WO2014156534A1 - 情報処理装置、装着状態検出方法 - Google Patents

情報処理装置、装着状態検出方法 Download PDF

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WO2014156534A1
WO2014156534A1 PCT/JP2014/055742 JP2014055742W WO2014156534A1 WO 2014156534 A1 WO2014156534 A1 WO 2014156534A1 JP 2014055742 W JP2014055742 W JP 2014055742W WO 2014156534 A1 WO2014156534 A1 WO 2014156534A1
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WO
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wearing
arm
walking
state
display
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PCT/JP2014/055742
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English (en)
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Inventor
美知太郎 宮田
啓明 高橋
Original Assignee
ビッグローブ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • G06F3/014Hand-worn input/output arrangements, e.g. data gloves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G21/00Input or output devices integrated in time-pieces
    • G04G21/02Detectors of external physical values, e.g. temperature
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/163Wearable computers, e.g. on a belt

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus that is worn on the body, and more particularly, to an information processing apparatus that is worn on an arm and automatically switches settings.
  • Watch-type devices are often worn at different positions depending on the wearer (user) 's dominant arm, gender, preference and custom.
  • the mounting position of the wristwatch type device is referred to as a mounting state.
  • the forearm is referred to as “arm”
  • the back side of the hand of the forearm is referred to as “outside of the arm”
  • the palm side of the forearm is referred to as “inside of the arm”.
  • Inside the right arm outside the right arm. It is considered that the operation procedure and the way of viewing the display screen are different if the wearing state is different. Therefore, it is preferable to set the display method on the display device and the assignment of the input device in accordance with the wearing state.
  • a wristwatch type device since a wristwatch type device has a smaller input device than a general portable terminal or the like, it is complicated to set a display method on the display device and assigning functions to the input device using a menu screen or the like. is there.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2-696973 discloses a timepiece mode switching method using an acceleration sensor.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2-69693 discloses a timepiece mode switching method using an acceleration sensor.
  • an acceleration sensor reacts by applying vibration and switches modes.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-2713057 discloses a timing device and a method for controlling the timing device.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-271307 discloses a timing device and a method for controlling the timing device.
  • this document there is a description relating to a timepiece that detects the state of a case and changes the display direction.
  • the wristwatch type device cannot detect the wearing state.
  • An object of the present invention is an information processing apparatus that is attached to an arm, and determines a wearing arm (left arm / right arm) and a wearing side (inside / outside) by detecting a walking state, a walking direction, and a gravity direction. And providing an information processing apparatus that applies settings according to the wearing state (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm).
  • An information processing apparatus is an information processing apparatus mounted on a body, and includes a walking state detection unit that detects a walking state, a walking direction detection unit that detects a walking direction, and a walking when a walking state is detected.
  • a mounting side determination unit that determines the mounting side based on the direction, and a setting unit that recognizes the mounting state based on the mounting side and applies settings according to the mounting state.
  • the wearing state detection method is a wearing state detection method for an information processing device worn on the body, and performs the following processing. First, the walking state is detected. Also, the walking direction is detected. Further, when the walking state is detected, the wearing side is determined based on the walking direction. Also, based on the wearing side, the wearing state is recognized, and the setting according to the wearing state is applied.
  • the program according to the present invention is a program for causing an information processing apparatus to be worn on the body to execute the processing in the above-described wearing state detection method.
  • the program according to the present invention can be stored in a storage device or a storage medium.
  • the information processing device worn on the arm varies depending on the wearer (user) 's dominant arm, gender, preference, and habits, depending on the wearer (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm) ) And can be set according to the wearing state.
  • the display method on the display device, the input device assignment, and the function on / off can be turned on / off according to the mounting state.
  • the mounting position of the information processing apparatus is referred to as the mounting state, and as an example, the forearm is referred to as “arm”, the back side of the forearm is referred to as “outside of the arm”, and the palm side of the forearm is referred to as “inside of arm”. I will explain.
  • an information processing apparatus worn on the arm constitutes an electronic device such as a personal computer, a tablet computer, or a smartphone worn on the body like a wristwatch, or the electronic device. It does not have to be a watch. In practice, it does not have to be worn on the arm. For example, if you wear it on your finger or hand even if you are not wearing your arm, it is possible to determine whether the wearing state is outside the left arm, inside the left arm, inside the right arm, or outside the right arm. it can. Also, it may not be worn at all times or directly.
  • the “information processing device worn on the arm” may be an information processing device that moves together (moves in synchronization / synchronization with the movement of the limb) in accordance with the movement of the limb.
  • the wristwatch device includes a walking state detection unit 11, a walking direction detection unit 12, a gravity direction detection unit 13, a wearing side determination unit 14, a mounting arm determination unit 15, and a setting unit 16.
  • the walking state detection unit 11 measures acceleration using an acceleration sensor or the like that detects vibration, and detects a walking state based on a change pattern of acceleration. For example, the walking state detection unit 11 detects a state in which a user wearing a wristwatch type device stops without walking or a state during walking as a walking state. Here, for simplification of description, the walking state is detected based on the “acceleration change pattern”. However, in practice, a technique such as that described in Non-Patent Document 2 “Development of a wristwatch-type device capable of identifying the action of a human body” or the like may be used.
  • the walking direction detection unit 12 detects the walking direction using an acceleration sensor or a GPS (Global Positioning System) that detects a coordinate position on the map.
  • GPS Global Positioning System
  • the gravity direction detector 13 detects the direction of gravity using an acceleration sensor or the like that detects gravity.
  • the wearing side determination unit 14 determines whether the wristwatch type device is mounted on the inner side or the outer side of the arm from the walking direction detected by the walking direction detection unit 12. To do.
  • the determination result by the mounting side determination unit 14 is referred to as “mounting side (inside / outside)” or simply “mounting side”.
  • the wearing arm determination unit 15 determines whether the wristwatch-type device is mounted on the left or right arm from the gravity direction detected by the gravity direction detection unit 13.
  • the determination result by the mounting arm determination unit 15 is referred to as “mounting arm (left arm / right arm)” or simply “mounting arm”.
  • the setting unit 16 determines whether the wristwatch-type device is mounted as the left arm. And the setting corresponding to the wearing state of the wristwatch type device is applied to the outside of the left arm, the inside of the left arm, the inside of the right arm, or the outside of the right arm.
  • the wearing state recognized by the setting unit 16 is referred to as “wearing state (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm)” or simply “wearing state”.
  • the direction of the wristwatch type device is defined.
  • the longitudinal direction of the band 100 (belt) of the wristwatch type device is defined as “Y-axis”.
  • the band 100 (belt) itself of the wristwatch type device may be defined as “Y axis”.
  • One of the longitudinal directions is defined as “+” and the other is defined as “ ⁇ ”.
  • the longitudinal direction of the wristband 100 (belt) of the wristwatch device is the vertical direction of the wristwatch device
  • the upper direction of the wristwatch device is defined as “+” on the Y axis.
  • the lower direction of the wristwatch type device is defined as “ ⁇ ” on the Y axis.
  • a direction orthogonal to the longitudinal direction (Y axis) of the band 100 (belt) of the wristwatch type device is defined as “X axis”.
  • the right direction toward the Y-axis is defined as “+” of the X-axis.
  • the left direction toward the Y axis is defined as “ ⁇ ” on the X axis.
  • the walking direction is “Y-axis +” (Y +)
  • the gravity direction is “X-axis +” (X +).
  • the wristwatch type device includes a processing unit 10, a storage unit 20, a display unit 30, and an input unit 40.
  • the processing unit 10 controls the components of the wristwatch device and performs processing for realizing various functions in the wristwatch device.
  • a CPU Central Processing Unit
  • NP Network Processor
  • microprocessor microprocessor
  • microcontroller microcontroller
  • LSI semiconductor integrated circuit
  • the storage unit 20 stores various data used in the control and processing of the wristwatch type device.
  • Examples of the storage unit 20 include a semiconductor memory device such as a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), a memory memory, a memory memory, a memory memory, a memory memory, and a memory memory. ) And the like are conceivable. However, actually, it is not limited to these examples.
  • Display unit 30 displays an image or the like in the display area of the wristwatch type device.
  • a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display), a PDP (Plasma Display), or an organic EL display (Organic electroluminescence display) can be considered.
  • an interface (I / F) for outputting information to an external display device may be used. That is, the display unit 30 may be any output device. However, actually, it is not limited to these examples.
  • the input unit 40 performs input to the wristwatch type device in accordance with the operation of the wristwatch type device wearer (user).
  • Examples of the input unit 40 include various buttons, an input device such as a keypad, a touch panel, a KVM (keyboard / video / mouse), a console, and a tablet.
  • the various buttons are not limited to physical buttons, but may be virtual buttons displayed on the display unit 30.
  • Various readers are also conceivable.
  • an interface (I / F) for acquiring information from an external input device may be used. However, actually, it is not limited to these examples.
  • the processing unit 10 includes a walking state detection unit 11, a walking direction detection unit 12, a gravity direction detection unit 13, a mounting side determination unit 14, a mounting arm determination unit 15, a setting unit 16, and an output control unit 17.
  • the input control unit 18 is provided.
  • the walking state detection unit 11, the walking direction detection unit 12, the gravity direction detection unit 13, the mounting side determination unit 14, the mounting arm determination unit 15, and the setting unit 16 are as described above.
  • the output control unit 17 controls the display unit 30.
  • the output control unit 17 based on the settings applied by the setting unit 16, the position, area, type, and the like of the image displayed on the display unit 30, the display direction of the display screen displayed on the display unit 30, and the display Controls the display method (display mode) such as angle and brightness.
  • the input control unit 18 controls the input unit 40.
  • the input control unit 18 controls allocation of various buttons and functions of the input unit 40 based on the settings applied by the setting unit 16.
  • the various buttons are not limited to physical buttons, but may be virtual buttons displayed on the display unit 30.
