WO2014038213A1 - 電子機器、情報処理装置、情報処理方法およびプログラム - Google Patents

電子機器、情報処理装置、情報処理方法およびプログラム Download PDF

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WO2014038213A1
WO2014038213A1 PCT/JP2013/005347 JP2013005347W WO2014038213A1 WO 2014038213 A1 WO2014038213 A1 WO 2014038213A1 JP 2013005347 W JP2013005347 W JP 2013005347W WO 2014038213 A1 WO2014038213 A1 WO 2014038213A1
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electrode
user
controller
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PCT/JP2013/005347
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幸治 森川
秋憲 松本
ジェッフリー ボナル フェルナンド
山上 勝義
小澤 順
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パナソニック株式会社
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    • A61B2560/0462Apparatus with built-in sensors
    • A61B2560/0468Built-in electrodes

Definitions

  • This disclosure relates to an electronic device and an information processing system. More specifically, the present disclosure is an information processing system including a controller that has a means for measuring a bioelectric potential in addition to an operation unit of an electronic device and an information processing apparatus, and the user operates the information processing apparatus when the user operates the information processing apparatus.
  • the present invention relates to a system, a method, and a program that can simultaneously measure bioelectric potential signals.
  • a controller can be considered as the operation means.
  • a user has a wireless or wired controller, and can use an application executed in the information processing system by operating the controller.
  • the controller Relative to a display device such as a television, a user has a wireless or wired controller, and can use an application executed in the information processing system by operating the controller.
  • the controller Relative to a display device such as a television, a user has a wireless or wired controller, and can use an application executed in the information processing system by operating the controller.
  • the game is advanced by holding the controller with both hands and operating the operation buttons assigned to both hands with both hands.
  • a bioelectric potential measuring means is provided as assumed in the present disclosure, an electrocardiogram or the like can be measured, and monitoring of a health state, estimation of a psychological state during a game, and the like are possible.
  • Patent Literature 1 and Patent Literature 2 disclose a technique for notifying erroneous mounting from the measured waveform and amplitude of the bioelectric potential.
  • the present disclosure provides a means for detecting how to hold the above-described controller by a bioelectric potential signal.
  • a bioelectric potential signal capable of detecting a holding method and providing an operation method corresponding to the holding method by analyzing the measured bioelectric potential signal in an electronic device having a function capable of measuring a bioelectric potential signal.
  • An electronic device is configured of a housing that a user holds with a right hand and a left hand, and has a plurality of operation units, and is in a position in contact with the right hand and the left hand of the user that holds the housing.
  • An extraction unit for extracting the electrocardiographic component of the user from a potential difference between the first electrode and the second electrode installed, the first electrode and the second electrode, and an electrocardiographic component to be held in advance
  • a determination unit that determines whether the electrocardiographic component extracted by the extraction unit is in a positive direction or a negative direction with reference to a reference relating to a potential;
  • the electronic device can detect the holding method by analyzing the bioelectric potential signal even when the user has the controller so that the user can easily use it, and can provide an operation method according to the holding method. User operability can be improved.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a usage scene of the information processing system 100.
  • FIG. (A) And (b) is a figure which shows the example of a controller shape, and how to call a surface.
  • (A) And (b) is a figure which shows the example of the electrode position when an electrode is installed in the back surface.
  • (A) And (b) is a figure which shows the example of an electrode position when an electrode is installed in the upper surface.
  • (A)-(d) is a figure which shows the example of an electrode shape and a number.
  • (A) to (c) is a diagram showing examples of other electrode shapes.
  • 1 is a diagram illustrating a system configuration of an information processing system 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating configurations of a controller 1 and an information processing apparatus 2 of the information processing system 100.
  • 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of an information processing apparatus 2 of the information processing system 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a flowchart of basic processing of the information processing system 100.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a biological signal processing unit 23 according to Embodiment 1.
  • (A)-(c) is a figure which shows the example of the bioelectric potential signal corresponding to a forward holding
  • (d) to (f) is a figure which shows the example of the bioelectrical potential signal corresponding to reverse holding. is there.
  • (A)-(c) is a figure which shows the example of allocation of the operation button and control signal corresponding to how to hold.
  • (A) to (f) are diagrams showing examples of other button assignments. It is a figure which shows the example of the vertical holding of a pad type controller.
  • the back surface 46 of the pad type controller 1 shown to FIG. 17A is shown.
  • the back surface 46 of the tablet-type controller 1 shown to FIG. 17C is shown.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating configurations of a biopotential amplification unit and a biosignal processing unit in the second embodiment. It is a figure which shows the flowchart of the holding
  • (A) And (b) is a figure which shows the change of the bioelectric potential signal after the holding
  • FIG. 1 The structure of the information processing system 200 which is a modification of the information processing system by Embodiment 1 or 2 is shown.
  • the conventional technology has not always been easy for users to handle. The reason is that the electrode for potential measurement needs to be mounted accurately.
  • An electronic device that is one embodiment of the present invention is an electronic device that includes a housing that a user holds with a right hand and a left hand, and that has a plurality of operation units, and is provided on the right hand and the left hand of the user that holds the housing.
  • Each of the plurality of operation units, and a change unit that changes assignment of each operation signal generated by each operation, and when the determination result is a positive direction, each of the plurality of operation units and each Assign operation signals in the first relationship If the determination result is negative, and a first relationship between different, changing section for assigning a respective and each operation signal of the plurality of operation portions in the second relation.
  • the extraction unit extracts an R wave as the electrocardiographic component. In one embodiment, the determination unit further extracts a Q wave as the electrocardiographic component, and determines whether the direction is positive or negative depending on the direction of change of the QR component.
  • the extraction unit extracts a T wave as the electrocardiographic component, and the determination unit is positive depending on whether the T wave has an upward peak or a downward peak. Determine whether the direction is negative.
  • the changing unit changes assignment of each direction of the movement direction instruction button and each operation signal.
  • the movement direction instruction button is a button capable of moving the cursor in four directions, up, down, left, and right, and the changing unit is first operated in an upward direction according to the first relationship.
  • An operation signal is assigned, a second operation signal is assigned to the downward operation, the second operation signal is assigned to the upward operation according to the second relationship, and the first operation signal is assigned to the downward operation. Assign.
  • the movement direction instruction button is a button capable of moving a cursor in four directions, up, down, left, and right, and the changing unit performs a third operation in the left direction according to the first relationship.
  • An operation signal is assigned, a fourth operation signal is assigned to a rightward operation, and the fourth operation signal is assigned to the leftward operation according to the second relationship, and the third operation signal is assigned to the rightward operation. Assign.
  • the timing which detected that the electric potential difference of the said 1st electrode and the said 2nd electrode became more than predetermined is detected as the timing when the said user hold
  • a grip detection unit is further provided.
  • the extraction unit and the determination unit start each process from the timing.
  • the change unit has a predetermined relationship between each of the plurality of operation units and each operation signal until the determination result is obtained after the determination unit starts processing. After changing to allocation and obtaining the determination result, each of the plurality of operation units and each operation signal are changed to allocation having a relationship corresponding to the determination result.
  • the changing unit receives information on application software that is currently being executed, and changes the assignment content.
  • an operation signal output unit that outputs an operation signal based on an operation of any of the plurality of operation units to an external information processing apparatus is further provided.
  • An information processing apparatus includes an operation signal acquisition unit that receives an operation signal from an electronic device having a plurality of operation units, and a biological signal that acquires the user's biological signal transmitted from the electronic device
  • the acquisition unit wherein the biological signal is a signal obtained from a potential difference between a first electrode and a second electrode that are installed at positions in contact with the right hand and the left hand of the user holding the casing of the electronic device.
  • the extracted electrocardiograms with reference to a biosignal acquisition unit, an extraction unit that extracts the electrocardiogram component of the user from the acquired biosignal, and a reference relating to the potential of the electrocardiogram component held in advance.
  • a determination unit that determines whether the component is a positive direction or a negative direction, and each of the plurality of operation units and each operation signal generated by each operation according to a determination result by the determination unit Change assignment When the determination result is a positive direction, each of the plurality of operation units and each operation signal are assigned in a first relationship, and when the determination result is a negative direction, the first relationship A different changing unit that assigns each of the plurality of operation units and each operation signal in a second relationship is provided.
  • An information processing method is an information processing method using an electronic device, and the electronic device includes a housing that a user holds with a right hand and a left hand, a plurality of operation units, and the A first electrode and a second electrode installed at positions in contact with the right hand and the left hand of the user holding the housing; from the potential difference between the first electrode and the second electrode, The step of extracting the electrocardiographic component of the user and whether the electrocardiographic component extracted by the step of extracting is positive or negative with reference to a standard relating to the potential of the electrocardiographic component held in advance.
  • Each of the plurality of operation units and the respective operation signals are assigned in a first relationship when the direction is positive, and each of the plurality of operation units is different from the first relationship when the determination result is in the negative direction. And assigning each operation signal in a second relationship.
  • a computer program that is one embodiment of the present invention is a computer program that is executed by a computer provided in an electronic device, and the electronic device includes a casing that a user holds with a right hand and a left hand, and a plurality of operations. And a first electrode and a second electrode installed at positions in contact with a right hand and a left hand of the user holding the housing, and the computer program is configured to provide the computer with the first electrode.
  • Extracting the electrocardiogram component of the user from the potential difference between the first electrode and the second electrode, and extracting the heart by the step of extracting with reference to a reference relating to the potential of the electrocardiographic component held in advance The step of determining whether the electric component is in the positive direction or the negative direction, and depending on the result of the determination in the step of determining, A step of changing an assignment between each of the plurality of operation units and each operation signal generated by each operation, and when the determination result is a positive direction, each of the plurality of operation units and each operation signal If the assignment result is a first relationship and the determination result is negative, a step of assigning each of the plurality of operation units and each operation signal in a second relationship, which is different from the first relationship, is executed.
  • FIG. 1 shows a usage scene of the information processing system 100.
  • An information processing system 100 illustrated in FIG. 1 includes a controller 1, an information processing device 2, and a display device 3.
  • the controller 1, the information processing device 2, and the display device 3 are connected by wire or wireless, and transmit / receive information.
  • the controller 1 includes input means for inputting operation information for the user to operate the information processing apparatus, and an operation for realizing a desired process is input.
  • the information processing apparatus 2 receives an operation input from the controller 1 and performs a predetermined process.
  • predetermined processing is a general term for applications such as games, health management, learning, and the like that are implemented on a home computer.
  • the display device 3 displays the result of processing performed by the information processing device 2.
  • the display device displays image information or acoustic information.
  • Controller shape 2A and 2B show an example of the shape of the controller 1.
  • FIG. For example, the user operates the controller 1 with both hands.
  • Examples of the appearance of the controller 1 are a stick type shown in FIG. 2A and a pad type shown in FIG.
  • the stick type controller 1 shown in FIG. 2 (a) has a horizontally long stick shape.
  • the user holds both ends and operates the operation button 41 with the left thumb and the operation button 42 with the right thumb.
  • the operation button 41 is a type that can input in the up, down, left, and right directions
  • the operation button 42 is an example that includes two buttons that can perform two controls.
  • the pad type controller 1 shown in FIG. 2 (b) has a plate-like pad shape. The user holds both sides and operates the operation button 41 with the left thumb and the operation button 42 with the right thumb. A display unit 47 is provided at the center of the pad, and the operation status and the processing result of the application can be displayed.
  • controllers 1 such as a tablet-type controller (FIG. 17B), a controller incorporating a smartphone in an attachment (FIG. 26), and a controller combining a smartphone and an electrode (modified example of FIG. 26). Is also possible.
  • a controller 1 is generally referred to as an “electronic device” in the present specification.
  • the controller 1 has an operation surface 43, a left side surface (not shown), a right side surface 44, an upper side surface 45, a lower side surface (not shown), and a back surface 46.
  • the operation surface 43 shown in FIGS. 2A and 2B is a surface on which the operation button 41 and the operation button 42 are installed.
  • Each of the upper, lower, left and right side surfaces toward the operation surface 43 is a left side surface (not shown), a right side surface 44, an upper side surface 45, and a lower side surface (not shown).
  • a surface opposite to the operation surface 43 is a back surface 46.
  • the operation surface can be similarly defined.
  • the surface having the display unit 47 of the controller is set as the operation surface 43.
  • the display unit 47 is also provided with a touch screen panel. When the user touches the position of the operation button, the position is detected by the touch screen panel, so that the operation button displayed by the software functions in the same manner as the operation button of the hardware.
  • the operation surface 43, the left side surface (not shown), the right side surface 44, the upper side surface 45, the lower side surface (not shown), and the back surface 46 are formed as one surface, the left side surface ( The right side surface 44, the upper side surface 45, the lower side surface (not shown), and the back surface 46 mean portions defined by the positional relationship with the operation surface 43.
  • the operation buttons 41 and 42 include an operation input display displayed on the touch panel.
  • a “button” is a protruding portion of an electric switch that is pressed with a finger.
  • the “operation button” includes all hardware input by the user and / or operation input display displayed on the touch panel.
  • the operation buttons 41 and 42 may be digital joysticks, analog joysticks, or touch pads. In this specification, an operation button including these is also referred to as an “operation unit”.
  • FIGS. 3A and 3B show an example in which a biological signal measurement electrode is installed on the back surface 46 of the controller 1.
  • the controller 1 is provided with at least a plurality of electrodes for measuring biological signals.
  • the biological signal is detected as a potential difference between a plurality of positions where the user and the controller are in contact.
  • An example of the biological signal is a potential difference between any finger of the right hand and any finger of the left hand, and includes a biological signal derived from an electrocardiogram.
  • the user holds the stick-type controller 1 with both hands and operates the operation buttons 41 and 42 with the thumb. At this time, it is necessary to counter the force of pressing the operation buttons 41 and 42 with the thumb by supporting the back surface 46 with the index finger or the middle finger. To support the back surface 46, the user's index finger or middle finger contacts the back surface 46.
  • the controller 1 When the user grips the controller 1, the controller 1 has an electrode at a position where the user's finger contacts the controller 1.
  • the back surface 46 has a plurality of electrodes in a predetermined range including a position that opposes the position of the operation buttons 41 and 42 on the operation surface 43.
  • a predetermined range is a range in which the movable range of the user's finger is a radius with reference to a position that opposes the position of the operation buttons 41 and 42.
