WO2012132515A1 - 体重変動を予測する機能を有する体重管理装置 - Google Patents

体重変動を予測する機能を有する体重管理装置 Download PDF

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WO2012132515A1
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weight
unit
impedance
body weight
measured
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PCT/JP2012/051394
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哲平 隅野
隆史 蒲谷
秀武 大島
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オムロンヘルスケア株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7271Specific aspects of physiological measurement analysis
    • A61B5/7275Determining trends in physiological measurement data; Predicting development of a medical condition based on physiological measurements, e.g. determining a risk factor
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H50/00ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics
    • G16H50/30ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics for calculating health indices; for individual health risk assessment

Definitions

  • the present invention relates to a weight management apparatus, and more particularly to a weight management apparatus having a function of predicting weight fluctuation.
  • Providing a function to predict weight fluctuations for maintaining health has been required.
  • the function for example, there is a method of measuring a body weight value for a certain period and predicting a body weight variation from an approximate curve obtained from the result.
  • Patent Document 1 An apparatus that measures the amount of water in a living body for health maintenance, determines the state of body water content from the measurement result, and outputs the determination result to assist in understanding the disease state is disclosed in JP-A-2002-45346. No. 1 (Patent Document 1).
  • Patent Document 2 describes a weight management apparatus that comprehensively determines a health condition by combining a weight change state and a body water content state.
  • Patent Document 1 JP 2002-45346 A (Patent Document 1) does not predict body weight fluctuation.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-112976 (Patent Document 2) determines the health condition using the measured body water content, and outputs the result. It does not provide a function for predicting.
  • an object of the present invention is to provide a weight management device that predicts and outputs a tendency of weight change.
  • the weight management device is based on a measurement unit that measures the bioimpedance of the measurement subject, an impedance change detection unit that detects a temporal change in the measured bioimpedance, and a unit based on the temporal change in the bioimpedance.
  • a fluctuation amount calculation unit that calculates a bioelectrical impedance fluctuation amount per period, a determination unit that determines a subsequent change tendency of the body weight of the subject using the bioimpedance fluctuation amount per unit period, and outputs the determination result An output unit.
  • the change tendency of the weight can be predicted and output.
  • FIG. 1 is an external view of a body weight / body composition meter according to an embodiment of the present invention. It is a lineblock diagram of a weight management system concerning an embodiment of the invention. It is a functional lineblock diagram concerning weight management of a body composition monitor according to an embodiment of the present invention. It is a flowchart of the whole process which concerns on embodiment of this invention. It is a flowchart of the recording / analysis process based on Embodiment of this invention. It is a flowchart of the weight loss determination process which concerns on embodiment of this invention. It is a flowchart of the rebound determination process which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which illustrates the memory content of the weight memory part concerning an embodiment of the invention.
  • “rebound” refers to a phenomenon in which weight loss shifts from a state in which the weight loss continues smoothly to an increase state.
  • the “rebound period” refers to a period during which a state in which the body weight increases through rebound continues.
  • the “stagnation period” refers to a period in which the weight does not change from the state where weight loss continues smoothly.
  • a body composition monitor capable of acquiring not only body weight but also body composition information such as body fat percentage by measuring bioelectrical impedance is exemplified.
  • FIG. 1 is an external view of a weight / body composition meter 3 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the weight management system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the 2 includes a weight body composition meter 3 and a server (server computer) 5 that communicates with the weight body composition meter 3.
  • the server 5 is connected to one body weight / body composition meter 3, but a plurality of body weight / body composition meters 3 may be connected.
  • the body composition monitor 3 and the server 5 communicate with each other wirelessly or by wire. Note that data exchange between the body weight / body composition meter 3 and the server 5 may be performed via a storage medium without communication.
  • the body weight / body composition meter 3 includes a display operation unit 10 that is a first housing held by a person to be measured (user) and a body weight measurement that is a second case on which the person to be measured rides. Part 30.
  • the display operation unit 10 includes a communication unit 11, a storage unit 12, a timekeeping unit 13, an operation unit 14, a display unit 15, a constant current circuit unit 16, a power supply unit 17, a CPU (Central Processing Unit) 181.
  • the control unit 18 includes a double integration AD (Analog / Digital) unit 19, an impedance detection unit 20, and an electrode unit 21.
  • the communication unit 11 is connected to the control unit 18 and communicates with the server 5 according to a control signal from the control unit 18.
  • the communication unit 11 is not limited to the server 5, and communicates with other biological information acquisition devices such as a pedometer, or communicates with a personal computer or a portable information terminal (such as a PDA (Personal Digital Assistants) or a cellular phone). Communicate with an appropriate device.
  • the storage unit 12 includes a device capable of storing information such as a nonvolatile memory and a hard disk.
  • the storage unit 12 reads and writes information according to a control signal from the connected control unit 18.
  • the storage unit 12 includes a weight storage unit 121 for storing the measured weight and an impedance storage unit 122 for storing the measured (calculated) impedance value.
  • the timekeeping unit 13 is a device composed of a timer / counter that measures time such as the current date and time, and outputs the time to the control unit 18 as necessary.
  • the operation unit 14 includes a plurality of buttons and switches (see FIG. 1) to be operated such as pressing.
  • the measurement subject can input personal information / body information of the measurement subject such as ID (identifier), gender, age, height, and weight by operating the operation unit 14.
  • the input information is output to the control unit 18.
  • the display unit 15 is configured by a display device such as a liquid crystal screen (see FIG. 1), and displays images such as characters and figures according to an image signal supplied from the control unit 18.
  • the constant current circuit unit 16 causes a high-frequency (alternating current) current supplied from the power source unit 17 to flow in one direction through the electrode unit 21 for current application based on the control of the control unit 18.
  • the power supply unit 17 supplies operating power to each unit including the control unit 18.
  • the control unit 18 includes a CPU 181 and a microcomputer (microcomputer) including a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory) (not shown), and each unit according to a program and various data stored in the ROM or the like. Control operations and calculation operations are executed.
  • This program and data include programs and data for weight management.
  • the double integration AD unit 19 is a double integration type AD conversion unit. In operation, the analog signal (voltage signal) output from the impedance detection unit 20 is converted into a digital signal and output to the control unit 18.
  • the impedance detection unit 20 calculates the bioimpedance of the measurement subject based on the potential difference between the electrode unit 36 provided in the body weight measurement unit 30 and the electrode unit 21 provided in the display operation unit 10.
  • the bioimpedance value is an electrical characteristic that the human body is composed of highly conductive tissue (conductor) and low tissue (insulator), and the ratio of the two tissues is reflected in the impedance measurement. Reflects the characteristics of being. Therefore, because muscle and body moisture is easier to flow current and lower electrical resistance compared to fat, if the other tissue configuration is not affected, the lower the calculated impedance value, the more body moisture content, Conversely, it can be seen that the higher the impedance value, the less the body water content.
  • the electrode unit 21 is provided on the surface of the grip portion (see FIG. 1) of the display operation unit 10 held by the person to be measured.
  • the electrode unit 21 applies a high-frequency (alternating current) current supplied from the power supply unit 17 to the palm of the measurement subject holding the grip portion in order to calculate the bioelectrical impedance.
  • the body weight measurement unit 30 includes an operation unit 31, a battery 32, a load detection unit 33, and an electrode unit 36.
  • the operation unit 31 functions as an input switch operated to switch the power ON / OFF. When the operation unit 31 is operated, the operation unit 31 outputs an input signal corresponding to the operation to the control unit 18.
  • the battery 32 supplies power to each unit with the power supply unit 17 as the center.
  • the load detection unit 33 includes a plurality of load cells 34.
  • the body weight of the person to be measured who rides on the upper surface cover part 35 (see FIG. 1) also serving as the upper surface cover of the housing is measured.