  • a wristwatch type device is provided with a display unit 30 and four input units 40 as shown in FIG.
  • the input unit 40 is prepared as a button.
  • the four input units 40 are shown as four buttons (input units A, B, C, and D).
  • the input control unit 18 assigns a function to each of the four buttons (input units A, B, C, and D) provided in the wristwatch type device based on the settings applied by the setting unit 16 in the wristwatch type device. . Thereafter, when any button is pressed, the function assigned to the button is executed.
  • an “upper mark” is attached in the vicinity of the upper side of the band (belt) of the wristwatch type device.
  • the orthogonal coordinate system formed by the “Y axis” and the “X axis” having the origin near the center of the display unit 30 “Y axis +” (Y +) and “X axis +” (X +) are obtained.
  • An “upper mark” is added to the region (first quadrant).
  • the side marked with “upper mark” May be defined as “+” on the Y axis.
  • the side with the “upper mark” may be defined as “+” on the X axis.
  • the “upper mark” shown in the figure is shown for convenience of explanation, and although it is preferable to omit it as an actual configuration, it may be provided.
  • the storage unit 20 includes (stores) a walking state table 21, a mounting side determination table 22, a mounting arm determination table 23, and a setting table 24.
  • the walking state table 21 is a correspondence table in which “acceleration change patterns” and “walking states” are associated with each other.
  • the walking state table 21 associates an acceleration change pattern “pattern 1” with a walking state “walking”.
  • the acceleration change pattern “pattern 0” and the walking state “stop” are associated with each other.
  • “acceleration presence / absence” can be designated as the “acceleration change pattern”.
  • the wearing side determination table 22 is a correspondence table in which “walking direction” (walking direction with respect to the wristwatch type device) and “wearing side” (inside / outside) are associated with each other.
  • the wearing side determination table 22 associates the walking direction “Y-axis +” (Y +) with the wearing side “inside”.
  • the walking direction “Y-axis ⁇ ” (Y ⁇ ) is associated with the wearing side “outside”.
  • the wearing arm determination table 23 is a correspondence table in which “gravity direction” (gravity direction with respect to the wristwatch type device) and “worn arm” (left arm / right arm) are associated with each other.
  • gravity direction gravitation direction with respect to the wristwatch type device
  • worn arm left arm / right arm
  • the gravity direction “X axis +” (X +) is associated with the wearing arm “left arm”.
  • the gravity direction “X-axis ⁇ ” (X ⁇ ) and the wearing arm “right arm” are associated with each other.
  • the setting table 24 includes a “wearing side” (inside / outside), “wearing arm” (right arm / left arm), “display setting” (display pattern of the display device), and “input setting”. ”(Input pattern of the input device).
  • display settings (display patterns) and input settings (input patterns) are associated with each combination of the wearing arm (left arm / right arm) and the wearing side (inside / outside). That is, display patterns and input patterns are set in accordance with the wearing state (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm).
  • the walking state detection unit 11 analyzes the transition (change pattern) of the detected acceleration for a predetermined time and compares it with the acceleration change pattern stored in advance in the storage unit. Thus, a matching acceleration change pattern is specified.
  • the walking state detection unit 11 analyzes the detected acceleration change pattern when the acceleration is detected continuously or intermittently for a predetermined time, and identifies which acceleration change pattern matches. May be.
  • the walking state detection unit 11 calculates the similarity by comparing the acceleration change pattern detected continuously or intermittently with the acceleration change pattern stored in advance, and the similarity is determined from a predetermined value.
  • a high acceleration change pattern may be specified. At this time, an error range value is provided in advance for the acceleration change pattern during walking, and it may be determined that the detected acceleration change pattern is similar if it is within the error range.
  • the walking state detection unit 11 refers to the walking state table 21 stored in the storage unit 20 and determines the walking state corresponding to the specified acceleration change pattern.
  • the walking state detection unit 11 sets the walking state to “Walking” because the corresponding walking state is “Walking”.
  • the walking state detection unit 11 inputs “walking” to the walking state identifier representing the current walking state, and transmits the walking state identifier “walking” to the mounting side determination unit 14 and the mounting arm determination unit 15. To do.
  • the walking state detection unit 11 displays the walking state identifier “walking” until the acceleration change pattern detected by the acceleration sensor matches or is not similar to the acceleration change pattern “pattern 1” stored in advance. You may continue transmitting to the mounting side determination part 14 and the mounting arm determination part 15.
  • the walking state detection unit 11 sets the walking state to “stop” because the corresponding walking state is “stop”.
  • the walking state detection unit 11 inputs “stop” to the walking state identifier representing the current walking state, and transmits the walking state identifier “stop” to the mounting side determination unit 14 and the mounting arm determination unit 15. Alternatively, the walking state detection unit 11 wears the walking state identifier “stop” until the acceleration change pattern detected by the acceleration sensor no longer matches or resembles the previously stored acceleration change pattern “pattern 0”. Transmission to the side determination unit 14 and the wearing arm determination unit 15 may be continued.
  • the walking state detection unit 11 may be determined as “stop”.
  • the walking direction detection unit 12 detects the walking direction by using the asymmetry before and after the arm swinging motion, for example, as shown in Non-Patent Document 1 “Dead Reckoning Method in which the sensor is not fixed to the human body”.
  • the information is transmitted to the wearing side determination unit 14 as walking direction information.
  • the walking direction detection unit 12 uses a plurality of position information detected from the GPS, based on the geographical direction of the pedestrian and the geographical direction of the wristwatch type device detected from the geomagnetic sensor. It is determined whether the device has moved to the + side of the Y axis or to the “ ⁇ ” side. The determination result may be transmitted to the wearing side determination unit 14 as information on the walking direction.
  • the walking direction can be determined by the following three methods.
  • the determination is made based on the acceleration direction.
  • the speed direction is determined from the integral value of acceleration.
  • the acceleration value strength pattern detected from the acceleration sensor is compared with the acceleration value strength pattern in the case of “Y-axis +” stored in the storage unit 20, and the acceleration value strength pattern is further compared. And the strength pattern of the acceleration value in the case of “Y-axis ⁇ ” stored in the storage unit 20 is compared, and as a result, the higher similarity is determined as the walking direction.
  • the gravitational direction detection unit 13 determines in which direction of the wristwatch-type device the gravity is working, and the determination result is used as information on the gravitational direction as the wearing arm determination unit 15. Send to.
  • the wearing side determination unit 14 receives information on the walking direction with respect to the wristwatch type device from the walking direction detection unit 12 (Y axis is a value of + or ⁇ ). get. At this time, the mounting side determination unit 14 checks the mounting side determination table 22 stored in the storage unit 20 and determines the mounting side (inside / outside) corresponding to the walking direction information. When determining that the mounting side is “outside” or “inside”, the mounting side determination unit 14 inputs the determination result of the mounting side to the mounting side identifier, and transmits the mounting side identifier to the setting unit 16.
  • the wearing arm determination unit 15 determines the gravitational direction (the value of + or ⁇ on the X axis) with respect to the wristwatch device from the gravity direction detection unit 13. get. At this time, the mounting arm determination unit 15 checks the mounting arm determination table 23 and determines the mounting arm (right arm / left arm) that is mounted corresponding to the direction of gravity. When the wearing arm determination unit 15 determines that the wearing arm is “right arm” or “left arm”, the wearing arm identifier inputs the determination result of the wearing arm to the wearing arm identifier, and transmits the wearing arm identifier to the setting unit 16.
  • the setting unit 16 receives the mounting side identifier from the mounting side determination unit 14 and receives the mounting arm identifier from the mounting arm determination unit 15.
  • the setting unit 16 checks the setting table 24 and displays the display setting (display pattern) and the input setting (input pattern) corresponding to the wearing-side identifier and the wearing arm identifier. get.
  • the setting unit 16 changes the settings of the display unit 30 and the input unit 40 based on the acquired display setting (display pattern) and input setting (input pattern). You may memorize
  • the setting unit 16 acquires a display setting (display pattern) indicating control contents for controlling the display device, and sets the display setting in the display unit 30 of the wristwatch-type device based on the acquired display setting (display pattern). change.
  • the setting unit 16 changes the brightness or the like of the display unit 30.
  • the display unit 30 includes a plurality of display devices
  • the setting unit 16 displays an image, characters, or the like on the display device 30 that matches the value of the wearing-side identifier and the value of the wearing arm identifier. The setting of the display device is changed.
  • the setting unit 16 acquires an input setting (input pattern) indicating control contents for controlling the input device, and changes the setting of the input unit 40 of the wristwatch-type device based on the acquired input setting (input pattern). To do. For example, the setting unit 16 switches the function or the like of the input unit 40.
  • the setting unit 16 sets an input device that matches the value of the wearing-side identifier and the value of the wearing-arm identifier among the input units 40 according to the input setting (input pattern). Assign a function.
  • the input setting may be changed by changing the display setting.
  • the output control unit 17 processes display data input to the display unit 30 based on the display settings set by the setting unit 16 and outputs the processed display data to the display unit 30.
  • the band (belt) horizontal direction (Y-axis) is the top and bottom of the display image 200 with respect to the information display direction (display direction).
  • the display data is displayed so as to be in the direction.
  • the upper side of the display image 200 is the Y axis “+” side of the display unit 30, and the lower side of the display image 200 is the Y axis “ ⁇ ” side of the display unit 30.
  • the display data is displayed. Also, as shown in FIG.
  • the band (belt) vertical direction (X-axis) is the vertical direction with respect to the information display direction (display direction).
  • Display data is displayed.
  • the upper side of the display image 200 is the X axis “+” side of the display unit 30, and the lower side of the display image 200 is the X axis “ ⁇ ” side of the display unit 30.
  • the display data is displayed.