  • the controller 1 shown in FIG. 3A includes a left hand electrode 48 at a portion where the left hand finger contacts and a right hand electrode 49 at a portion where the right hand finger contacts.
  • the user also supports the back surface 46 with his / her finger in order to counter the force of pressing the operation buttons 41 and 42 installed on the operation surface 43 in the pad type controller 1 shown in FIG.
  • a left-hand electrode 48 and a right-hand electrode 49 are installed at a position where the user contacts the back surface 46. By installing the electrode at this position, it is possible to perform continuous biosignal measurement even during operation.
  • FIG. 4 shows an example in which a biological signal measuring electrode is installed on the upper side surface 45 of the controller 1.
  • a biological signal measuring electrode is installed on the upper side surface 45 of the controller 1.
  • the controller 1 may have a left hand electrode 48 and a right hand electrode 49 on the upper side surface 45 where the index finger is installed. Since the pad-type controller 1 is also assumed to hold an index finger on the upper side 45, the controller 1 may have a left hand electrode 48 and a right hand electrode 49 on the upper side.
  • FIG. 5A to FIG. 5D show examples of electrode shapes.
  • the material of the electrode is composed of a conductive substance.
  • An example of the electrode material is gold or silver.
  • a preferred electrode material is silver-silver chloride. This is because silver-silver chloride has little polarization when in contact with a living body.
  • the shape and number of electrodes various shapes other than the round electrode 51 shown in FIG.
  • the number of electrodes with which one hand contacts is not necessarily one.
  • 54a, 54b, and 54c By preparing two or more electrodes for one hand, it is possible to estimate the contact state of the finger and the position where the finger is placed from the signal acquisition state of each electrode.
  • the electrode shape is not limited to a round shape.
  • FIGS. 6A to 6C show other examples of electrode shapes.
  • electrodes may be installed in a wide range of parts that are likely to come into contact with the hand so that contact is always maintained.
  • a strip-shaped electrode Fig. 6 (b)
  • a plurality of strip-shaped electrodes Fig. 6 (c)
  • FIG. 7 shows a system configuration of the information processing system 100.
  • the controller 1 includes an operation input device 1a and a biological signal measuring device 1b.
  • the controller 1 measures the user's operation input and the user's biological signal at the time of the operation. Information including the measured biological signal is transmitted to the information processing apparatus 2.
  • the information processing device 2 receives input from the operation input device 1a and the biological signal measuring device 1b, performs predetermined processing, and outputs a processing result to the display unit 3.
  • the controller 1 and the information processing apparatus 2 are connected by radio or wire.
  • FIG. 8 shows the configuration of the controller 1 and the information processing apparatus 2. A case where the controller 1 and the information processing apparatus 2 are connected wirelessly will be described.
  • the operation input device 1a included in the controller 1 includes an operation input unit 11 and an operation signal output unit 12.
  • the operation input unit 11 acquires or determines an operation signal input from the operation buttons 41 and 42.
  • the acquired operation information is transmitted from the operation signal output unit 12 to the information processing apparatus 2.
  • the biological signal measuring device 1b included in the controller 1 includes an electrode unit 13, a biological signal amplification unit 14, and a biological signal output unit 15.
  • the electrode unit 13 is composed of a plurality of electrodes.
  • the plurality of electrodes are arranged at a position where the user's right hand contacts the controller 1 and a position where the user's left hand contacts the controller 1.
  • the biological signal amplifying unit 14 amplifies a biological signal corresponding to the potential difference between the plurality of electrodes. For example, the biological signal amplifier 14 amplifies the potential difference between the right hand and the left hand. The amplified signal is converted into a digital signal by the A / D converter, and information on the biological signal is transmitted from the biological signal output unit to the information processing apparatus 2.
  • the biological signal amplifier 14 can measure a biological signal having a magnitude greater than or equal to a predetermined potential, the biological signal amplifier 14 does not need to amplify the biological signal, and may only measure the potentials of a plurality of electrodes. Therefore, hereinafter, the biological signal amplification unit 14 is also referred to as a biological signal measurement unit.
  • the operation input information is received by the operation signal acquisition unit 21, and the biological signal is received by the biological signal acquisition unit 22, thereby receiving information from the controller 1.
  • the biological signal processing unit 23 performs processing for extracting meaningful information from the source signal. For example, it corresponds to an operation such as obtaining heart rate information by detecting a peak from a time-series change of a potential change signal between both hands.
  • the application processing unit 24 central processing of the information processing apparatus 2 is performed. Examples of application processing are game progress in a game application, recording / data management / display in a health management application, question / score / result display in a learning application, and the like.
  • the application process is realized by receiving an input from the controller 1 and performing a predetermined process.
  • the application processing unit 24 may be a so-called application processor.
  • a visual or audible signal is output by the display information output unit 25 and the acoustic information output unit 26 in order to feed back the result processed by the application processing unit 24 to the user. This output signal is sent to the display unit 3.
  • the display unit 3 displays signals output from the display information output unit 25 and the acoustic information output unit 26. Thereby, a signal is presented to the user.
  • An example of the display unit 3 is a television, a display, or a speaker.
  • FIG. 9 shows a hardware configuration of the controller 1.
  • the controller 1 includes an operation button group 61, a control signal conversion circuit 62, a measurement electrode 63a, a reference electrode 63b, a ground 63c, a biological amplifier 64, an AD conversion circuit 65, a transmission circuit 67, and a signal processing unit. 66, an antenna 68, and a battery 69.
  • the operation button group 61 and the control signal conversion circuit 62 correspond to the operation input unit 11 shown in FIG.
  • the measurement electrode 63a, the reference electrode 63b, and the earth 63c correspond to the electrode unit 13 shown in FIG. 8
  • the biological amplifier 64 corresponds to the biological signal amplification unit 14 shown in FIG.
  • the AD conversion circuit 65 may be included in the biological signal amplification unit 14.
  • the signal processing unit 66 includes a CPU 101, a RAM 102, a program 103, and a ROM 104.
  • the transmission circuit 67 and the antenna 68 function as the biological signal output unit 15 and / or the operation signal output unit 12 shown in FIG. These may be referred to as “output unit” or “transmission unit”. These components are connected to each other via a bus 105 and can exchange data with each other. Each circuit is supplied with electric power from a battery 69.
  • the pressing information of each button related to the operation button group 61 is converted by the control signal conversion circuit 62 and sent to the CPU 101 via the bus.
  • the living body amplifier 64 is connected with a measurement electrode 63a, a reference electrode 63b, and a ground 63c, and these electrodes are installed at predetermined locations of the controller 1.
  • the potential difference between the measurement electrode 63a and the reference electrode 63b is amplified by the biological amplifier 64, converted from an analog biological signal to a digital signal by the AD conversion circuit 65, and sent to the CPU 101 via the bus as a biological signal that can be processed and transmitted. Sent.
  • the CPU 101 executes a computer program 103 stored in the memory 102.
  • the computer program 103 describes a processing procedure shown in a flowchart to be described later.
  • the controller converts the operation signal and the biological signal in accordance with the computer program 103 and transmits them from the antenna 68 via the transmission circuit 67.
  • the program 103 may be stored in the ROM 104.
  • the signal processing unit 66, the control signal conversion circuit 62, the transmission circuit 67, the biological amplifier 64, and the AD conversion circuit 65 may be realized as hardware such as a DSP in which a computer program is incorporated in one semiconductor circuit. When one semiconductor circuit is used, an effect of reducing power consumption can be obtained.
  • FIG. 10 shows a hardware configuration of the information processing apparatus 2.
  • the information processing apparatus 2 includes an antenna 71, a receiving circuit 72, a signal processing unit 73, an image control circuit 74, a display information output circuit 75, an acoustic control circuit 76, an acoustic information output circuit 77, and a power source 78. It has.
  • the antenna 71 and the receiving circuit 72 function as the biological signal acquisition unit 22 and / or the operation signal acquisition unit 21 shown in FIG. These may be referred to as “reception units”.
  • the signal processing unit 73 includes a CPU 111, a RAM 112, a program 113, and a ROM 114.
  • the signal processing unit 73 functions as the biological signal processing unit 23 and / or the application processing unit 24 of FIG.
  • the image control circuit 74 and the display information output circuit 75 function as the display information output unit 25 in FIG.
  • the acoustic control circuit 76 and the acoustic information output circuit 77 function as the acoustic information output unit 26 in FIG. These are connected to each other by a bus 115 and can exchange data with each other. Each circuit is supplied with electric power from a power supply 78.
  • Operation information and biological information from the controller 1 are received by the receiving circuit 72 via the antenna 71 and sent to the CPU 111 via the bus 115.
  • the CPU 111 executes the computer program 113 stored in the memory 112.
  • the computer program 113 describes a processing procedure shown in a flowchart described later.
  • the information processing apparatus converts the operation signal and the biological signal according to the computer program 113, performs a process for executing a predetermined application, and creates a signal for feedback to the user by an image or sound.
  • the program 113 may be stored in the ROM 114.
  • the image feedback signal generated by the signal processing unit 73 is output from the display information output circuit 75 via the image control circuit 74, and the acoustic feedback is output from the acoustic information output circuit 77 via the acoustic control circuit 76. Is done.
  • the signal processing unit 73, the receiving circuit 72, the image control circuit 74, and the acoustic control circuit 76 may be realized as hardware such as a DSP in which a computer program is incorporated in one semiconductor circuit. When one semiconductor circuit is used, an effect of reducing power consumption can be obtained.
  • FIG. 11 shows a processing flow of the controller 1 and the information processing apparatus 2. Steps S11 to S14 show the internal processing of the controller 1, and steps S21 to S25 show the processing of the information processing device 2.
  • the operation input unit 11 receives an operation input. Specifically, it is detected which operation button is pressed at the timing of receiving the operation input. An example of reception timing is when an operation button is pressed.
  • the operation signal output unit 12 outputs an operation signal of the operation input received by the operation input unit 11.
  • the biological signal amplification unit 14 measures a biological signal corresponding to the potential difference between the plurality of electrode units 13. For example, the potential difference between the right hand and the left hand that are in contact with the controller is measured. In addition, the biological signal amplifier 14 may amplify the measured biological signal.
  • the biological signal output unit 15 outputs a biological signal.
  • step S11 and step S12 and step S13 and step S14 may be performed as parallel processes, respectively, and it is not necessary to perform all the processes from step S11 to step S14 in order.
  • the operation signal acquisition unit 21 receives an operation signal from the operation signal output unit 12.
  • the biological signal acquisition unit 22 receives the biological signal from the biological signal output unit 15.
  • the biological signal processing unit 23 extracts biological information from the biological signal received by the biological signal acquisition unit 22.
  • the application processing unit 24 receives the operation information from the operation signal acquisition unit 21 and the biological information from the biological signal processing unit 23, and performs a predetermined process for executing the current application.
  • Step S25> In order to feed back the processing result of the application processing unit 24 to the user, the display information output unit 25 outputs video information, and the acoustic information output unit 26 outputs acoustic information.
  • the display unit 3 displays information output from the information processing apparatus.
  • the application processing unit 24 does not need to perform processing using any of the operation information from the operation signal acquisition unit 21 and the biological information from the biological signal processing unit 23, and performs processing using only the biological signal. May be. In that case, step S21 for receiving the operation signal can be omitted.
  • the information processing system 100 determines the orientation of the controller by analyzing the biopotential measured by the biopotential sensor provided in the controller.
  • the overall basic configuration of the information processing system 100 according to the present embodiment is as shown in FIGS.
  • the biosignal processing unit 23 that is one of the features of the information processing system 100 according to the present embodiment will be mainly described.
  • FIG. 12 shows a configuration example of the information processing system 100 including the biological signal processing unit 23.
  • the information processing system 100 includes at least a biological signal acquisition unit 22, a biological signal processing unit 23, and an application processing unit 24.
  • the controller 1 includes at least a biological signal acquisition unit 22 and a biological signal processing unit 23.
  • the information processing apparatus 2 includes an application processing unit 24. The information processing apparatus 2 performs information processing using the processing result of the biological signal processing unit 23 included in the controller 1.
  • the bioelectric potential signal of the current user acquired by the biosignal acquisition unit 22 is sent to the electrocardiogram component extraction unit 231.
  • the electrocardiogram component extraction unit 231 extracts a predetermined electrocardiogram component, and the component direction determination unit 232 determines whether or not the extracted electrocardiogram component direction is a positive direction.
  • the button assignment changing unit 233 changes the assignment of the operation button and the control signal according to how to hold the information, and transmits information to the application processing unit 24. Thereby, control assignment of operation buttons according to the holding method is realized. The details will be described below with reference to a flowchart and data.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the processing flow of the biological signal processing unit 23 shown in FIG.
  • the biomedical signal acquisition unit 22 acquires the current user biopotential signal measured using the electrode unit disposed in the casing constituting the controller 1.
  • the biological component extraction unit 231 extracts a predetermined electrocardiographic component.
  • a signal measured when the controller 1 is held with both hands and an example of a predetermined electrocardiographic component will be described with reference to FIG.
  • FIGS. 14A to 14F show two ways of holding the controller, examples of biopotential signals corresponding to the way of holding the controller, and characteristics of each waveform.
  • FIG. 14A shows a case where the controllers are placed in order.
  • the way that the running application is as expected is called “in-order”, and the case where the right and left hands are opposite to the assumption is called “reversed”.
  • the cursor movement direction instruction button (cross-shaped operation button) 41 is operated with the left hand
  • the round button 42 is operated with the right hand.
  • the controller is held in the opposite direction, the cross-shaped operation button is operated with the right hand, and the round button 42 is operated with the left hand. .
  • a biological signal measuring electrode is provided on the back surface 46 opposite to the operation surface 43, and the potential difference between both hands can be measured.
  • FIGS. 14 (b) and 14 (e) Examples of biological signals measured in both forward and reverse holding are shown in FIGS. 14 (b) and 14 (e).
  • a signal derived from an electrocardiogram is also included in addition to signals from the hands, arms, and upper body included in the path of both hands. Since the heart pulsates regularly, an electrical signal called electrocardiogram linked to the pulsation is generated. Since this electrical signal is large among biological signals, an electrocardiographic component is included in the fluctuation of the potential difference between both hands.
  • the electrocardiogram component is known to show a waveform having a predetermined shape, and a symbol such as PQRST is given from the feature points thereof. Waveform features can be described by this symbol. Examples of waveform changes for one heartbeat are shown in FIG. 14C and FIG. 14F together with symbols.
