is "FM-e", (i.e., "E-type", which does not contain tobacco) contains "Yes". For the inhalation zone whose inhalation zone identifier is "E002", the use of the "E-type" function, which contains no tobacco, is allowed, then the following functions are not allowed or prohibited: "T-type", which contains tobacco; "I-type", in which a heated and sprayed liquid is passed through the tobacco.

[0026] Процессорный блок 13 содержит один или более процессоров и их периферические схемы. Процессорный блок 13 обеспечивает общее управление всей работой сервера 10 и является, например, центральным процессорным блоком (ЦП). Процессорный блок 13 управляет операциями коммуникационного блока 11 и т.п. таким образом, что различные способы обработки в сервере 10 выполняются в ходе соответствующей процедуры в соответствии с программами и т.п., хранящимися в запоминающем устройстве 12. Процессорный блок 13 выполняет способы обработки на основе программ (таких как программы-драйверы, программы операционной системы и прикладные программы), хранящихся в запоминающем устройстве 12. Процессорный блок 13 может выполнять несколько программ (например, прикладных программ) параллельно.[0026] Processor unit 13 includes one or more processors and their peripheral circuitry. The processing unit 13 provides overall control of the entire operation of the server 10 and is, for example, a central processing unit (CPU). The processing unit 13 controls the operations of the communication unit 11 and the like. so that the various processing methods in the server 10 are executed in a corresponding procedure in accordance with programs and the like stored in the storage device 12. The processing unit 13 executes processing methods based on programs (such as driver programs, operating system programs and application programs) stored in the storage device 12. The processing unit 13 may execute several programs (eg, application programs) in parallel.

[0027] Процессорный блок 13 включает в себя блок 131 регистрации, блок 132 формирования информации для управления, блок 133 формирования управляющей информации, передающий блок 134 и приемный блок 135. Блок 131 регистрации хранит информацию различных типов об электронных устройствах 30 и т.п. в запоминающем устройстве 12. Например, блок 131 регистрации регистрирует, в таблице функционального управления, описанной с помощью фиг. 3, идентификаторы функций и идентификаторы устройств, которые принимаются из электронных устройств 30 и/или пользовательских терминалов 20. Блок 132 формирования информации для управления формирует информацию для управления, исходя из идентификаторов функций и информации о вдыхании. Например, блок 132 формирования информации для управления может формировать информацию для управления, исходя из информации о вдыхании, собранной от нескольких пользователей, без различения пользователей, или может формировать информацию для управления для конкретного пользователя, исходя из информации о вдыхании пользователя. Блок 133 формирования управляющей информации формирует управляющую информацию для управления электронными устройствами 30, например, исходя из позиционной информации об электронных устройствах 30, пользовательских терминалов 20 или тому подобного, информации, показывающей функцию образования аэрозоля, и информации о зоне вдыхания. Передающий блок 134 передает информацию различных типов посредством коммуникационного блока 11, например, в другие устройства обработки информации. Например, передающий блок 134 передает идентификаторы пользователей, идентификаторы устройств, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. в пользовательские терминалы 20, электронные устройства 30 и т.п. Приемный блок 135 принимает информацию различных типов посредством коммуникационного блока 11, например, из других устройств обработки информации. Например, приемный блок 135 принимает идентификаторы пользователей, идентификаторы устройств, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. из пользовательских терминалов 20, электронных устройств 30 и т.п.[0027] The processing unit 13 includes a registration unit 131, a control information generation unit 132, a control information generation unit 133, a transmission unit 134, and a reception unit 135. The registration unit 131 stores various types of information about the electronic devices 30 and the like. in the storage device 12. For example, the registration unit 131 registers, in the function control table described with FIG. 3, function IDs and device IDs that are received from the electronic devices 30 and/or user terminals 20. The control information generation unit 132 generates control information based on the function IDs and inhalation information. For example, the control information generation unit 132 may generate control information based on inhalation information collected from multiple users without distinguishing between users, or may generate control information for a specific user based on the user's inhalation information. The control information generation unit 133 generates control information for controlling the electronic devices 30, for example, based on positional information of the electronic devices 30, user terminals 20 or the like, information showing the aerosol generation function, and inhalation zone information. The transmission unit 134 transmits various types of information via the communication unit 11 to, for example, other information processing devices. For example, the transmission unit 134 transmits user IDs, device IDs, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. to user terminals 20, electronic devices 30, and the like. The receiving unit 135 receives various types of information via the communication unit 11 from, for example, other information processing devices. For example, the receiving unit 135 receives user IDs, device IDs, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. from user terminals 20, electronic devices 30, and the like.

[0028] (2-2) Пользовательский терминал 20[0028] (2-2) User terminal 20

Фиг. 6 является схематическим представлением примерной функциональной конфигурации пользовательского терминала 20 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, пользовательский терминал 20 включает в себя, например, коммуникационный блок 21, запоминающее устройство 22, блок 23 вывода, исполнительный блок 24 и процессорный блок 25.Fig. 6 is a schematic representation of an exemplary functional configuration of a user terminal 20 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the user terminal 20 includes, for example, a communication unit 21, a storage unit 22, an output unit 23, an execution unit 24, and a processing unit 25.

[0029] Коммуникационный блок 21 включает в себя схему связного интерфейса и подсоединяет пользовательский терминал 20 к коммуникационной сети N. Коммуникационный блок 21 передает данные, которые выдаются из процессорного блока 25, по коммуникационной сети N в сервер 10, электронное устройство 30 и т.п. Коммуникационный блок 21 также подает в процессорный блок 25 данные, принятые из сервера 10, электронного устройства 30 и т.п., по коммуникационной сети N.[0029] The communication unit 21 includes a communication interface circuit and connects the user terminal 20 to the communication network N. The communication unit 21 transmits data that is output from the processing unit 25 via the communication network N to the server 10, the electronic device 30, or the like. . The communication unit 21 also supplies the processing unit 25 with the data received from the server 10, the electronic device 30, etc., via the communication network N.

[0030] Запоминающее устройство 22 включает в себя, например, запоминающее устройство на полупроводниках. Запоминающее устройство 22 хранит программы операционной системы, программы-драйверы, прикладные программы, данные и т.п., которые используются в способах обработки, выполняемых процессорным блоком 25. Например, в запоминающем устройстве 22 могут быть установлены различные программы с использованием известных программ установки и т.п. с компьютерно-читаемого портативного носителя информации, такого как CD-ROM и DVD-ROM. Запоминающее устройство 22 может хранить в форме данных идентификатор пользователя, идентификатор устройства и/или идентификаторы функций, например, электронного устройства 30, связанного с пользовательским терминалом 20.[0030] The storage device 22 includes, for example, a semiconductor storage device. The storage device 22 stores operating system programs, driver programs, application programs, data, and the like that are used in the processing methods performed by the processing unit 25. For example, various programs can be installed in the storage device 22 using known installers and etc. from a computer-readable portable storage medium such as CD-ROM and DVD-ROM. Memory 22 may store in data form a user ID, device ID, and/or feature IDs of, for example, the electronic device 30 associated with the user terminal 20.

[0031] Блок 23 вывода реализуется с использованием любого из всех типов устройств, которые могут выводить результат обработки из способа обработки, выполняемого процессорным блоком 25, или комбинации устройств. Когда результат обработки выводится в форму видео и/или движущего изображения, устройство вывода реализуется с использованием любого из всех типов устройств, которые могут отображать данные просмотра в соответствии с данными просмотра, записанными в кадровых буферах, или комбинации устройств. Примеры устройства вывода включают в себя, без ограничения, сенсорную панель, сенсорный дисплей, монитор (такой как жидкокристаллический дисплей или органический электролюминесцентный дисплей (OELD), которые упомянуты не для ограничения, а в качестве примера), нашлемный дисплей (HDM), проекционную карту, голограмму, устройство, которое может отображать изображение, текстовую информацию и т.п. в воздухе (возможно, в вакууме), громкоговоритель (для вывода речи) и принтер. Данные устройства вывода могут быть способными отображать данные просмотра в трехмерной форме (3D). Блок 23 вывода может быть вибрационным элементом, таким как эксцентриковый мотор или линейный резонансный привод, который может генерировать вибрацию.[0031] The output unit 23 is implemented using any of all types of devices that can output a processing result from the processing method performed by the processing unit 25, or a combination of devices. When the result of the processing is output in the form of a video and/or a moving picture, an output device is implemented using any of all types of devices that can display viewing data according to the viewing data recorded in frame buffers, or a combination of devices. Examples of an output device include, without limitation, a touch panel, a touch display, a monitor (such as a liquid crystal display or an organic electroluminescent display (OELD), which are mentioned by way of example, not by way of limitation), a helmet-mounted display (HDM), a projection card. , a hologram, a device that can display an image, text information, etc. in air (perhaps in a vacuum), a loudspeaker (for speech output), and a printer. The output device data may be capable of displaying viewing data in three-dimensional (3D) form. The output unit 23 may be a vibration element such as an eccentric motor or a linear resonant actuator that can generate vibration.

[0032] Исполнительный блок 24 может быть любым устройством, если данное устройство можно применять для управления пользовательским терминалом 20, и является, например, сенсорной панелью или клавишами. Пользователь может вводить буквы, числа, символы и т.п. с использованием исполнительного блока 24. В ответ на операции пользователя на исполнительном блоке 24, исполнительный блок 24 формирует сигнал, соответствующий операции. Сформированный сигнал передается в процессорный блок 25 в качестве пользовательской команды.[0032] The execution unit 24 can be any device, as long as the device can be used to control the user terminal 20, and is, for example, a touch pad or keys. The user can enter letters, numbers, symbols, and so on. using execution unit 24. In response to user operations on execution unit 24, execution unit 24 generates a signal corresponding to the operation. The generated signal is transmitted to the processor unit 25 as a user command.