  • the wearing side identifier when the wearing side identifier is “outside”, the display screen can be seen by others other than the wearing person. When a mail is received, it may be a problem that the sender and contents of the incoming mail are visible to others. Therefore, when the wearing side identifier is “outside”, the brightness of the backlight or the display device may be dimmed for privacy protection so that it is difficult to be seen by others. Alternatively, the display data may be displayed only when the mounting side identifier is “inside” without displaying the display data when the mounting side identifier is “outside”.
  • the display area for displaying the alert information 300 is on the fist side (hand side) of the left arm, which is easily visible to the wearer.
  • the display data is displayed on the “X-axis +” side.
  • the display area for displaying the alert information 300 is the fist side (hand side) of the right arm that is easily visible to the wearer. As shown, display data is displayed on the “X-axis-” side.
  • the display direction of the display image 200 is set so that the display contents can be easily seen without the wearer bending the left arm too much.
  • the upper side of the main body is set to “0 degree”
  • the information display direction (display angle) is about “30 degrees to 60 degrees”
  • the display data is displayed so that the direction of 1 o'clock to 2 o'clock is up). In other words, as shown in FIG.
  • the display image 200 has a display direction (a direction connecting the display image 200 up and down) of about “30 degrees to 60 degrees” with respect to the Y axis, on the “X axis +” side. It is displayed to tilt.
  • the display direction of the display image 200 is set so that the display content is easy to see without the wearer bending the right arm too much.
  • the upper side of the main body is set to “0 degree”, and the information display direction (display angle) is tilted by about “30 degrees to 60 degrees” toward the “X axis ⁇ ” side (an analog watch).
  • the display data is displayed so that the direction from 10:00 to 11:00 is upward.
  • the display image 200 has a display direction (a direction connecting the display image 200 up and down) of about “30 degrees to 60 degrees” with respect to the Y axis, on the “X axis ⁇ ” side. It is displayed to tilt. That is, when the band (belt) horizontal direction (Y-axis) is the vertical direction of the display unit 30 and the wearing arm is the left arm, the display unit 30 displays the display data by tilting the upper side of the display data to the fist side of the left arm. On the other hand, when the wearing arm is the right arm, the display unit 30 displays the display data by tilting the upper side of the display data to the fist side of the right arm.
  • the setting unit 16 assigns the most frequently used function among the assigned functions to the button on the fist side that is easy to press, depending on whether the wearing arm identifier is “left arm” or “right arm”. . That is, the setting unit 16 assigns functions that are relatively frequently used in order from the button on the fist side that is easy to press. For example, as shown in FIG. 5, it is assumed that a total of four buttons are installed on the upper and lower sides of both sides of the wristwatch type device as the input unit 40. Further, it is assumed that the frequency of use of functions such as e-mail confirmation and telephone calls is high.
  • the mail confirmation button is defined as “A”.
  • the call button is defined as “B”. Further, buttons for other functions are defined as “C” and “D”.
  • the setting unit 16 adds the mail confirmation button “A” to the button on the “X axis +” side on the fist side of the left arm as shown in FIG. 13A. Or a call button “B” or the like.
  • the wearing arm identifier is “right arm”
  • the setting unit 16 adds a mail confirmation button “A” or a call button to the “X-axis-” side button on the fist side of the right arm, as shown in FIG. 13B. Assign “B” or the like.
  • buttons may be assigned to the same button depending on whether the wearing side identifier is “inside” or “outside”. For example, for privacy protection, an email confirmation button, a call button, or the like may be assigned to the button only when the wearing-side identifier is “inside”.
  • different processing may be performed depending on whether the wearing side identifier is “inside” or “outside”. For example, when the input unit 40 is a reading device such as a pulse sensor and the wearing-side identifier indicates “outside”, the input unit 40 performs processing suitable for reading the pulse from the “outside” of the arm. When the wearing side identifier indicates “inside”, the input unit 40 performs processing suitable for reading the pulse from the “inside” of the arm.
  • the display direction (display angle) is set to be changed according to the wearing state (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm).
  • the setting unit 16 recognizes the wearing state of the wristwatch-type device (outside of the left arm / inside of the left arm / inside of the right arm / outside of the right arm) based on the wearing arm identifier and the wearing side identifier.
  • a display setting (display pattern) and an input setting (input pattern) corresponding to each mounting state are set.
  • the setting unit 16 sets the upper side of the main body to “0 degree” and displays the information in the display direction. Is tilted toward the “X axis +” side by about “30 degrees to 60 degrees” (in the case of an analog clock, for example, so that the direction of 1 o'clock to 2 o'clock is upward) is controlled to display the display data. Set the display pattern. In other words, as shown in FIG. 14A, the display direction of the display image 200 (the direction connecting the display image 200 up and down) is tilted about “30 degrees to 60 degrees” with respect to the Y axis by “X axis +” side. To be displayed.
  • the wearing arm identifier is “left arm” and the wearing side identifier is “inside”, as shown in FIG. 14B, the upper side of the main body is set to “0 degree” and the information display direction is set to “90 degrees”.
  • the display pattern for controlling the display data to be tilted to the “X axis +” side (in the example of an analog clock, the 3 o'clock direction is up) is set.
  • the display direction of the display image 200 (the direction connecting the display image 200 up and down) is displayed with an inclination of about “90 degrees” to the “X axis +” side with respect to the Y axis. Is set to
  • the upper side of the main body is set to “0 degree” and the information display direction is set to “90 degrees”.
  • the display pattern for controlling the display data to be displayed is tilted to the “X-axis-” side (in the example of an analog clock, the 9 o'clock direction is up).
  • the display direction of the display image 200 (the direction connecting the display image 200 up and down) is displayed with an inclination of about 90 degrees with respect to the Y axis and toward the “X axis ⁇ ” side. Is set to
  • the wearing arm identifier is “right arm” and the wearing side identifier is “outside”, as shown in FIG. 14D, the upper side of the main body is set to “0 degree”, and the information display direction is set to “30 degrees to Set a display pattern for controlling to display the display data by tilting toward the “X-axis-” side by about “60 degrees” (in the case of an analog clock, the direction is from 10:00 to 11:00) .
  • the display direction of the display image 200 (the direction connecting the display image 200 up and down) is inclined about “30 ° to 60 °” by about “30 ° to 60 °” with respect to the Y axis. Is displayed.
  • the usage of the wristwatch type device is set to be changed according to the wearing state (outside of left arm / inside of left arm / inside of right arm / outside of right arm).
  • the setting unit 16 recognizes the wearing state of the wristwatch-type device (outside of the left arm / inside of the left arm / inside of the right arm / outside of the right arm) based on the wearing arm identifier and the wearing side identifier.
  • a display setting (display pattern) and an input setting (input pattern) corresponding to each mounting state are set.
  • the setting unit 16 switches to the “business time” mode, and a display pattern for controlling to display the clock function Set. Further, the setting unit 16 sets an input pattern for performing control so as to assign a button of a function for operating the clock.
  • the setting unit 16 switches to the “dead time” mode and controls to display the game function. Set.
  • an input pattern for controlling to assign a button of a function for operating the game is set.
  • the setting unit 16 switches to the “at rest” mode and displays to control to display the music playback function Set the pattern. Also, an input pattern for controlling to assign a button of a function for operating music reproduction is set.
  • the setting unit 16 switches to the “jogging” mode and displays to control to display the pedometer function. Set the pattern. Further, the setting unit 16 sets an input pattern for performing control so as to assign a button for a function for operating the pedometer.
  • the setting unit 16 sets not only the “walking state” but also the “running state”.
  • acceleration change pattern “pattern 0” in the stopped state and the acceleration change pattern “pattern 1” in the walking state but also the acceleration change pattern “pattern 2” in the running state are stored as the acceleration change pattern. good.
  • the acceleration change pattern “pattern 2” in the running state may be associated.
  • the walking state detection unit 11 when the acceleration is detected by the acceleration sensor, the walking state detection unit 11 considers the degree of acceleration and the like, and compares the acceleration pattern that matches (or resembles) with a previously stored acceleration change pattern. Identify change patterns.
  • the walking state detection unit 11 refers to the walking state table 21 stored in the storage unit 20, and the walking state is “stopped”, “walking”, or “running” based on the specified acceleration change pattern. And input “stop”, “walking” or “running” to the walking state identifier representing the current walking state, and transmit the walking state identifier to the wearing side determination unit 14 and the wearing side determination unit 14 To do.
  • the walking state detection unit 11 compares the speed measured by a separately provided speedometer with a predetermined threshold, and based on the comparison result, either “walking” or “running” May be determined as a walking state.
  • the mounting side determination table 22 and the mounting arm determination table 23 are prepared separately. That is, a walking / running wearing side determination table 22 and a walking / running wearing arm determination table 23 are prepared. For example, a walking wearing side determination table 22 as shown in FIG. 7 and a walking wearing arm determination table 23 as shown in FIG. 8 are prepared for walking. Similarly, for traveling, a travel wearing side determination table 22 as shown in FIG. 16 and a travel wearing arm determination table 23 as shown in FIG. 17 are prepared.
  • walking direction when walking is read as “running direction” when traveling. Further, during traveling, since the arm is bent 90 degrees forward, the traveling direction (walking direction) is the “X-axis” direction and the gravity direction is the “Y-axis” direction, contrary to walking.
  • the mounting side determination unit 14 and the mounting arm determination unit 15 determine whether the walking state identifier is “walking” or “running”, the walking side / running mounting side determination table 22, and the walking side identifier. / Use the mounting arm determination table 23 for traveling, and determine the mounting side and the mounting arm, respectively. For example, when the walking state identifier indicating the current walking state is “walking”, the mounting side and the mounting arm are determined using the walking mounting side determination table 22 and the walking mounting arm determination table 23. . Similarly, when the walking state identifier is “running”, the mounting side determination table 22 and the mounting arm determination table 23 for traveling are used to determine the mounting side and the mounting arm.
  • each setting table 24 is prepared separately for walking and running.
  • a walking setting table 24 as shown in FIG. 9 is prepared for walking.