  • the peak point Q and R point are opposite whether they are above or below the center line of the graph. For example, in FIG. 14 (c), Q is below the center line and then rises rapidly to record the R point, whereas in FIG. 14 (f), the Q point is below the center line. It is at the top and then descends rapidly to record the R point.
  • the symbols P, Q, R, S, and T may be referred to as P points when focusing on their peak values, and P waves when focusing on waveforms that include the peak values. Sometimes called.
  • Extraction of the QR point having this peak is the extraction of the electrocardiographic component performed by the biological component extraction unit 231.
  • the Q point and the R point have a larger amplitude than other situations, and can be easily extracted even by setting an appropriate threshold value.
  • the biological component extraction unit 231 can determine whether the T wave has a positive peak or a negative direction depending on whether the T wave has an upward peak or a downward peak.
  • FIG. 14C shows a waveform example in which the T wave has an upward peak.
  • FIG. 14F shows a waveform example in which the T wave has a downward peak.
  • the component direction determination unit 232 extracts the direction of the electrocardiographic component extracted in step S32. For example, it is determined whether the QR component is changing in the positive direction (Q ⁇ R) or in the negative direction (R> Q). The determination result is either positive or negative.
  • the component direction determination unit 232 determines the direction of the electrocardiographic component using a pre-stored reference.
  • An example of the reference to be stored in advance is information on the range of the magnitude of the potential and the polarity of the potential. Note that the polarity of the potential means positive or negative of the potential.
  • the component direction determination unit 232 determines that there is a positive or negative direction when an electrocardiographic component having a potential corresponding to a reference held in advance is extracted.
  • examples of the reference stored in advance are positive and negative waveform patterns.
  • This pattern is, for example, a waveform pattern for each polarity shown in FIGS. 14 (c) and 14 (f).
  • the component direction determination unit 232 obtains the similarity between the extracted waveform of the electrocardiogram component and the waveform pattern held in advance, and if the waveform has a predetermined similarity or more, the waveform is swung in the positive direction or the negative direction. judge.
  • Step S34> The component direction determination unit 232 performs positive or negative determination. If the determination result is positive, the process proceeds to step S37. If the determination result is negative, the process proceeds to step S35.
  • Step S35> When the direction of the QR component is negative, the component direction determination unit 232 determines that the user is holding the controller upside down, and sends the determination result to the button assignment change unit 233.
  • the button assignment changing unit 233 changes the button assignment based on the association between the operation button and the control information when it is determined that the user controller is held upside down.
  • the controller 1 has a cross-shaped operation button 41 and a round-shaped operation button 42 on the operation surface 43.
  • the controller 1 operates the cross-shaped operation button 41 with the left hand as shown in FIG.
  • the circular operation button 42 is operated with the right hand.
  • the cross-shaped operation button 41 is operated with the right hand
  • the round operation button 42 is operated with the left hand.
  • C button is assigned up
  • D button is assigned right.
  • Step S37> When the direction of the QR component is positive, the component direction determination unit 232 determines that the user is holding the controller, and sends the determination result to the button assignment change unit 233.
  • the operation buttons 41 and 42 are assigned to different operations depending on how the user holds them. As shown in FIG. 15C, for example, the allocation in the forward order and the allocation in the reverse direction are different. Therefore, the allocation information of the operation buttons 41 and 42 may be held for each of a plurality of holding methods. Note that the operation buttons 41 and 42 having the same two holding methods may be assigned.
  • the button assignment changing unit 233 changes the operation button assignment based on the holding method determined by the component direction determination unit 232 with reference to the information that associates the holding method with the operation button assignment in advance. For example, the button assignment is changed based on the association between the operation button and the control information when it is determined that the user's controller 1 is in order. Specifically, as shown in FIG. 15 (c), the A button is assigned the upper, the B button is assigned the right, the C button is assigned the lower, and the D button is assigned the left. As a result, even when it is held in the opposite direction as shown in FIG.
  • Key binding is the assignment of an operation and a signal related to which operation signal is output when each of a plurality of operation units is operated. In other words, according to the positive direction or the negative direction determined by the component direction determination unit 232, in other words, the allocation of each operation signal to each operation signal is made different depending on how the user holds the component direction.
  • Step S39> Based on the button assignment of the button assignment update unit 233, the application processing unit 24 interprets the operation button from the operation signal acquisition unit 21 and executes the application.
  • the component direction determination unit 232 may determine only whether or not the electrocardiographic component is in the negative direction. At this time, when the electrocardiographic component is in the negative direction, the button assignment changing unit 233 changes the operation button assignment with reference to information that associates the holding method with the operation button assignment in advance. That is, when the electrocardiographic component is in the positive direction, the button assignment is not changed.
  • the component direction determination unit 232 may determine only whether or not the electrocardiographic component is in the positive direction. At this time, when the electrocardiographic component is in the positive direction, the button assignment changing unit 233 changes the operation button assignment with reference to information that associates the holding method with the operation button assignment in advance. That is, when the electrocardiogram component is in the negative direction, the button assignment is not changed.
  • FIGS. 16A to 16F show examples of button assignment other than those in FIG.
  • FIGS. 16A to 16C show an example in which two buttons E and F are installed near both ends of the operation surface 43 of the controller 1.
  • FIG. 16 (a) shows an example of forward holding
  • FIG. 16 (b) shows an example of reverse holding.
  • FIGS. 16D to 16E show examples in which buttons G and H are arranged vertically on the operation surface 43 of the controller 1.
  • FIG. 16D shows an example of forward holding
  • FIG. 16E shows an example of reverse holding.
  • the correspondence between the upper and lower buttons is switched as shown in FIG.
  • FIG. 17A shows an example in which the controller 1 shown in FIG. FIG. 17B shows the back surface 46 of the controller 1 shown in FIG. 17A.
  • the controller 1 has electrodes 51, 52, 53 and 54 on the back surface 46.
  • FIG. 17C and FIG. 17D show a horizontal holding case of the tablet-type controller 1 and electrodes on the back surface 46.
  • FIG. 17E and FIG. 17F show the case of holding the tablet controller 1 vertically and the electrodes on the back surface 46.
  • the controller 1 is not only interchangeable in the left and right way of holding, but also has two orientations with the portrait and landscape tablet-type controllers 1. Therefore, biopotential measurement electrodes are installed on the back surface 46 at four locations, top, bottom, left and right. In addition, it is not restricted to four electrodes, By having four or more electrodes, it is possible to detect either the two ways of holding vertically or the two ways of holding horizontally.
  • the component direction determination unit 232 detects at least two of the four electrodes before step S33 shown in FIG. 13 in order to detect whether the component direction determination unit 232 has two types of vertical holding or horizontal holding. It is determined whether the user is in contact with one or more of the electrodes. The component direction determination unit 232 determines whether the user holds the tablet-type controller 1 vertically or horizontally by referring to the relationship in which the position of the electrode held in advance and the holding method are associated with each other. After that, it may be determined whether it is forward or reverse.
  • the component direction determination unit 232 includes both the information that associates the position of the electrode that the user is in contact with the user's holding method, and the information that associates the holding direction and the operation button assignment that are held in advance. And information associated with an example of how to hold the user.
  • the controller distinguishes the position held by the user and the right hand or the left hand, and assigns buttons, so that it is possible to provide an operational feeling that the user can operate without changing the operating environment.
  • the present disclosure is effective for controlling screen rotation. For example, consider a case where the user is checking the screen of an electronic device such as a tablet computer in a sitting posture.
  • the tablet computer has a rectangular shape having a long side and a short side. It is assumed that the user is holding the tablet computer with the long side up and down. In a normal state (sitting state), the orientation of the user's face is substantially perpendicular to the ground, and the direction connecting both eyes is substantially parallel to the ground.
  • the display of a tablet or the like (for example, the direction of display of text or images) is always adjusted from the top of the long side downwards by the output of a gyro sensor or the like that detects the orientation of the device with respect to the ground.
  • the gyro sensor outputs a signal indicating that the tablet has been rotated about 90 degrees. As a result, the screen display of the tablet is rotated. There is a problem that rotation control is performed in a direction that is difficult to read only by using the output of the gyro sensor.
  • a tablet has been provided with a switch for explicitly prohibiting rotation, and it has been necessary to manually turn on / off the switch when the user lies down.
  • the display orientation can be controlled so as to be correctly read by detecting the manner of gripping.
  • the biological signal processing unit 23 has been described as being implemented in the information processing apparatus 2, but may be processed inside the controller 1.
  • the biological signal processing unit 23 is placed immediately after the biological signal amplification unit 14 in the controller 1, and the result is that the output from the operation signal output unit 12 is the result after updating the button assignment, so that the controller alone is in order. It is possible to determine the reverse holding and change the button assignment. As a result, the information processing apparatus 2 itself does not need to be corrected, and it is only necessary to replace the controller.
  • the overall basic configuration of the information processing system according to the present embodiment is the same as the configuration shown in FIGS. Therefore, the following description focuses on the biological signal amplification unit 14 and the biological signal processing unit 23 that are different from the configuration of the first embodiment.
  • FIG. 18 shows a configuration example of the biological signal amplification unit 14 of the controller 1 and the biological signal processing unit 23 of the information processing apparatus 2 according to the present embodiment.
  • the potential amplification unit 141 amplifies the potential difference between both hands
  • the grip detection unit 142 temporarily amplifies the potential amplification unit 141 when the user starts touching the electrode. Determine if the possible range is exceeded.
  • the A / D converter 143 converts the amplified analog signal into a digital signal.
  • the biological signal acquisition unit 22 receives the biological signal transmitted from the biological signal output unit 15.
  • the electrocardiogram component extraction unit 231, the component direction determination unit 232, and the button assignment change unit 233 inside the biological signal processing unit 23 determine the holding direction of the controller using the biological signal acquired by the biological signal acquisition unit 22.
  • the application processing unit 24 controls the execution of application software using the determination result of the grip direction of the controller.
  • the button assignment changing unit 233 may change the assignment of operation buttons at the time of operation input according to an instruction from the application processing unit 24. For example, when the application processing unit 24 determines from the determination result of the grip direction of the controller that the operation button needs to be allocated, the application processing unit 24 transmits information on the currently executed application software to the button allocation changing unit 233. To do.
  • the button assignment changing unit 233 receives the information and changes the operation button assignment according to the execution contents of the application software.
  • the button assignment changing unit 233 may receive information specifying the operation button assignment directly from the application processing unit 24 instead of the execution content information of the application software.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating the switching timing of two processes, a grip detection process for detecting the timing when the user holds the controller 1 and a holding method determination process after the grip is confirmed.
  • the process is continued by alternately performing the process for waiting for the gripping timing and the holding determination process after the gripping is confirmed.
  • the current processing state is stored as a mode, and it has two modes, a grip detection mode and a holding method determination mode.
  • the flowchart of FIG. 19 is repeatedly performed at a predetermined cycle, for example, in synchronization with a game operation communication cycle (several milliseconds to several tens of milliseconds). This communication cycle is an example.
  • the communication cycle may be about 100 milliseconds or longer depending on the application characteristics.
  • Step S40> The grip detection unit 142 determines the current processing mode. If the current processing mode is the grip detection mode, the process proceeds to step S41. If the current processing mode is the holding state determination processing mode, the process proceeds to step S46.
  • the grip detection unit 142 detects whether the user is not gripping the controller 1.
  • a potential difference having an excessive amplitude with respect to the measurement range is input.
  • the controller 1 can detect that it is the moment when the controller 1 is held for the first time when no one is holding it.
  • the output of the potential amplifying unit 141 may saturate because it exceeds the measurement range. By detecting this saturation state, it can be determined whether it is the timing of gripping.
  • the saturation state is detected by using the analog signal output of the potential amplification unit 141.
  • a / D conversion by the A / D conversion unit 143 is not performed until the gripping is detected. Since A / D conversion is not always performed, power consumption can be suppressed.
  • FIG. 20A and 20B show examples of signals to be measured.
  • FIG. 20A shows an example of the measured bioelectric potential
  • FIG. 20B shows switching of the processing mode. Since the user does not hold the controller 1 at first, the signal measured in FIG. 20A is almost flat. Thereafter, from the moment when the user holds the controller and touches the electrode on the back surface 46 of the controller with both hands (timing 261), the measured potential suddenly increases and reaches the maximum measurable value (timing 262). It is possible to detect gripping by determining that the robot is gripped in this situation and that it is not gripped otherwise.
  • Step S42> The grip detection unit 142 branches based on a determination result as to whether or not the user has gripped the controller 1. If the user's grip is detected, the process proceeds to step S43, and if not detected, the process proceeds to step S45.
  • FIG. 21 is a correspondence table of operation buttons and controls in the case of an application that can be switched between left and right when an application that supports left and right holding is being executed.
  • “determination” is uniformly made as shown by assignment 1 (reference numeral 271) shown in the correspondence table of FIG.
  • the display of “medium” can be associated.
  • no control can be assigned to the operation button. Since the waiting time is a short time until the determination is completed, even if the operation button is pressed, no operation can be returned.
  • Step S45> If there is no mode change, the grip detection unit 142 ends the process without performing any additional processing.
  • the biological signal processing unit 23 performs the holding method determination process because the processing mode is the holding method determination mode.
  • the holding method determination process can be realized by a process similar to the determination process of FIG. By this process, whether or not information that can be determined is obtained, and if a determination result is obtained, whether it is forward or reverse is sent to the next step.
  • Step S47> The biological signal processing unit 23 branches depending on whether the result of the holding method determination process is obtained. If the determination result is not obtained, the determination process is continued, and the process proceeds to step S45. If the determination result is obtained, the process proceeds to step S48 to change the operation button assignment.
  • the button assignment changing unit 233 of the biological signal processing unit 23 assigns an operation button and control according to the holding method determination result.
  • assignment 2 reference numeral 272
  • assignment 3 reference numeral 273
  • Step S49> The button assignment changing unit 233 finishes its role and switches the processing mode to the grip detection mode. Thereby, when the user next takes the controller 1 again or when the controller is handed over to another user, it is possible to wait for the next gripping timing.
  • FIG. 22 shows an allocation table for a right-handed dedicated application.