[0033] Процессорный блок 25 включает в себя один или более процессоров и их периферические схемы. Процессорный блок 25 обеспечивает общее управление всей работой пользовательского терминала 20 и представляет собой, например, ЦП. Процессорный блок 25 управляет операциями коммуникационного блока 21, блока 23 вывода и т.п. таким образом, что различные способы обработки в пользовательском терминале 20 выполняются в ходе соответствующей процедуры на основе программ, хранящихся в запоминающем устройстве 22, или операций на исполнительном блоке 24. Процессорный блок 25 выполняет способы обработки на основе программ (таких как программы операционной системы, программы-драйверы и прикладные программы), хранящихся в запоминающем устройстве 22. Процессорный блок 25 может выполнять несколько программ (таких как прикладные программы) параллельно.[0033] Processor unit 25 includes one or more processors and their peripheral circuits. The processing unit 25 provides overall control of the entire operation of the user terminal 20 and is, for example, a CPU. The processing unit 25 controls the operations of the communication unit 21, the output unit 23, and the like. so that the various processing methods in the user terminal 20 are executed in the course of the corresponding procedure based on programs stored in the storage device 22 or operations on the execution unit 24. The processing unit 25 executes the processing methods based on programs (such as operating system programs, programs drivers and application programs) stored in the storage device 22. The processing unit 25 may execute several programs (such as application programs) in parallel.

[0034] Процессорный блок 25 включает в себя, например, блок 251 регистрации, блок 252 получения позиционной информации, блок 253 сопряжения, передающий блок 254 и приемный блок 255. Блок 251 регистрации выполняет способ регистрации, в запоминающем устройстве 22, информации различных типов об электронном устройстве 30. Например, блок 251 регистрации регистрирует идентификаторы функций и идентификатор устройства электронного устройства 30. Например, блок 252 получения позиционной информации осуществляет связь с искусственным спутником посредством коммуникационного блока 21 и таким образом получает позиционную информацию о пользовательском терминале 20. Блок 253 сопряжения осуществляет беспроводную связь, в форме способа сопряжения, с разными устройствами обработки информации, например, пользовательским терминалом 20, на базе любого стандарта беспроводной связи, такого как Bluetooth®, беспроводная локальная сеть (LAN), Wi-Fi®, глобальная сеть с низким энергопотреблением (LPWA) или связь малого радиуса действия (NFC). Например, блок 253 сопряжения принимает/передает заданный код из/в целевого(ое) устройства(о) обработки информации и затем сохраняет заданный код в запоминающем устройстве 22. После этого можно реализовать связь малого радиуса действия посредством приема/передачи пакетов, содержащих код. Передающий блок 254 передает информацию различных типов посредством коммуникационного блока 21, например, в другое устройство обработки информации. Например, передающий блок 254 передает идентификатор пользователя, идентификатор устройства, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. в сервер 10, электронное устройство 30 и т.п. Приемный блок 255 принимает информацию различных типов посредством коммуникационного блока 21, например, из другого устройства обработки информации. Например, приемный блок 255 принимает идентификатор пользователя, идентификатор устройства, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. из сервера 10, электронного устройства 30 и т.п.[0034] The processing unit 25 includes, for example, a registration unit 251, a position information acquisition unit 252, an interface unit 253, a transmission unit 254, and a reception unit 255. The registration unit 251 performs a method of registering, in the storage device 22, various types of information about electronic device 30. For example, the registration unit 251 registers the function IDs and the device ID of the electronic device 30. For example, the position information acquisition unit 252 communicates with an artificial satellite through the communication unit 21, and thus obtains position information about the user terminal 20. The interfacing unit 253 performs wireless communication, in the form of an interfacing method, with various information processing devices, for example, a user terminal 20, based on any wireless communication standard such as Bluetooth®, wireless local area network (LAN), Wi-Fi®, low energy wide area network ( LPWA) or communication m Scarlet Range (NFC). For example, the interface unit 253 receives/transmits the given code from/to the target information processing device(s), and then stores the given code in the storage device 22. Thereafter, short-range communication can be realized by receiving/transmitting packets containing the code. The transmission unit 254 transmits various types of information via the communication unit 21 to, for example, another information processing device. For example, the transmission unit 254 transmits a user ID, a device ID, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. to the server 10, the electronic device 30, and the like. The receiving unit 255 receives various types of information via the communication unit 21 from, for example, another information processing device. For example, the receiving unit 255 receives a user ID, a device ID, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. from the server 10, the electronic device 30, and the like.

[0035] (2-3) Электронное устройство 30[0035] (2-3) Electronic device 30

Далее будут описаны конфигурации электронных устройств 30.Next, the configurations of the electronic devices 30 will be described.

[0036] Электронное устройство 30 может относиться по типу к первому типу, с непосредственным нагреванием табака до высокой температуры. В частности, например, электронное устройство 30 может быть выполнено для образования аэрозоля, содержащего ароматизатор, посредством нагревания вещества-источника аэрозоля, например, курительного изделия, содержащего вещество-источник ароматизатора, такого как заполнение, содержащее источник аэрозоля и источник источник ароматизатора.[0036] The electronic device 30 may be of the first type, directly heating the tobacco to a high temperature. In particular, for example, the electronic device 30 may be configured to generate an aerosol containing flavor by heating an aerosol source material, such as a smoking article, containing a flavor source material, such as a fill containing an aerosol source and a flavor source.

[0037] Электронное устройство 30 может относиться по типу ко второму типу, не использующему табак, содержащему жидкость в виде компонента вдыхаемого вещества и обеспечивающему вдыхание аэрозоля, образуемого электрическим нагреванием жидкости в устройстве или специализированном картридже.[0037] The electronic device 30 may be of the second type, non-tobacco, containing liquid as an inhalant component, and inhaling an aerosol generated by electrically heating the liquid in the device or specialized cartridge.

[0038] Электронное устройство 30 может относиться по типу к третьему типу, включающему табак в виде компонента вдыхаемого вещества и обеспечивающему пропускание сквозь табак нагреваемой и распыляемой жидкости, без непосредственного нагревания табака.[0038] The electronic device 30 may be of the third type including tobacco as an inhalant component and allowing a heated and sprayed liquid to pass through the tobacco without directly heating the tobacco.

[0039] Фиг. 7 является схемой, поясняющей примерную конфигурацию электронного устройства 30 в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Пример на фиг. 7 соответствует вышеописанному третьему типу.[0039] FIG. 7 is a diagram explaining an exemplary configuration of an electronic device 30 according to an embodiment of the present invention. The example in FIG. 7 corresponds to the third type described above.

[0040] Как показано на фиг. 7, электронное устройство 30 включает в себя первый элемент 31 и второй элемент 32. Как показано на фиг. 7, например, первый элемент 31 может включать в себя блок 311 вывода, батарею 312, датчик 313, запоминающее устройство 314, коммуникационный блок 315, исполнительный блок 316 и процессорный блок 317. Например, второй элемент 32 может включать в себя емкость 321, распылительный блок 322, воздуховпускной канал 323, аэрозольный канал 324 и мундштучный узел 325. Некоторые из компонентов, входящие в первый элемент 31, могут быть введены в состав второго элемента 32. Некоторые из компонентов, входящие во второй элемент 32, могут быть включены в состав первого элемента 31. Второй элемент 32 может быть выполнен с возможностью разъема/соединения с первым элементом 31. В качестве альтернативы, все компоненты, входящие в первый элемент 31 и второй элемент 32, могут быть заключены в одном корпусе, вместо первого элемента 31 и второго элемента 32.[0040] As shown in FIG. 7, the electronic device 30 includes a first element 31 and a second element 32. As shown in FIG. 7, for example, the first element 31 may include an output unit 311, a battery 312, a sensor 313, a storage device 314, a communication unit 315, an execution unit 316, and a processing unit 317. For example, the second element 32 may include a container 321, spraying block 322, an air inlet 323, an aerosol channel 324, and a mouthpiece assembly 325. Some of the components included in the first element 31 may be included in the second element 32. Some of the components included in the second element 32 may be included in the first element 31. The second element 32 may be releasable/connectable to the first element 31. Alternatively, all components included in the first element 31 and the second element 32 may be enclosed in a single housing, instead of the first element 31 and the second element 32.

[0041] Как показано на фиг. 7, электронное устройство 30 включает в себя третий элемент 33. Второй элемент 32 и третий элемент 33 формируют блок образования аэрозоля, который образует аэрозоль. Например, третий элемент 33 может включать в себя источник 331 ароматизатора. Например, когда электронное устройство 30 является электронной сигаретой, источник 331 ароматизатора может содержать компонент для вдыхания со вкусом ароматизирующего вещества, содержащегося в табаке. Третий элемент 33 может быть выполнен с возможностью разъема/соединения с вторым элементом 32. В качестве альтернативы, все компоненты, входящие во второй элемент 32 и третий элемент 33, могут быть заключены в одном корпусе, вместо второго элемента 32 и третьего элемента 33.[0041] As shown in FIG. 7, the electronic device 30 includes a third element 33. The second element 32 and the third element 33 form an aerosol generation unit that generates an aerosol. For example, the third element 33 may include a flavor source 331. For example, when the electronic device 30 is an electronic cigarette, the flavor source 331 may contain an inhalation component that tastes like a flavor contained in tobacco. The third element 33 may be releasable/connectable to the second element 32. Alternatively, all components included in the second element 32 and the third element 33 may be enclosed in a single housing, instead of the second element 32 and the third element 33.

