WO2014181605A1 - 歩行姿勢計およびプログラム - Google Patents

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WO2014181605A1
WO2014181605A1 PCT/JP2014/058915 JP2014058915W WO2014181605A1 WO 2014181605 A1 WO2014181605 A1 WO 2014181605A1 JP 2014058915 W JP2014058915 W JP 2014058915W WO 2014181605 A1 WO2014181605 A1 WO 2014181605A1
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WO
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physical quantity
walking posture
acceleration
degree
walking
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PCT/JP2014/058915
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雄司 朝田
直己 武石
優美 北村
Original Assignee
オムロンヘルスケア株式会社
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    • 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
    • A61B5/112Gait analysis
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6823Trunk, e.g., chest, back, abdomen, hip
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0219Inertial sensors, e.g. accelerometers, gyroscopes, tilt switches

Definitions

  • the present invention relates to a walking posture meter, and more particularly to a walking posture meter that quantitatively evaluates whether or not a human walking posture is a correct posture.
  • the present invention also relates to a program for causing a computer to execute a method for quantitatively evaluating whether or not a human walking posture is a correct posture.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-078728 detects the direction of gravitational acceleration based on an output from an acceleration sensor attached to a human waist when a human assumes a predetermined posture.
  • the inclination angle of the waist to the ground when the posture is taken is obtained, and the inclination of the pelvis is estimated from this.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-2510173 calculates a movement amount from the output of an acceleration sensor attached to a human waist, and acquires a walking locus based on the movement amount.
  • the degree of knee extension there has been no means for easily and quantitatively evaluating the extent to which the knees of the front and rear legs are stretched during walking (this is referred to as “the degree of knee extension”). For this reason, when evaluating whether a walking posture is a correct posture, it depends on sensory evaluation, for example, when performing training which corrects a walking posture.
  • an object of the present invention is to provide a walking posture meter that can easily and quantitatively evaluate the degree of knee extension during walking.
  • Another object of the present invention is to provide a program for causing a computer to execute a method for easily and quantitatively evaluating the degree of knee extension during walking.
  • the walking posture meter of the present invention is: A walking posture meter that evaluates a walking posture of a measurement subject, An acceleration sensor mounted on the midline of the waist of the person being measured; An arithmetic unit that quantitatively calculates a physical quantity corresponding to the degree of knee extension during walking of the person to be measured, using a temporal change waveform of vertical axis acceleration output from the acceleration sensor;
  • degree of knee extension means the degree to which the knees of the front and rear legs are stretched during walking.
  • the knee bend angle of the front leg (the angle formed by the thigh and lower leg) when the toe of the rear leg leaves the ground, and the rear leg thigh tilt backward with respect to the vertical line. Is defined by the angle to perform.
  • the acceleration sensor is mounted on the midline of the subject's waist.
  • the calculation unit quantitatively calculates a physical quantity corresponding to the knee extension degree during walking of the measurement subject using a temporal change waveform of the vertical axis acceleration output from the acceleration sensor. Therefore, the degree of knee extension during walking of the measurement subject can be quantitatively evaluated according to the physical quantity.
  • this walking posture meter evaluates based on the output of the acceleration sensor, it can be easily evaluated regardless of a large facility such as motion capture.
  • the physical quantity corresponding to the knee extension degree is a left leg reference period from the time when the starboard touches down to the starboard touches down with respect to the temporal change waveform of the vertical axis acceleration. It includes an amount representing a valley value following a peak representing kicking of the rear leg, which appears in each of the right leg reference period from when the starboard is grounded to when the port is grounded.
  • rear leg refers to the left leg in the left leg reference period and the right leg in the right leg reference period.
  • the body When taking off the rear leg when the front leg knees are fully extended (the front leg knees are bent at a small angle), the body first heads diagonally forward and upward, so the time-varying waveform of the vertical acceleration above It is empirically understood that a peak representing the kicking of the rear leg occurs, and then the body decelerates due to the tension of the front leg, resulting in a deep valley following the peak.
  • the physical quantity corresponding to the knee extension degree appears in the left leg reference period and the right leg reference period, respectively, with respect to the temporal change waveform of the vertical axis acceleration. Includes an amount representing the value of the valley following the peak representing the kicking out of the leg. Therefore, the degree of knee extension during walking can be appropriately evaluated according to the amount representing the valley value following the peak representing the kicking out of the rear leg in the temporal change waveform of the vertical axis acceleration.