  • the measured weight is output to the double integration AD unit 19.
  • the electrode unit 36 is provided on the surface of the upper surface portion (see FIG. 1) of the body weight measurement unit 30 on which the measurement subject rides, and in order to calculate bioelectrical impedance, the current flowing from the measurement subject's sole is measured. This is an electrode for current measurement to be detected.
  • the electrode unit 36 includes four electrodes that contact the left toe side, the left toe side, the right toe side, and the right toe side of the measurement subject.
  • each of the load cells 34 of the load detection unit 33 is disposed below each electrode of the electrode unit 36 so that the load applied to the upper surface portion of the weight measurement unit 30 can be measured. Therefore, when the person to be measured gets on the upper surface part, both the bioimpedance and the weight can be measured.
  • each load cell 34 is loaded with the weight of the person being measured.
  • Each load cell 34 includes a strained body made of a metal member that deforms in accordance with an applied load, and a strain gauge stretched on the strained body. When the strain body is distorted, the strain gauge expands and contracts and the resistance value changes according to the expansion and contraction of the strain gauge, and the resistance change is derived as a load signal output. Therefore, when the person to be measured rides on the upper surface portion and both feet are applied to each load cell 34, when the strain body is distorted by the weight of the person to be measured applied to the load cell 34, the weight is measured as a change in the load signal output described above.
  • the load cell 34 is used as a load sensor for detecting a load.
  • a load sensor for detecting a load.
  • the amount of force applied to the upper surface portion can be detected, for example, a spring or a piezo film It may be a sensor utilizing the above, a compression element, a displacement sensor, or the like.
  • the server 5 includes a communication unit 51, a control unit 52, an operation unit 53, a display unit 54, and a storage unit 55.
  • the control unit 53 includes a computer having a CPU 521, a ROM, and a RAM.
  • a storage medium 57 such as a CD-ROM (compact-disc Read Only Memory) is detachably mounted, and the mounted storage medium 57 is accessed (read / write) under the control of the CPU 521. 56.
  • the communication unit 51 transmits / receives data to / from the body composition monitor 3 according to the control of the control unit 52.
  • the CPU 521 of the control unit 52 controls the operation of each unit according to a program and data stored in a ROM or the like and executes various calculations.
  • the operation unit 53 includes a keyboard and a mouse. A signal input by being operated by the operator is output to the control unit 52.
  • the display unit 54 corresponds to a liquid crystal display, a CRT (Cathode Ray Tube) display, or the like.
  • the display unit 54 displays an image such as a picture / character according to a control signal given from the control unit 52.
  • the storage unit 55 is a fixed storage device such as a hard disk or a computer of the CPU 521 such as a flexible disk, CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and a memory card. It corresponds to a readable recording medium.
  • the storage unit 55 includes various data related to the subject such as data measured by the body composition meter 3 (body composition information, weight data, measurement date / time data, etc.) and personal information such as the name (ID) and address of the subject. Data is stored.
  • data measured by the body composition meter 3 body composition information, weight data, measurement date / time data, etc.
  • personal information such as the name (ID) and address of the subject. Data is stored.
  • FIG. 3 is a functional configuration diagram relating to weight management of the body weight / body composition meter 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the CPU 181 includes a weight acquisition unit 182, a water content acquisition unit 183, a recording processing unit 184, a weight loss determination unit 185, a rebound determination unit 186, and an output processing unit 187.
  • Each of these units is realized by a program executed by the CPU 181 or a combination of a program and a circuit. This program is stored in advance in a ROM (not shown) of the control unit 18.
  • the CPU 181 reads the program from the ROM, and executes the instructions of the read program, thereby realizing the functions of each unit.
  • the weight acquisition unit 182 calculates the weight based on the output signal from the load detection unit 33.
  • the water content acquisition unit 183 acquires the bioelectrical impedance value output from the double integration AD unit 19 as the body water content.
  • the recording processing unit 184 stores the body weight and body water content of the measurement subject acquired by the weight acquisition unit 182 and the water content acquisition unit 183 in the weight storage unit 121 and the impedance storage unit 122, respectively.
  • the recording processing unit 184 associates the weight, the bioelectrical impedance, and the measurement time measured by the timekeeping unit 13 with each other in the storage unit 12.
  • the recording processing unit 184 reads the associated weight, bioelectrical impedance, and measurement time from the storage unit 12 when reading data from the storage unit 12.
  • the weight loss determination unit 185 determines whether or not a weight loss process in which the body weight is steadily decreasing is based on a change in body weight.
  • the rebound determination unit 186 determines rebound or a rebound period.
  • the output processing unit 187 performs processing for displaying information on the display unit 15 or transmitting information to the server 5 via the communication unit 11.
  • FIG. 4 is a flowchart of the overall processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of the recording / analysis process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of the weight loss determination process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of the rebound determination process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a graph showing changes in moving average values of weight and impedance according to the embodiment of the present invention.
  • each day of a predetermined period of weight management is assigned as a measurement date.
  • measured body weight (unit: kg) and impedance (unit: ⁇ ) are applied.
  • the program according to these flowcharts is stored in a predetermined area of the storage unit 12 in advance, and the CPU 181 reads the program from the storage area and executes the read program to realize the processing.
  • the person to be measured uses the weight / body composition meter 3 for the purpose of dieting to lose weight.
  • the weight measured at a predetermined time zone is used every day.
  • the body weight measured in a predetermined time zone after waking up with the least body weight in one day is used.
  • the information on the predetermined time zone is stored in a predetermined area of the storage unit 12 in advance.
  • a message “For weight management, please measure before eating and drinking and after stool during a predetermined time period after waking up (for example, from XX am to yy am)” Is displayed on the display unit 15. Thereby, it becomes customary for the person to be measured to measure the weight in a predetermined time zone after getting up.
  • the measurement subject operates operation unit 31 to turn on the power to start measurement.
  • the CPU 181 inputs a power ON instruction based on the input signal from the operation unit 31 (step S1). Thereby, electric power is supplied to each part from the power supply part 17.
  • FIG. 1 A power ON instruction based on the input signal from the operation unit 31 (step S1).
  • the CPU 181 determines whether personal information (information such as height, sex, age, etc.) has been stored in the storage unit 12. These pieces of information are information required for calculating the body composition. If it is determined that it has already been stored (YES in step S5), the process proceeds to step S9. If it is determined that the information has not been stored yet, the information input by the measurement subject operating the operation unit 14 is stored in a predetermined area of the storage unit 12 (step S7), and the process proceeds to step S9.
  • personal information information such as height, sex, age, etc.
  • the body weight acquisition unit 182 acquires body weight
  • the water content acquisition unit 183 acquires bioelectrical impedance (steps S9 and S11).
  • step S13 a recording / analysis process (step S13) described later is performed.
  • the acquired weight and impedance are stored in the weight storage unit 121 and the impedance storage unit 122 in association with measurement date / time data indicating the date / time based on the time from the time measuring unit 13.
  • the weight loss determination unit 185 performs a weight loss determination process described later based on the data read from the weight storage unit 121 (step S15).
  • step S17 If it is not determined that the weight reduction process is in progress based on the output from the weight loss determination unit 185 (NO in step S17), the process proceeds to step S21, but if it is determined that the weight reduction process is in progress (YES in step S17).
  • the rebound determination unit 186 performs a rebound determination process (step S19) described later.
  • the result of the determination process is output by the output processing unit 187 (step S21). For example, it is displayed on the display unit 15, transmitted to the server 5 via the communication unit 11, or stored in a predetermined area of the storage unit 12.