  • a travel setting table 24 as shown in FIG. 18 is prepared for travel.
  • the setting unit 16 divides the case of walking and the case of running, and in each case, according to the “wearing side” (inside / outside) and “wearing arm” (right arm / left arm), “display” “Setting” (display pattern of display device) and “input setting” (input pattern of input device) are determined.
  • the setting unit 16 uses the setting table 24 for walking to perform display setting and input setting according to the wearing side and the wearing arm. to decide.
  • the walking state identifier is “running”
  • the setting unit 16 uses the travel setting table 24 to determine the display setting and the input setting according to the wearing side and the wearing arm.
  • the wristwatch type device detects the walking state, the walking direction, and the direction of gravity, and determines the mounting arm and the mounting side. Thereby, the display method on the display device, the assignment of the input device, and the on / off of the function can be automatically set / changed according to the determined wearing state indicated by the wearing arm and the wearing side.
  • the wristwatch-type device as described above includes a processor that is driven based on a program recorded in a storage medium exemplified by the storage unit 20 and executes predetermined processing, and a memory that stores the program and various data. And an interface used for communication with the network.
  • processors include a CPU (Central Processing Unit), a network processor (NP: Network Processor), a microprocessor (microprocessor), a microcontroller (microcontroller), or a semiconductor integrated circuit (LSI: Large Scale) having a dedicated function. Integration) or the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • NP Network Processor
  • microprocessor microprocessor
  • microcontroller microcontroller
  • LSI semiconductor integrated circuit
  • semiconductor storage devices such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), and HDD Memory (SDHidK)
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory
  • HDD Memory HDD Memory
  • An auxiliary storage device such as State Drive
  • a removable disk such as a DVD (Digital Versatile Disk)
  • a storage medium such as an SD memory card (Secure Digital memory card), or the like
  • a buffer, a register, or the like may be used.
  • DAS Direct Attached Storage
  • FC-SAN Fibre Channel-Storage Area Network
  • NAS Network Attached Storage
  • IP-SAN IP-Storage Area
  • processor and the memory may be integrated.
  • a single chip such as a microcomputer has been developed. Therefore, a case where a one-chip microcomputer mounted on an electronic device or the like includes the above processor and the above memory can be considered.
  • Examples of the above interfaces include semiconductor integrated circuits such as boards (motherboards and I / O boards) and chips that support network communication, network adapters such as NIC (Network Interface Card), and communication devices such as expansion cards and antennas.
  • NIC Network Interface Card
  • a communication port such as a connection port (connector) is conceivable.
  • networks include the Internet, LAN (Local Area Network), wireless LAN (Wireless LAN), WAN (Wide Area Network), backbone (Backbone), cable TV (CATV) line, fixed telephone network, mobile phone network, WiMAX (IEEE 802.16a), 3G (3rd Generation), dedicated line (lease line), IrDA (Infrared Data Association), Bluetooth (registered trademark), serial communication line, data bus, and the like are conceivable.
  • the internal components of the wristwatch type device may be a module, a component, a dedicated device, or an activation (calling) program thereof.

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Abstract

腕時計型デバイスにおいて、歩行状態検出部は、加速度の変化パターンに基づいて、歩行状態を検出する。歩行方向検出部は、歩行方向を検出する。重力方向検出部は、重力方向を検出する。装着側判断部は、歩行状態を検出した際、歩行方向を基に、装着側を判断する。装着腕判断部は、歩行状態を検出した際、重力方向を基に、装着腕を判断する。設定部は、装着側及び装着腕を基に、装着状態を認識し、装着状態に合わせた設定を適用する。

Description

情報処理装置、装着状態検出方法
 本発明は、身体に装着する情報処理装置に関し、特に腕に装着して自動的に設定を切り替える情報処理装置に関する。
 近年、身体に装着する情報処理装置であるウェアラブルコンピュータ(wearable computer)の分野で、腕時計のように腕に装着する情報処理装置(以下、腕時計型デバイスと呼ぶ)が製品化されている。
 腕時計型デバイスは、装着者(利用者)の利き腕や性別、好みや習慣に応じて、装着者毎に異なる位置に装着されることが多い。以下、腕時計型デバイスの装着位置を装着状態と称す。ここで、前腕部を「腕」、前腕部の手の甲側を「腕の外側」、前腕部の手の平側を「腕の内側」と称して説明すると、装着状態は、例えば、左腕の外側、左腕の内側、右腕の内側、右腕の外側のいずれかとなる。装着状態が異なれば、操作手順や表示画面の見方も異なると考えられる。したがって、装着状態に合わせて、表示装置での表示方法や入力装置の割り当ての設定を行うことが好ましい。
 しかし、腕時計型デバイスは、一般的な携帯端末等と比べると入力装置が小さいため、メニュー画面等を用いて、表示装置での表示方法や入力装置に対する機能の割り当ての設定を行うのが煩雑である。
 手動操作によらず時計の設定を変更するための技術として、特許文献1(特開平2-69693号公報)に加速度センサを用いた時計のモード切換え方法が開示されている。当該文献には、振動を与えることで加速度センサが反応し、モードを切り替える時計に関する記載がある。
 また、特許文献2(特開2004-271307号公報)に計時装置および計時装置の制御方法が開示されている。当該文献には、ケースの置かれた状態を検出し、表示の向きを変更する時計に関する記載がある。
 しかし、従来の技術では、腕時計型デバイスは、装着状態を検出することができなかった。
特開平2-69693号公報 特開2004-271307号公報
「センサを人体に固定しないデッドレコニング手法」、上坂 大輔、外3名、一般社団法人情報処理学会 全国大会講演論文集 第71回平成21年(3), "3-59"-"3-60",[2009年3月10日]、[online]、2013年3月1日、インターネット(URL:http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0009327482) 「人体の行動識別が可能な腕時計型装置の開発」(Development of a wristwatch type equipment which can classify human activities)、マイクロストーン株式会社、市川和豊、マイクロストーンテクニカルニュース ’06.01号、[発行日:2006年1月15日]、[online]、2013年3月1日、インターネット(URL:http://www.microstone.co.jp/pdf/MST_TechNews0601.pdf)