  • a default assignment is made from the beginning for assignment 1 (reference numeral 281) during the holding determination period. If the result of determination is out and assignment 2 (reference number 282) is adopted, if it is reversed, display “I have the opposite” or the like on the screen according to assignment 3 (reference number 283) do. Thereby, it is possible to prompt the user to correct the holding method.
  • buttons have been described by taking examples of buttons that can be physically pressed.
  • the same assignment change is effective even for icons that cannot be physically pressed.
  • the same processing can be performed for an icon drawn on a screen provided with a touch panel, and an operation such as arranging icons in a desired direction is also possible.
  • the assignment of all operation buttons in the forward and reverse holding is changed.
  • the finger may become tired if the same button operation is repeated.
  • FIG. 23A when a car racing game is held in order, in many cases, the left and right of the car are controlled with a cross-shaped operation button (cross key).
  • the accelerator and brake may be operated with one button. In this case, the direction of the vehicle is controlled with the left hand, and the accelerator and brake operations are performed with the right hand. In the case of a racing game, the accelerator button is often continuously pressed, and fatigue may be accumulated in the right hand.
  • FIGS. 23 (b-1) and 23 (b-2) show examples of key assignment.
  • the button assignment is changed according to the forward or reverse holding, but the controller with the display unit also needs to invert the image.
  • the direction in which an image is displayed differs between when it is forward (FIG. 24 (a)) and when it is reverse (FIG. 24 (b)).
  • a posture sensor such as a gyro sensor may be provided in the controller 1, and the detection result of the sensor may be used together with the biological signal when determining whether to hold in the forward or reverse direction. Thereby, it is possible to improve the determination accuracy of forward holding and reverse holding.
  • the information processing apparatus 2 includes the biological signal processing unit 23.
  • the biological signal processing unit 23 the electrocardiographic component is extracted and the electrocardiographic component is determined in the positive / negative direction. , And change of button assignment.
  • these processes may be performed in the controller 1.
  • FIG. 25 shows a modification of the configuration of FIG.
  • the information processing system according to this modification includes a controller 241 and an information processing device 242.
  • the controller 241 corresponds to the controller 1 in FIG. 8, and the information processing apparatus 242 corresponds to the information processing apparatus 2 in FIG.
  • the controller 241 performs processing of extracting an electrocardiographic component, determining whether the electrocardiographic component is positive / negative, and changing button assignments. Therefore, the biological signal processing unit 23 included in the information processing apparatus 2 (FIG. 8) is provided in the controller 241 in the present modification. Further, the biological signal output unit 15 and the biological signal acquisition unit 22 in FIG. 8 do not exist. The specific configuration and operation of the biological signal processing unit 23 provided in the controller 241 are as shown in FIG.
  • the controller 241 includes an operation input device 241a and a biological signal measurement device 241b.
  • the operation signal output unit 2412 of the operation input device 241a receives the operation signal from the operation input unit 11 and the signal indicating the button assignment change rule from the biological signal processing unit 23. Then, the operation signal output unit 2412 changes the operation signal according to the button assignment change rule, and outputs the converted operation signal to the information processing device 242.
  • the operation signal acquisition unit 21 acquires an operation signal and transmits it to the application processing unit 24.
  • the application processing unit 24 performs processing according to the received operation signal. The description of the subsequent processing is as already described.
  • the display unit may or may not be included.
  • examples of the controller 1 include a stick type (FIG. 2A), a pad type (FIG. 2B), and a tablet type (FIG. 17B).
  • a controller 1 that is completed by fitting a smartphone into an attachment is conceivable.
  • FIG. 26 shows an example of the controller 1 in which the attachment 250 and the smartphone 251 are combined.
  • Operation buttons 41 and 42 are provided on the operation surface 43 of the attachment 250, and electrodes (not shown) similar to those shown in FIGS. 3 and 4 are provided on the back surface or the upper side surface thereof.
  • the display of the smartphone 251 corresponds to the display unit 47 described above.
  • the attachment 250 and the smartphone 251 are connected by wire or wirelessly, and operations by the operation buttons 41 and 42 are transmitted to the information processing apparatus 2 by a communication function provided in the smartphone 251 or the attachment 250.
  • a smartphone user who does not have electrodes or operation buttons 41 and 42 can play a game using the electrodes and operation buttons only when necessary.
  • the attachment 250 which covers all the side surfaces and the back surface of the smart phone 251, was illustrated, this is an example.
  • the controller 1 may be comprised by the sheet-like member (not shown) which covers only a part of back surface or upper side surface of the smart phone 251 with which the electrode was provided, and the smart phone 251.
  • FIG. 27 shows a configuration of an information processing system 200 that is a modification of the information processing system according to the first or second embodiment.
  • the smartphone 251 in which the left hand electrode 48 and the right hand electrode 49 are attached to the back surface functions as the controller 1 in FIG.
  • a server device 262 that communicates with the controller 1 via a network 263 such as the Internet functions as the information processing device 2 in FIG.
  • the display device 3 in FIG. 1 corresponds to the display unit 48 of the smartphone 251.
  • an operation on the smartphone 251 is transmitted to the server device 262, and a user operation and a biological signal are processed in the server device 262.
  • the server device 262 transmits data to be displayed on the display unit 48 of the smartphone 251 to the smartphone 251 based on the processing result.
  • the smartphone 251 receives the data and displays it on the display unit 48.
  • User operations, biological signals, and the contents of the processing are as described with reference to FIGS. 8 and 11, for example.
  • controller 241 shown in FIG. 25 it is also possible to use the controller 241 shown in FIG. 25 in place of the controller 1 shown in FIG. In that case, the biological signal is processed by the controller 241 and the operation signal is transmitted to the server device 262.
  • electrodes are provided separately from the operation buttons.
  • the operation button and the electrode may be integrated.
  • an electrode may be attached on the operation button, or the operation button may be made of a conductive material.
  • the present invention can be applied to any information processing apparatus that operates the controller with both hands. Specifically, in a television, a personal computer, a game machine, a smartphone, a mobile phone, and the like, any device including a controller equipped with a biosensor can be applied.

Abstract

 コントローラを逆持ちにしても正しく持ったときと同一の操作感を提供する。 本開示の一態様に係る電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部を有する。電子機器は、筐体を把持するユーザの右手及び左手に接触する位置に設置された第1の電極及び第2の電極と、第1の電極および第2の電極の電位差から、ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出部によって抽出された心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、判定部による判定の結果に応じて、複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、判定結果が正方向の場合、複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、判定結果が負方向の場合、第1の関係と異なる、複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部とを備える。

Description

電子機器、情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