[0042] Емкость 321 вмещает источник аэрозоля. Например, емкость 321 сформирована из волокнистого или пористого материала и вмещает источник аэрозоля в форме жидкости в пространствах между волокнами или в поры в пористом материале. В качестве вышеописанного волокнистого или пористого материала можно использовать, например, хлопчатую вату, стекловолокно или исходный табачный материал. Емкость 321 может быть сформирована как резервуар, содержащий жидкость. Источник аэрозоля является жидкостью, например, многоатомным спиртом, таким как глицерин или пропиленгликоль, или водой. Когда электронное устройство 30 является медицинским ингалятором, таким как небулайзер, источник аэрозоля может также содержать лекарство для вдыхания пациентом. В другом примере, источник аэрозоля может содержать исходный табачный материал и экстракт из исходного табачного материала, который выделяет, при нагревании, компонент для вдыхания со вкусом ароматизирующего вещества. В данном случае, без прикрепленного третьего элемента 33, образуется аэрозоль, содержащий ароматизирующий компонент. Емкость 321 может иметь конструкцию, в которой источник аэрозоля восполняется на величину расходования. В качестве альтернативы, емкость 321 может быть сформирована так, что сама емкость 321 заменяется, когда источник аэрозоля расходуется. Источник аэрозоля не ограничивается жидкостью и может быть твердофазным веществом. Емкость 321, в которой источник аэрозоля является твердофазным веществом, может быть полым контейнером, например, без применения волокнистого или пористого материала.[0042] The container 321 holds the aerosol source. For example, container 321 is formed from a fibrous or porous material and accommodates an aerosol source in the form of a liquid in spaces between fibers or pores in the porous material. As the fibrous or porous material described above, for example, cotton wool, glass fiber or tobacco starting material can be used. The container 321 may be formed as a reservoir containing liquid. The aerosol source is a liquid, such as a polyhydric alcohol such as glycerol or propylene glycol, or water. When the electronic device 30 is a medical inhaler, such as a nebulizer, the aerosol source may also contain medication for inhalation by the patient. In another example, the aerosol source may comprise the original tobacco material and an extract from the original tobacco material, which releases, upon heating, a flavored inhalant component. In this case, without the third element 33 attached, an aerosol containing a fragrance component is generated. The container 321 may be of a design in which the aerosol source is replenished by the amount of consumption. Alternatively, the container 321 may be configured such that the container 321 itself is replaced when the aerosol source is depleted. The source of the aerosol is not limited to a liquid and may be a solid phase material. The container 321, in which the aerosol source is a solid phase substance, may be a hollow container, for example, without the use of fibrous or porous material.

[0043] Распылительный блок 322 предназначен для образования аэрозоля посредством распыления источника аэрозоля. Когда датчик 313 распознает затяжку, распылительный блок 322 образует аэрозоль. Например, фитиль (не показанный) может быть размещен так, чтобы связывать емкость 321 с распылительным блоком 322. В данном случае, часть фитиля проходит в емкость 321 и находится в контакте с источником аэрозоля. Другая часть фитиля продолжается в распылительный блок 322. Источник аэрозоля переносится из емкости 321 в распылительный блок 322 под действием капиллярных сил в фитиле. Например, распылительный блок 322 включает в себя нагреватель, электрически соединенный с батареей 312. Нагреватель размещен так, чтобы быть в контакте или рядом с фитилем. Когда затяжка распознается, блок 317a управления управляет нагревателем распылительного блока 322 таким образом, что источник аэрозоля распыляется посредством нагревания источника аэрозоля, подводимого по фитилю. Другой пример распылительного блока 322 может представлять собой ультразвуковой атомайзер, который распыляет источник аэрозоля ультразвуковой вибрацией. Воздуховпускной канал 323 соединяется с распылительным блоком 322, и воздуховпускной канал 323 выходит наружу из электронного устройства 30. Аэрозоль, образованный распылительным блоком 322, смешивается с воздухом, втягиваемым через воздуховпускной канал 323. Как показано стрелкой 326, текучая смесь аэрозоля и воздуха переносится в аэрозольный канал 324. Аэрозольный канал 324 имеет трубчатую конструкцию для переноса текучей смеси аэрозоля, которая образуется распылительным блоком 322, и воздуха в мундштучный узел 325.[0043] The spray unit 322 is designed to generate an aerosol by spraying an aerosol source. When the sensor 313 detects a puff, the spray unit 322 generates an aerosol. For example, a wick (not shown) may be positioned to link container 321 to spray unit 322. In this case, a portion of the wick extends into container 321 and is in contact with the aerosol source. The other part of the wick continues into the spray unit 322. The aerosol source is transferred from the container 321 to the spray unit 322 by capillary forces in the wick. For example, spray unit 322 includes a heater electrically coupled to battery 312. The heater is positioned to be in contact with or adjacent to the wick. When the puff is recognized, the control unit 317a controls the heater of the spray unit 322 so that the aerosol source is sprayed by heating the aerosol source supplied through the wick. Another example of a spray unit 322 may be an ultrasonic atomizer that atomizes an aerosol source with ultrasonic vibration. The air inlet 323 is connected to the atomization block 322, and the air inlet 323 exits the electronic device 30. The aerosol formed by the atomization block 322 mixes with the air drawn in through the air inlet 323. As shown by arrow 326, the fluid mixture of aerosol and air is transferred to the aerosol channel 324. The aerosol channel 324 has a tubular structure for transferring the fluid mixture of aerosol, which is formed by the spray unit 322, and air into the mouthpiece assembly 325.

[0044] Источник 331 ароматизатора является компонентом для добавки ароматизатора в аэрозоль. Источник 331 ароматизатора размещен в положении вдоль аэрозольного канала 324. Текучая смесь аэрозоля, который образован распылительным блоком 322, и воздуха (при этом, текучая смесь может далее называться просто аэрозолем), протекает по аэрозольному каналу 324 в мундштучный узел 325. Таким образом, источник 331 ароматизатора размещается ниже по потоку от распылительного блока 322 вдоль течения аэрозоля. Иначе говоря, источник 331 ароматизатора располагается вдоль аэрозольного канала 324, ближе к мундштучному узлу 325, чем распылительный блок 322. Поэтому, аэрозоль, образованный распылительным блоком 322, пропускается через источник 331 ароматизатора перед достижением мундштучного узла 325. Когда аэрозоль протекает через источник 331 ароматизатора, компонент для вдыхания со вкусом ароматизирующего вещества, содержащийся в источнике 331 ароматизатора, подмешивается в аэрозоль. Например, когда электронное устройство 30 является электронной сигаретой, источник 331 ароматизатора может быть произведен из табака, например, измельченного табака или обработанных материалов, полученных превращением исходного табачного материала в форму гранул, листов или порошка. В качестве альтернативы, источник 331 ароматизатора может быть произведен из нетабачного материала, полученного из другого растения (например, мяты или лекарственного растения), а не табака. Например, источник 331 ароматизатора может содержать такой ароматизирующий компонент, как ментол. В дополнение к источнику 331 ароматизатора, емкость 321 также может содержать материал, содержащий компонент для вдыхания со вкусом ароматизирующего вещества. Например, электронное устройство 30 может быть выполнено так, что источник 331 ароматизатора вмещает ароматизирующее вещество, производимое из табака, и емкость 321 содержит ароматизирующее вещество, производимое из нетабачного материала.[0044] The flavor source 331 is a component for adding flavor to an aerosol. The flavor source 331 is placed at a position along the aerosol channel 324. The fluid mixture of aerosol, which is formed by the spray unit 322, and air (hereinafter, the fluid mixture may be referred to simply as aerosol hereinafter) flows through the aerosol channel 324 into the mouthpiece assembly 325. Thus, the source 331 flavor is placed downstream of the spray unit 322 along the flow of the aerosol. In other words, the flavor source 331 is located along the aerosol channel 324, closer to the mouthpiece assembly 325 than the spray unit 322. Therefore, the aerosol formed by the spray unit 322 passes through the flavor source 331 before reaching the mouthpiece assembly 325. When the aerosol flows through the flavor source 331 , the fragrance-flavored inhalation component contained in the fragrance source 331 is mixed into the aerosol. For example, when the electronic device 30 is an electronic cigarette, the flavor source 331 may be made from tobacco, such as ground tobacco, or processed materials obtained by converting the original tobacco material into the form of granules, sheets, or powder. Alternatively, flavor source 331 may be made from non-tobacco material derived from a plant other than tobacco (eg, mint or medicinal plant). For example, flavor source 331 may contain a flavor component such as menthol. In addition to the flavor source 331, the container 321 may also contain a material containing a flavored inhalant component. For example, the electronic device 30 may be configured such that the flavor source 331 holds a flavor derived from tobacco and the container 321 contains a flavor derived from a non-tobacco material.

[0045] Мундштучный узел 325 располагается в конце аэрозольного канала 324 и выполнен так, что аэрозольный канал 324 открыт наружу из электронного устройства 30. Как показано, аэрозольный канал 324 продолжается через весь второй элемент 32 и третий элемент 33. Мундштучный узел 325 обеспечивается для третьего элемента 33.[0045] The mouthpiece assembly 325 is located at the end of the aerosol channel 324 and is configured such that the aerosol channel 324 is open to the outside of the electronic device 30. As shown, the aerosol channel 324 extends through the entire second element 32 and the third element 33. The mouthpiece assembly 325 is provided for the third element 33.