 本発明の目的は、腕に装着する情報処理装置であって、歩行状態と歩行方向と重力方向とを検出することで、装着腕(左腕/右腕)と装着側(内側/外側)とを判断し、装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)に合わせた設定を適用する情報処理装置を提供することである。
 本発明に係る情報処理装置は、身体に装着する情報処理装置であって、歩行状態を検出する歩行状態検出部と、歩行方向を検出する歩行方向検出部と、歩行状態を検出した際、歩行方向を基に、装着側を判断する装着側判断部と、装着側を基に、装着状態を認識し、装着状態に合わせた設定を適用する設定部を備える。
 本発明に係る装着状態検出方法は、身体に装着する情報処理装置の装着状態検出方法であって、次のような処理を行う。まず、歩行状態を検出する。また、歩行方向を検出する。また、歩行状態を検出した際、歩行方向を基に、装着側を判断する。また、装着側を基に、装着状態を認識し、装着状態に合わせた設定を適用する。
 本発明に係るプログラムは、上記の装着状態検出方法における処理を、身体に装着する情報処理装置に実行させるためのプログラムである。なお、本発明に係るプログラムは、記憶装置や記憶媒体に格納することが可能である。
 腕に装着する情報処理装置が、装着者(利用者)の利き腕や性別、好みや習慣に応じて、装着者毎に異なる装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)を判断し、装着状態に合わせた設定をすることができる。例えば、装着状態に応じて、表示装置での表示方法や入力装置の割り当てや機能のオン/オフをすることもできる。
 本発明の上記目的、他の目的、効果、及び特徴は、添付される図面として連携して実施の形態の記述から、より明らかになる。
本発明に係る腕に装着する情報処理装置(腕時計型デバイス)の基本構成例を示す図である。 腕時計型デバイスの方向の定義について説明するための図である。 腕時計型デバイスの装着状態「右腕外側」を示す図である。 腕時計型デバイスの装着状態「右腕内側」を示す図である。 腕時計型デバイスの装着状態「左腕内側」を示す図である。 腕時計型デバイスの装着状態「左腕外側」を示す図である。 本発明に係る腕時計型デバイスの実施構成例を示す図である。 腕時計型デバイスの入力装置について説明するための図である。 歩行用(歩行中)の歩行状態テーブルについて説明するための図である。 歩行用の装着側判断テーブルについて説明するための図である。 歩行用の装着腕判断テーブルについて説明するための図である。 歩行用の設定テーブルについて説明するための図である。 外側装着時の表示方向の例を示す図である。 内側装着時の表示方向の例を示す図である。 左腕装着時の表示領域の例を示す図である。 右腕装着時の表示領域の例を示す図である。 左腕装着時の表示角度の例を示す図である。 右腕装着時の表示角度の例を示す図である。 左腕装着時の機能の割り当ての例を示す図である。 右腕装着時の機能の割り当ての例を示す図である。 装着状態「右腕外側」の時の表示角度の例を示す図である。 装着状態「右腕内側」の時の表示角度の例を示す図である。 装着状態「左腕内側」の時の表示角度の例を示す図である。 装着状態「左腕外側」の時の表示角度の例を示す図である。 走行用(走行中)の走行状態テーブルについて説明するための図である。 走行用の装着側判断テーブルについて説明するための図である。 走行用の装着腕判断テーブルについて説明するための図である。 走行用の設定テーブルについて説明するための図である。
 <全体概要>
 以下に、本発明について添付図面を参照して説明する。以下では、情報処理装置の装着位置を装着状態と称し、一例として、前腕部を「腕」、前腕部の手の甲側を「腕の外側」、前腕部の手の平側を「腕の内側」と称して説明する。
 本発明において、腕に装着する情報処理装置(以下、腕時計型デバイスとして説明する)は、腕時計のように身体に装着するパーソナルコンピュータやタブレットコンピュータ、スマートフォン等の電子機器、又は、その電子機器を構成する部品のことであり、時計である必要はない。また、実際には、腕に着けていなくても良い。例えば、腕に着けていなくても、指や手に装着していれば、装着状態が、左腕の外側、左腕の内側、右腕の内側、右腕の外側のいずれかであるかを判断することはできる。また、常時もしくは直接、身に着けていなくても良い。例えば、常時もしくは直接、身に着けていなくても、服の袖やハンドバッグの表面に付着していれば、或いは、バンド(ベルト)や金具等を介して間接的に装着していれば、装着状態が、左腕の外側、左腕の内側、右腕の内側、右腕の外側のいずれかであるかを判断することはできる。また、技術の性質上、腕ではなく脚に装着しても、腕に装着した場合と同様の処理を行うことが可能である。すなわち、「腕に装着する情報処理装置」は、手足の動きに合わせて一緒に動く(手足の動きに同調/同期して動く)情報処理装置であれば良い。
 [基本構成]
 図1を参照して、本発明に係る腕時計型デバイスの基本構成例について説明する。
 本発明に係る腕時計型デバイスは、歩行状態検出部11と、歩行方向検出部12と、重力方向検出部13と、装着側判断部14と、装着腕判断部15と、設定部16を備える。
 歩行状態検出部11は、振動を検出する加速度センサ等を用いて、加速度を測定し、加速度の変化パターンに基づいて、歩行状態を検出する。例えば、歩行状態検出部11は、腕時計型デバイスを装着しているユーザが、歩行せずに停止している状態や、歩行中の状態を歩行状態として検出する。ここでは、説明の簡単化のため、「加速の変化パターン」に基づいて、歩行状態を検出するものとしている。但し、実際には、非特許文献2「人体の行動識別が可能な腕時計型装置の開発」等に記載されているような手法を用いても構わない。
 歩行方向検出部12は、加速度センサや地図上の座標位置を検出するGPS(Global Positioning System)等を用いて、歩行方向を検出する。
 重力方向検出部13は、重力を検出する加速度センサ等を用いて、重力方向を検出する。
 装着側判断部14は、歩行状態検出部11が歩行状態を検出した時に、歩行方向検出部12が検出した歩行方向から、腕時計型デバイスが腕の内側と外側のどちら側に装着されたかを判断する。以下、装着側判断部14による判断結果を「装着側(内側/外側)」又は単に「装着側」と称す。
 装着腕判断部15は、歩行状態検出部11が歩行状態を検出した時に、重力方向検出部13が検出した重力方向から、腕時計型デバイスが左右のどちらの腕に装着されているかを判断する。以下、装着腕判断部15による判断結果を「装着腕(左腕/右腕)」又は単に「装着腕」と称す。
 設定部16は、装着側判断部14で判断した装着側(外側/内側)と、装着腕判断部15で判断した装着腕(左腕/右腕)を基に、腕時計型デバイスの装着状態が、左腕の外側、左腕の内側、右腕の内側、右腕の外側のいずれかであるかを認識し、腕時計型デバイスの装着状態に合わせた設定を適用する。以下、設定部16において認識される装着状態を「装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)」又は単に「装着状態」と称す。
 [腕時計型デバイスの装着状態]
 図2、図3A~図3Dを参照して、腕時計型デバイスの装着状態について説明する。
 まず、図2に示すように、腕時計型デバイスの方向を定義する。
 ここでは、腕時計型デバイスのバンド100(ベルト)の長手方向を「Y軸」として定義する。なお、腕時計型デバイスのバンド100(ベルト)自体を「Y軸」として定義しても良い。また、長手方向の一方を「+」とし、他方を「-」として定義する。例えば、腕時計型デバイスのバンド100(ベルト)の長手方向を腕時計型デバイスの上下方向とした場合において、腕時計型デバイスの上側の方向をY軸の「+」として定義する。また、腕時計型デバイスの下側の方向をY軸の「-」として定義する。
 同様に、表示面において、腕時計型デバイスのバンド100(ベルト)の長手方向(Y軸)と直交する方向を「X軸」として定義する。また、腕時計型デバイスのY軸の「+」側を上にして、Y軸に向かって右側方向をX軸の「+」として定義する。また、Y軸に向かって左側方向をX軸の「-」として定義する。
 このとき、図3Aに示すように、腕時計型デバイスの装着状態が「右腕の外側」の場合、歩行方向が「Y軸-」(Y-)となり、重力方向が「X軸-」(X-)となる。
 また、図3Bに示すように、腕時計型デバイスの装着状態が「右腕の内側」の場合、歩行方向が「Y軸+」(Y+)となり、重力方向が「X軸-」(X-)となる。
 また、図3Cに示すように、腕時計型デバイスの装着状態が「左腕の内側」の場合、歩行方向が「Y軸+」(Y+)となり、重力方向が「X軸+」(X+)となる。
 また、図3Dに示すように、腕時計型デバイスの装着状態が「左腕の外側」の場合、歩行方向が「Y軸-」(Y-)となり、重力方向が「X軸+」(X+)となる。
 <第1実施形態>
 以下に、本発明の第1実施形態について説明する。
 [腕時計型デバイスの構成]
 図4を参照して、本実施形態に係る腕時計型デバイスの構成例について説明する。
 本実施形態に係る腕時計型デバイスは、処理部10と、記憶部20と、表示部30と、入力部40を備える。
 処理部10は、腕時計型デバイスの構成要素を制御し、腕時計型デバイスにおける各種機能を実現するための処理を行う。処理部10の例として、CPU(Central Processing Unit)、ネットワークプロセッサ(NP:Network Processor)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコントローラ(microcontroller)、或いは、専用の機能を有する半導体集積回路(LSI:Large Scale Integration)等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。
 記憶部20は、腕時計型デバイスの制御や処理において使用される各種データを記憶する。記憶部20の例として、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)やフラッシュメモリ等の半導体記憶装置、又は、SDメモリカード(Secure Digital memory card)等の記憶媒体(メディア)等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。
 表示部30は、腕時計型デバイスの表示領域に画像等を表示する。表示部30の例として、LCD(液晶ディスプレイ)やPDP(プラズマディスプレイ)、有機ELディスプレイ(organic electroluminescence display)等の表示装置が考えられる。或いは、外部の表示装置に情報を出力するためのインターフェース(I/F:interface)でも良い。すなわち、表示部30は、何らかの出力装置であれば良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。
 入力部40は、腕時計型デバイスの装着者(利用者)の操作に応じて、腕時計型デバイスに対する入力を行う。入力部40の例として、各種ボタンを始め、キーパッド(keypad)、タッチパネル(touch panel)、KVM(キーボード・ビデオ・マウス)、コンソール(console)、タブレット(tablet)等の入力装置が考えられる。なお、各種ボタンは、物理的なボタンに限らず、表示部30に表示された仮想的なボタンでも良い。また、各種の読取装置等も考えられる。或いは、外部の入力装置から情報を取得するためのインターフェース(I/F:interface)でも良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。
 [処理部の詳細]
 まず、処理部10の詳細について説明する。
 処理部10は、歩行状態検出部11と、歩行方向検出部12と、重力方向検出部13と、装着側判断部14と、装着腕判断部15と、設定部16と、出力制御部17と、入力制御部18を備える。