 本開示は、電子機器、情報処理システムに関する。より具体的には、本開示は電子機器および情報処理装置の操作手段に生体電位を計測する手段を併せ持ったコントローラを備えた情報処理システムであって、ユーザが情報処理装置を操作するときにユーザの生体電位信号も同時に計測できるシステム、方法およびプログラムに関する。
 近年、テレビやパソコン、ゲーム機やスマートフォン等に代表される情報処理システムにおいて、簡便な操作がますます求められている。その操作手段としてコントローラが考えられる。テレビ等のディスプレイデバイスに相対して、ユーザは無線や有線のコントローラを持ち、コントローラの操作によって情報処理システムで実行されるアプリケーションを使うことができる。例えば、ゲーム機等では、両手でコントローラを持ち、両方の手に割り当てられた操作ボタンを両方の手で操作することによって、ゲームが進められる。また、本開示で想定するように生体電位計測手段を備えていれば、心電図等が計測可能になり、健康状態のモニタリングや、ゲーム中の心理状態の推定等が可能になる。
 しかしながら、両手を用いて操作ボタンを操る操作手法は、様々なことができる一方、複雑で正確なタイミングに基づいた操作が必要なため、右利きや左利き等の利き手の影響が考えられる。コントローラを両手で持つ場合、右利きが前提となっており、上下左右に動かすような操作では、左利きの人には使いにくい機器になっている課題があった。また、ユーザビリティの観点からも、持ち方がわかりにくい場合には、コントローラを逆向きに持つ場合も考えられ、この場合には、逆向きに持っても操作可能にするか、逆向きの場合には持ち方が違っていることをユーザに伝える必要があった。
 このようにコントローラを両手で持つ場合には、持ち方が複数通り考えられ、どのように持つかが検出されれば、操作性の向上につなげられる。
 従来の生体電位計測手段については、電位計測の電極が正確に装着されることが必要とされており、その正確な装着を判定する方法が提案されてきた。例えば特許文献1や特許文献2においては、計測された生体電位の波形や振幅から誤装着を知らせる技術が公開されている。
特開2002-233513号公報 特開2009-261723号公報
 本開示は、上記のコントローラの持ち方を生体電位信号によって検出する手段を提供する。生体電位信号を計測できる機能を備えた電子機器において、計測された生体電位信号を分析することで、持ち方を検出し、その持ち方に応じた操作方法を提供できる電子機器を提供することを目的とする。
 本開示による電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部を有する電子機器であって、前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極と、前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、前記抽出部によって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、前記判定部による判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部とを備えている。
 本発明の一態様にかかる電子機器は、ユーザがコントローラを自分の使いやすいように持った場合でも、生体電位信号の分析によって持ち方を検出し、持ち方に応じた操作方法が提供できるため、ユーザの操作性を向上できる。
情報処理システム100の利用シーンを示す図である。 (a)および(b)は、コントローラ形状の例と面の呼び方を示す図である。 (a)および(b)は、電極が裏面に設置された場合の電極位置の例を示す図である。 (a)および(b)は、電極が上側面に設置された場合の電極位置の例を示す図である。 (a)から(d)は、電極形状と個数の例を示す図である。 (a)から(c)は、その他の電極形状の例を示す図である。 情報処理システム100のシステム構成を示す図である。 情報処理システム100のコントローラ1及び情報処理装置2の構成を示す図である。 コントローラのハードウェア構成を示す図である。 情報処理システム100の情報処理装置2のハードウェア構成を示す図である。 情報処理システム100の基本的な処理のフローチャートを示す図である。 実施の形態1における生体信号処理部23の構成を示す図である。 生体信号処理部23を中心とした持ち方判定のフローチャートを示す図である。 (a)から(c)は、順持ちとそれに対応した生体電位信号の例を示す図であり、(d)から(f)は、逆持ちとそれに対応した生体電位信号の例を示す図である。 (a)から(c)は、持ち方に対応した操作ボタンと制御信号の割り当て例を示す図である。 (a)から(f)は、その他のボタン割り当ての例を示す図である。 パッド型コントローラの縦持ちの事例を示す図である。 図17Aに示すパッド型コントローラ1の裏面46を示す。 タブレット型コントローラ1の横持ちの事例を示す図である。 図17Cに示すタブレット型コントローラ1の裏面46を示す。 タブレット型コントローラ1の縦持ちの事例を示す図である。 図17Eに示すタブレット型コントローラ1の裏面46を示す。 実施の形態2における生体電位増幅部と生体信号処理部の構成を示す図である。 コントローラの把持タイミングと持ち方判定処理のフローチャートを示す図である。 (a)および(b)は、コントローラの把持以降の生体電位信号の変化を示す図である。 把持の状況と持ち方に対応した操作ボタンと制御信号の割り当てを示す図である。 右利き専用アプリケーションの場合の割り当て例を示す図である。 (a)、(b-1)および(b-2)は、レースゲームのコントローラの割り当て例を示す図である。 (a)および(b)は、表示部付きコントローラにおける画像の反転示す図である。 図8の構成の変形例を示す図である。 アタッチメント250、およびスマートフォン251を組み合わせたコントローラ1の例を示す図である。 実施の形態1または2による情報処理システムの変形例である情報処理システム200の構成を示す。
 本発明の基礎となった知見は以下のとおりである。
 従来の技術は、必ずしもユーザが扱いやすいとは言えなかった。その理由は、電位計測の電極が正確に装着されることが必要とされていたためである。
 本発明の一態様の概要は以下のとおりである。
 本発明の一態様である電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部を有する電子機器であって、前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極と、前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、前記抽出部によって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、前記判定部による判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部とを備えている。
 ある実施形態において、前記抽出部は、前記心電成分としてR波を抽出する。ある実施形態において、前記判定部は、前記心電成分としてさらにQ波を抽出し、QR成分の変化の方向によって、正方向であるか負方向であるかを判定する。
 ある実施形態において、前記抽出部は、前記心電成分としてT波を抽出し、前記判定部は、前記T波が上向きのピークを持つか、下向きのピークを持つかによって、正方向であるか負方向であるかを判定する。
 ある実施形態において、前記カーソルの移動方向指示ボタンを含み、前記変更部は、前記移動方向指示ボタンの各方向と各操作信号との割り当てを変更する。
 ある実施形態において、前記移動方向指示ボタンは、上下左右の4方向にカーソルを移動させることが可能なボタンであり、前記変更部は、前記第1の関係にしたがって、上方向の操作に第1操作信号を割り当て、下方向の操作に第2操作信号を割り当て、前記第2の関係にしたがって、前記上方向の操作に前記第2操作信号を割り当て、前記下方向の操作に前記第1操作信号を割り当てる。
 ある実施形態において、前記移動方向指示ボタンは、上下左右の4方向にカーソルを移動させることが可能なボタンであり、前記変更部は、前記第1の関係にしたがって、左方向の操作に第3操作信号を割り当て、右方向の操作に第4操作信号を割り当て、前記第2の関係にしたがって、前記左方向の操作に前記第4操作信号を割り当て、前記右方向の操作に前記第3操作信号を割り当てる。
 ある実施形態において、前記第1の電極、および、前記第2の電極の電位差が所定以上になったことを検出したタイミングを、前記ユーザが前記筐体を両手で把持したタイミングであるとして検出する把持検出部をさらに備えている。
 ある実施形態において、前記抽出部および前記判定部は、前記タイミングから、各々の処理を開始する。
 ある実施形態において、前記判定部による処理の開始後、前記判定の結果が得られるまでの間、前記変更部は、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを予め定められた関係を有する割り当てに変更し、前記判定の結果が得られた後は、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを前記判定の結果に応じた関係を有する割り当てに変更する。
 ある実施形態において、前記変更部は、現在実行されているアプリケーションソフトウェアの情報を受信して、割り当て内容を変更する。
 ある実施形態において、前記複数の操作部のいずれかの操作に基づく操作信号を、外部の情報処理装置に出力する操作信号出力部をさらに備えている。
 本発明の一態様である情報処理装置は、複数の操作部を有する電子機器からの操作信号を受信する操作信号取得部と、前記電子機器から送信された前記ユーザの生体信号を取得する生体信号取得部であって、前記生体信号は、前記電子機器の筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極の電位差から得られる信号である、生体信号取得部と、取得した前記生体信号から、前記ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、前記判定部による判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部とを備えている。
 本発明の一態様である情報処理方法は、電子機器を用いた情報処理方法であって、前記電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部、および前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極を備えており、前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出するステップと、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出する前記ステップによって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定するステップと、判定する前記ステップによる判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更するステップであって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てるステップとを包含する。
 本発明の一態様であるコンピュータプログラムは、電子機器に設けられたコンピュータによって実行されるコンピュータプログラムであって、前記電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部、および前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極を備えており、前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータに対し、前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出するステップと、予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出する前記ステップによって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定するステップと、判定する前記ステップによる判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更するステップであって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てるステップとを実行させる。
 以下、添付の図面を参照しながら、本開示の一態様による「情報処理システム」の各実施の形態を説明する。
 (情報処理装置を含むシステムの説明)
 図1は、情報処理システム100の利用シーンを示す。図1に示す情報処理システム100は、コントローラ1と、情報処理装置2と、表示装置3とを備える。コントローラ1、情報処理装置2、及び表示装置3は、それぞれ有線又は無線で接続されており、情報を送受信する。
 コントローラ1は、ユーザが情報処理装置を操作するための操作情報を入力する入力手段を備え、所望の処理を実現するための操作が入力される。
 情報処理装置2は、コントローラ1からの操作入力を受け取り、所定の処理を実施する。
本明細書において、「所定の処理」とは、ゲーム、健康管理、学習等、家庭用のコンピュータで実施されるようなアプリケーションの総称である。
 表示装置3は、情報処理装置2でされた処理結果を表示する。表示装置は、画像情報を表示、又は音響情報を表示する。
 (コントローラの形状)
 図2(a)及び図2(b)はコントローラ1の形状の一例を示す。例えば、ユーザは両手でコントローラ1を持って、操作する。コントローラ1の概観の例は、図2(a)に示すスティック型、及び図2(b)に示すパッド型である。
 図2(a)に示すスティック型コントローラ1は、横長棒状のスティック型をしている。ユーザは、その両端を持ち、左手親指で操作ボタン41を、右手親指で操作ボタン42を操作する。操作ボタン41は、上下左右の方向の入力が可能なタイプ、操作ボタン42は2つの制御が行えるような2つのボタンから構成されている例である。
 図2(b)に示すパッド型コントローラ1は、板状のパッド型の形状をしている。ユーザはその両側を持ち、左手親指で操作ボタン41を、右手親指で操作ボタン42を操作する。パッドの中央部には、表示部47を備え、操作の状態や、アプリケーションの処理結果を表示することができる。
 なお、後述するように、タブレット型コントローラ(図17B)、スマートフォンをアタッチメントに組み込んだコントローラ(図26)、スマートフォンと電極とを組み合わせたコントローラ(図26の変形例)などの、さらに多様なコントローラ1も考えられる。そのようなコントローラ1を包括的に、本願明細書では「電子機器」と呼ぶ。
 (面の定義)
 図2を用いて、本願明細書で用いる面の呼称を定義する。
 コントローラ1は、操作面43と、左側面(図示せず)と、右側面44、上側面45、下側面(図示せず)と、裏面46とを有する。
 図2(a)及び図2(b)に示す操作面43は、操作ボタン41及び操作ボタン42が設置されている面である。
 操作面43に向かって上下左右の側面のそれぞれが、左側面(図示せず)、右側面44、上側面45、下側面(図示せず)である。操作面43の反対側の面が、裏面46である。
 スティック型コントローラ1、パッド型コントローラ1においても、操作面が同様に定義され得る。
 なお、表示部47に操作ボタン41及び42が表示される場合は、コントローラの表示部47を有する面を操作面43とする。または、表示部47の情報を表示する画面のみを操作面43としても良い。なお、表示部47に操作ボタンを表示する場合には、表示部47にはタッチスクリーンパネルも設けられている。ユーザが操作ボタンの位置に触れた時に、その位置をタッチスクリーンパネルによって検出することにより、ソフトウェアによって表示された操作ボタンが、ハードウェアの操作ボタンと同等に機能することになる。
 操作面43と、左側面(図示せず)と、右側面44、上側面45、下側面(図示せず)と、裏面46とが1つの面で形成されている場合には、左側面(図示せず)と、右側面44、上側面45、下側面(図示せず)と、裏面46とは、操作面43との位置関係で規定される部分を意味する。
 なお、操作面43がタッチパネルで構成されている場合には、操作ボタン41及び42は、タッチパネルに表示される操作入力表示を含む。一般には「ボタン」とは、指で押す電気スイッチの突起した部分をいうとされる。しかしながら本明細書では、「操作ボタン」は、ユーザが操作するハードウェアおよび/またはタッチパネルに表示される操作入力表示を全て含む。たとえば、操作ボタン41及び42は、デジタルジョイスティックまたはアナログジョイスティックであってもよいし、タッチパッドであってもよい。本明細書では、これらを包括する操作ボタンを、「操作部」とも表記する。
 (電極位置)
 次に、コントローラ1に設置される生体信号計測用電極の位置について説明する。
 図3(a)および(b)は、コントローラ1の裏面46に、生体信号計測用電極を設置した例を示す。
 コントローラ1には、生体信号を計測するために、少なくとも複数の電極が設置されている。本実施の形態においては、生体信号は、ユーザとコントローラとが接触する複数の位置の間の電位差として検出される。生体信号の一例は、右手のいずれかの指と左手のいずれかの指との間の電位差であり、心電由来の生体信号などを含む。
 ユーザは、スティック型コントローラ1を両手で持って、親指で操作ボタン41、42を操作する。このとき、人差し指又は中指で裏面46を支えることにより、親指で操作ボタン41、42を押す力に対抗する必要がある。裏面46を支えるために、ユーザの人差し指又は中指は、裏面46に接触する。
 ユーザがコントローラ1を把持するとき、ユーザの指がコントローラ1に接触する位置に、コントローラ1は電極を有する。
 例えば、裏面46は、操作面43の操作ボタン41、42の位置と対抗する位置を含む所定の範囲に、複数の電極を有する。所定の範囲の一例は、操作ボタン41、42の位置と対抗する位置を基準として、ユーザの指の可動範囲を半径とする範囲である。
 図3(a)に示すコントローラ1は、左手の指が接触する部分に左手用電極48を、右手の指が接触する部分に右手用電極49を有する。
 ユーザは、図3(b)に示すパッド型コントローラ1も、操作面43に設置された操作ボタン41、42を押す力に対抗するためには、裏面46を指で支える。裏面46を支えるために、ユーザが裏面46に接触する位置に、左手用電極48と右手用電極49を設置する。この位置に電極を設置することで、操作中でも継続した生体信号計測が可能になる。
 図4は、コントローラ1の上側面45に、生体信号計測用電極を設置した例を示す。ユーザがスティック型コントローラ1を両手で持つ際に、人差し指を上側面45に置き、中指、薬指、小指を裏面46に置く持ち方も考えられる。