  • the CPU 181 After outputting the determination result, the CPU 181 inputs an instruction by a user operation of the operation unit 31. In other words, the measurement subject performs a power-off operation via the operation unit 31 when the measurement is finished. Therefore, the CPU 181 inputs a power-off instruction from the operation unit 31, and based on the power-off instruction, the power source unit 17 is controlled to cut off the power supply to each unit (step S23). As a result, a series of processing ends.
  • the recording / analysis process (step S13) will be described with reference to FIG.
  • the CPU 181 determines whether or not the current time corresponds to the predetermined time zone based on the time data based on the time from the time measuring unit 13 (step S31). If it is determined that it does not fall within the predetermined time zone (NO in step S31), the measured weight and impedance data are discarded without being stored in the storage unit 12, and the recording / analysis process ends.
  • step S31 If it is determined that the predetermined time zone is met (YES in step S31), it is determined whether or not weight data associated with the time in the predetermined time zone is stored in the weight storage unit 121 (step S33). If it is determined that the weight data has already been stored (NO in step S33), the measured weight and impedance are discarded without being stored in the storage unit 12, and the recording / analysis process ends. If it is determined that they are not stored (YES in step S33), the acquired weight and impedance, and the measurement time are associated and stored in the weight storage unit 121 and the impedance storage unit 122 of the storage unit 12 (step S35).
  • the weight data and impedance data that are not stored in the storage unit 12 are discarded, but may be stored in another storage area of the storage unit 12. Alternatively, it may be displayed on the display unit 15 instead of being stored.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating contents stored in the weight storage unit 121 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating contents stored in the impedance storage unit 122 according to the embodiment of the present invention.
  • a weight management period for dieting is assumed by the recording / analysis process.
  • the start date of the weight management period is the first day and the current day is the 29th day.
  • FIG. 8 and FIG. 9 show a state in which values such as measured weight values and measured impedance values from the first day to the present day (29th day) of the weight management period are stored.
  • the weight loss determination unit 185 calculates a simple moving average for the measured weight value of the weight storage unit 121, and determines whether the weight is in the process of weight loss using each calculated moving average.
  • the moving average of the most recent 7 days is calculated. Therefore, first, the average from the first day to the seventh day of the weight management period is calculated on the seventh day, the average from the second day to the eighth day is calculated on the eighth day, and the third day on the ninth day. The average up to the 9th day is calculated. Thereafter, the average is calculated for seven days shifted by one day. As a result, as shown in FIG. 8, the weight storage unit 121 stores the moving average weight value.
  • the weight loss determination unit 185 calculates the average of the measured body weight values from the 23rd day to today (the 29th day), and the calculated result is the moving average body weight value on the 29th day (67.5 kg in FIG. 8). ) (Step S41).
  • the weight loss determination unit 185 calculates a moving average weight difference that is a difference between the moving average weight value calculated in step S41 and the previous (previous day) moving average weight value (67.3 kg in FIG. 8).
  • the moving average weight difference (0.11 kg in FIG. 8) is stored (step S43).
  • the weight loss determination unit 185 determines whether or not the weight has decreased based on the calculated moving average weight difference (step S45). Specifically, if the moving average weight difference is a negative value, it is determined that it is decreasing (YES in step S45), and if it is zero or a positive value, it is determined that it is not decreasing (in step S45). NO), “increase” is stored as the weight loss determination data on the 29th day, and the weight loss determination processing ends.
  • step S45 If it is determined that the weight has decreased (YES in step S45), “decrease” is stored as the weight loss determination data on the 29th day. Then, the weight loss determination unit 185 stores the value obtained by incrementing the weight loss date count by 1 as the weight loss date count on the 29th day (step S47). In FIG. 8, since it was determined as “increase” on the 29th day, the weight loss date count is not stored.
  • the weight loss determination unit 185 determines whether or not a weight loss date for a predetermined period or longer continues (step S49). For example, if it is determined that the weight loss determination data stored for the last 10 days does not indicate “decrease” (NO in step S49), a determination result indicating that there is no weight loss process is output, and the process Exit.
  • step S49 if it is determined that the weight loss determination data stored for the last 10 days indicates “decrease” (YES in step S49), the process proceeds to step S51.
  • the weight loss determination unit 185 determines whether there has been a weight loss equal to or greater than a predetermined value (step S51). Specifically, today's moving average weight based on the moving average weight value (the moving average weight value on the seventh day in FIG.
  • step S51 If it is determined that there is no weight loss equal to or greater than the predetermined value (NO in step S51), a determination result indicating that there is no weight loss is output and the process is terminated, but it is determined that there is a weight loss equal to or greater than the predetermined value. (YES in step S51), the reduction determination unit 185 outputs a determination result indicating that it is in the reduction process (step S53), and ends the process.
  • the rebound determination unit 186 calculates a simple moving average for the measured impedance value of the impedance storage unit 122, and determines whether the impedance is in an increasing process using each calculated moving average. As described above, the fact that the impedance tends to increase means that the body water content is in the decreasing process, and the impedance tends to decrease means that the body water content is in the increasing process.
  • the moving average of the most recent 7 days is calculated in the same manner as the weight. Therefore, as shown in FIG. 9, the impedance storage unit 122 stores the moving average impedance value.
  • the rebound determination unit 186 calculates the average of the measured impedance values from the 23rd day to today (the 29th day), and the calculated result is the moving average impedance value on the 29th day (501.4 ⁇ in FIG. 9). ) Is stored (step S61).
  • the rebound determination unit 186 calculates a moving average impedance difference that is a difference between the moving average impedance value calculated in step S61 and the previous (previous day) moving average impedance value (505.7 ⁇ in FIG. 9), Stored as a moving average impedance difference of eyes (-4.4 ⁇ in FIG. 9) (step S63).
  • the rebound determination unit 186 determines whether or not the impedance is increased based on the calculated moving average impedance difference (step S65). Specifically, if the moving average impedance difference is a negative value, it is determined that it is decreasing (NO in step S65), and if it is zero or a positive value, it is determined that it is increasing (in step S65). YES) “Decrease” is stored as the impedance increase determination data on the 29th day, a determination result indicating no possibility of rebound is output, and the rebound determination process ends.
  • step S65 If it is determined that it has increased (YES in step S65), “increase” is stored as impedance increase determination data on the 29th day. Then, the rebound determination unit 186 stores a value obtained by incrementing the value of the increase date count by 1 as the increase date count on the 29th day (step S67). In FIG. 9, since it was determined that the 29th day was “decrease”, the increase day count is not stored.
  • the rebound determination unit 186 determines whether or not the increase date continues for a predetermined period or longer (step S69). For example, if it is determined that the impedance increase determination is not stored as “increase” for the most recent 10 days (NO in step S69), a determination result indicating no possibility of rebound is output, and the process ends.
  • step S69 when it is determined that the impedance increase determination is stored as “increased” for the latest 10 days (YES in step S69), the process proceeds to step S71. According to FIG. 9, it is determined that there is an “increase” for a predetermined period (10 days) or more on the 17th day.
  • step S71 For example, on the 16th day, It is determined that there has been an impedance increase greater than or equal to a predetermined value (YES in step S71). This determination corresponds to the determination of the possibility of rebound on the 16th day indicated by the point P1 in FIG.
  • step S71 If it is determined that there is no increase in impedance over a predetermined value (NO in step S71), a determination result indicating that there is no possibility of rebound is output, and the process ends, but it is determined that there is an increase in impedance over a predetermined value. If so (YES in step S71), the rebound determination unit 186 outputs a determination result that there is a possibility of rebound (step S73), and ends the process.
  • step S21 it is determined that there is a possibility of rebounding on the 16th day indicated by point P1, but it is not determined that the weight reduction process is in progress.
  • the determination that there is a possibility of rebound is not output (step S21), but on the 22nd day indicated by the point P2, it is determined that there is a possibility of rebound and it is determined that the process is in a weight loss process.