 歩行状態検出部11、歩行方向検出部12、重力方向検出部13、装着側判断部14、装着腕判断部15、及び設定部16については、前述のとおりである。
 出力制御部17は、表示部30を制御する。ここでは、出力制御部17は、設定部16で適用された設定を基に、表示部30に表示する画像の位置、領域、種類等や、表示部30に表示する表示画面の表示方向、表示角度、明るさ等の表示方式(表示形態)を制御する。
 入力制御部18は、入力部40を制御する。ここでは、入力制御部18は、設定部16で適用された設定を基に、入力部40の各種ボタンと機能の割り当てを制御する。なお、各種ボタンは、物理的なボタンに限らず、表示部30に表示された仮想的なボタンでも良い。
 [機能の割り当て]
 図5を参照して、入力部40の各種ボタンと機能の割り当てについて説明する。
 例えば、腕時計型デバイスには、図5に示すように、表示部30と、4つの入力部40が設けられている。ここでは、入力部40は、ボタンとして用意されている。したがって、4つの入力部40は、4つのボタン(入力部A、B、C、D)として示している。
 入力制御部18は、腕時計型デバイスにおいて、設定部16で適用された設定を基に、腕時計型デバイスに設けられた4つのボタン(入力部A、B、C、D)の各々に機能を割り当てる。その後、いずれかのボタンが押下された際、当該ボタンに割り当てられた機能を実行する。
 また、腕時計型デバイスの本体において、腕時計型デバイスのバンド(ベルト)の上側の近傍に「上側の印」が付されている。ここでは、表示部30の中心付近を原点とした「Y軸」と「X軸」により形成される直交座標系において、「Y軸+」(Y+)かつ「X軸+」(X+)となる領域(第一象限)に「上側の印」が付されている。
 なお、腕時計型デバイスの方向を定義する際、実際には、図5に示すように、腕時計型デバイスのバンド(ベルト)の長手方向(Y軸)において、「上側の印」が付された側をY軸の「+」として定義しても良い。同様に、腕時計型デバイスのバンド(ベルト)の長手方向と直交する方向(X軸)において、「上側の印」が付された側をX軸の「+」として定義しても良い。ここで、図示された「上側の印」は、説明の便宜上示したものであり、実際の構成としては、省略されることが好ましいが、設けられても構わない。
 [記憶部の詳細]
 次に、記憶部20の詳細について説明する。
 記憶部20は、歩行状態テーブル21と、装着側判断テーブル22と、装着腕判断テーブル23と、設定テーブル24を有する(記憶している)。
 歩行状態テーブル21は、図6に示すように、「加速度の変化パターン」と、「歩行状態」とが対応付けられた対応表である。例えば、歩行状態テーブル21には、加速度の変化パターン「パターン1」と歩行状態「歩行中」とが対応付けられている。また、加速度の変化パターン「パターン0」と歩行状態「停止」とが対応付けられている。なお、実際には、「加速度の変化パターン」として、「加速の有無」を指定することも可能である。例えば、加速度の変化パターン「パターン1」として、加速「有」を指定し、加速度の変化パターン「パターン0」として、加速「無」を指定することも可能である。
 装着側判断テーブル22は、図7に示すように、「歩行方向」(腕時計型デバイスに対する歩行方向)と、「装着側」(内側/外側)とが対応付けられた対応表である。ここでは、装着側判断テーブル22には、歩行方向「Y軸+」(Y+)と装着側「内側」とが対応付けられている。また、歩行方向「Y軸-」(Y-)と装着側「外側」とが対応付けられている。
 装着腕判断テーブル23は、図8に示すように、「重力方向」(腕時計型デバイスに対する重力方向)と、「装着腕」(左腕/右腕)とが対応付けられた対応表である。例えば、ここでは、重力方向「X軸+」(X+)と装着腕「左腕」とが対応付けられている。また、重力方向「X軸-」(X-)と装着腕「右腕」とが対応付けられている。
 設定テーブル24は、図9に示すように、「装着側」(内側/外側)と、「装着腕」(右腕/左腕)と、「表示設定」(表示装置の表示パターン)と、「入力設定」(入力装置の入力パターン)とが対応付けられた対応表である。例えば、設定テーブル24は、装着腕(左腕/右腕)と装着側(内側/外側)との組合せ毎に、表示設定(表示パターン)と入力設定(入力パターン)が対応付けられている。すなわち、装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)に応じた表示パターン及び入力パターンが設定されている。
 [歩行状態の検出]
 歩行状態検出部11は、加速度センサにより加速度が検出された場合、検出された加速度の既定の時間分の推移(変化パターン)を解析し、予め記憶部に記憶されている加速度の変化パターンと比較して、合致する加速度の変化パターンを特定する。なお、歩行状態検出部11は、既定の時間、加速度が連続的又は断続的に検出された場合に、検出された加速度の変化パターンを解析して、どの加速度の変化パターンに合致するか特定しても良い。また、歩行状態検出部11は、連続的又は断続的に検出された加速度の変化パターンと、予め記憶されている加速度の変化パターンとを比較して類似度を算出し、類似度が既定値より高い加速度の変化パターンを特定しても良い。この際、歩行中の加速度の変化パターンに対し、予め誤差範囲の値が設けられており、検出された加速度の変化パターンが、誤差範囲内であれば類似と判定しても良い。
 次に、歩行状態検出部11は、記憶部20に記憶されている歩行状態テーブル21を参照し、特定された加速度の変化パターンに対応する歩行状態を判断する。図6に示す一例では、歩行状態検出部11は、特定された加速度の変化パターンが「パターン1」の場合、これに対応する歩行状態が「歩行中」であるため、歩行状態を「歩行中」と判断する。
 この場合、歩行状態検出部11は、現在の歩行状態を表す歩行状態識別子に「歩行中」を入力し、歩行状態識別子「歩行中」を、装着側判断部14と装着腕判断部15に送信する。或いは、歩行状態検出部11は、加速度センサにより検出される加速度の変化パターンが、予め記憶された加速度の変化パターン「パターン1」と合致もしくは類似しなくなるまで、歩行状態識別子「歩行中」を、装着側判断部14と装着腕判断部15に送信し続けても良い。
 また、図6に示す一例では、歩行状態検出部11は、特定された加速度の変化パターンが「パターン0」の場合には、対応する歩行状態が「停止」であるため、歩行状態を「停止」と判断する。
 歩行状態検出部11は、現在の歩行状態を表す歩行状態識別子に「停止」を入力し、歩行状態識別子「停止」を、装着側判断部14と装着腕判断部15に送信する。或いは、歩行状態検出部11は、加速度センサにより検出される加速度の変化パターンが、予め記憶された加速度の変化パターン「パターン0」と合致もしくは類似しなくなるまで、歩行状態識別子「停止」を、装着側判断部14と装着腕判断部15に送信し続けても良い。
 更に、歩行状態検出部11は、加速度センサにより加速度が検出されない場合、もしくは検出された加速度の変化パターンが記憶部20に記憶されている加速度の変化パターンとは一致、もしくは類似しなかった場合、歩行状態を「停止」と判断しても良い。
 [歩行方向の判別]
 歩行方向検出部12は、例えば、非特許文献1「センサを人体に固定しないデッドレコニング手法」に示されるように、腕振り動作の前後の非対称性を利用することで、歩行方向を検出し、歩行方向の情報として装着側判断部14に送信する。
 或いは、歩行方向検出部12は、GPSから検出される複数の位置情報により、歩行者の地理上の方向と、地磁気センサから検出される腕時計型デバイスの地理上の向きとを基に、腕時計型デバイスのY軸の+側に移動しているか、「-」側に移動しているか判定する。その判定結果を、歩行方向の情報として装着側判断部14に送信しても良い。
 技術的には、以下の3つの手法でも歩行方向を判別することが可能である。
 1.静止状態から歩行中の状態になる間には、歩行方向への加速度が生じるので、この加速方向で判別する。例えば、加速度の積分値から速度方向を判断する。
 2.加速度センサから検出される加速度の値の強弱パターンと、記憶部20に記憶されている「Y軸+」の場合の加速度の値の強弱パターンとを比較し、更に、その加速度の値の強弱パターンと、記憶部20に記憶されている「Y軸-」の場合の加速度の値の強弱パターンとを比較し、その結果、類似度が高い方を、歩行方向と判断する。
 3.前後方向の加速度と、重力方向の加速度の位相関係で判別する。例えば、装着側の足が着地している時には下方向に沈むと考えられるため、この時に加速している方向が進行方向と判定できる。
 [重力方向の判別]
 重力方向検出部13は、加速度センサから検出される加速度の値に基づいて、腕時計型デバイスのどの方向に重力が働いているか判定し、その判定結果を、重力方向の情報として装着腕判断部15に送信する。
 [装着側の判別]
 装着側判断部14は、歩行状態検出部11から歩行状態識別子「歩行中」を受信した場合、歩行方向検出部12から腕時計型デバイスに対する歩行方向の情報(Y軸が+か-の値)を取得する。このとき、装着側判断部14は、記憶部20に記憶されている装着側判断テーブル22を確認し、歩行方向の情報に対応する装着側(内側/外側)を判断する。装着側判断部14は、装着側が「外側」又は「内側」と判断した場合、装着側識別子にその装着側の判断結果を入力し、装着側識別子を設定部16に送信する。
 [装着腕の判別]
 装着腕判断部15は、歩行状態検出部11から歩行状態識別子「歩行中」の情報を受信した場合、重力方向検出部13から腕時計型デバイスに対する重力方向(X軸の+か-の値)を取得する。このとき、装着腕判断部15は、装着腕判断テーブル23を確認し、重力方向に対応する装着している装着腕(右腕/左腕)を判断する。装着腕判断部15は、装着腕が「右腕」又は「左腕」と判断した場合、装着腕識別子にその装着腕の判断結果を入力し、装着腕識別子を設定部16に送信する。
 [表示装置/入力装置の設定]
 設定部16は、装着側判断部14から装着側識別子を受信し、装着腕判断部15から装着腕識別子を受信する。設定部16は、装着側識別子と装着腕識別子の両方を受信した場合、設定テーブル24を確認し、装着側識別子及び装着腕識別子に対応する表示設定(表示パターン)及び入力設定(入力パターン)を取得する。このとき、設定部16は、取得した表示設定(表示パターン)及び入力設定(入力パターン)を基に、表示部30及び入力部40の設定を変更する。変更後の設定内容については、別途、記憶部20に記憶しても良い。
 ここでは、設定部16は、表示装置を制御する制御内容を示す表示設定(表示パターン)を取得し、取得した表示設定(表示パターン)に基づいて、腕時計型デバイスの表示部30における表示設定を変更する。例えば、設定部16は、表示部30の明るさ等を変更する。表示部30が複数の表示装置を含む場合、設定部16は、表示部30のうち、装着側識別子の値と装着腕識別子の値とに合致する表示装置に画像や文字等を表示するように、当該表示装置の設定を変更する。
 同様に、設定部16は、入力装置を制御する制御内容を示す入力設定(入力パターン)を取得し、取得した入力設定(入力パターン)に基づいて、腕時計型デバイスの入力部40の設定を変更する。例えば、設定部16は、入力部40の機能等を切り替える。入力部40が複数の入力装置を含む場合、設定部16は、入力部40のうち、装着側識別子の値と装着腕識別子の値とに合致する入力装置に、入力設定(入力パターン)に応じた機能を割り当てる。
 なお、腕時計型デバイスの表示画面がタッチパネルである場合、入力設定の変更も、表示設定の変更により行っても良い。
 [表示装置の制御]
 出力制御部17は、設定部16により設定された表示設定を基に、表示部30に入力される表示データを加工して、表示部30に出力する。