 この場合には、操作ボタン41、42を押す力に対抗する裏面46を支えるだけではなく、上側面45にも常にユーザの人差し指が置かれることになる。コントローラ1は、人差し指の設置位置である上側面45に、左手用電極48と右手用電極49を有しても良い。パッド型コントローラ1においても、上側面45に人差し指を置く持ち方も想定されるので、コントローラ1は、上側面に左手用電極48と右手用電極49を有していても良い。
 (電極形状と個数)
 図5(a)から図5(d)は、電極形状の例を示す。電極の材料は、導電性の物質によって構成される。電極の材料の一例は、金、銀である。望ましい電極の材料は、銀塩化銀である。銀塩化銀は生体と接触した場合の分極が少ないためである。
 電極の形状及び個数は、医療用で使われる電極と同様の図5(a)の丸型の電極51以外にも、用途によって、さまざまな形状が想定される。例えば、一方の手が接触するための電極の個数もひとつでなくて良い。図5(b)のように半円状の2つの電極52a、52bや、図5(c)のように同心円状の2つの電極53a、53bや、図5(d)のように3つの電極54a、54b、54cで構成することができる。片手に対して2つ以上の電極を準備することで、それぞれの電極の信号取得状態から指の接触状態や指の置かれている位置が推定可能になる。
 また、電極形状は丸型には限定されない。図6(a)~(c)は、電極形状の他の例を示す。例えば図6(a)に示すように、手が接触しそうな部分の広い範囲に電極を設置して、常に接触が維持されるようにしてもよいし、裏面46のみならず、上側面45、下側面にもつながっているような帯状の電極(図6(b))や、複数の帯状の電極(図6(c))を用いることで、さまざまな持ち方が想定されていても、生体信号の計測が可能になる。
 (システム構成図)
 図7は、情報処理システム100のシステム構成を示す。コントローラ1は、操作入力装置1aと生体信号計測装置1bとを備える。
 コントローラ1は、ユーザの操作入力、及び操作時のユーザの生体信号を計測する。計測した生体信号を含む情報は情報処理装置2に送信される。
 情報処理装置2は、操作入力装置1aや生体信号計測装置1bの入力を受けて、所定の処理を実施して、表示部3に対して処理結果を出力する。コントローラ1と情報処理装置2との間は、無線又は有線によって接続される。
 図8は、コントローラ1と情報処理装置2との構成を示す。コントローラ1と情報処理装置2が無線で接続された場合で説明する。
 コントローラ1に含まれる操作入力装置1aは、操作入力部11と、操作信号出力部12とを備える。
 操作入力部11は、操作ボタン41、42から入力された操作信号を取得又は判定する。取得された操作情報は、操作信号出力部12から情報処理装置2に向けて送信される。
 コントローラ1に含まれる生体信号計測装置1bは、電極部13と、生体信号増幅部14と、生体信号出力部15とを備える。
 電極部13は、複数の電極で構成される。複数の電極は、例えば、ユーザの右手がコントローラ1の接触する位置と、ユーザの左手がコントローラ1に接触する位置に配置されている。
 生体信号増幅部14は、複数の電極の間の電位差に相当する生体信号を増幅する。例えば、右手と左手の間の電位差が生体信号増幅部14にて増幅される。増幅された信号はA/Dコンバータによりデジタル信号に変換され、生体信号の情報は生体信号出力部より情報処理装置2に送信される。なお、生体信号増幅部14は、所定以上の電位の大きさの生体信号を計測できる場合には、生体信号を増幅する必要は無く、複数の電極の電位を測定するだけでも良い。よって、以下、生体信号増幅部14は生体信号計測部とも表記する。
 情報処理装置2においては、操作入力情報を操作信号取得部21にて受信し、生体信号を生体信号取得部22で受信することで、コントローラ1からの情報を受信する。
 生体信号は、記録されただけの源信号では情報として使用できないことが多いため、生体信号処理部23にて、源信号から意味のある情報を抽出する処理が行われる。例えば、両手の間の電位変化の信号の時系列変化から、ピーク検出をして心拍情報を取得するなどの作業が該当する。
 アプリケーション処理部24では、情報処理装置2の中心的な処理が行われる。アプリケーション処理の例は、ゲームアプリケーションにおけるゲーム進行、健康管理アプリケーションにおける記録・データ管理・表示、学習アプリケーションにおける出題・採点・結果表示などである。アプリケーション処理は、コントローラ1からの入力を受けて所定の処理を行うことで実現される。アプリケーション処理部24は、いわゆるアプリケーションプロセッサであってもよい。
 アプリケーション処理部24で処理した結果をユーザにフィードバックするために、表示情報出力部25および音響情報出力部26によって、視覚的又は聴覚的な信号が出力される。この出力信号は表示部3に送られる。
 表示部3は、表示情報出力部25および音響情報出力部26から出力された信号を表示する。これにより、信号がユーザに提示される。表示部3の例は、テレビ、ディスプレイ、又はスピーカである。
 (ハードウェア構成)
 図9はコントローラ1のハードウェア構成を示す。コントローラ1は、操作ボタン群61と、制御信号変換回路62と、計測電極63aと、参照電極63bと、アース63cと、生体アンプ64と、AD変換回路65と、送信回路67と、信号処理ユニット66と、アンテナ68と、バッテリ69とを備えている。
 このうち、操作ボタン群61と制御信号変換回路62とは、図8に示す操作入力部11に対応する。また、計測電極63aと参照電極63bとアース63cとは、図8に示す電極部13に対応し、生体アンプ64は図8に示す生体信号増幅部14に対応する。なお、AD変換回路65は生体信号増幅部14に含まれてもよい。また信号処理ユニット66は、CPU101とRAM102とプログラム103とROM104とを有する。また、送信回路67とアンテナ68とは、図8に示す生体信号出力部15および/または操作信号出力部12として機能する。これらを「出力部」または「送信部」と呼ぶこともある。これらの各構成要素はこれらは互いにバス105で接続され、相互にデータの授受が可能である。また、それぞれの回路にはバッテリ69から電力が供給されている。
 操作ボタン群61に関する各ボタンの押下情報は、制御信号変換回路62にて変換されバスを経由してCPU101に送られる。
 生体アンプ64には計測電極63aと参照電極63bとアース63cが接続され、これらの電極はコントローラ1の所定の場所に設置されている。計測電極63aと参照電極63bの間の電位差は生体アンプ64で増幅され、AD変換回路65でアナログの生体信号からデジタル信号に変換され、処理や送信可能な生体信号としてバスを経由してCPU101に送られる。
 CPU101は、メモリ102に格納されているコンピュータプログラム103を実行する。コンピュータプログラム103には、後述するフローチャートに示される処理手順が記述されている。コントローラは、このコンピュータプログラム103にしたがって、操作信号と生体信号を変換し、送信回路67を経由してアンテナ68より送信される。プログラム103はROM104に格納される場合もある。
 なお、信号処理ユニット66と制御信号変換回路62と送信回路67と生体アンプ64とAD変換回路65は、1つの半導体回路にコンピュータプログラム組み込んだDSP等のハードウェアとして実現されてもよい。一つの半導体回路にすると、消費電力が低減される効果も得られる。
 図10は情報処理装置2のハードウェア構成を示す。情報処理装置2は、アンテナ71と、受信回路72と、信号処理ユニット73と、画像制御回路74と、表示情報出力回路75と、音響制御回路76と、音響情報出力回路77と、電源78とを備えている。
 このうち、アンテナ71と受信回路72とは、図8に示す生体信号取得部22および/または操作信号取得部21として機能する。これらを「受信部」と呼ぶこともある。
 信号処理ユニット73は、CPU111とRAM112とプログラム113とROM114とを有する。信号処理ユニット73は、図8の生体信号処理部23および/またはアプリケーション処理部24として機能する。画像制御回路74および表示情報出力回路75は、図8の表示情報出力部25として機能する。また音響制御回路76および音響情報出力回路77は、図8の音響情報出力部26として機能する。これらは互いにバス115で接続され、相互にデータの授受が可能である。また、それぞれの回路には電源78から電力が供給されている。
 コントローラ1からの操作情報および生体情報はアンテナ71を経由して受信回路72で受信され、バス115を経由してCPU111に送られる。
 CPU111は、メモリ112に格納されているコンピュータプログラム113を実行する。コンピュータプログラム113には、後述するフローチャートに示される処理手順が記述されている。情報処理装置は、このコンピュータプログラム113にしたがって、操作信号と生体信号を変換し、所定のアプリケーションを実行するための処理を行って、ユーザに画像や音響によってフィードバックを行うための信号を作成する。プログラム113はROM114に格納される場合もある。
 信号処理ユニット73で生成された画像のフィードバック信号は、画像制御回路74を経由して表示情報出力回路75から出力され、音響のフィードバックは音響制御回路76を経由して音響情報出力回路77から出力される。
 なお、信号処理ユニット73と受信回路72と画像制御回路74と音響制御回路76は、1つの半導体回路にコンピュータプログラム組み込んだDSP等のハードウェアとして実現されてもよい。一つの半導体回路にすると、消費電力が低減される効果も得られる。
 (処理フローの概要)
 図11は、コントローラ1と情報処理装置2の処理のフローを示す。ステップS11からステップS14までが、コントローラ1の内部処理、ステップS21からステップS25までが情報処理装置2の処理を示している。
 <ステップS11>
 操作入力部11は、操作入力を受け付ける。具体的には、操作入力を受け付たタイミングで、いずれの操作ボタンが押されているかを検出する。受付のタイミングの例は、操作ボタンが押下されたときである。
 <ステップS12>
 操作信号出力部12は、操作入力部11が受け付けた操作入力の操作信号を出力する。
 <ステップS13>
 生体信号増幅部14は、複数の電極部13の間の電位差に相当する生体信号を測定する。例えば、コントローラに接触した右手と左手との間の電位差を測定する。また、生体信号増幅部14は測定した生体信号を増幅しても良い。
 <ステップS14>
 生体信号出力部15が生体信号を出力する。
 なお、ステップS11及びステップS12と、ステップS13及びステップS14とは、それぞれ並列な処理として行っても良く、ステップS11からステップS14の処理を、全て順序どおりに行う必要は無い。
 <ステップS21>
 操作信号取得部21は、操作信号出力部12からの操作信号を受信する。
 <ステップS22>
 生体信号取得部22は、生体信号出力部15からの生体信号を受信する。
 <ステップS23>
 生体信号処理部23は、生体信号取得部22にて受信した生体信号から、生体情報を抽出する。
 <ステップS24>
 アプリケーション処理部24は、操作信号取得部21からの操作情報と生体信号処理部23からの生体情報とを受けて、現在のアプリケーションを実行するための所定の処理がなされる。
 <ステップS25>
 アプリケーション処理部24の処理結果をユーザにフィードバックするために、表示情報出力部25は映像情報を出力し、音響情報出力部26は音響情報を出力する。
 なお、図11に示す処理フローに記載していないが、表示部3は、情報処理装置から出力された情報を表示する。
 なお、アプリケーション処理部24は、操作信号取得部21からの操作情報及び生体信号処理部23からの生体情報のいずれの情報を用いて処理を行う必要はなく、生体信号のみを用いて処理を行っても良い。その場合には、操作信号を受信するステップS21を省略することもできる。
 (実施の形態1)
 本実施の形態による情報処理システム100は、コントローラに備えられた生体電位センサによって計測された生体電位の分析によってコントローラの持っている向きを判別する。
 本実施の形態にかかる情報処理システム100の全体の基本的な構成は図7及び図8に示されるとおりである。本実施の形態の情報処理システム100の特徴の1つである生体信号処理部23を中心に説明する。
 図12は、情報処理システム100の、生体信号処理部23を含む構成例を示す。
 図12に示すように、情報処理システム100は、生体信号取得部22と、生体信号処理部23と、アプリケーション処理部24とを少なくとも備える。例えば、コントローラ1は、生体信号取得部22と、生体信号処理部23とを少なくとも備える。情報処理装置2は、アプリケーション処理部24を備える。情報処理装置2は、コントローラ1に含まれる生体信号処理部23の処理結果を用いて、情報処理する。
 生体信号取得部22で取得された現在のユーザの生体電位信号は、心電成分抽出部231に送られる。心電成分抽出部231は所定の心電成分を抽出し、成分方向判定部232は、抽出された心電成分方向が正方向であるかどうかを判定する。この判定結果に基づきボタン割当変更部233は、持ち方に応じて操作ボタンと制御信号の割り当てを変更してからアプリケーション処理部24に情報を送信する。これによって持ち方に応じた操作ボタンの制御割り当てが実現される。以下、フローチャートと、データ等によってその詳細を説明する。
 図13は、図12で示した生体信号処理部23の処理の流れを説明するフローチャートである。
 <ステップS31>
 生体信号取得部22は、コントローラ1を構成する筐体に配置された電極部を用いて計測された現在のユーザ生体電位信号を取得する。
 <ステップS32>
 生体成分抽出部231は、所定の心電成分を抽出する。ここで、コントローラ1を両手で持った場合に計測される信号の例、及び所定の心電成分の例について図14を用いて説明する。
 図14(a)~(f)は、コントローラの2通りの持ち方と、その持ち方に対応した生体電位信号の例、および各波形の特徴を示している。図14(a)は、コントローラを順持ちにした場合である。ここでコントローラの持ち方のうち、実行中のアプリケーションが当初の想定通りになっている持ち方を「順持ち」、想定とは右手と左手が反対に持っている場合を「逆持ち」と呼ぶ。順持ちでは、左手でカーソルの移動方向指示ボタン(十字型の操作ボタン)41を操作し、右手で丸いボタン42を操作することとする。反対に逆持ちの場合は、図14(d)に示したように、コントローラを反対に持った場合で、十字型の操作ボタンは右手で操作し、丸いボタン42を左手で操作することになる。いずれの持ち方においても、操作面43とは反対側の裏面46には生体信号計測用の電極が設置され、両手の電位差が計測可能な状況になっている。
 順持ち、逆持ちのそれぞれで計測された生体信号の例を、図14(b)及び図14(e)に示す。両手の電位差を計測した場合、両手の経路に含まれる手や腕や上半身等からの信号とともに心電由来の信号も含まれるのが特徴である。心臓は規則的に拍動しているため、拍動に連動した心電と呼ばれる電気信号が発生している。この電気信号は、生体信号の中では大きいために両手の電位差の変動にも心電成分が含まれている。心電成分は、所定の形状の波形を示すことが知られており、それらの特徴点から、PQRST等の記号が付与されている。波形の特徴は、この記号によって記述可能である。心拍の1拍分の波形変化の例を記号と共に図14(c)及び図14(f)に示す。
 ここで順持ち、逆持ちの場合に得られる生体信号はほぼ同じ形状の信号が得られるものの、心臓をどちら向きに計測するか(=どちら向きにコントローラを持つか)によって、その波形は、逆相に変化していることがわかる。特にピーク点であるQ点やR点がグラフの中心線よりも上側にあるか下側にあるかが反対になっていることがわかる。例えば図14(c)では、Qが中心線よりも下にあり、その後急激に上昇してR点を記録しているのに対して、図14(f)では、Q点が中心線よりも上にあり、その後急激に下降してR点を記録している。なお、P、Q、R、S、Tの記号に関しては、そのピーク値に着目した場合にはP点などと呼ばれることがあり、そのピーク値を包含する波形に着目した場合にはP波などと呼ばれることがある。
 このピークをつけているQR点の抽出が生体成分抽出部231の行う心電成分の抽出である。Q点やR点は、その他の状況と比べて、振幅が大きく、適切な閾値設定によっても容易に抽出可能である。
 あるいは、生体成分抽出部231は、T波が上向きのピークを持つか、下向きのピークを持つかの向きによっても、正方向であるか負方向であるかを判定することが可能である。図14(c)は、T波が上向きのピークを持つ波形例を示している。また図14(f)は、T波が下向きのピークを持つ波形例を示している。
 <ステップS33>
 再び図13を参照する。成分方向判定部232は、ステップS32で抽出された心電成分の方向を抽出する。例えばQR成分が正の方向(Q<R)に変化しているか、負の方向(R>Q)に変化しているかを判定する。判定結果は、正、もしくは負のいずれかとなる。
 成分方向判定部232は、予め保持する基準を用いて、心電成分の方向を判定する。予め保持する基準の例は、電位の大きさの範囲及びその電位の極性の情報である。なお電位の極性とは、電位の正または負を意味する。成分方向判定部232は、予め保持する基準に相当する電位を有する心電成分を抽出したときに、正方向又は負方向で有ると判定する。
 また、予め保持する基準の例は、正方向及び負方向の波形のパターンである。このパターンは、たとえば図14(c)および(f)に示される極性毎の波形のパターンである。成分方向判定部232は、抽出した心電成分の波形と予め保持する波形のパターンとの類似度を求め、所定以上の類似度を有する場合、その波形が正方向又は負方向に振れていると判定する。
 <ステップS34>
 成分方向判定部232は、正もしくは負の判定を行い、判定結果が正の場合にはステップS37に、負の場合にはステップS35に進む。
 <ステップS35>
 成分方向判定部232は、QR成分の方向が負であった場合にはユーザはコントローラを逆持ちしていると判定し、この判定結果をボタン割り当て変更部233に送る。
 <ステップS36>
 ボタン割り当て変更部233は、ユーザコントローラを逆持ちしていると判定した場合の操作ボタンと制御情報の対応付けに基づき、ボタンの割り当てを変更する。
 図15(a)~(c)は、順持ち時および逆持ち時のキー割り当ての一例を示す。コントローラ1は、操作面43に十字型の操作ボタン41と丸型の操作ボタン42を持ち、順持ちの場合には図15(a)のように十字型の操作ボタン41を左手で操作し、丸型の操作ボタン42を右手で操作する。また逆持ちの場合には図15(b)のように十字型の操作ボタン41を右手で操作し、丸型の操作ボタン42を左手で操作する。ここで、十字型の操作ボタンの上下左右をABCDの記号によって対応させた場合に、逆持ちの場合には、図15(c)のテーブルのように、Aボタンには下、Bボタンには左、Cボタンには上、Dボタンには右が割り当てられる。