[0046] Для вдыхания, пользователь берет мундштучный узел 325 в рот. Таким образом, пользователь втягивает в полость рта воздух, содержащий аэрозоль с добавленным в него ароматизатором.[0046] For inhalation, the user takes the mouthpiece 325 into the mouth. Thus, the user draws into the oral cavity the air containing the aerosol with added flavoring.

[0047] Блок 311 вывода реализован с помощью любого из устройств всех типов, которые могут выводить результат обработки информации, выполняемой процессорным блоком 317, или комбинации таких устройств и, например, выполняет функцию отображения, функцию светоиндикации, функцию виброиндикации и функцию голосовой сигнализации. Когда результат обработки информации выводится в форме видео и/или движущего изображения, устройство вывода реализуется с использованием любого из всех типов устройств, которые могут отображать данные просмотра в соответствии с данными просмотра, записанными в кадровых буферах, или комбинации таких устройств. Примеры устройства вывода включают в себя, без ограничения, сенсорную панель, сенсорный дисплей, монитор (такой как жидкокристаллический дисплей или органический электролюминесцентный дисплей (OELD), которые упомянуты не для ограничения, а в качестве примера), нашлемный дисплей (HDM), проекционную карту, голограмму, устройство, которое может отображать изображение, текстовую информацию и т.п., например, в воздухе (возможно, в вакууме), громкоговоритель (для вывода речи) и принтер. Данные устройства вывода могут быть способными отображать данные просмотра в 3D. Блок 23 вывода может быть вибрационным элементом, таким как эксцентриковый мотор или линейный резонансный привод, который может генерировать вибрацию.[0047] The output unit 311 is implemented by any of all types of devices that can output the result of information processing performed by the processing unit 317, or a combination of such devices, and, for example, performs a display function, a light indication function, a vibration indication function, and a voice alarm function. When the information processing result is output in the form of a video and/or a moving picture, an output device is implemented using any of all types of devices that can display viewing data according to the viewing data recorded in frame buffers, or a combination of such devices. Examples of an output device include, without limitation, a touch panel, a touch display, a monitor (such as a liquid crystal display or an organic electroluminescent display (OELD), which are mentioned by way of example, not by way of limitation), a head-mounted display (HDM), a projection card. , a hologram, a device that can display an image, textual information, and the like, such as in air (perhaps in a vacuum), a loudspeaker (for speech output), and a printer. The output device data may be capable of displaying 3D viewing data. The output unit 23 may be a vibration element such as an eccentric motor or a linear resonant actuator that can generate vibration.

[0048] Батарея 312 является источником питания, который накапливает энергию, и который подает энергию в компоненты электронного устройства 30, такие как блок 311 вывода, датчик 313, запоминающее устройство 314 и распылительный блок 322. Батарея 312 может подзаряжаться при подключении к внешнему источнику питания через определенный порт (не показанный) электронного устройства 30. Батарея 312 может быть съемной как один блок с первого элемента 31 или электронного устройства 30 или может быть заменяемой новой батареей 312. Батарею 312 можно заменять новой батареей 312 путем замены всего первого элемента 31 новым первым элементом 31.[0048] The battery 312 is a power source that stores energy and that supplies power to the components of the electronic device 30, such as the output unit 311, the sensor 313, the memory 314, and the spray unit 322. The battery 312 can be recharged by connecting to an external power source. through a specific port (not shown) of the electronic device 30. The battery 312 may be removable as a single unit from the first cell 31 or the electronic device 30, or may be a replaceable new battery 312. The battery 312 may be replaced with a new battery 312 by replacing the entire first cell 31 with a new first element 31.

[0049] Датчик 313 может включать в себя датчик давления, который обнаруживает изменение давления в воздуховпускном канале 323 и/или аэрозольном канале 324, или датчик расхода потока, который определяет расход потока. Датчик 313 может включать в себя датчик веса, который измеряет вес компонента, например, емкости 321. Датчик 313 может быть выполнен так, чтобы считать вдыхания пользователя, который пользуется электронным устройством 30. Датчик 313 может быть выполнен так, чтобы интегрировать время подачи питания в распылительный блок 322. Датчик 313 может быть выполнен так, чтобы измерять высоту уровня жидкости в емкости 321. Датчик 313 может быть выполнен так, чтобы распознавать разъединение/соединение второго элемента 32 с первым элементом 31 или разъединение/соединение третьего элемента 33 со вторым элементом 32. Датчик 313 может быть выполнен так, чтобы определять степень зарядки (SOC), суммарное значение тока, напряжение и т.п. батареи 312. Суммарное значение тока может быть получено, например, способом интегрирования тока или способом SOC-OCV (определения степени зарядки по напряжению на разомкнутых клеммах). Датчик 313 может быть рабочей кнопкой или подобным устройством, приводимым в действие пользователем.[0049] The sensor 313 may include a pressure sensor that detects a pressure change in the air inlet 323 and/or aerosol channel 324, or a flow rate sensor that detects a flow rate. Sensor 313 may include a weight sensor that measures the weight of a component, such as container 321. Sensor 313 may be configured to read the breaths of a user who is using electronic device 30. Sensor 313 may be configured to integrate power-on time into spray unit 322. The sensor 313 may be configured to measure the height of the liquid level in the container 321. The sensor 313 may be configured to recognize the disconnection/connection of the second element 32 to the first element 31 or the disconnection/connection of the third element 33 to the second element 32 The sensor 313 may be configured to detect a degree of charge (SOC), a total current value, a voltage, and the like. battery 312. The total current value can be obtained, for example, by the current integration method or the SOC-OCV (determining the state of charge from open terminal voltage) method. The sensor 313 may be an operating button or similar device actuated by the user.

[0050] Запоминающее устройство 314 является носителем информации, таким как постоянная память (ROM), память с произвольным доступом (RAM) и флэш-память. Запоминающее устройство 314 может хранить, в дополнение к вышеописанным компьютерно-выполняемым командам, настроечные данные и т.п., необходимые для управления электронным устройством 30. Например, запоминающее устройство 314 может хранить различные данные, такие как способ управления блоком 311 вывода (форму или тому подобное, например, светоиндикацию, голосовой или вибрационный выход), значения, измеренные датчиком 313, предыстории нагревания распылительного блока 322. Запоминающее устройство 314 может хранить, например, идентификатор пользователя, идентификатор устройства для идентификации электронного устройства 30 и идентификаторы функций для идентификации функций электронного устройства 30.[0050] The storage device 314 is a storage medium such as read only memory (ROM), random access memory (RAM), and flash memory. The storage device 314 may store, in addition to the above-described computer-executable instructions, setting data and the like necessary for controlling the electronic device 30. For example, the storage device 314 may store various data such as a method for controlling the output unit 311 (form or the like, for example, light indication, voice or vibration output), the values measured by the sensor 313, the heating history of the spray unit 322. devices 30.

[0051] Коммуникационный блок 315 включает в себя схему связного интерфейса и подключает электронное устройство 30 к коммуникационной сети N или коммуникационная сеть малого радиуса действия. Коммуникационный блок 315 передает данные, которые выдаются из процессорного блока 317, на сервер 10, в пользовательский терминал 20 или подобное устройство по коммуникационной сети N или коммуникационной сети малого радиуса действия. Коммуникационный блок 315 передает в процессорный блок 317 данные, принятые из сервера 10 или пользовательского терминала 20 по коммуникационной сети N или коммуникационной сети малого радиуса действия.[0051] The communication unit 315 includes a communication interface circuit and connects the electronic device 30 to a communication network N or a short range communication network. The communication unit 315 transmits the data that is output from the processing unit 317 to the server 10, the user terminal 20 or the like via the N communication network or short range communication network. The communication unit 315 transmits to the processing unit 317 the data received from the server 10 or the user terminal 20 via the communication network N or the short range communication network.

[0052] Исполнительный блок 316 может быть любым устройством, при условии, что данное устройство можно использовать для приведения в действие электронного устройства 30. Например, исполнительный блок 316 является сенсорной панелью или клавишами. Пользователь может вводить буквы, числа, символы и т.п. с использованием исполнительного блока 316. В ответ на операции пользователя с использованием исполнительного блока 316, исполнительный блок 316 формирует сигнал, соответствующий операции. Сформированный сигнал передается в процессорный блок 317 в качестве пользовательской команды.[0052] Execution unit 316 may be any device, as long as the device can be used to actuate electronic device 30. For example, execution unit 316 is a touch pad or keys. The user can enter letters, numbers, symbols, and so on. using execution unit 316. In response to user operations using execution unit 316, execution unit 316 generates a signal corresponding to the operation. The generated signal is transmitted to the processor unit 317 as a user command.

[0053] Процессорный блок 317 может быть электронным модулем, выполненным в виде микропроцессора или микрокомпьютера. Процессорный блок 317 может быть выполнен так, чтобы управлять операциями электронного устройства 30 в соответствии с компьютерно-выполняемыми командами, записанными в запоминающем устройстве 314. Процессорный блок 317 считывает данные из запоминающего устройства 314 для управления электронным устройством 30, по мере необходимости, и сохраняет данные в запоминающем устройстве 314, по мере необходимости. Процессорный блок 317 может включать в себя блок 317a управления, блок 317b формирования информации о вдыхании, блок 317c получения позиционной информации, блок 317d сопряжения, передающий блок 317e и приемный блок 317f.[0053] The processing unit 317 may be an electronic module implemented as a microprocessor or microcomputer. The processing unit 317 may be configured to control the operations of the electronic device 30 in accordance with computer-executable instructions stored in the storage device 314. The processing unit 317 reads data from the storage device 314 to control the electronic device 30 as needed and stores the data. in the storage device 314, as needed. The processing unit 317 may include a control unit 317a, an inhalation information generating unit 317b, a position information acquisition unit 317c, an interface unit 317d, a transmitting unit 317e, and a receiving unit 317f.