 ここでは、図10Aに示すように、装着側識別子が「外側」であった場合は、情報の表示の向き(表示方向)について、バンド(ベルト)水平方向(Y軸)が表示画像200の上下方向になるように、表示データが表示される。換言すると、装着側識別子が「外側」であった場合、表示画像200の上側が表示部30のY軸「+」側、表示画像200の下側が表示部30のY軸「-」側となるように、表示データが表示される。また、図10Bに示すように、装着側識別子が「内側」であった場合は、情報の表示の向き(表示方向)について、バンド(ベルト)垂直方向(X軸)が上下方向になるように、表示データが表示される。換言すると、装着側識別子が「内側」であった場合、表示画像200の上側が表示部30のX軸「+」側、表示画像200の下側が表示部30のX軸「-」側となるように、表示データが表示される。
 また、装着側識別子が「外側」であった場合は、装着者以外の他人にも表示画面が見える。メールを着信した際、着信メールの送信者や内容等が他人にも見える状態であるのは問題となることもある。したがって、装着側識別子が「外側」であった場合は、プライバシーの保護のため、バックライトや表示装置の明るさ等の光度を暗くして、他人から見えにくく表示するようにしても良い。或いは、装着側識別子が「外側」であった場合には、表示データを表示せず、装着側識別子が「内側」であった場合にのみ、表示データを表示するようにしても良い。
 また、装着腕識別子が「左腕」であった場合は、図11Aに示すように、アラート情報300を表示する表示領域が、装着者の目に付きやすい左腕の拳側(手側)になるように、「X軸+」側に表示データを表示する。反対に、装着腕識別子が「右腕」であった場合は、図11Bに示すように、アラート情報300を表示する表示領域が、装着者の目に付きやすい右腕の拳側(手側)になるように「X軸-」側に表示データを表示する。
 また、装着腕識別子が「左腕」であった場合は、装着者が左腕をあまり曲げなくても表示内容が見やすくなるように表示画像200の表示方向が設定される。例えば、図12Aに示すように、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向き(表示角度)が「30度~60度」程度、「X軸+」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、1時~2時方向が上になるように)表示データが表示される。換言すると、図12Aに示すように、表示画像200は、その表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「30度~60度」程度、「X軸+」側に傾くように表示される。反対に、装着腕識別子が「右腕」であった場合は、装着者が右腕をあまり曲げなくても表示内容が見やすくなるように表示画像200の表示方向が設定される。例えば、図12Bに示すように、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向き(表示角度)を「30度~60度」程度、「X軸-」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、10時~11時方向が上になるように)表示データを表示する。換言すると、図12Bに示すように、表示画像200は、その表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「30度~60度」程度、「X軸-」側に傾くように表示される。すなわち、バンド(ベルト)水平方向(Y軸)を表示部30の上下方向とし、装着腕が左腕である場合、表示部30は、表示データの上側を左腕の拳側に傾けて表示する。反対に、装着腕が右腕である場合、表示部30は、表示データの上側を右腕の拳側に傾けて表示する。
 [入力装置の制御]
 入力制御部18は、設定部16により設定された入力設定を基に、入力部40に入力された入力データを、対応する機能への入力として処理する。
 ここでは、設定部16は、装着腕識別子が「左腕」であるか「右腕」であるかに応じて、割り当てられる機能のうち、最も使用頻度の高い機能を、押しやすい拳側のボタンに割り当てる。すなわち、設定部16は、押しやすい拳側のボタンから順に、相対的に使用頻度の高い機能を割り当てていく。例えば、図5に示すように、入力部40として腕時計型デバイスの両サイドの上下に計4つのボタンが設置されているとする。また、メール確認や通話等の機能の使用頻度が高かったとする。ここでは、メール確認ボタンを「A」と定義する。また、通話ボタンを「B」と定義する。また、その他の機能のボタンを「C」、「D」と定義する。このとき、一例として、設定部16は、装着腕識別子が「左腕」の場合は、図13Aに示すように、左腕の拳側の「X軸+」側のボタンに、メール確認ボタン「A」や、通話ボタン「B」等を割り当てる。また、設定部16は、装着腕識別子が「右腕」の場合は、図13Bに示すように、右腕の拳側の「X軸-」側のボタンに、メール確認ボタン「A」や、通話ボタン「B」等を割り当てる。
 また、装着側識別子が「内側」であるか「外側」であるかに応じて、同一のボタンに異なる機能を割り当てるようにしても良い。例えば、プライバシーの保護のため、装着側識別子が「内側」である場合にのみ、ボタンに、メール確認ボタンや、通話ボタン等を割り当てるようにしても良い。
 また、装着側識別子が「内側」であるか「外側」であるかに応じて、異なる処理を行うようにしても良い。例えば、入力部40が、脈拍センサ等の読取装置であり、装着側識別子が「外側」を示す場合、入力部40は、腕の「外側」から脈拍を読み取るのに適した処理を行う。また、装着側識別子が「内側」を示す場合、入力部40は、腕の「内側」から脈拍を読み取るのに適した処理を行う。
 <第2実施形態>
 以下に、本発明の第2実施形態について説明する。
 本実施形態では、装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)に応じて、表示の向き(表示角度)を変更するように設定する。
 設定部16は、装着腕識別子と装着側識別子とで、腕時計型デバイスの装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)を認識し、設定テーブル24を基に、4つの装着状態にそれぞれ対応する表示設定(表示パターン)と入力設定(入力パターン)とを設定する。
 例えば、装着腕識別子が「左腕」で装着側識別子が「外側」であった場合は、図14Aに示すように、設定部16は、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向きを「30度~60度」程度、「X軸+」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、1時~2時方向が上になるように)表示データを表示するように制御するための表示パターンを設定する。換言すると、図14Aに示すように、表示画像200の表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「30度~60度」程度、「X軸+」側に傾いて表示されるように設定される。
 また、装着腕識別子が「左腕」で装着側識別子が「内側」であった場合は、図14Bに示すように、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向きを「90度」程度、「X軸+」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、3時方向が上になるように)表示データを表示するように制御するための表示パターンを設定する。換言すると、図14Bに示すように、表示画像200の表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「90度」程度、「X軸+」側に傾いて表示されるように設定される。
 また、装着腕識別子が「右腕」で装着側識別子が「内側」であった場合は、装図14Cに示すように、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向きを「90度」程度、「X軸-」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、9時方向が上になるように)表示データを表示するように制御するための表示パターンを設定する。換言すると、図14Cに示すように、表示画像200の表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「90度」程度、「X軸-」側に傾いて表示されるように設定される。
 また、装着腕識別子が「右腕」で装着側識別子が「外側」であった場合は、図14Dに示すように、本体の上側を「0度」として、情報の表示の向きを「30度~60度」程度、「X軸-」側に傾けて(アナログ時計で例示すると、10時~11時方向が上になるように)表示データを表示するように制御するための表示パターンを設定する。換言すると、図14Dに示すように、表示画像200の表示方向(表示画像200を上下を結ぶ方向)が、Y軸に対して「30度~60度」程度、「X軸-」側に傾くように表示される。
 <第3実施形態>
 以下に、本発明の第3実施形態について説明する。
 本実施形態では、装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)に応じて、腕時計型デバイスの用途を変更するように設定する。
 設定部16は、装着腕識別子と装着側識別子とで、腕時計型デバイスの装着状態(左腕の外側/左腕の内側/右腕の内側/右腕の外側)を認識し、設定テーブル24を基に、4つの装着状態にそれぞれ対応する表示設定(表示パターン)と入力設定(入力パターン)とを設定する。
 例えば、装着腕識別子が「左腕」で装着側識別子が「外側」であった場合は、設定部16は、「ビジネス時」のモードに切り替え、時計機能を表示するように制御するための表示パターンを設定する。また、設定部16は、時計を操作する機能のボタンを割り当てるように制御するための入力パターンを設定する。
 また、装着腕識別子が「左腕」で装着側識別子が「内側」であった場合は、設定部16は、「暇つぶし時」のモードに切り替え、ゲーム機能を表示するように制御するための表示パターンを設定する。また、ゲームを操作する機能のボタンを割り当てるように制御するための入力パターンを設定する。
 また、装着腕識別子が「右腕」で装着側識別子が「内側」であった場合は、設定部16は、「休憩時」のモードに切り替え、音楽再生機能を表示するように制御するための表示パターンを設定する。また、音楽再生を操作する機能のボタンを割り当てるように制御するための入力パターンを設定する。
 また、装着腕識別子が「右腕」で装着側識別子が「外側」であった場合は、設定部16は、「ジョギング時」のモードに切り替え、歩数計機能を表示するように制御するための表示パターンを設定する。また、設定部16は、歩数計を操作する機能のボタンを割り当てるように制御するための入力パターンを設定する。
 <第4実施形態>
 以下に、本発明の第4実施形態について説明する。
 本実施形態では、設定部16は、「歩行状態」だけでなく、「走行状態」も考慮して、設定する。
 加速度の変化パターンとして、停止状態の加速度の変化パターン「パターン0」と歩行状態の加速度の変化パターン「パターン1」だけでなく、走行状態の加速度の変化パターン「パターン2」が記憶されていても良い。例えば、図15に示すように、歩行状態テーブル21の歩行状態として、停止状態の変化パターン「パターン0」に対応する「停止」と歩行状態の変化パターン「パターン1」に対応する「歩行中」だけでなく、走行状態の加速度の変化パターン「パターン2」も含めて対応付けても良い。
 この場合、歩行状態検出部11は、加速度センサにより、加速度が検出されると、加速度の度合等も考慮して、予め記憶した加速度の変化パターンとの比較により、合致(又は類似)する加速度の変化パターンを特定する。歩行状態検出部11は、記憶部20に記憶されている歩行状態テーブル21を参照し、特定された加速度の変化パターンに基づいて、歩行状態が「停止」、「歩行中」又は「走行中」のいずれかと判断し、現在の歩行状態を表す歩行状態識別子に「停止」、「歩行中」又は「走行中」を入力し、歩行状態識別子を装着側判断部14と装着側判断部14に送信する。なお、実際には、歩行状態検出部11は、別途設けられた速度計によって計測された速度を所定の閾値と比較し、その比較結果に基づいて、「歩行中」又は「走行中」の一方を歩行状態として判断しても良い。