 これによって図15(b)のように逆向きに持った場合にも、ユーザが持った状態を基準にして正しく上下左右の操作が可能になる。
 <ステップS37>
 成分方向判定部232は、QR成分の方向が正であった場合にはユーザはコントローラを順持ちしていると判定し、この判定結果をボタン割り当て変更部233に送る。
 このように、操作ボタン41及び42は、ユーザの持ち方に応じて、異なる操作に割り当てられる。図15(c)に示すように、例えば、順持ちの割り当てと逆持ちの割り当てとは異なる割り当てとなる。よって、複数の持ち方毎に、操作ボタン41及び42の割り当ての情報を保持しても良い。なお、2つの持ち方が同じ操作ボタン41及び42の割り当てを行っても良い。
 <ステップS38>
 ボタン割り当て変更部233は、予め保持する持ち方と操作ボタンの割り当てとを対応付けた情報を参照して、成分方向判定部232が判定した持ち方に基づいて、操作ボタンの割り当てを変更する。例えば、ユーザのコントローラ1を順持ちしていると判定した場合の操作ボタンと制御情報の対応付けに基づき、ボタンの割り当てを変更する。具体的には図15(c)のように、Aボタンには上、Bボタンには右、Cボタンには下、Dボタンには左が割り当てられる。これによって図15(a)のように逆向きに持った場合にも、ユーザが持った状態を基準にして正しく上下左右の操作が可能になる。
 つまり、本開示では、ユーザがコントローラを順持ちしていると判定されたか、逆持ちと判定されたかに応じて、異なるキーバインドが適用されることを意味する。キーバインドとは、複数の操作部の各々が操作されたときに、どの操作信号を出力させるかに関する操作と信号との割り当てである。成分方向判定部232が判定した正方向または負方向に応じて、換言すれば、ユーザの持ち方に応じて、複数の操作部の各々と各操作信号との割り当てを相違させることになる。
 <ステップS39>
 アプリケーション処理部24は、ボタン割り当て更新部233のボタン割り当てに基づいて、操作信号取得部21からの操作ボタンを解釈してアプリケーションを実行する。
 以上の処理によって、ユーザが自分の希望、もしくは誤って持った場合にも、生体信号解析によって、順持ちか逆持ちかの判定ができ、それに応じた操作ボタンの割り当てをすることで、どちら向きに持っても、ユーザはアプリケーションをスムーズに操作できる。
 なお、S33において、成分方向判定部232は、心電成分が負方向であるか否かだけを判定しても良い。このとき、ボタン割り当て変更部233は、心電成分が負方向である場合、予め保持する持ち方と操作ボタンの割り当てとを対応付けた情報を参照して、操作ボタンの割り当てを変更する。つまり、心電成分が正方向である場合、ボタンの割り当てを変更しない。
 また、S33において、成分方向判定部232は、心電成分が正方向であるか否かだけを判定しても良い。このとき、ボタン割り当て変更部233は、心電成分が正方向である場合、予め保持する持ち方と操作ボタンの割り当てとを対応付けた情報を参照して、操作ボタンの割り当てを変更する。つまり、心電成分が負方向である場合、ボタンの割り当てを変更しない。
 (その他のボタン割り当ての事例)
 図16(a)~(f)は、図15以外のボタン割り当ての事例について示す。図16(a)~(c)は、コントローラ1の操作面43の両端付近に、ボタンEとボタンFの2つが設置された場合の例である。図16(a)は順持ちの例を示し、図16(b)は逆持ちの例を示す。逆持ちした場合には、図16(c)のように左右のボタンの対応が入れ替わる。また、図16(d)~(e)は、コントローラ1の操作面43にボタンGとボタンHが縦に配置された場合の例である。図16(d)は順持ちの例を示し、図16(e)は逆持ちの例を示す。逆持ちした場合には図16(f)のように上下のボタンの対応が入れ替わる。
 図17Aは、図3(b)に示すコントローラ1を縦持ちの事例を示す。図17Bは、図17Aに示すコントローラ1の裏面46を示す。コントローラ1は、裏面46に、電極51、52、53および54を有する。
 図17C及び図17Dは、タブレット型のコントローラ1の横持ちの事例、および裏面46の電極を示す。また図17Eおよび図17Fは、タブレット型コントローラ1の縦持ちの事例、および裏面46の電極を示す。
 図17A及び図17Bに示すように、コントローラ1は、持ち方の左右が入れ替わるだけでなく、縦長と横長のタブレット型のコントローラ1を持つ向きも2通り考えられる。そのため、裏面46には上下左右の4箇所に生体電位計測用の電極を設置する。なお、4つの電極に限られず、4つ以上の電極を有することにより、縦持ちの2通り及び横持ちの2通りのいずれの持ち方かを検出できる。
 例えば、成分方向判定部232は、縦持ちの2通り及び横持ちの2通りのいずれの持ち方かを検出するために、図13に示すステップS33の前に、4つの電極のうち、少なくとも2つ以上のいずれの電極に、ユーザが接触しているかを判定する。予め保持する電極の位置と持ち方とを対応付けた関係を参照して、成分方向判定部232は、ユーザがタブレット型のコントローラ1を縦長に持っているのか、横長に持っているのかを判定し、その後、順持ちか逆持ちかを判定すればよい。
 また、縦持ち及び横持ちに限らず、情報処理装置2が処理する内容に応じて、斜めに持って操作するなどの他のコントローラ1の持ち方に応じた操作ボタンの割り当てを含んでも良い。この場合、成分方向判定部232は、ユーザが接触している電極の位置とユーザの持ち方とを対応付けた情報及び予め保持する持ち方の方向と操作ボタンの割り当てとを対応付けた情報とも、ユーザの持ち方の例に対応付けた情報を有する。
 (効果)
 以上のように、コントローラ1に搭載された生体電位センサによって生体電位センサを計測し、生体信号を分析することで、順持ちか逆持ちかの判定が可能になる。右利きの人も左利きの人も自分の持ちやすい方向でコントローラを持つだけで、操作ボタンの対応付けが変更されるため、使いやすさが向上する。また、間違ってコントローラを持った場合でも、コントローラの対応付けのほうを逆にすることで、いつもと同じ操作感が提供可能になる。
 例えば、ユーザがコントローラを持つ位置が同じでも、コントローラの位置又は傾きなどが異なる場合がある。ジャイロセンサなどでコントローラの位置又は傾きによって、操作ボタンの割り当てを変更した場合には、不要にボタンの割り当てを変更する可能性がある。一方、本開示のコントローラは、ユーザが持つ位置、及び右手又は左手の区別をして、ボタンを割り当てるため、操作環境を変更せずに操作できるという操作感を提供できる。
 また、本開示は画面回転の制御にも有効である。たとえばタブレット型コンピュータなどの電子機器の画面をユーザが着座姿勢で確認している場合を考える。タブレット型コンピュータは長辺および短辺を有する矩形状とする。ユーザは長辺を上下方向にしてタブレット型コンピュータを把持しているとする。通常の状態(着座状態)ではユーザの顔の向きは地面に対してほぼ垂直になっており、両目を結ぶ方向は地面に対してほぼ平行である。そのため、地面に対する機器の向きを検出するジャイロセンサ等の出力によって、タブレット等の画面表示(たとえばテキストや画像の表示の向き)を常に長辺の上から下方向に向かって調整して表示することは有効である。その後、ユーザがくつろいで、タブレットをそのまま把持しながら横に寝転がり、その状態でタブレットの画面表示を見る場合を想定する。その場合には、ユーザがタブレットの把持の仕方を変更していないため、表示態様はそのまま維持されるべきである。しかしながら、ユーザが横に寝転がったことにより、ジャイロセンサはタブレットが約90度回転されたことを示す信号を出力する。その結果、タブレットの画面表示が回転される。ジャイロセンサの出力を用いるだけでは読みにくい方向に回転制御がされるという課題がある。従来は、たとえばタブレットに明示的に回転を禁止するためのスイッチが備え付けられており、ユーザが横に寝転がったときにはそのスイッチを手動でON/OFFする必要があった。本開示では、把持の仕方は顔の向きに連動していることを考慮するため、把持の仕方を検出することにより、正しく読める向きに表示の向きを制御できる。
 なお、生体信号処理部23は、情報処理装置2において実施される場合について説明したが、コントローラ1内部で処理をしても良い。生体信号処理部23を、コントローラ1における生体信号増幅部14の直後に置き、その結果は、操作信号出力部12からの出力をボタン割り当て更新後の結果にすることで、コントローラ単体で、順持ちと逆持ちの判定、及び、ボタン割り当て変更が可能になる。これにより、情報処理装置2自体は修正する必要がなく、コントローラを置き換えるだけで良い。
 (実施の形態2)
 実施の形態1においては、生体信号処理部23の内部での順持ちか逆持ちかの判定を中心に説明した。この構成により、コントローラをどちら向きに持っても同様の操作感が提供可能になる。ただし、この判定を常に動作させると情報処理装置の処理の負荷が継続的にかかる。また、コントローラを持ち替えた時や、他の人にコントローラを渡した時等の再判定のタイミングについては実施の形態1では言及していない。
 本実施の形態では、持っている向きの判定処理の開始タイミングを生体信号の分析によって行う例を説明する。
 本実施の形態による情報処理システムの全体の基本的な構成は、図7及び図8に示す構成と同じである。そこで以下では、実施の形態1の構成と異なる構成である生体信号増幅部14と生体信号処理部23を中心に説明する。
 図18は、本実施の形態による、コントローラ1の生体信号増幅部14と情報処理装置2の生体信号処理部23の構成例を示す。電極部13にユーザの両手が接触している状態で、電位増幅部141が両手の電位差を増幅し、把持検出部142はユーザが電極を触り始めたことによって一時的に電位増幅部141が増幅可能な範囲を超えているか否かを判定する。A/D変換部143は増幅されたアナログ信号をデジタル信号に変換する。生体信号取得部22は、生体信号出力部15から送信された生体信号を受信する。生体信号処理部23内部の、心電成分抽出部231、成分方向判定部232、ボタン割当変更部233は、生体信号取得部22によって取得された生体信号を利用して、コントローラの把持方向を判定する。アプリケーション処理部24は、コントローラの把持方向の判定結果を利用して、アプリケーションソフトウェアの実行を制御する。なお、ボタン割当変更部233は、アプリケーション処理部24からの指示によって操作入力時の操作ボタンの割当を変更してもよい。たとえば、アプリケーション処理部24は、コントローラの把持方向の判定結果から、操作ボタンの割り当てが必要であると判断した場合には、ボタン割当変更部233に、現在実行しているアプリケーションソフトウェアの情報を送信する。ボタン割当変更部233はその情報を受信して、当該アプリケーションソフトウェアの実行内容にしたがって、操作ボタンの割り当てを変更する。ボタン割当変更部233は、アプリケーションソフトウェアの実行内容の情報に代えて、アプリケーション処理部24から直接、操作ボタンの割り当てを特定する情報を受け取ってもよい。
 図19は、コントローラ1をユーザが手にしたタイミングを検出するための把持検出処理と、把持が確認された後の持ち方判定処理の2つの処理の切り替えタイミングを説明したフローチャートである。実施の形態2においては、把持のタイミングを待つための処理と、把持が確認された後に持ち方判定の処理を交互に実施することで、処理が継続される。現在の処理状態はモードとして記憶されており、把持検出モードと持ち方判定モードの2つのモードを持っていることとする。また、図19のフローチャートは、所定の周期で繰り返し実施され、例えばゲーム操作の通信周期(数ミリ秒~数十ミリ秒)と同期して実施される。なおこの通信周期は一例である。通信周期はアプリケーションの特性に応じて100ミリ秒程度でもよいし、それ以上であってもよい。
 <ステップS40>
 把持検出部142は、現在の処理モードを判定する。現在の処理モードが把持検出モードの場合にはステップS41に進み、持ち方判定処理モードの場合にはステップS46に進む。
 <ステップS41>
 把持検出部142は、ユーザがコントローラ1を把持していないかを検出する。生体電位の特性として、ユーザがコントローラ1を把持して両手で電極を触った瞬間には、計測範囲に対して過大な振幅の電位差が入力されてしまう。この過大な振幅を検出することで、最初、コントローラ1は誰にも把持されてなかったときに、初めて電極を持った瞬間であることが検出できる。具体的には、例えば電位増幅部141の出力が計測範囲を超えたためにその出力が飽和する場合があり、この飽和状態を検出することで、把持のタイミングであったかが判定できる。
 なお、飽和状態の検出は、電位増幅部141のアナログ信号出力を利用して行われる。把持していることが検出されるまではA/D変換部143によるA/D変換は行われない。常にA/D変換を行うわけではないため、電力の消費を抑えることが可能である。
 図20(a)および(b)は、計測される信号の例を示す。図20(a)は計測された生体電位の例、(b)は処理モードの切り替えを示す。最初、ユーザはコントローラ1を把持していないため、図20(a)で計測される信号はフラットに近い。その後、ユーザがコントローラを把持して、コントローラ裏面46の電極を両方の手で触った瞬間(タイミング261)から、急激に計測電位は上昇し計測可能な最大値に到達する(タイミング262)。この状況になっていれば把持された、なっていなければ把持はされていないと判定することで、把持検出が可能になる。
 <ステップS42>
 把持検出部142は、ユーザがコントローラ1を把持したかどうかの判定結果で分岐をする。ユーザの把持を検出したらステップS43に進み、検出しなかったらステップS45に進む。
 <ステップS43>
 把持検出部142は、ユーザのコントローラ1を把持したので、持ち方判定中に入るための操作ボタンと制御の対応付けは割り当て1に設定される。
 図21には、左右の持ち方に対応しているアプリケーションを実行中の場合の左右切り替え可能アプリケーションの場合の操作ボタンと制御の割り当て対応表である。表によれば、持ち方の判定中は、どの操作ボタンにどの制御を割り当ててよいか不明なため、図21の対応テーブルに示される割り当て1(参照符号271)のように例えば一律に「判定中」の表示を対応付けることができる。これによって、判定が完了するまでは、画面に「判定中」と表示することで、ユーザに操作されたこと自体のフィードバックをしながら、まだ操作可能なタイミングではないことが通知できる。
 また、判定中は、操作ボタンに何も制御を割り当てないこともできる。待っている時間は判定が終了するまでの短い間なので、その間は、操作ボタンが押されても、動作を何も返さないことも可能である。
 <ステップS44>
 把持検出部142は、ユーザがコントローラ1を把持したと検出したので、次回以降の処理では、持ち方判定の処理が必要であるため、その旨を記憶するために処理モードを持ち方判定モードに切り替えて処理を終了する。
 <ステップS45>
 把持検出部142は、モードの変更がない場合には、特に追加の処理を行わずに、処理を終了する。
 <ステップS46>
 生体信号処理部23は、処理モードが持ち方判定モードであることから持ち方判定処理を実施する。持ち方判定処理は、図13の判定処理と同様の処理により実現可能である。この処理によって、持ち方が判定可能な情報が得られたかどうか、判定結果が得られたとすればそれは順持ちか逆持ちかが次のステップに送られる。
 <ステップS47>
 生体信号処理部23は、持ち方判定処理の結果が得られたかによって分岐がされる。判定結果が得られない場合には、引き続き判定処理が必要なためステップS45に進み、判定結果が得られた場合には、操作ボタンの割り当てを変更するためにステップS48に進む。
 図20に示されるように、生体電位センサに過大な電位差が与えられると、センサの計測範囲を超えてしまい、一定の時間の間は、計測不能な時間が発生する(タイミング262からタイミング263まで)。この計測不能な時間はセンサの性能や、人体の帯電状況によって異なってくる。また、計測可能になった後にもR波等の特徴的な心電成分が検出されるまでの待ち時間(タイミング263からタイミング264まで)が必要であり、持ち方判定処理を続ける必要がある。
 <ステップS48>
 生体信号処理部23のボタン割当変更部233は、持ち方判定結果に応じた操作ボタンと制御の割当を行う。図21の例では、順持ちの場合には割り当て2(参照符号272)が、逆持ちの場合には割り当て3(参照符号273)が割り当てられる。
 <ステップS49>
 ボタン割当変更部233は、その役割を終え、処理モードを把持検出モードに切り替える。これによって、ユーザが次にコントローラ1を再度持ちなおした時や別のユーザにコントローラを渡したときなど、次の把持のタイミングを待つことができる。
 (効果)
 以上のような処理によって、コントローラの把持の検出を生体信号の変化から行うことで、ユーザの自然に振舞うだけで、適切なタイミングで持ち方に応じた操作ボタンの対応付けが可能になる。
 なお、本実施の形態2では、右利きでも左利きでも対応できるアプリケーションの場合の説明をしたが、右利き専用のアプリケーションの場合でも、本手法は有効である。図22に右利き専用アプリケーションの場合の割り当てテーブルを示す。持ち方判定期間中の割り当て1(参照符号281)には、デフォルトの割当が最初からなされる。判定結果が出て割り当て2(参照符号282)が採用された後に、もしも逆持ちになっている場合には、割り当て3(参照符号283)に従って、画面に「反対に持っています」等の表示をする。これにより、正しい持ち方に直すことをユーザに促すことができる。
 なお、本明細書においては、操作ボタンは、物理的に押すことが可能なボタンを事例に説明を行ったが、物理的に押せないようなアイコンに対しても同様の割り当て変更は有効である。例えば、タッチパネルを供えた画面内に描画されたアイコンに対しても同様の処理は可能であり、自分の好みの向きにアイコンを並べる等の操作も可能である。
 なお、実施の形態1においては、はじめに、ユーザが持ったコントローラの向きに応じて、図15に示したように順持ちと逆持ちではすべての操作ボタンの割当てを変更した。しかしながら、ゲーム等を長時間にわたって操作している場合には、同じようなボタン操作を繰り返していると、指が疲労する場合がある。例えば、図23(a)に示すように順持ちで、車のレースのゲームをしていた場合には、多くの場合十字型の操作ボタン(十字キー)で車の左右の制御を行い、2つのボタンでアクセルとブレーキの操作を行うことがある。この場合、左手で車の方向の制御を行い、アクセル、ブレーキの操作は右手で行うことになる。レースのゲームの場合、アクセルボタンは、連続して押下し続けていることが多く、右手に疲労が蓄積されることがある。
 そこで、ユーザは、左右の手の役割を変更することが考えられる。そのとき、図23(b-1)および(b-2)のように逆持ちをした場合には、十字キーについては、車の左右の制御を行うため、決まっているが、アクセル、ブレーキのコントローラの割当てに関しては、ユーザの使いやすい方を設定できるようにしてもよい。具体的には、ゲームを行っている最中に、持ち替えが発生した場合には、アクセル、ブレーキキーに関しては、ユーザの確認をとる画面を表示した後に、キーの割当てを実施してもよい。図23(b-1)および(b-2)は、キーの割当て例を示す。