[0054] Блок 317a управления управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля (второго элемента 32 и третьего элемента 33). Блок 317a управления выполняет управление с использованием способа, соответствующего способу образования аэрозоля для электронного устройства 30.[0054] The control unit 317a controls the generation of aerosol using the aerosol generation unit (second element 32 and third element 33). The control unit 317a performs control using a method corresponding to the aerosol generation method for the electronic device 30.

[0055] Блок 317b формирования информации о вдыхании формирует информацию о вдыхании. Информация о вдыхании может включать в себя, например, число вдохов, местоположение вдыхания, интенсивность вдыхания, тип источника аэрозоля, время вдыхания, тип используемого устройства и профиль вдыхания. Блок 317b формирования информации о вдыхании формирует информацию о вдыхании (например, число вдохов, местоположение вдыхания, интенсивность вдыхания, время вдыхания и профиль вдыхания), например, исходя из позиционной информации, переданной из блока 317c получения позиционной информации, сигнала определения (описанного ниже), в соответствии с типом источника аэрозоля, сигналов определения затяжки, подаваемых из датчика 313.[0055] The inhalation information generation unit 317b generates inhalation information. The inhalation information may include, for example, number of breaths, inhalation location, inhalation intensity, type of aerosol source, inhalation time, type of device used, and inhalation profile. The inhalation information generating unit 317b generates inhalation information (e.g., number of breaths, inhalation location, inhalation intensity, inhalation time, and inhalation profile), for example, based on the position information transmitted from the position information obtaining unit 317c, determination signal (described below) , according to the type of aerosol source, puff detection signals from sensor 313.

[0056] Блок 317c получения позиционной информации получает позиционную информацию об электронном устройстве 30, например, по каналу связи с искусственным спутником посредством коммуникационного блока 315.[0056] The positional information acquisition unit 317c obtains positional information about the electronic device 30, for example, via a satellite link via the communication unit 315.

[0057] Блок 317d сопряжения осуществляет беспроводную связь, в виде способа сопряжения, например, с другим устройством обработки информации, например, пользовательским терминалом 20, на базе любого стандарта беспроводной связи, такого как Bluetooth®, беспроводная локальная сеть (LAN), Wi-Fi®, глобальная сеть с низким энергопотреблением (LPWA) или связь малого радиуса действия (NFC). Например, блок 317d сопряжения принимает/передает заданный код из/в целевого(ое) устройства(о) обработки информации и затем сохраняет заданный код в запоминающем устройстве 314. После этого можно реализовать связь малого радиуса действия посредством приема/передачи пакетов, содержащих код.[0057] The interface unit 317d performs wireless communication, in the form of a pairing method, for example, with another information processing device, for example, a user terminal 20, based on any wireless communication standard, such as Bluetooth®, wireless local area network (LAN), Wi- Fi®, Low Power Wide Area Network (LPWA), or Near Field Communication (NFC). For example, the interfacing unit 317d receives/transmits the given code from/to the target information processing device(s), and then stores the given code in the storage device 314. Thereafter, short-range communication can be realized by receiving/transmitting packets containing the code.

[0058] Передающий блок 317e передает информацию различных типов, например, в другое устройство обработки информации посредством коммуникационного блока 315. Например, передающий блок 317e передает идентификатор пользователя, идентификатор устройства, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. на сервер 10, в пользовательский терминал 20 и т.п.[0058] The transmission unit 317e transmits various types of information, for example, to another information processing device via the communication unit 315. For example, the transmission unit 317e transmits a user ID, device ID, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. to the server 10, to the user terminal 20, and the like.

[0059] Приемный блок 317f принимает информацию различных типов, например, из другого устройства обработки информации посредством коммуникационного блока 315. Например, приемный блок 317f принимает идентификатор пользователя, идентификатор устройства, идентификаторы функций, позиционную информацию, информацию о вдыхании, информацию для управления, управляющую информацию, заданные сигналы запроса и т.п. из сервера 10, пользовательского терминала 20 и т.п.[0059] The receiving unit 317f receives various types of information, for example, from another information processing device via the communication unit 315. For example, the receiving unit 317f receives a user ID, device ID, function IDs, position information, inhalation information, control information, control information, predetermined request signals, and the like. from the server 10, the user terminal 20, and the like.

[0060] (3) Операции[0060] (3) Operations

Далее, с использованием фиг. 8-10, будут описаны операции системы 1 обработки информации.Further, using Fig. 8-10, the operations of the information processing system 1 will be described.

[0061] (3-1) Способ регистрации функции[0061] (3-1) Function registration method

Фиг. 8 является схемой примерной последовательности операций способа регистрации функции системы 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ состоит в том, что, перед использованием электронного устройства 30, идентификаторы функций электронного устройства 30 регистрируются в пользовательском терминале 20 и на сервере 10.Fig. 8 is a diagram of an exemplary flowchart of a method for registering a function of the information processing system 1 according to an embodiment of the present invention. The method is that, before using the electronic device 30, the function IDs of the electronic device 30 are registered in the user terminal 20 and the server 10.

[0062] Передающий блок 254 пользовательского терминала 20 передает сигнал запроса идентификатора устройства в электронное устройство 30, например, в соответствии с операцией пользователя с использованием исполнительного блока 24 (S10). В это время, передающий блок 254 пользовательского терминала 20 может также запросить идентификатор устройства из электронного устройства 30. Передающий блок 317e электронного устройства 30 передает, в пользовательский терминал 20, идентификаторы функций электронного устройства 30, которые хранятся в запоминающем устройстве 314 электронного устройства 30, в ответ на сигнал запроса идентификаторов функций (S11). Когда на этапе S10 запрашивается также идентификатор устройства, передающий блок 317e электронного устройства 30 может дополнительно передать идентификатор устройства электронного устройства 30 в пользовательский терминал 20.[0062] The transmitting unit 254 of the user terminal 20 transmits a device ID request signal to the electronic device 30, for example, in accordance with the operation of the user using the execution unit 24 (S10). At this time, the transmission unit 254 of the user terminal 20 may also request a device ID from the electronic device 30. The transmission unit 317e of the electronic device 30 transmits, to the user terminal 20, the function identifiers of the electronic device 30, which are stored in the memory 314 of the electronic device 30, in response to the function identifier request signal (S11). When the device ID is also requested in step S10, the transmitting unit 317e of the electronic device 30 may further transmit the device ID of the electronic device 30 to the user terminal 20.

[0063] Блок 251 регистрации пользовательского терминала 20 записывает в запоминающем устройстве 22 идентификаторы функций, принятые из электронного устройства 30, и таким образом регистрирует идентификаторы функций (S12). В это время, когда принимается также идентификатор устройства электронного устройства 30, блок 251 регистрации пользовательского терминала 20 записывает идентификатор устройства в связи с идентификаторами функций в запоминающем устройстве 22 и таким образом регистрирует также идентификаторы функций. Передающий блок 254 пользовательского терминала 20 передает, на сервер 10, идентификатор пользователя, идентификаторы функций, принятые из электронного устройства 30, и сигнал запроса регистрации идентификаторов функций (S13). В это время, передающий блок 254 пользовательского терминала 20 может также передать идентификатор устройства электронного устройства 30 на сервер 10.[0063] The registration unit 251 of the user terminal 20 records in the memory 22 the function IDs received from the electronic device 30, and thus registers the function IDs (S12). At this time, when the device ID of the electronic device 30 is also received, the registration unit 251 of the user terminal 20 records the device ID in connection with the function IDs in the storage device 22, and thus registers the function IDs as well. The transmission unit 254 of the user terminal 20 transmits, to the server 10, the user ID, the function IDs received from the electronic device 30, and the function ID registration request signal (S13). At this time, the transmitting unit 254 of the user terminal 20 may also transmit the device ID of the electronic device 30 to the server 10.

[0064] После приема идентификаторов функций электронного устройства 30 и сигнала запроса регистрации идентификаторов функций из пользовательского терминала 20, блок 131 регистрации сервера 10 регистрирует принятые идентификаторы функций, например, в таблице функционального управления, описанной со ссылкой на фиг. 3 (S14). В это время, блок 131 регистрации сервера 10 может также зарегистрировать идентификатор устройства в таблице функционального управления. После этого, способ предварительной регистрации заканчивается.[0064] After receiving the function IDs of the electronic device 30 and the function ID registration request signal from the user terminal 20, the registration unit 131 of the server 10 registers the received function IDs, for example, in the function control table described with reference to FIG. 3(S14). At this time, the registration unit 131 of the server 10 may also register the device ID in the function management table. After that, the pre-registration method ends.

[0065] (3-2) Способ формирования информации для управления[0065] (3-2) Method for generating control information

Фиг. 9 является схемой примерной последовательности операций способа формирования информации для управления системой 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ состоит в том, что, после того, как информация о вдыхании, которая формируется, когда пользователь выполняет вдыхания с использованием электронного устройства 30, передается на сервер 10 посредством пользовательского терминала 20, сервер 10 формирует информацию для управления, исходя из информации о вдыхании.Fig. 9 is a diagram of an exemplary flowchart of an information generation method for controlling the information processing system 1 according to an embodiment of the present invention. The method is that, after the inhalation information that is generated when the user performs inhalations using the electronic device 30 is transmitted to the server 10 via the user terminal 20, the server 10 generates control information based on the inhalation information.