  • a determination that there is a possibility of rebound is output (step S21).
  • the moving average impedance difference of the predetermined period is calculated as the fluctuation difference (slope) of the body water content, and based on the calculated fluctuation difference, whether the body weight of the measured person subsequently reaches the stagnation period or the rebound period Predict the trend of change and report the result.
  • FIG. 11 and 12 are diagrams showing examples of display by the display unit 15 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows a display screen for notifying the possibility of rebound at point P2
  • FIG. 12 shows a display screen for notifying the possibility of rebound at point P1.
  • the screen of FIG. 11 may also display the current diet smoothness (the weight is in the process of steadily losing weight). Thereby, although it is in the process of steadily reducing the amount, it can be advised that there is a possibility of rebound. At this time, a message may be output indicating that “the predicted rebound is due to body water content and the weight loss is smooth” so that the person being measured can easily maintain motivation for weight management. .
  • pattern analysis is performed on the impedance data measured for a long period of time stored in the impedance storage unit 122, and the average duration of the rebound period is calculated.
  • the duration may be displayed on the screen of FIG.
  • rebound From the analysis result of the weight data measured in the long term stored in the weight storage unit 121 and the analysis result of the impedance data measured in the long term stored in the impedance storage unit 122, rebound The average grace period from the day when the possibility is determined until the day when the rebound is actually measured, that is, the day when the weight loss stops (or starts to increase) is calculated and displayed on the screen of FIG. Good.
  • the determination result by the body weight / body composition meter 3 may be transmitted to the server 5 and output (display, audio output, storage in the storage unit 55) by the server 5.
  • the water content acquisition unit 183 treats the measured bioimpedance variation as the body water content variation.
  • the body water content may be calculated.
  • the calculation method described in Japanese Patent Laid-Open No. 2002-112976 Patent Document 2 can be used.
  • Ki1, Ki2, Ki3, Ke1, Ke2, and Ke3 are predetermined coefficients.
  • Ki1, Ki2, Ki3, Ke1, Ke2, and Ke3 are predetermined coefficients.
  • a method for calculating the parameters Re and Ri from the measured bioelectrical impedance is described in detail in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-112976 (Patent Document 2), and thus description thereof will not be repeated here.
  • the water content acquisition unit 183 calculates the body water content TBw using the bioelectrical impedance according to the above formula, and the rebound determination unit 186 determines the possibility of rebound based on the calculated fluctuation of the body water content TBw. It may be.
  • the contribution of body water in and out is greater than the fluctuation in muscle mass and fat mass. Therefore, in this embodiment, when the body weight subsequently increases, the body water volume increases. At the time of weight loss, attention is paid to the fact that the body water content decreases prior to that. And even if the amount of fluctuation in body moisture during a given period (positive (increase), negative (decrease) slope, and its magnitude) is calculated, and even if weight loss is progressing smoothly from the calculation result If it is predicted that the weight will shift to a tendency to increase after a few days, such as a stagnation period or a rebound period, the measurement subject is notified. Thereby, the to-be-measured person can improve the motivation with respect to weight management, such as a diet, or can maintain a motivation.
  • the determination result by the weight loss determination unit 185 or the rebound determination unit 186 may be output. That is, you may make it output only the determination result of whether it is in a weight loss process, or only the determination result of whether the body water content is increasing.
  • an output mode only a determination result by the weight loss determination unit 185 or the rebound determination unit 186 is output, or a combination result of the determination by the weight loss determination unit 185 and the rebound determination unit 186 (rebound possibility of rebound).