 なお、実施の形態1においては、順持ち、逆持ちに応じてボタンの割当ての変更を実施したが、表示部が装着されているコントローラにおいては画像の反転も必要になる。例えば、図24(a)および(b)に示すように、順もちのとき(図24(a))と逆もちのとき(図24(b))で、画像を表示させる方向が異なることとなる。なお、コントローラ1にジャイロセンサーなどの姿勢センサーを設け、順持ち、逆持ちの判定に際して、センサーの検出結果を、生体信号とともに用いてもよい。これにより、順持ち、逆持ちの判定精度を向上させることが可能である。
 上述の実施の形態(たとえば図8)では、情報処理装置2が生体信号処理部23を有し、生体信号処理部23において、心電成分の抽出、心電成分の正方向/負方向の判定、およびボタン割り当ての変更の各処理を行うとした。しかしながら、それらの処理はコントローラ1において行われてもよい。
 図25は、図8の構成の変形例を示す。本変形例にかかる情報処理システムは、コントローラ241および情報処理装置242を有する。コントローラ241は図8のコントローラ1に対応し、情報処理装置242は、図8の情報処理装置2に対応する。
 本変形例では、コントローラ241において心電成分の抽出、心電成分の正方向/負方向の判定、およびボタン割り当ての変更の各処理を行う。そのため、情報処理装置2(図8)に包含されていた生体信号処理部23は、本変形例ではコントローラ241に設けられている。また、図8の生体信号出力部15、および生体信号取得部22は存在しない。コントローラ241に設けられた生体信号処理部23の具体的な構成および動作は、図12に示す通りであるため、それらの説明は省略する。
 コントローラ241は、操作入力装置241aおよび生体信号計測装置241bを有する。
 操作入力装置241aの操作信号出力部2412は、操作入力部11からの操作信号と、生体信号処理部23からのボタン割り当て変更ルールを示す信号とを受け取る。そして、操作信号出力部2412は、ボタン割り当て変更ルールにしたがって操作信号の変更を行い、変換後の操作信号を情報処理装置242に出力する。
 操作信号取得部21は、操作信号を取得してアプリケーション処理部24に送信する。アプリケーション処理部24は、受け取った操作信号にしたがって処理を行う。以降の処理の説明は既に説明した通りである。
 なお、説明の便宜のため、表示部3(図1)に対応する構成の記載は、図25では省略している。表示部は含まれていてもよいし、含まれていなくてもよい。
 上述の実施の形態では、コントローラ1の例として、スティック型(図2(a))、パッド型(図2(b))、タブレット型(図17B)を挙げた。しかしながら、これらは一例である。さらに他の例として、たとえばアタッチメントにスマートフォンをはめ込むことによって完成されるコントローラ1が考えられる。
 図26は、アタッチメント250、およびスマートフォン251を組み合わせたコントローラ1の例を示す。アタッチメント250の操作面43上に、操作ボタン41、42が設けられ、その背面または上側面には、図3、図4と同様の電極(図示せず)が設けられている。スマートフォン251のディスプレイが上述の表示部47に該当する。アタッチメント250とスマートフォン251とは有線または無線で接続され、操作ボタン41、42による操作は、スマートフォン251またはアタッチメント250に設けられた通信機能により、情報処理装置2に送信される。このようなコントローラ1であれば、電極や操作ボタン41、42を有していないスマートフォンのユーザが、必要な時だけ、電極や操作ボタンを利用してゲームを行うことが可能となる。
 なお、図26には、スマートフォン251の側面および背面の全てを覆うアタッチメント250を例示したが、これは一例である。たとえば、操作ボタン41、42を表示部47に表示させ、タッチスクリーンパネルを利用した入力を実現することにより、操作ボタン41、42をハードウェアとして設ける必要がなくなる。そして、電極が設けられた、スマートフォン251の背面または上側面の一部のみを覆うシート状の部材(図示せず)と、スマートフォン251とによってコントローラ1が構成されてもよい。
 図27は、実施の形態1または2にかかる情報処理システムの変形例である情報処理システム200の構成を示す。情報処理システム200では、左手用電極48と右手用電極49とが背面に貼り付けられたスマートフォン251が、図1のコントローラ1として機能する。また、インターネット等のネットワーク263を介してコントローラ1と通信するサーバ装置262が、図1の情報処理装置2として機能する。なお、図1の表示装置3は、スマートフォン251の表示部48に相当する。
 このような情報処理システム200では、スマートフォン251での操作がサーバ装置262に送信され、サーバ装置262においてユーザの操作、および生体信号が処理される。
 サーバ装置262は、処理の結果に基づいて、スマートフォン251の表示部48に表示させるためのデータをスマートフォン251に送信する。スマートフォン251はそのデータを受信して表示部48に表示する。ユーザの操作、および生体信号や、その処理の内容は、たとえば図8、および図11を参照しながら説明した通りである。
 図27に示すコントローラ1に代えて、図25に示すコントローラ241を用いることも可能である。その場合には、生体信号はコントローラ241において処理され、操作信号がサーバ装置262に送信されることになる。
 なお、上述の実施の形態の説明では、操作ボタンとは別に電極を設けた。しかしながら、これも一例である。操作ボタンと電極とを一体化させてもよい。たとえば操作ボタン上に電極を貼り付けてもよいし、操作ボタンを導電性材料で製造してもよい。
 本開示にかかる情報処理システムによれば、情報処理装置を操作するコントローラの持ち方が順持ちであっても逆持ちであっても、ユーザの好みの持ち方に応じて、一貫した操作性が提供できるため、両手でコントローラを操作するあらゆる情報処理装置に対して応用可能である。具体的には、テレビ、パソコン、ゲーム機、スマートフォン、携帯電話等において、生体センサが搭載されたコントローラを備えた機器であれば応用可能である。
 1a 操作入力装置
 1b 生体信号計測装置
 11 操作入力部
 13 電極部
 14 生体信号増幅部
 15 生体信号出力部
 21 操作信号取得部
 22 生体信号取得部
 23 生体信号処理部
 24 アプリケーション処理部
 25 表示情報出力部
 26 音響情報出力部
 75 表示情報出力回路
 77 音響情報出力回路

Claims (15)

  1.  ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部を有する電子機器であって、
     前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極と、
     前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、
     予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、前記抽出部によって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、
     前記判定部による判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部と
     を備える、電子機器。
  2.  前記抽出部は、前記心電成分としてR波を抽出する、請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記判定部は、前記心電成分としてさらにQ波を抽出し、QR成分の変化の方向によって、正方向であるか負方向であるかを判定する、請求項2に記載の電子機器。
  4.  前記抽出部は、前記心電成分としてT波を抽出し、
     前記判定部は、前記T波が上向きのピークを持つか、下向きのピークを持つかによって、正方向であるか負方向であるかを判定する、請求項1に記載の電子機器。
  5.  前記カーソルの移動方向指示ボタンを含み、
     前記変更部は、前記移動方向指示ボタンの各方向と各操作信号との割り当てを変更する、請求項1に記載の電子機器。
  6.  前記移動方向指示ボタンは、上下左右の4方向にカーソルを移動させることが可能なボタンであり、
     前記変更部は、
     前記第1の関係にしたがって、上方向の操作に第1操作信号を割り当て、下方向の操作に第2操作信号を割り当て、
     前記第2の関係にしたがって、前記上方向の操作に前記第2操作信号を割り当て、前記下方向の操作に前記第1操作信号を割り当てる、請求項5に記載の電子機器。
  7.  前記移動方向指示ボタンは、上下左右の4方向にカーソルを移動させることが可能なボタンであり、
     前記変更部は、
     前記第1の関係にしたがって、左方向の操作に第3操作信号を割り当て、右方向の操作に第4操作信号を割り当て、
     前記第2の関係にしたがって、前記左方向の操作に前記第4操作信号を割り当て、前記右方向の操作に前記第3操作信号を割り当てる、請求項5に記載の電子機器。
  8.  前記第1の電極、および、前記第2の電極の電位差が所定以上になったことを検出したタイミングを、前記ユーザが前記筐体を両手で把持したタイミングであるとして検出する把持検出部をさらに備えた、請求項1に記載の電子機器。
  9.  前記抽出部および前記判定部は、前記タイミングから、各々の処理を開始する、請求項8に記載の電子機器。
  10.  前記判定部による処理の開始後、前記判定の結果が得られるまでの間、前記変更部は、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを予め定められた関係を有する割り当てに変更し、
     前記判定の結果が得られた後は、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを前記判定の結果に応じた関係を有する割り当てに変更する、請求項1に記載の電子機器。
  11.  前記変更部は、現在実行されているアプリケーションソフトウェアの情報を受信して、割り当て内容を変更する、請求項1に記載の電子機器。
  12.  前記複数の操作部のいずれかの操作に基づく操作信号を、外部の情報処理装置に出力する操作信号出力部をさらに備えた、請求項1に記載の電子機器。
  13.  複数の操作部を有する電子機器からの操作信号を受信する操作信号取得部と、
     前記電子機器から送信された前記ユーザの生体信号を取得する生体信号取得部であって、前記生体信号は、前記電子機器の筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極の電位差から得られる信号である、生体信号取得部と、
     取得した前記生体信号から、前記ユーザの心電成分を抽出する抽出部と、
     予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定する判定部と、
     前記判定部による判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更する変更部であって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てる変更部と
     を備える、情報処理装置。
  14.  電子機器を用いた情報処理方法であって、
     前記電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部、および前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極を備えており、
     前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出するステップと、
     予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出する前記ステップによって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定するステップと、
     判定する前記ステップによる判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更するステップであって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てるステップと
     を包含する、情報処理方法。
  15.  電子機器に設けられたコンピュータによって実行されるコンピュータプログラムであって、
     前記電子機器は、ユーザが右手及び左手で把持する筐体で構成され、複数の操作部、および前記筐体を把持する前記ユーザの右手及び左手に接触する位置に設置されている第1の電極及び第2の電極を備えており、
     前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータに対し、
     前記第1の電極および前記第2の電極の電位差から、前記ユーザの心電成分を抽出するステップと、
     予め保持する心電成分の電位に関する基準を参照して、抽出する前記ステップによって抽出された前記心電成分が正方向であるか負方向であるかを判定するステップと、
     判定する前記ステップによる判定の結果に応じて、前記複数の操作部の各々と、各操作によって生成される各操作信号との割り当てを変更するステップであって、前記判定結果が正方向の場合、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第1の関係で割り当て、前記判定結果が負方向の場合、前記第1の関係と異なる、前記複数の操作部の各々と各操作信号とを第2の関係で割り当てるステップと
     を実行させる、コンピュータプログラム。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015231427A (ja) * 2014-06-09 2015-12-24 株式会社デンソー 心電計
US10624549B2 (en) 2015-05-09 2020-04-21 Murata Manufacturing Co., Ltd. Handheld electrocardiographic measurement device
US11273068B2 (en) 2015-06-19 2022-03-15 Aspen Medical Partners, Llc Braces having inelastic and elastic materials

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016103191A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-30 Medicus Engineering Aps Closed-loop control of insulin infusion
KR102516797B1 (ko) * 2015-02-05 2023-04-03 삼성전자주식회사 전극 배치 방법과 이를 지원하는 전자 장치
KR102551184B1 (ko) 2016-02-15 2023-07-04 삼성전자주식회사 생체신호 처리 방법 및 생체신호 처리 장치
KR102605896B1 (ko) 2016-09-20 2023-11-23 삼성전자주식회사 생체정보 검출을 위한 특징 추출 장치 및 방법과, 생체정보 검출 장치 및 웨어러블 기기
JP2020035293A (ja) * 2018-08-31 2020-03-05 Dynabook株式会社 電子機器及び制御方法
CN111387980A (zh) * 2020-03-30 2020-07-10 芯海科技(深圳)股份有限公司 一种电子设备、测量方法及存储介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004078634A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Mitsumi Electric Co Ltd コントローラ
JP2012029845A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Panasonic Corp コントローラと、これを用いた生体情報システム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010034491A1 (en) 2000-02-25 2001-10-25 Tanita Portable body fat monitor
JP3855118B2 (ja) 2001-02-08 2006-12-06 日本光電工業株式会社 心電図情報表示方法
JP4122508B2 (ja) 2002-05-15 2008-07-23 富士フイルム株式会社 電子カメラ
JP2007046906A (ja) 2005-08-05 2007-02-22 Aisin Aw Co Ltd ナビゲーション装置
JP5080348B2 (ja) 2008-04-25 2012-11-21 フクダ電子株式会社 心電計及びその制御方法
JP5428889B2 (ja) 2010-01-21 2014-02-26 セイコーエプソン株式会社 心電計測装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004078634A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Mitsumi Electric Co Ltd コントローラ
JP2012029845A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Panasonic Corp コントローラと、これを用いた生体情報システム

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015231427A (ja) * 2014-06-09 2015-12-24 株式会社デンソー 心電計
US10624549B2 (en) 2015-05-09 2020-04-21 Murata Manufacturing Co., Ltd. Handheld electrocardiographic measurement device
US11273068B2 (en) 2015-06-19 2022-03-15 Aspen Medical Partners, Llc Braces having inelastic and elastic materials

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