[0066] Электронное устройство 30 выполняет способ вдыхания в соответствии с операцией пользователя с использованием исполнительного блока 34 электронного устройства 30 (S20). В частности, блок 317a управления электронного устройства 30 управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля (второго элемента 32 и третьего элемента 33). Блок 317b формирования информации о вдыхании электронного устройства 30 формирует информацию о вдыхании (S21). В это время, блок 317b формирования информации о вдыхании может определять любые параметры, например, интенсивность вдыхания пользователя, с использованием электронного устройства 30 и число вдохов. В информацию о вдыхании может включаться позиционная информация об электронном устройстве 30, которая получена блоком 317c получения позиционной информации. Таким образом, блок 317b формирования информации о вдыхании формирует в качестве информации о вдыхании, например, число вдохов, местоположение вдыхания, интенсивность вдыхания, тип аэрозоль-образующего вещества, время вдыхания, тип используемого устройства, профиль вдыхания и т.п.[0066] The electronic device 30 performs the inhalation method according to the operation of the user using the execution unit 34 of the electronic device 30 (S20). Specifically, the control unit 317a of the electronic device 30 controls the generation of aerosol using the aerosol generation unit (the second element 32 and the third element 33). The inhalation information generation unit 317b of the electronic device 30 generates inhalation information (S21). At this time, the inhalation information generation unit 317b can determine any parameters such as the inhalation intensity of the user using the electronic device 30 and the number of breaths. The inhalation information may include positional information about the electronic device 30, which is received by the positional information obtaining unit 317c. Thus, the inhalation information generation unit 317b generates, for example, the number of breaths, the inhalation location, the inhalation intensity, the type of aerosol-generating agent, the inhalation time, the type of device used, the inhalation profile, and the like, as the inhalation information.

[0067] Передающий блок 317e электронного устройства 30 передает сформированную информацию о вдыхании в пользовательский терминал 20 (S22). Блок 251 регистрации пользовательского терминала 20 записывает принятую информацию о вдыхании в запоминающем устройстве 22 и таким образом регистрирует информацию о вдыхании (S23). В это время, блок 251 регистрации может включать в информацию о вдыхании, позиционную информацию о пользовательском терминале 20, которая получена блоком 252 получения позиционной информации пользовательского терминала 20. Таким образом, даже когда электронное устройство 30 не выполняет функцию получения позиционной информации, возможно распознавание расположения местоположения вдыхания.[0067] The transmission unit 317e of the electronic device 30 transmits the generated inhalation information to the user terminal 20 (S22). The registration unit 251 of the user terminal 20 records the received inhalation information in the memory 22, and thus registers the inhalation information (S23). At this time, the recording unit 251 may include, in the inhalation information, the position information of the user terminal 20 that is acquired by the position information acquisition unit 252 of the user terminal 20. Thus, even when the electronic device 30 does not perform the position information acquisition function, position recognition is possible. inhalation locations.

[0068] Передающий блок 254 пользовательского терминала 20 передает информацию о вдыхании и сигнал запроса регистрации информации о вдыхании (S24) на сервер 10. Блок 131 регистрации сервера 10 регистрирует информацию о вдыхании, которая принимается из пользовательского терминала 20, в информационной таблице управления, хранящейся в запоминающем устройстве 12, (S25).[0068] The transmission unit 254 of the user terminal 20 transmits the inhalation information and the inhalation information registration request signal (S24) to the server 10. The registration unit 131 of the server 10 registers the inhalation information that is received from the user terminal 20 in the management information table stored in the storage device 12, (S25).

[0069] Блок 132 формирования информации для управления сервера 10 формирует информацию для управления, исходя из идентификаторов функций, которые записаны в таблице функционального управления, и информации о вдыхании (S26). В это время, блок 132 формирования информации для управления может формировать информацию для управления, исходя из информации о вдыхании, собранной от нескольких пользователей, без различения пользователей, или может формировать информацию для управления для конкретного пользователя, исходя из информации о вдыхании пользователя. Как описано выше, «информация для управления» может быть информацией, полученной обработкой информации о вдыхании с использованием любого способа. Например, «информация для управления» может быть информацией, показывающей результат статистической обработки такой информации, как даты и времена и зоны вдохов, включенные в информацию о вдыхании. После этого, способ формирования информации для управления заканчивается.[0069] The control information generating unit 132 of the server 10 generates control information based on function IDs that are recorded in the function control table and inhalation information (S26). At this time, the control information generation unit 132 may generate control information based on the inhalation information collected from multiple users without distinguishing between users, or may generate control information for a specific user based on the user's inhalation information. As described above, "control information" may be information obtained by processing inhalation information using any method. For example, "management information" may be information indicating the result of statistical processing of information such as dates and times and inhalation zones included in the inhalation information. Thereafter, the management information generation method ends.

[0070] (3-3) Способ управления электронным устройством 30[0070] (3-3) Electronic device control method 30

Фиг. 10 является схемой примерной последовательности операций способа управления системой 1 обработки информации в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Способ состоит в том, что сервер 10 формирует управляющую информацию, и электронное устройство 30 выполняет различные операции в соответствии с управляющей информацией.Fig. 10 is a diagram of an exemplary flow chart of a method for controlling the information processing system 1 according to an embodiment of the present invention. The method is that the server 10 generates control information, and the electronic device 30 performs various operations in accordance with the control information.

[0071] Блок 317d сопряжения электронного устройства 30 и блок 253 сопряжения пользовательского терминала 20 выполняют способ сопряжения (S30). В частности, блок 317d сопряжения электронного устройства 30 и блок 253 сопряжения пользовательского терминала 20 принимают/передают заданный код. Блок 317d сопряжения электронного устройства 30 сохраняет заданный код в запоминающем устройстве 32 электронного устройства 30. Блок 253 сопряжения пользовательского терминала 20 сохраняет заданный код в запоминающем устройстве 22.[0071] The interface unit 317d of the electronic device 30 and the interface unit 253 of the user terminal 20 execute the pairing method (S30). Specifically, the interface unit 317d of the electronic device 30 and the interface unit 253 of the user terminal 20 receive/transmit the predetermined code. The interface unit 317d of the electronic device 30 stores the preset code in the storage device 32 of the electronic device 30. The interface unit 253 of the user terminal 20 stores the preset code in the storage device 22.

[0072] Передающий блок 254 пользовательского терминала 20 передает сигнал запроса для запроса управляющей информации (S32) на сервер 10. Сигнал запроса может включать в себя любую информацию об электронном устройстве 30. Например, сигнал запроса может включать в себя идентификатор устройства электронного устройства 30 или идентификаторы функций электронного устройства 30. Идентификаторы функций электронного устройства 30 могут включать в себя идентификаторы функций функции образования аэрозоля. Сигнал запроса может включать в себя позиционную информацию, полученную электронным устройством 30, и/или позиционную информацию, полученную пользовательским терминалом 20.[0072] The transmitting unit 254 of the user terminal 20 transmits a request signal for requesting control information (S32) to the server 10. The request signal may include any information about the electronic device 30. For example, the request signal may include the device ID of the electronic device 30 or function identifiers of the electronic device 30. The function identifiers of the electronic device 30 may include function identifiers of the aerosol generating function. The request signal may include position information received by electronic device 30 and/or position information received by user terminal 20.

[0073] После приема сигнала запроса для запроса управляющей информации из пользовательского терминала 20, блок 133 формирования управляющей информации сервера 10 формирует управляющую информацию в соответствии с информацией, содержащейся в сигнале запроса, (S33). Например, когда сигнал запроса включает в себя идентификатор устройства, блок 133 формирования управляющей информации может обратиться в таблицу функционального управления и может извлечь идентификаторы функций, связанные с идентификатором устройства. Затем, блок 133 формирования управляющей информации может сформировать управляющую информацию для управления функциями, соответствующими идентификаторам функций. Например, когда сигнал запроса включает в себя идентификаторы функций, блок 133 формирования управляющей информации может обратиться в таблицу функционального управления и может сформировать управляющую информацию для управления функциями, соответствующими идентификаторам функций. Например, когда сигнал запроса включает в себя позиционную информацию об электронном устройстве 30 и/или пользовательском терминале 20, блок 133 формирования управляющей информации может определить зону вдыхания, исходя из позиционной информации, и может обратиться в таблицу управления по зонам вдыхания, которая храниться в запоминающем устройстве 12, чтобы сформировать управляющую информацию для управления функцией (например, функцией образования аэрозоля), применимой в полученной зоне вдыхания. Форма управления с использованием управляющей информации конкретно не ограничивается, если форма относится к управлению функцией. Например, форма может быть предназначена для управления включением/выключением функции, регулировкой параметров, таких как интенсивность и т.п., функции и включением режима функции.[0073] After receiving a request signal to request control information from the user terminal 20, the control information generation unit 133 of the server 10 generates control information in accordance with the information contained in the request signal (S33). For example, when the request signal includes a device ID, the control information generation unit 133 can refer to a function control table and can retrieve function IDs associated with the device ID. Then, the control information generation unit 133 may generate control information for managing the functions corresponding to the function IDs. For example, when the request signal includes function IDs, the control information generation unit 133 may refer to the function control table and may generate control information for managing functions corresponding to the function IDs. For example, when the request signal includes position information about the electronic device 30 and/or the user terminal 20, the control information generation unit 133 may determine the inhalation zone based on the position information and may refer to the inhalation zone control table stored in the memory device 12 to generate control information for controlling a function (eg, an aerosol generation function) applicable to the obtained inhalation zone. The form of control using the control information is not specifically limited as long as the form refers to a function control. For example, the form may be for controlling the on/off of a function, adjusting parameters such as intensity and the like of a function, and enabling a function mode.