  • the mode of outputting the determination result) may be switched by an operation via the operation unit 14 of the measurement subject.
  • the server 5 may be provided with a weight management function by the weight / body composition meter 3 according to the above-described embodiment.
  • the server 5 receives the weight and impedance data measured by the body weight / body composition meter 3 from the body weight / body composition meter 3, and based on the received data, determines the weight loss process and the possibility of rebound, and outputs the determination result. Do. Therefore, the weight loss determination and the rebound possibility determination according to the present embodiment can be performed by the server 5 instead of the body weight / body composition meter 3.
  • the server 5 is typically composed of a general-purpose computer. Programs related to the various functions described above executed by the server 5 are stored in a storage medium 57 such as a CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) and distributed. A program stored in the storage medium 57 is read by an I / F 56 having a function equivalent to a CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) drive, and is a hard disk (see FIG. (Not shown). Alternatively, the program may be downloaded from a host computer or the like via a network.
  • a storage medium 57 such as a CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) and distributed.
  • a program stored in the storage medium 57 is read by an I / F 56 having a function equivalent to a CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) drive, and is a hard disk (see FIG. (Not shown).
  • the program may be downloaded from a host computer or the like via a network.

Abstract

 体重管理装置は、被測定者の生体インピーダンスを測定する測定部と、測定される生体インピーダンスの時間的変化を検出するインピーダンス変化検出部と、生体インピーダンスの時間的変化に基づき、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を算出する変動量算出部と、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を用いて、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する判定部(186)と、判定の結果を出力する出力部(187)と、を備える。

Description

体重変動を予測する機能を有する体重管理装置
 本発明は体重管理装置に関し、特に、体重変動を予測する機能を備える体重管理装置に関する。
 健康維持のために体重変動を予測する機能の提供が要求されてきた。当該機能としては、たとえば、一定期間体重値を測定して、その結果から得られる近似曲線から体重変動を予測する方法などがある。
 また、健康維持のために生体中の水分量を測定し、測定結果から体水分量の状態を判定し、病態把握を支援するために、その判定結果を出力する装置が、特開2002-45346号公報(特許文献1)に記載される。
 また、体重変化の状態と体水分量の状態とを組合わせて、総合的に健康状態の判定を行う体重管理装置が、特開2002-112976号公報(特許文献2)に記載される。
特開2002-45346号公報 特開2002-112976号公報
 ここで、体重変動は体水分量と関係することが知られている。ダイエット目的など正確な体重管理を実現するために、体水分量との関係から体重変動を予測する機能の提供が望まれる。しかしながら、特開2002-45346号公報(特許文献1)では体重変動を予測するものではない。また、特開2002-112976号公報(特許文献2)は、測定した体水分量の状態を用いて健康状態の判定をし、その結果を出力するが、体水分量の状態を用いて体重変動を予測する機能を提供するものではない。
 それゆえに、本発明の目的は、体重変化の傾向を予測し出力する体重管理装置を提供することである。
 本発明に係る体重管理装置は、被測定者の生体インピーダンスを測定する測定部と、測定される生体インピーダンスの時間的変化を検出するインピーダンス変化検出部と、生体インピーダンスの時間的変化に基づき、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を算出する変動量算出部と、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を用いて、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する判定部と、判定の結果を出力する出力部と、を備える。
 本発明によれば、体重の変化傾向を予測し出力できる。
本発明の実施の形態に係る体重体組成計の外観図である。 本発明の実施の形態に係る体重管理システムの構成図である。 本発明の実施の形態に係る体重体組成計の体重管理に係る機能構成図である。 本発明の実施の形態に係る全体処理のフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る記録・分析処理のフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る減量判定処理のフローチャートである。 本発明の実施の形態に係るリバウンド判定処理のフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る体重記憶部の記憶内容を例示する図である。 本発明の実施の形態に係るインピーダンス記憶部の記憶内容を例示する図である。 本発明の実施の形態に係る体重・インピーダンスの移動平均値の変化を示すグラフである。 本発明の実施の形態に係る表示部による表示例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る表示部による表示例を示す図である。
 以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
 本実施の形態では、「リバウンド」とは、体重減少が順調に継続している状態から増加状態に移行する現象を指す。「リバウンド期」とは、リバウンドを経て体重が増加する状態が継続する期間を指す。
 また「停滞期」とは、体重減少が順調に継続している状態から体重が変化しない状態が継続する期間を指す。
 本実施の形態では、体重管理装置として、体重だけでなく生体インピーダンスを測定することにより体脂肪率などの体組成情報も取得することができる体重体組成計を例示する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る体重体組成計3の外観図である。図2は、本発明の実施の形態に係る体重管理システム1の構成図である。
 図2の体重管理システム1は、体重体組成計3と、体重体組成計3と通信するサーバ(サーバコンピュータ)5を備える。図2では、説明を簡単にするために、サーバ5には1台の体重体組成計3が接続されるとしているが、複数台の体重体組成計3が接続されてもよい。図2では、体重体組成計3とサーバ5は無線または有線により通信する。なお、体重体組成計3とサーバ5との間でのデータの授受は通信によらず、記憶媒体を介して授受するようにしてもよい。
 図1を参照して、体重体組成計3は、被測定者(ユーザ)が手で持つ第1の筐体である表示操作部10、被測定者が乗る第2の筐体である体重測定部30とを備える。
 表示操作部10は、図2に示すように通信部11、記憶部12、計時部13、操作部14、表示部15、定電流回路部16、電源部17、CPU(Central Processing Unit)181を有する制御部18、二重積分AD(Analog/Digital)部19、インピーダンス検知部20、および電極部21を含む。
 通信部11は、制御部18に接続されており、該制御部18からの制御信号に従ってサーバ5と通信する。なお、通信部11は、サーバ5に限らず、歩数計などの他の生体情報取得装置と通信する、あるいはパーソナルコンピュータや携帯情報端末(PDA(Personal Digital Assistants)、携帯電話機など)と通信するなど、適宜の装置と通信するとしてもよい。
 記憶部12は、不揮発性のメモリやハードディスクなどの情報を記憶できる装置を含む。記憶部12は、接続された制御部18から制御信号に従って情報の読出しと書き込みがされる。記憶部12は、測定した体重を記憶するための体重記憶部121、および測定(算出)されたインピーダンス値を記憶するためのインピーダンス記憶部122を含む。