  • the physical quantity corresponding to the knee extension degree is a left leg reference period from the time when the starboard touches down to the starboard touches down with respect to the temporal change waveform of the vertical axis acceleration.
  • Amount that represents the difference between the valley that follows the peak that represents kicking out of the rear leg and the peak that follows that valley that appear in the right leg reference period from when the starboard touches down to when the starboard touches down It is characterized by including.
  • the body when the rear leg is taken off with the front leg knees fully extended (the front leg knee bend angle is small), the body will first head upward, so the vertical axis acceleration is A peak representing the kicking of the rear leg occurs with respect to the change waveform, and then the body decelerates due to the tension of the front leg, resulting in a deep valley following the peak. Furthermore, when the thigh of the rear leg is tilted sufficiently backward with respect to the vertical line, the body heads upward again to pull the rear leg, so the temporal change waveform of the vertical axis acceleration, It is empirically understood that a large peak follows the valley.
  • the kick is kicked out. It is empirically understood that the peak following the valley is small because the rear leg moves forward due to inertia. Thus, whether or not the thigh of the rear leg is sufficiently tilted backward with respect to the vertical line is determined between the valley that follows the peak representing the kicking of the rear leg and the peak that appears after that valley. Related to the difference.
  • the physical quantity corresponding to the knee extension degree appears in the left leg reference period and the right leg reference period, respectively, with respect to the temporal change waveform of the vertical axis acceleration. It includes an amount representing the difference between the valley that follows the peak representing the kicking out of the leg and the peak that follows the valley. Therefore, the degree of knee extension during walking is expressed as the difference between the trough following the peak representing the kicking of the rear leg and the peak appearing following the trough in the temporal change waveform of the vertical axis acceleration. Appropriate evaluation can be made according to the amount to be expressed.
  • the walking posture meter includes an evaluation unit that sets a threshold value for a physical quantity corresponding to the knee extension degree and evaluates the knee extension degree in a plurality of stages according to the threshold value.
  • the evaluation unit sets a threshold value for the physical quantity, and evaluates the knee extension degree in a plurality of stages according to the threshold value. Therefore, a multi-stage evaluation result is obtained. Such multi-stage evaluation results are easy to understand and convenient for the user (including the person to be measured).
  • a physical quantity corresponding to the waist position of the person being measured is calculated.
  • the arithmetic unit calculates the physical quantity corresponding to the knee extension degree only when the physical quantity corresponding to the waist position satisfies a predetermined criterion.
  • the “waist position” means a relative waist position in the whole body during walking.
  • stride i.e., the distance from the toe of the rear leg to the heel of the front leg
  • (Waist position) (Distance from the back of the waist to the heel of the front leg) / (Stride) It is defined as
  • the preliminary calculation unit uses one or both of the temporal change waveform of the longitudinal axis acceleration and the temporal change waveform of the vertical axis acceleration output from the acceleration sensor, and A physical quantity corresponding to the position of the waist during walking of the measurement subject is quantitatively calculated.
  • the determination unit determines whether a physical quantity corresponding to the waist position satisfies a predetermined criterion.
  • the said calculating part calculates the physical quantity corresponding to the said knee extension degree, only when the physical quantity corresponding to the said waist position satisfy
  • the program of this invention is A program for causing a computer to execute a method for evaluating a walking posture of a measurement subject,
  • the above method Obtaining an output of an acceleration sensor mounted on the midline of the subject's waist; Using one or both of the temporal change waveform of the longitudinal acceleration output by the acceleration sensor and the temporal change waveform of the vertical axis acceleration, a physical quantity corresponding to the knee extension degree during walking of the subject is calculated. And a step of quantitatively calculating.
  • the computer When the computer according to the present invention is executed, the computer first obtains the output of the acceleration sensor mounted on the midline of the subject's waist. Then, using one or both of the temporal change waveform of the longitudinal axis acceleration and the temporal change waveform of the vertical axis acceleration output from the acceleration sensor, the knee extension degree during walking of the subject is measured. Physical quantity is calculated quantitatively. Therefore, the degree of knee extension during walking of the measurement subject can be quantitatively evaluated according to the physical quantity. In this program, since the evaluation is performed based on the output of the acceleration sensor, the evaluation can be easily performed regardless of a large facility such as motion capture.