[0074] Передающий блок 134 сервера 10 передает сформированную управляющую информацию в пользовательский терминал 20 (S34). Блок 23 вывода пользовательского терминала 20 выполняет способ вывода для вывода содержания управляющей информации в соответствии с управляющей информацией, принятой из сервера 10 (S35). Форма и содержание вывода информации конкретно не ограничиваются. Например, блок 23 вывода пользовательского терминала 20 может отображать на дисплее информацию, показывающую функцию образования аэрозоля, применимую в зоне, и информацию, показывающую, что пользователь находится в зоне, в которой ингаляция разрешена, или может выводить информацию голосом с использованием громкоговорителя.[0074] The transmission unit 134 of the server 10 transmits the generated control information to the user terminal 20 (S34). The output unit 23 of the user terminal 20 executes an output method for outputting the contents of the control information in accordance with the control information received from the server 10 (S35). The form and content of the information output are not specifically limited. For example, the output unit 23 of the user terminal 20 may display information indicating the aerosol generating function applicable in the area and information indicating that the user is in an area in which inhalation is allowed, or may output information by voice using a speaker.

[0075] Передающий блок 254 пользовательского терминала 20 передает управляющую информацию, принятую из сервера 10, в электронное устройство 30 (S36). Блок 311 вывода электронного устройства 30 выполняет способ вывода для вывода содержания управляющей информации в соответствии с управляющей информацией, принятой из пользовательского терминала 20 (S37). Форма и содержание вывода информации конкретно не ограничиваются. Например, электронное устройство 30 может отображать на дисплее информацию, показывающую функцию образования аэрозоля, применимую в зоне, и информацию, показывающую, что пользователь находится в зоне, в которой ингаляция разрешена, или может выводить информацию голосом с использованием громкоговорителя. Дополнительно, электронное устройство 30 может выполнять отображение светоиндикацией, например, посредством СД в соответствии со схемой, предварительно заданной в зависимости от содержания уведомления. Передающий блок 134 сервера 10 может передать сформированную управляющую информация непосредственно в электронное устройство 30. После приема управляющей информации, блок 317a управления электронного устройства 30 выполняет операцию в соответствии с управляющей информацией (S38). Например, блок 317a управления управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля (второго элемента 32 и третьего элемента 33) в соответствии с управляющей информацией. После этого, способ управления заканчивается.[0075] The transmission unit 254 of the user terminal 20 transmits the control information received from the server 10 to the electronic device 30 (S36). The output unit 311 of the electronic device 30 executes an output method for outputting the contents of the control information in accordance with the control information received from the user terminal 20 (S37). The form and content of the information output are not specifically limited. For example, the electronic device 30 may display information indicating the aerosol generating function applicable in the area and information indicating that the user is in an area in which inhalation is allowed, or may output information by voice using a speaker. Further, the electronic device 30 may perform LED display, for example, by means of an LED, in accordance with a scheme predetermined depending on the content of the notice. The transmission unit 134 of the server 10 may directly transmit the generated control information to the electronic device 30. After receiving the control information, the control unit 317a of the electronic device 30 performs an operation in accordance with the control information (S38). For example, the control unit 317a controls the generation of aerosol using the aerosol generation unit (the second element 32 and the third element 33) in accordance with the control information. After that, the control method ends.

[0076] Вышеописанный вариант осуществления представлен для облегчения понимания настоящего изобретения, но не для ограничения интерпретации настоящего изобретения. Компоненты, включенные в вариант осуществления, и их расположения, материалы, режимы, формы, размеры и т.п. не ограничиваются изображениями и могут быть изменены подходящим образом. Конфигурации в разных вариантах осуществления могут частично заменять друг друга или сочетаться друг с другом.[0076] The above embodiment is presented to facilitate understanding of the present invention, but not to limit the interpretation of the present invention. The components included in the embodiment and their arrangements, materials, modes, shapes, sizes, and the like. are not limited to images and may be modified as appropriate. Configurations in different embodiments may partially replace each other or be combined with each other.

Перечень ссылочных позицийList of reference positions

[0077] 1 система обработки информации[0077] 1 information processing system

10 сервер10 server

11 коммуникационный блок11 communication block

12 запоминающее устройство12 storage device

13 процессорный блок13 processor unit

131 блок регистрации131 registration block

132 блок формирования информации для управления132 control information generation unit

133 блок формирования управляющей информации133 control information generation unit

20 пользовательский терминал20 user terminal

21 коммуникационный блок21 communication blocks

22 запоминающее устройство22 storage device

23 блок вывода23 output block

24 исполнительный блок24 execution unit

25 процессорный блок25 processor unit

251 блок регистрации251 registration block

252 блок получения позиционной информации252 positional information acquisition block

253 блок сопряжения253 interface block

30 электронное устройство30 electronic device

31 первый элемент31 first element

311 блок вывода311 output block

312 батарея312 battery

313 датчик313 sensor

314 запоминающее устройство314 storage device

315 коммуникационный блок315 communication block

316 исполнительный блок316 execution unit

317 процессорный блок317 processor unit

317a блок управления317a control unit

317b блок формирования информации о вдыхании317b inhalation information generation unit

317c блок получения позиционной информации317c positional information acquisition unit

317d блок сопряжения317d interface unit

317e передающий блок317e transmission unit

317f приемный блок317f receiver unit

32 второй элемент32 second element

321 емкость321 capacity

322 распылительный блок322 spray block

323 воздуховпускной канал323 air inlet

324 аэрозольный канал324 aerosol channel

325 мундштучный узел325 mouthpiece

33 третий элемент33 third element

331 источник ароматизатора.331 flavor sources.

Claims (57)