 計時部13は、現在日時などの時刻を計時するタイマ・カウンタから構成される装置であり、必要に応じて時刻を制御部18へ出力する。
 操作部14は、押下などの操作がされる複数のボタン・スイッチなど(図1参照)を含む。被測定者は操作部14を操作することにより、ID(識別子)、性別、年齢、身長、体重などの被測定者の個人情報・身体情報を入力することができる。入力されたこれら情報は、制御部18へ出力される。
 表示部15は、液晶画面(図1参照)などの表示装置によって構成され、制御部18から与えられる画像信号に従って文字や図形などの画像を表示する。
 定電流回路部16は、制御部18の制御に基づいて、電源部17から供給される高周波(交流)電流を電流印加用の電極部21に一方向に流す。
 電源部17は、制御部18を含む各部に動作電力を供給する。
 制御部18は、CPU181、および図示のないROM(Read Only Memory)とRAM(Random Access Memory)を含むマイコン(マイクロコンピュータ)により構成されており、ROM等に記憶されているプログラムおよび各種データに従って各部の制御動作や演算動作を実行する。
 このプログラムおよびデータには、体重管理のためのプログラムおよびデータが含まれる。
 二重積分AD部19は、二重積分型のAD変換部である。動作においては、インピーダンス検知部20から出力されるアナログ信号(電圧信号)をデジタル信号に変換して制御部18に出力する。
 インピーダンス検知部20は、体重測定部30に設けられている電極部36と表示操作部10に設けられている電極部21との電位差に基づいて、被測定者の生体インピーダンスを算出する。生体インピーダンス値とは、人体が伝導性の高い組織(Conductor:除脂肪)と低い組織(Insulator:体脂肪)で構成されているという電気的特性と、インピーダンス測定値に二つの組織の比率が反映されるという特性を反映する。したがって、筋肉・体水分は脂肪に比較して電流が流れ易く電気的抵抗が低いために、他の組織構成がかわらないとすれば、算出されるインピーダンス値が低いほど、体水分量は多く、逆に、インピーダンス値が高いほど、体水分量は少ないことがわかる。
 電極部21は、被測定者が手で持つ表示操作部10のグリップ部分(図1参照)の表面に設けられる。電極部21は、生体インピーダンスを算出するために、グリップ部分を握っている被測定者の手のひらへ電源部17から供給される高周波(交流)電流を印加する。
 体重測定部30は、操作部31、電池32、荷重検知部33、および電極部36を含む。操作部31は、電源のON/OFFを切り替えるために操作される入力スイッチとして機能し、操作部31は操作されると操作に応じた入力信号を制御部18に出力する。
 電池32は、電源部17を中心に各部へ電力を供給する。
 荷重検知部33は、複数のロードセル34を内蔵する。筐体の上面カバーを兼ね備える上面カバー部35(図1参照)の上に乗った被測定者の体重を測定する。測定された体重は、二重積分AD部19に出力される。
 電極部36は、被測定者が乗る体重測定部30の上面部分(図1参照)の表面に設けられており、生体インピーダンスを算出するために、被測定者の足裏から流れてくる電流を検出する電流測定用の電極である。電極部36は、被測定者の左足指側、左足踵側、右足指側、右足踵側に接触する4つの電極を含む。
 荷重検知部33のロードセル34のそれぞれは、体重測定部30の上面部分にかかる荷重を測定可能なように、ここでは、電極部36の各電極の下部に配置される。したがって、上面部分に被測定者が乗った場合に、生体インピーダンスと体重の両方を測定することができる。
 体重測定において、各ロードセル34には、被測定者の体重による荷重がかかる。各ロードセル34は、かけられる荷重に応じて変形する金属部材からなる歪体と、歪体に張られた歪ゲージとからなる。歪体が歪むと、歪ゲージが伸縮して歪ゲージの伸縮に応じて抵抗値が変化し、その抵抗変化は荷重信号出力として導出される。したがって、被測定者が上面部分に乗って、両足が各ロードセル34にかかった場合、ロードセル34にかけられる被測定者の体重により歪体が歪むと、上述の荷重信号出力の変化として体重が測定される。
 なお、荷重を検出するための荷重センサとして、本実施の形態では、ロードセル34を利用しているが、上面部へ加えられた力の量が検出できるものであれば、たとえば、ばねやピエゾフィルムを利用したセンサや、圧縮素子、変位センサなどであってもよい。
 サーバ5は、通信部51、制御部52、操作部53、表示部54、および記憶部55を含む。制御部53は、CPU521、ROM、RAMを有するコンピュータからなる。さらに、CD-ROM(compact-disc Read Only Memory)などの記憶媒体57が着脱自在に装着されて、装着された記憶媒体57をCPU521の制御の下にアクセス(読み書き)するI/F(Interface)56を備える。
 通信部51は、制御部52の制御に従って体重体組成計3とデータを送受信する。制御部52のCPU521は、ROMなどに記憶されているプログラムおよびデータに従って各部の動作を制御するとともに、各種の演算を実行する。
 操作部53は、キーボードやマウスなどを含む。オペレータにより操作されることにより入力された信号は、制御部52に出力される。
 表示部54は、液晶ディスプレイやCRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイなどに相当する。表示部54は、制御部52から与えられる制御信号に従って絵・文字などの画像を表示する。
 記憶部55は、ハードディスクなどの固定の記憶装置、またはフレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)およびメモリカードなどのCPU521のコンピュータが読取り可能な記録媒体に相当する。
 記憶部55は、体重体組成計3で測定したデータ(体組成情報、体重データ、測定日時データなど)、および被測定者の氏名(ID)や住所といった個人情報など、被測定者に関する種々のデータが記憶される。
 図3は、本発明の実施の形態に係る体重体組成計3の体重管理に係る機能構成図である。図3を参照して、CPU181は、体重取得部182、水分量取得部183、記録処理部184、減量判定部185、リバウンド判定部186および出力処理部187を含む。これらの各部は、CPU181によって実行されるプログラム、またはプログラムと回路の組合せにより実現される。このプログラムは、制御部18の図示のないROMに予め格納されている。CPU181は、ROMからプログラムを読出し、読み出したプログラムの命令を実行することにより、各部の機能が実現される。
 体重取得部182は、荷重検知部33からの出力信号に基づき、体重を算出する。
 水分量取得部183は、二重積分AD部19から出力される生体インピーダンス値を体水分量として取得する。
 記録処理部184は、体重取得部182および水分量取得部183により取得される被測定者の体重と体水分量を、体重記憶部121とインピーダンス記憶部122のそれぞれに格納する。本実施の形態では、上述したように体重と生体インピーダンスとは同時に測定されるので、記録処理部184は、体重、生体インピーダンスおよび計時部13により計時された測定時間を関連付けして記憶部12に格納する。また、記録処理部184は、記憶部12からのデータ読出時には、関連付けされた体重、生体インピーダンスおよび測定時間を記憶部12から読出す。

 減量判定部185は、体重の変動に基づき体重が順調に減少し続けている減量過程にあるか否かを判定する。
 リバウンド判定部186は、リバウンドまたはリバウンド期を判定する。
 出力処理部187は、表示部15への情報の表示、または通信部11を介したサーバ5への情報送信のための処理をする。
 図4は、本発明の実施の形態に係る全体処理のフローチャートである。図5は、本発明の実施の形態に係る記録・分析処理のフローチャートである。図6は、本発明の実施の形態に係る減量判定処理のフローチャートである。図7は、本発明の実施の形態に係るリバウンド判定処理のフローチャートである。
 図10は、本発明の実施の形態に係る体重・インピーダンスの移動平均値の変化を示すグラフである。グラフの横軸には、体重管理の所定期間の各日が測定日として当てられている。また、縦軸には、測定された体重(単位:kg)とインピーダンス(単位:Ω)とが当てられる。
 これらフローチャートに従うプログラムは予め記憶部12の所定領域に格納されて、CPU181は、当該記憶領域からプログラムを読出し、読出したプログラムを実行することにより処理が実現される。
 ここでは、被測定者は体重を減らすダイエットを目的として体重体組成計3を利用すると想定する。本実施の形態では、体重管理のための的確な支援情報を提供するために、毎日、決まった時間帯に測定された体重を用いる。好ましくは、1日のうち最も体重が少ない起床後の所定時間帯において測定された体重を用いる。所定時間帯の情報は、予め記憶部12の所定領域に格納されていると想定する。なお、被測定者に対しては、“体重管理のためには、起床後の所定時間帯(たとえば、午前XX時~YY時まで)において、飲食前且つ用便後に測定して下さい”のメッセージが表示部15に表示される。これにより、被測定者は起床後の所定時間帯において体重測定することが習慣づけされる。
 (全体処理)
 図4を参照して、被測定者は測定を開始するために、操作部31を操作して電源ONの操作をする。CPU181は、操作部31からの入力信号に基づき、電源ONの指示を入力する(ステップS1)。これにより、電源部17から各部に電力が供給される。
 CPU181は、個人情報(身長、性別、年齢などの情報)が記憶部12に格納済みであるかを判定する。これら情報は、体組成の算出のために必要とされる情報である。既に格納されていると判定すると(ステップS5でYES)、処理をステップS9に移行させる。未だ格納されていないと判定すると、被測定者が操作部14を操作することにより入力するこれら情報を記憶部12の所定領域に格納し(ステップS7)、処理をステップS9に移行させる。
 次に、測定処理が行われる。このとき、被測定者は、上面カバー部35(図1参照)の上に乗った状態である。体重取得部182は体重を取得するとともに、水分量取得部183は生体インピーダンスを取得する(ステップS9とS11)。
 次に、後述の記録・分析処理(ステップS13)が行われる。記録・分析処理では、取得された体重およびインピーダンスが体重記憶部121およびインピーダンス記憶部122において、計時部13からの時刻に基づいた日時を示す測定日時データを関連付けて格納される。