 また、走行時は、腕を前方(走行方向)に90度曲げて走行するため、歩行方向と装着側との関係、重力方向と装着腕との関係が歩行時と異なるため、歩行用と走行用に分けて、それぞれの装着側判断テーブル22と装着腕判断テーブル23とを用意することが好ましい。すなわち、歩行用/走行用の装着側判断テーブル22と、歩行用/走行用の装着腕判断テーブル23を、それぞれ用意する。例えば、歩行用として、図7に示すような歩行用の装着側判断テーブル22と、図8に示すような歩行用の装着腕判断テーブル23を用意する。同様に、走行用として、図16に示すような走行用の装着側判断テーブル22と、図17に示すような走行用の装着腕判断テーブル23を用意する。
 なお、歩行中の場合において「歩行方向」と記載したものは、走行中の場合には「走行方向」と読み替える。また、走行時は、腕を前方に90度曲げて走行するため、歩行時とは逆に、走行方向(歩行方向)が「X軸」方向となり、重力方向が「Y軸」方向となる。
 装着側判断部14と装着腕判断部15は、歩行状態識別子が「歩行中」であるか「走行中」であるかに応じて、歩行用/走行用の装着側判断テーブル22と、歩行用/走行用の装着腕判断テーブル23を使用して、それぞれ、装着側と装着腕を判断する。例えば、現在の歩行状態を表す歩行状態識別子が「歩行中」の場合、歩行用の装着側判断テーブル22と、歩行用の装着腕判断テーブル23を使用して、装着側と装着腕を判断する。同様に、歩行状態識別子が「走行中」の場合、走行用の装着側判断テーブル22と、走行用の装着腕判断テーブル23を使用して、装着側と装着腕を判断する。
 また、歩行用と走行用に分けて、それぞれの設定テーブル24を用意する。例えば、歩行用として、図9に示すような歩行用の設定テーブル24を用意する。同様に、走行用として、図18に示すような走行用の設定テーブル24を用意する。
 設定部16は、歩行中の場合と走行中の場合を分けて、それぞれの場合において個別に、「装着側」(内側/外側)と「装着腕」(右腕/左腕)に応じて、「表示設定」(表示装置の表示パターン)と「入力設定」(入力装置の入力パターン)を判断する。例えば、設定部16は、現在の歩行状態を表す歩行状態識別子が「歩行中」の場合、歩行用の設定テーブル24を使用して、装着側と装着腕に応じて、表示設定と入力設定を判断する。同様に、設定部16は、歩行状態識別子が「走行中」の場合、走行用の設定テーブル24を使用して、装着側と装着腕に応じて、表示設定と入力設定を判断する。
 <各実施形態の関係>
 なお、上記の各実施形態は、組み合わせて実施することも可能である。また、端末の動作モードや機能の切り替え等により、実施形態を変更できるようにしても良い。また、「歩行」や「走行」は、「進行」と読み替えても良い。例えば、「歩行状態」は「進行状態」と読み替え、「歩行方向」や「走行方向」は「進行方向」と読み替えることができる。
 <本発明の要旨>
 本発明に係る腕時計型デバイスは、歩行状態と歩行方向と重力方向とを検出し、装着腕と装着側とを判断する。これにより、判断した装着腕と装着側とで示される装着状態に応じて、表示装置での表示方法や、入力装置の割り当てや、機能のオン/オフを自動的に設定/変更できる。
 <ハードウェアの例示>
 図示しないが、上記のような腕時計型デバイスは、記憶部20に例示される記憶媒体に記録されたプログラムに基づいて駆動し所定の処理を実行するプロセッサと、当該プログラムや各種データを記憶するメモリと、ネットワークとの通信に用いられるインターフェースによって実現される。
 上記のプロセッサの例として、CPU(Central Processing Unit)、ネットワークプロセッサ(NP:Network Processor)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコントローラ(microcontroller)、或いは、専用の機能を有する半導体集積回路(LSI:Large Scale Integration)等が考えられる。
 上記のメモリの例として、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)やフラッシュメモリ等の半導体記憶装置、HDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)等の補助記憶装置、又は、DVD(Digital Versatile Disk)等のリムーバブルディスクや、SDメモリカード(Secure Digital memory card)等の記憶媒体(メディア)等が考えられる。また、バッファ(buffer)やレジスタ(register)等でも良い。或いは、DAS(Direct Attached Storage)、FC-SAN(Fibre Channel - Storage Area Network)、NAS(Network Attached Storage)、IP-SAN(IP - Storage Area Network)等を用いたストレージ装置でも良い。
 なお、上記のプロセッサ及び上記のメモリは、一体化していても良い。例えば、近年では、マイコン等の1チップ化が進んでいる。したがって、電子機器等に搭載される1チップマイコンが、上記のプロセッサ及び上記のメモリを備えている事例も考えられる。
 上記のインターフェースの例として、ネットワーク通信に対応した基板(マザーボード、I/Oボード)やチップ等の半導体集積回路、NIC(Network Interface Card)等のネットワークアダプタや同様の拡張カード、アンテナ等の通信装置、接続口(コネクタ)等の通信ポート等が考えられる。
 また、ネットワークの例として、インターネット、LAN(Local Area Network)、無線LAN(Wireless LAN)、WAN(Wide Area Network)、バックボーン(Backbone)、ケーブルテレビ(CATV)回線、固定電話網、携帯電話網、WiMAX(IEEE 802.16a)、3G(3rd Generation)、専用線(lease line)、IrDA(Infrared Data Association)、Bluetooth(登録商標)、シリアル通信回線、データバス等が考えられる。
 なお、腕時計型デバイスの内部の構成要素は、モジュール(module)、コンポーネント(component)、或いは専用デバイス、又はこれらの起動(呼出)プログラムでも良い。
 但し、実際には、これらの例に限定されない。
 <備考>
 以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、実際には、上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。又、この出願は、2013年3月28日に出願された日本出願特願2013-69584号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (12)

  1.  身体に装着する情報処理装置であって、
     歩行状態を検出する歩行状態検出部と、
     歩行方向を検出する歩行方向検出部と、
     前記歩行状態を検出した際、前記歩行方向を基に、装着側を判断する装着側判断部と、
     前記装着側を基に、装着状態を認識し、前記装着状態に合わせた設定を適用する設定部と
    を具備する
     情報処理装置。
  2.  請求項1に記載の情報処理装置であって、
     前記装着状態に合わせた設定を基に、表示装置に表示する画像又は表示方式の少なくとも1つを制御する出力制御部
    を更に具備する
     情報処理装置。
  3.  請求項1又は2に記載の情報処理装置であって、
     前記設定部は、情報の表示方向について、前記装着側が腕の外側である場合、バンド水平方向が上下方向になるように表示データを表示する設定を適用し、前記装着側が腕の内側である場合、バンド垂直方向が上下方向になるように表示データを表示する設定を適用する
     情報処理装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれか一項に記載の情報処理装置であって、
     重力方向を検出する重力方向検出部
    を更に具備し、
     前記歩行状態検出部は、更に、走行状態を検出し、
     前記装着側判断部は、前記走行状態が検出された際、前記重力方向を基に、装着側を判断する
     情報処理装置。
  5.  請求項1乃至3のいずれか一項に記載の情報処理装置であって
     重力方向を検出する重力方向検出部と、
     前記歩行状態を検出した際、前記重力方向を基に、装着腕を判断する装着腕判断部と
    を更に具備し、
     前記設定部は、前記装着側及び前記装着腕を基に、装着状態を認識し、前記装着状態に合わせた設定を適用する
     情報処理装置。
  6.  請求項5に記載の情報処理装置であって、
     前記設定部は、情報の表示領域について、前記装着腕が左腕である場合、アラート情報を表示する表示領域が左腕の拳側になるように表示データを表示する設定を適用し、前記装着腕が右腕である場合、アラート情報を表示する表示領域が右腕の拳側になるように表示データを表示する設定を適用する
     情報処理装置。
  7.  請求項5又は6に記載の情報処理装置であって、
     前記設定部は、情報の表示角度について、バンド水平方向を上下方向と定義し、前記装着腕が左腕である場合、表示データの上側を左腕の拳側に傾けて表示する設定を適用し、前記装着腕が右腕である場合、表示データの上側を右腕の拳側に傾けて表示する設定を適用する
     情報処理装置。
  8.  請求項5乃至7のいずれか一項に記載の情報処理装置であって、
     前記歩行方向検出部は、走行方向を検出し、
     前記歩行状態検出部は、更に、走行状態を検出し、
     前記装着側判断部は、前記走行状態が検出された際、前記重力方向を基に装着側を判断し、
     前記装着腕判断部は、前記走行状態が検出された際、前記走行方向を基に装着腕を判断する
     情報処理装置。
  9.  請求項5乃至8のいずれか一項に記載の情報処理装置であって、
     前記装着状態に合わせた設定を基に、入力装置のボタンと機能の割り当てを制御する入力制御部と
    を更に具備し、
     前記設定部は、前記入力装置のボタンと機能の割り当てについて、前記装着腕が左腕である場合、割り当てられる機能のうち、相対的に使用頻度の高い機能を左腕の拳側のボタンに割り当てる設定を適用し、前記装着腕が右腕である場合、割り当てられる機能のうち、相対的に使用頻度の高い機能を右腕の拳側のボタンに割り当てる設定を適用する
     情報処理装置。
  10.  請求項1乃至8のいずれか一項に記載の情報処理装置であって、
     前記装着状態に合わせた設定を基に、入力装置のボタンと機能の割り当てを制御する入力制御部
    を更に具備する
     情報処理装置。
  11.  身体に装着する情報処理装置の装着状態検出方法であって、
     歩行状態を検出することと、
     歩行方向を検出することと、
     前記歩行状態を検出した際、前記歩行方向を基に、装着側を判断することと、
     前記装着側を基に、装着状態を認識し、前記装着状態に合わせた設定を適用することと
    を含む
     装着状態検出方法。
  12.  歩行状態を検出するステップと、
     歩行方向を検出するステップと、
     前記歩行状態を検出した際、前記歩行方向を基に、装着側を判断するステップと、
     前記装着側を基に、装着状態を認識し、前記装着状態に合わせた設定を適用するステップと
    を身体に装着する情報処理装置に実行させるためのプログラムが記録された記憶媒体。
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