1. Электронное устройство, образующее аэрозоль для вдыхания, которое содержит:1. An electronic device that generates an aerosol for inhalation, which contains: блок управления, который управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля;a control unit that controls the generation of the aerosol using the aerosol generation unit; запоминающее устройство, которое хранит идентификатор функции для идентификации функции электронного устройства;a storage device that stores a function identifier for identifying a function of the electronic device; блок формирования, который формирует информацию о вдыхании аэрозоля с использованием электронного устройства, при этом информация о вдыхании аэрозоля связана с идентификатором функции; иa generation unit that generates aerosol inhalation information using the electronic device, wherein the aerosol inhalation information is associated with a function identifier; And передающий блок, который передает идентификатор функции и информацию о вдыхании аэрозоля, связанную с идентификатором функции, в устройство обработки информации в разное время.a transmitting unit that transmits the function identifier and the aerosol inhalation information associated with the function identifier to the information processing device at different times. 2. Электронное устройство по п. 1, дополнительно содержащее:2. An electronic device according to claim 1, further comprising: блок образования аэрозоля, который образует аэрозоль.an aerosol generation unit that generates an aerosol. 3. Электронное устройство по п. 1 или 2,3. An electronic device according to claim 1 or 2, в котором передающий блок передает идентификатор функции по сигналу запроса, принятому из устройства обработки информации.wherein the transmitting unit transmits the function identifier on a request signal received from the information processing device. 4. Электронное устройство по любому из пп. 1-3,4. An electronic device according to any one of paragraphs. 1-3, в котором функция электронного устройства, соответствующая идентификатору функции, является по меньшей мере одной из функции образования аэрозоля, функции позиционной информации или функции вывода.wherein the function of the electronic device corresponding to the function ID is at least one of an aerosol generation function, a position information function, or an output function. 5. Электронное устройство по п. 4,5. Electronic device according to claim 4, в котором функция вывода включает в себя по меньшей мере любую из функции отображения, функции светоиндикации, функции виброиндикации или функции голосовой сигнализации.wherein the output function includes at least any of a display function, a light indication function, a vibration indication function, or a voice alarm function. 6. Электронное устройство по любому из пп. 1-5,6. An electronic device according to any one of paragraphs. 1-5, в котором запоминающее устройство дополнительно хранит идентификатор устройства для идентификации электронного устройства,wherein the storage device further stores a device identifier for identifying the electronic device, при этом передающий блок дополнительно передает идентификатор устройства в устройство обработки информации.wherein the transmitting unit additionally transmits the device identifier to the information processing device. 7. Электронное устройство по любому из пп. 1-6,7. An electronic device according to any one of paragraphs. 1-6, в котором информация о вдыхании включает в себя по меньшей мере любое из: количества вдохов, местоположения вдыхания, интенсивности вдыхания, типа вещества-источника аэрозоля, времени вдыхания, типа используемого устройства или профиля вдыхания.wherein the inhalation information includes at least any of: number of breaths, location of inhalation, intensity of inhalation, type of aerosol source substance, inhalation time, type of device used, or inhalation profile. 8. Электронное устройство по любому из пп. 1-7, дополнительно содержащее:8. An electronic device according to any one of paragraphs. 1-7, further comprising: приемный блок, который принимает управляющую информацию из устройства обработки информации,a receiving unit that receives control information from the information processing device, при этом блок управления управляет образованием аэрозоля с использованием блока образования аэрозоля на основании принятой управляющей информации.wherein the control unit controls the generation of the aerosol using the aerosol generation unit based on the received control information. 9. Машиночитаемый носитель данных, содержащий программу для предписания устройству обработки информации, содержащему запоминающее устройство, хранящее идентификатор пользователя для идентификации пользователя, выполнять способ, содержащий:9. A computer-readable storage medium containing a program for instructing an information processing device containing a storage device storing a user identifier for user identification to perform a method comprising: прием идентификатора функции и информации о вдыхании аэрозоля, связанной с идентификатором функции, из электронного устройства в разное время;receiving the function identifier and the aerosol inhalation information associated with the function identifier from the electronic device at different times; при этом идентификатор функции является идентификатором для идентификации функции электронного устройства, которое образует аэрозоль для вдыхания,wherein the function identifier is an identifier for identifying the function of the electronic device that generates the inhalation aerosol, при этом информация о вдыхании аэрозоля представляет собой информацию о вдыхании аэрозоля с использованием электронного устройства;wherein the aerosol inhalation information is aerosol inhalation information using the electronic device; регистрацию, в запоминающем устройстве, принятого идентификатора функции в связи с идентификатором пользователя; иregistering, in the storage device, the received function identifier in connection with the user identifier; And передачу информации о вдыхании, связанной с идентификатором функции, в другое устройство обработки информации.transmitting the inhalation information associated with the function identifier to another information processing device. 10. Машиночитаемый носитель данных по п. 9, где способ дополнительно содержит:10. The computer-readable storage medium of claim 9, wherein the method further comprises: передачу идентификатора пользователя и идентификатора функции в другое устройство обработки информации.transmitting the user ID and the function ID to the other information processing device. 11. Машиночитаемый носитель данных по п. 10, где способ дополнительно содержит:11. The computer-readable storage medium according to claim 10, where the method further comprises: прием идентификатора устройства из электронного устройства, причем идентификатор устройства является идентификатором для идентификации электронного устройства; иreceiving a device identifier from the electronic device, the device identifier being an identifier for identifying the electronic device; And передачу идентификатора устройства в другое устройство обработки информации.transferring the device identifier to another information processing device. 12. Устройство обработки информации, содержащее:12. An information processing device, comprising: приемный блок, который принимает идентификатор функции и информацию о вдыхании, связанную с идентификатором функции, в разное время,a receiving unit that receives the function ID and the inhalation information associated with the function ID at different times, при этом идентификатор функции является идентификатором для идентификации функции электронного устройства, образующего аэрозоль для вдыхания, при этом информация о вдыхании представляет собой информацию о вдыхании аэрозоля с использованием электронного устройства; иwherein the function identifier is an identifier for identifying a function of the inhalation aerosol generating electronic device, wherein the inhalation information is inhalation information of the aerosol using the electronic device; And блок формирования информации для управления, который формирует информацию для управления на основании идентификатора функции и информации о вдыхании, связанной с идентификатором функции.a control information generating unit that generates control information based on the function ID and the inhalation information associated with the function ID. 13. Устройство обработки информации по п. 12, дополнительно содержащее:13. The information processing device according to claim 12, further comprising: передающий блок, который передает сформированную информацию для управления.a transmitting unit that transmits the generated control information. 14. Устройство обработки информации по п. 12 или 13,14. Information processing device according to claim 12 or 13, в котором приемный блок дополнительно принимает идентификатор пользователя для идентификации пользователя,wherein the receiving unit further receives a user ID to identify the user, при этом блок формирования информации для управления формирует информацию для управления на основании идентификатора функции, информации о вдыхании и идентификатора пользователя, которые связаны друг с другом.wherein the control information generation unit generates control information based on the function ID, the inhalation information, and the user ID, which are associated with each other. 15. Устройство обработки информации по любому из пп. 12-14,15. An information processing device according to any one of paragraphs. 12-14, в котором приемный блок дополнительно принимает идентификатор устройства для идентификации электронного устройства.wherein the receiving unit further receives a device identifier for identifying the electronic device. 16. Устройство обработки информации по любому из пп. 12-15,16. An information processing device according to any one of paragraphs. 12-15, в котором функция электронного устройства, соответствующая идентификатору функции, является по меньшей мере одной из функции образования аэрозоля, функции позиционной информации или функции вывода.wherein the function of the electronic device corresponding to the function ID is at least one of an aerosol generation function, a position information function, or an output function. 17. Устройство обработки информации по п. 16,17. Information processing device according to claim 16, в котором функция вывода включает в себя по меньшей мере любую из функции отображения, функция светоиндикации, функции виброиндикации или функции голосовой сигнализации.wherein the output function includes at least any of a display function, a light indication function, a vibration indication function, or a voice alarm function. 18. Устройство обработки информации по любому из пп. 12-17, дополнительно содержащее:18. An information processing device according to any one of paragraphs. 12-17, further comprising: запоминающее устройство, которое хранит информацию о зоне вдыхания в связи с типом функции образования аэрозоля электронного устройства.a storage device that stores information about the inhalation zone in connection with the type of aerosol generation function of the electronic device. 19. Устройство обработки информации по п. 18, дополнительно содержащее:19. An information processing device according to claim 18, further comprising: блок формирования управляющей информации,control information generation unit, при этом приемный блок дополнительно принимает позиционную информацию об электронном устройстве,wherein the receiving unit additionally receives positional information about the electronic device, причем, когда функция электронного устройства, соответствующая идентификатору функции, содержит функцию образования аэрозоля, блок формирования управляющей информации формирует управляющую информацию на основании позиционной информации, информации, указывающей на функцию образования аэрозоля, и информации о зоне вдыхания, причем управляющая информация используется для управления электронным устройством.moreover, when the function of the electronic device corresponding to the function identifier contains the aerosol generation function, the control information generating unit generates control information based on position information, information indicating the aerosol generation function, and information about the inhalation zone, and the control information is used to control the electronic device . 20. Устройство обработки информации по п. 19, дополнительно содержащее:20. An information processing device according to claim 19, further comprising: передающий блок, который передает управляющую информацию в другое устройство обработки информации.a transmitting unit that transmits control information to another information processing device. 21. Устройство обработки информации по п. 19 или 20,21. An information processing device according to claim 19 or 20, в котором управляющая информация является управляющей информацией для управления одной или обеими из функции вывода и функции образования аэрозоля электронного устройства.wherein the control information is control information for controlling one or both of the output function and the aerosol generating function of the electronic device.
RU2021121445A 2019-03-13 Electronic device, information processing device, and program RU2790321C2 (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021121445A RU2021121445A (en) 2023-01-20
RU2790321C2 true RU2790321C2 (en) 2023-02-16

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160331037A1 (en) * 2015-05-15 2016-11-17 Lunatech, Llc Hybrid vapor delivery system utilizing nebulized and non-nebulized elements
RU2017123539A (en) * 2014-12-05 2019-01-09 Джуул Лэбз, Инк. CALIBRATED DOSE CONTROL
RU2678912C1 (en) * 2015-09-28 2019-02-04 Никовенчерс Холдингз Лимитед System and method for synchronization of feature of electronic systems for supplying steam
RU2680444C1 (en) * 2015-09-28 2019-02-21 Никовенчерс Холдингз Лимитед System and method for synchronization of feature of electronic systems for supplying steam

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2017123539A (en) * 2014-12-05 2019-01-09 Джуул Лэбз, Инк. CALIBRATED DOSE CONTROL
US20160331037A1 (en) * 2015-05-15 2016-11-17 Lunatech, Llc Hybrid vapor delivery system utilizing nebulized and non-nebulized elements
RU2678912C1 (en) * 2015-09-28 2019-02-04 Никовенчерс Холдингз Лимитед System and method for synchronization of feature of electronic systems for supplying steam
RU2680444C1 (en) * 2015-09-28 2019-02-21 Никовенчерс Холдингз Лимитед System and method for synchronization of feature of electronic systems for supplying steam

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9763478B2 (en) Electronic vapor device in cooperation with wireless communication device
US9770055B2 (en) Vaporizable material handling for electronic vapor device
KR20170067171A (en) Method for providing electronic cigarettes smoking managing service
JP7449245B2 (en) Aerosol generation control device, terminal device, management device, power supply device, information processing method and program
US20210319494A1 (en) Information processing device, information processing method, and program
US20220248749A1 (en) Video analytics camera system for an aerosol delivery device
JP7222069B2 (en) Information processing method, program, information processing device, terminal device and management system
JP7137686B2 (en) Information providing method, program, information processing device, battery, terminal device and information providing system
RU2790321C2 (en) Electronic device, information processing device, and program
US20210337876A1 (en) Electronic device, information processing device, and non-transitory computer readable storage medium
EP4018856A1 (en) Terminal device, suction device, information processing method, and program
WO2020194520A1 (en) Information processing device, information processing method, and program
JP7314374B2 (en) System and information processing device
JP2023517762A (en) Method and related system for preventing unauthorized use of aerosol generators in restricted areas
WO2020194518A1 (en) Information processing device, information processing method, and program
US20230276858A1 (en) Aerosol provision systems
JP7355845B2 (en) Control device, control method, and program
JP7311631B2 (en) Control device, control method, and program
WO2022208834A1 (en) Control device, terminal device, and information processing method
WO2022209528A1 (en) Aerosol generation device
RU2784861C1 (en) Information processing device, information processing method and program
WO2023112218A1 (en) Control device, inhalation device, and control method
WO2023073851A1 (en) Information processing system
WO2023175324A1 (en) Aerosol provision device location system and method
WO2023175325A1 (en) Aerosol provision device, aerosol provision system and method