 次に、減量判定部185は、体重記憶部121から読出したデータに基づき、後述の減量判定処理を行う(ステップS15)。
 減量判定部185からの出力に基づき、減量過程にあると判定されないときは(ステップS17でNO)、処理はステップS21に移行するが、減量過程にあると判定されると(ステップS17でYES)、リバウンド判定部186により後述するリバウンド判定処理(ステップS19)が行われる。
 判定処理の結果は、出力処理部187によって出力される(ステップS21)。たとえば、表示部15に表示される、または通信部11を介してサーバ5に送信される、または記憶部12の所定領域に格納される。
 判定結果を出力した後に、CPU181は、操作部31のユーザ操作による指示を入力する。つまり、被測定者は、測定を終了する場合には操作部31を介して電源OFFの操作をするので、CPU181は操作部31から電源OFFの指示を入力し、電源OFFの指示に基づき電源部17を、各部への電力供給を断つように制御する(ステップS23)。これにより、一連の処理は終了する。
 (記録・分析処理)
 図5を参照して記録・分析処理(ステップS13)を説明する。CPU181は、計時部13からの時刻に基づく時間データに基づき、現在時間が所定時間帯に該当するか否かを判定する(ステップS31)。所定時間帯に該当しないと判定すると(ステップS31でNO)、測定された体重およびインピーダンスのデータは記憶部12に格納されずに廃棄されて、記録・分析処理は終了する。
 また、所定時間帯に該当すると判定すると(ステップS31でYES)、体重記憶部121に所定時間帯の時間に関連付けされた体重データが格納されているか否かを判定する(ステップS33)。体重データが既に格納されていると判定すると(ステップS33でNO)、測定された体重およびインピーダンスは記憶部12に格納されずに廃棄されて、記録・分析処理は終了するが、未だ体重データが格納されていないと判定すると(ステップS33でYES)、取得された体重およびインピーダンス、ならびに測定時間は関連付けされて記憶部12の体重記憶部121およびインピーダンス記憶部122に格納される(ステップS35)。
 ここでは、記憶部12に格納されない体重データおよびインピーダンスのデータは廃棄されるとしたが、記憶部12の別の記憶領域に格納されてもよい。または、記憶するのに代替して表示部15に表示されるとしてもよい。
 (記憶内容例)
 図8は、本発明の実施の形態に係る体重記憶部121の記憶内容を例示する図である。図9は、本発明の実施の形態に係るインピーダンス記憶部122の記憶内容を例示する図である。図8と図9に示すように、記録・分析処理によって、ダイエットのための体重管理期間を想定する。ここでは、体重管理期間の開始日を1日目とし、現在は29日目であると想定する。図8と図9では、体重管理期間の1日目から本日(29日目)までの測定体重値と測定インピーダンス値などの値が格納されている状態が示される。
 (減量判定処理)
 次に、図10を参照しながら、図6のフローチャートに従って減量判定処理(ステップS15)を説明する。
 減量判定部185は、体重記憶部121の測定体重値について単純移動平均を算出し、算出した各移動平均を用いて体重が減量過程にあるか否かを判定する。
 ここでは、直近のたとえば7日間の移動平均を算出する。したがって、まず7日目において体重管理期間の1日目~7日目までの平均が算出され、8日目において2日目~8日目までの平均が算出され、9日目において3日目~9日目までの平均が算出される。以降、1日ずつずらした7日間について、平均が算出される。その結果、図8に示すように、体重記憶部121には、移動平均体重値が格納される。
 29日目において、減量判定部185は、23日目~本日(29日目)までの測定体重値の平均を算出し、算出結果を29日目の移動平均体重値(図8では67.5kg)として格納する(ステップS41)。
 減量判定部185は、ステップS41で算出した移動平均体重値と前回(前日)の移動平均体重値(図8では67.3kg)との差分である移動平均体重差分を算出し、29日目の移動平均体重差分(図8では0.11kg)として格納する(ステップS43)。
 減量判定部185は、算出された移動平均体重差分に基づき体重が減少しているか否かを判定する(ステップS45)。具体的には、移動平均体重差分が負の値であれば、減少していると判定し(ステップS45でYES)、ゼロまたは正の値であれば減少していないと判定し(ステップS45でNO)、29日目の体重減少判定のデータとして“増加”を格納し、減量判定処理を終了する。
 減少していると判定した場合には(ステップS45でYES)、29日目の体重減少判定のデータとして“減少”を格納する。そして、減量判定部185は、減量日カウントの値を1インクリメントした値を、29日目の減量日カウントとして格納する(ステップS47)。図8では、29日目は“増加”と判定されたために、減量日カウントは格納されていない。
 減量判定部185は、所定期間以上の減量日が継続しているか否かを判定する(ステップS49)。たとえば、直近の10日間について記憶された体重減少判定のデータが“減少”を示していないと判定した場合には(ステップS49でNO)、減量過程にはないとの判定結果を出力し、処理を終了する。
 一方、直近の10日間について記憶された体重減少判定のデータが“減少”を示すと判定された場合には(ステップS49でYES)、処理はステップS51に移行する。図8によれば、17日目で所定期間(10日)以上の“減少”が継続すると判定される。そして、減量判定部185は、次に、所定値以上の体重減少があったかを判定する(ステップS51)。具体的には、体重記憶部121の減量日カウントの値が0から1に変わった時点の移動平均体重値(図8では7日目の移動平均体重値)を基準として、本日の移動平均体重値が、この基準値の2%減後の値以下であると判定した場合には、所定値以上の体重減少があったと判定する。たとえば、7日目の移動平均体重値(68.9kg)を用いると、68.9kg×0.02=1.4kgの減量を指す移動平均体重値が算出された、たとえば22日目においては、所定値以上の体重減少があったと判定される(ステップS51でYES)。この判定は、図10のポイントP2が指示する22日目の減量判定に対応する。
 所定値以上の体重減少はないと判定されると(ステップS51でNO)、減量過程にはないとの判定結果を出力し、処理を終了するが、所定以上の体重減少があると判定されると(ステップS51でYES)減量判定部185は、減量過程にあるとの判定結果を出力し(ステップS53)、処理を終了する。
 (リバウンド判定処理)
 次に、図7を参照してリバウンド判定処理(ステップS19)を説明する。
 リバウンド判定部186は、インピーダンス記憶部122の測定インピーダンス値について単純移動平均を算出し、算出した各移動平均を用いてインピーダンスが増加過程にあるか否かを判定する。上述したように、インピーダンスが増加傾向にあることは、体水分量が減少過程にあることを指し、インピーダンスが減少傾向にあることは、体水分量が増加過程にあることを指す。
 ここでも、体重と同様に直近のたとえば7日間の移動平均を算出する。したがって、図9に示すように、インピーダンス記憶部122には、移動平均インピーダンス値が格納される。
 29日目において、リバウンド判定部186は、23日目~本日(29日目)までの測定インピーダンス値の平均を算出し、算出結果を29日目の移動平均インピーダンス値(図9では501.4Ω)として格納する(ステップS61)。
 リバウンド判定部186は、ステップS61で算出した移動平均インピーダンス値と前回(前日)の移動平均インピーダンス値(図9では505.7Ω)とから、その差分である移動平均インピーダンス差分を算出し、29日目の移動平均インピーダンス差分(図9では-4.4Ω)として格納する(ステップS63)。
 リバウンド判定部186は、算出された移動平均インピーダンス差分に基づきインピーダンスが増加しているか否かを判定する(ステップS65)。具体的には、移動平均インピーダンス差分が負の値であれば、減少していると判定し(ステップS65でNO)、ゼロまたは正の値であれば増加していると判定する(ステップS65でYES)。29日目のインピーダンス増加判定のデータとしては“減少”が格納されて、リバウンド可能性なしの判定結果が出力されて、リバウンド判定処理を終了する。
 増加していると判定した場合には(ステップS65でYES)、29日目のインピーダンス増加判定のデータとして“増加”が格納される。そして、リバウンド判定部186は、増加日カウントの値を1インクリメントした値を、29日目の増加日カウントとして格納する(ステップS67)。図9では、29日目は“減少”と判定されたために、増加日カウントは格納されていない。
 リバウンド判定部186は、増加日が所定期間以上継続しているか否かを判定する(ステップS69)。たとえば、直近の10日間についてインピーダンス増加判定が“増加”と記憶されていないと判定した場合には(ステップS69でNO)、リバウンド可能性なしの判定結果を出力し、処理を終了する。
 一方、直近の10日間についてインピーダンス増加判定が“増加”と記憶されていると判定した場合には(ステップS69でYES)、処理はステップS71に移行する。図9によれば、17日目で所定期間(10日)以上の“増加”があると判定される。
 そして、リバウンド判定部186は、次に、所定値以上のインピーダンス増加があったかを判定する(ステップS71)。具体的には、インピーダンス記憶部122の増加日カウントの値が0から1に変わった時点の移動平均インピーダンス値(図8では7日目の移動平均インピーダンス値)を基準として、本日の移動平均インピーダンス値が、この基準値の5%増加後の値以上であると判定した場合には、所定値以上のインピーダンス増加があったと判定する。たとえば、7日目の移動平均インピーダンス値(464.7Ω)を用いると、464.7Ω×0.05=23.2Ωの増加を指す移動平均インピーダンス値が算出された、たとえば16日目においては、所定値以上のインピーダンス増加があったと判定される(ステップS71でYES)。この判定は、図10のポイントP1が指示する16日目のリバウンドの可能性ありの判定に対応する。
 所定値以上のインピーダンス増加はないと判定されると(ステップS71でNO)、リバウンドの可能性はないとの判定結果を出力し、処理を終了するが、所定値以上のインピーダンス増加があると判定されると(ステップS71でYES)リバウンド判定部186は、リバウンドの可能性があるとの判定結果を出力し(ステップS73)、処理を終了する。
 また、リバウンドの可能性ありの判定は、図10のポイントP2が指示する22日目においてもなされる。
 図10を参照して、上述の判定処理に従えば、ポイントP1が指示する16日目では、リバウンドの可能性ありとの判定がされているけれども、減量過程にあると判定されていないために、リバウンド可能性ありの判定は出力されないが(ステップS21)、ポイントP2が指示する22日目では、リバウンドの可能性ありの判定がされて、且つ減量過程にあると判定されているために、リバウンド可能性ありの判定が出力される(ステップS21)。
 このように、所定期間の移動平均インピーダンス差分を、体水分量の変動差分(傾き)として算出し、算出した変動差分に基づき、被測定者の体重がその後に停滞期またはリバウンド期を迎えるかの変化の傾向を予測し、その結果を報知する。
 図11と図12は、本発明の実施の形態に係る表示部15による表示例を示す図である。図11には、ポイントP2においてリバウンドの可能性ありを報知する表示画面が示されて、図12には、ポイントP1においてリバウンドの可能性なしを報知する表示画面が示される。
 図11の画面からは、リバウンドの可能性がある旨のアラームが報知される。図11の画面には、現在のダイエットの順調度(体重は順調に減量する過程にあること)をあわせて表示してもよい。これにより、順調に減量する過程にあるけれども、リバウンドの可能性が有る旨をアドバイスすることができる。このとき、“予測されるリバウンドは体水分量に起因するものであり、減量は順調である”旨をメッセージ出力して、被測定者が、体重管理に対するモチベーションを維持し易いようにしてもよい。
 また、被測定者毎に、インピーダンス記憶部122に格納されている長期間に測定されたインピーダンスのデータをパターン分析し、リバウンド期の平均的な継続期間を算出し、リバウンドの可能性とともに、その継続期間を図11の画面で表示してもよい。
 また、体重記憶部121に格納されている長期間に測定された体重データの分析結果と、インピーダンス記憶部122に格納されている長期間に測定されたインピーダンスのデータの分析結果とから、リバウンドの可能性が判定された日から、実際にリバウンドが測定される、すなわち体重の減少が停止(または増加開始)する日までの平均的な猶予期間を算出し、図11の画面で表示してもよい。
 ここでは、表示を用いて報知をするが、表示に代替して音声により行ってもよい。また、体重体組成計3による判定の結果は、サーバ5に送信し、サーバ5によって出力(表示、音声出力、記憶部55への格納)してもよい。
 (体水分量の他の推定方法)
 上述した実施の形態では、体水分量が多いほど、生体インピーダンスは小さくなるとの関係性に基づき、水分量取得部183は、測定された生体インピーダンスの変動を、体水分量の変動として扱うようにしたが、体水分量を算出してもよい。たとえば、上述の特開2002-112976号公報(特許文献2)の算出方法を用いることができる。
 つまり、測定された生体インピーダンスから算出されるパラメータReおよびRiと、ステップS7で個人情報として入力された身長(H)、測定された体重(W)とに基づいて、細胞内液量ICwと細胞外液量ECwを算出し、体水分量TBw=ICw+ECwを算出する。
  ICw=Ki1×H2/Ri+Ki2×W+Ki3
  ECw=Ke1×H2/Re+Ke2×W+Ke3
  TBw=ICw+ECw
 ただし、Ki1、Ki2、Ki3、Ke1、Ke2、Ke3は所定係数である。また、測定された生体インピーダンスからパラメータReおよびRiを算出する方法は、特開2002-112976号公報(特許文献2)に詳述されるので、ここでは説明を繰返さない。
 水分量取得部183は、上述の式に従って生体インピーダンスを用いて体水分量TBwを算出し、リバウンド判定部186は、算出された体水分量TBwの変動に基づき、リバウンドの可能性を判定するようにしてもよい。
 短期間の体重変動要因としては、筋肉量や脂肪量の変動よりも体水分量の出入りによる寄与が大きいことから、本実施の形態では、その後の体重増加時には、それに先立って体水分量が増加し、体重減少時には、それに先立って体水分量が減少することに着目している。そして、所定期間の体水分量の変動差分(正(増加)、負(減少)の傾き、およびその大きさ)を算出し、算出結果から、順調に減量が進行している場合であっても数日後に体重の停滞期またはリバウンド期など体重が増加する傾向に移行すると予測をした場合には、被測定者に通知する。これにより、被測定者は、ダイエットなどの体重管理に対するモチベーションを向上させる、またはモチベーションを維持することができる。
 また、減量判定部185、またはリバウンド判定部186による判定結果のみを出力するようにしてもよい。つまり、減量過程にあるか否かの判定結果のみ、または体水分量が増加傾向にあるか否かの判定結果のみを出力するようにしてもよい。このように、出力態様として、減量判定部185またはリバウンド判定部186による判定結果のみを出力する態様とするか、または減量判定部185とリバウンド判定部186の判定の組合せ結果(リバウンドの可能性の判定結果)を出力する態様とするかは、被測定者の操作部14を介した操作によって切替えるようにしてもよい。
 (他の実施の形態)
 上述の実施の形態の体重体組成計3による体重管理機能は、サーバ5が備えてもよい。
 サーバ5は、体重体組成計3で測定された体重およびインピーダンスのデータを、体重体組成計3から受信し、受信したデータに基づき減量過程およびリバウンド可能性の判定、判定結果の出力など、を行う。したがって、本実施の形態に係る減量判定およびリバウンド可能性の判定は、体重体組成計3に代替してサーバ5に行わせることもできる。
 サーバ5は、典型的には、汎用のコンピュータで構成される。サーバ5で実行される上述の各種機能に係るプログラムは、CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)などの記憶媒体57に格納されて流通する。記憶媒体57に格納されたプログラムは、CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)ドライブに相当の機能を有するI/F56によって読取られ、サーバ5内の記憶部55の一部であるハードディスク(図示せず)などへ格納される。あるいは、上位のホストコンピュータなどからネットワークを通じてプログラムをダウンロードするように構成してもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 体重管理システム、3 体重体組成計、5 サーバ、10 表示操作部、13 計時部、15 表示部、20 インピーダンス検知部、30 体重測定部、57 記憶媒体、121 体重記憶部、122 インピーダンス記憶部、182 体重取得部、183 水分量取得部、184 記録処理部、185 減量判定部、186 リバウンド判定部、187 出力処理部。

Claims (8)

  1.  被測定者の生体インピーダンスを測定する測定部(20)と、
     測定される前記生体インピーダンスの時間的変化を検出するインピーダンス変化検出部と、
     前記生体インピーダンスの時間的変化に基づき、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を算出する変動量算出部と、
     単位期間あたりの前記生体インピーダンス変動量を用いて、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する判定部(186)と、
     前記判定の結果を出力する出力部(187)と、を備える、体重管理装置。
  2.  被測定者の体重データを取得する体重取得部と、
     取得する体重データに基づき、体重の時間的変化を検出する体重変化検出部と、
     体重の時間的変化に基づき、前記単位期間あたりの体重変動量を算出する体重変動量算出部と、をさらに備え、
     前記判定部は、
     前記単位期間あたりの前記生体インピーダンス変動量と、当該単位期間あたりの体重変動量との関係から、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する、請求項1に記載の体重管理装置。
  3.  前記判定部は、
     前記単位期間あたりの前記生体インピーダンスの増加量と、当該単位期間あたりの体重の減少量との関係から、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する、請求項2に記載の体重管理装置。
  4.  前記判定部は、
     前記単位期間あたりの前記生体インピーダンスの増加量と、当該単位期間において継続して減少する場合の体重の減少量との関係から、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する、請求項3に記載の体重管理装置。
  5.  前記判定部は、
     前記単位期間において継続して増加する場合の前記生体インピーダンスの増加量と、当該単位期間において継続して減少する場合の体重の減少量との関係から、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する、請求項3に記載の体重管理装置。
  6.  測定される前記生体インピーダンスを用いて、被測定者の体内の水分量を算出する、請求項1に記載の体重管理装置。
  7.  測定される前記生体インピーダンスを用いて、被測定者の体内の水分量の時間的変化を検出する水分変化検出部と、
     水分量の時間的変化に基づき、水分量の単位期間あたりの水分変動量を算出する水分変動量算出部と、をさらに備え、
     単位期間あたりの前記水分変動量を用いて、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する、請求項1に記載の体重管理装置。
  8.  被測定者について測定される生体インピーダンスを取得する取得部と、
     取得される前記生体インピーダンスの時間的変化を検出する検出部と、
     前記生体インピーダンスの時間的変化に基づき、単位期間あたりの生体インピーダンス変動量を算出する変動量算出部と、
     単位期間あたりの前記生体インピーダンス変動量を用いて、被測定者の体重のその後の変化傾向を判定する判定部(186)と、
     前記判定の結果を出力する出力部(187)と、を備える、体重管理装置。
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