  • the walking posture meter of the present invention is: A walking posture meter that evaluates a walking posture of a measurement subject, A triaxial acceleration sensor worn in a certain direction with respect to the measurement subject; A signal processing system for synthesizing and extracting vertical axis acceleration based on components in three directions perpendicular to each other with respect to the triaxial acceleration sensor output from the triaxial acceleration sensor; An arithmetic unit that quantitatively calculates a physical quantity corresponding to the degree of knee extension during walking of the person to be measured using a temporal change waveform of vertical axis acceleration output from the signal processing system;
  • the acceleration sensor is attached to the measurement subject in any direction, not limited to the midline of the waist.
  • the signal processing system synthesizes and extracts vertical axis acceleration based on components in three directions perpendicular to each other with respect to the triaxial acceleration sensor output from the triaxial acceleration sensor.
  • the calculation unit quantitatively calculates a physical quantity corresponding to the knee extension degree during walking of the measurement subject, using the temporal change waveform of the vertical axis acceleration output from the signal processing system. Therefore, the degree of knee extension during walking of the measurement subject can be quantitatively evaluated according to the physical quantity.
  • this walking posture meter evaluates based on the output of the acceleration sensor, it can be easily evaluated regardless of a large facility such as motion capture.
  • the acceleration sensor (and / or the casing on which the acceleration sensor is mounted) can be mounted in any direction on a clothing pocket or the like without being restricted by the direction of mounting on the measurement subject. Therefore, user convenience is improved.
  • the degree of knee extension during walking can be easily and quantitatively evaluated.
  • the computer program of the present invention is executed on a computer, the degree of knee extension during walking can be easily and quantitatively evaluated.
  • FIG. 4A is a diagram showing a mode in which the activity meter is attached to the measurement subject.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining the X-axis (front-rear axis), the Y-axis (left-right axis), and the Z-axis (up-down axis).
  • FIG. 5A and FIG. 5B are diagrams showing the definition of the position of the waist in the whole body.
  • FIG. 10B are diagrams showing the definition of knee extension.
  • the trough value following the peak representing the rear leg kick and the peak representing the rear leg kick It is a figure explaining the example which takes out the quantity showing the difference between the following valley and the peak which appears following the valley.
  • FIG. 1 shows a system configuration of a walking posture meter (the whole is denoted by reference numeral 1) according to an embodiment of the present invention.
  • This walking posture meter 1 includes an activity meter 100 and a smartphone 200.
  • the activity meter 100 and the smartphone 200 can communicate with each other by BLE (Bluetooth low energy) communication.
  • BLE Bluetooth low energy
  • the activity meter 100 includes a casing 100M, a control unit 110, an oscillation unit 111, an acceleration sensor 112, a memory 120, an operation unit 130, and a display mounted on the casing 100M.
  • Unit 140 BLE communication unit 180, power supply unit 190, and reset unit 199.
  • the casing 100M is formed in a size that fits in the palm of a human hand so that the activity meter 100 can be easily carried.
  • the oscillating unit 111 includes a crystal resonator and generates a clock signal that serves as a reference for the operation timing of the activity meter 100.
  • the acceleration sensor 112 detects the three-axis (three directions) acceleration received by the casing 100M and outputs it to the control unit 110.
  • the memory 120 includes a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory).
  • the ROM stores program data for controlling the activity meter 100.
  • the RAM stores setting data for setting various functions of the activity meter 100, acceleration measurement results, calculation result data, and the like.
  • the control unit 110 includes a CPU (Central Processing Unit) that operates based on the clock signal.
  • the control unit 110 receives a signal from the acceleration sensor 112 according to a program for controlling the activity meter 100 stored in the memory 120. Based on the detection signal, each unit of the activity meter 100 (including the memory 120, the display unit 140, and the BLE communication unit 190) is controlled.
  • the control unit 110 includes at least a signal processing system that synthesizes the vertical axis acceleration and the longitudinal axis acceleration.
  • the operation unit 130 includes a button switch in this example, and accepts appropriate operation inputs such as a power on / off switching operation and a display content switching operation.
  • the display unit 140 includes a display screen made up of an LCD (liquid crystal display element) or an organic EL (electroluminescence) display, and displays predetermined information on the display screen according to a signal received from the control unit 110.
  • LCD liquid crystal display element
  • organic EL electro-electron emission
  • the power supply unit 180 is composed of a button battery in this example, and supplies power to each part of the activity meter 100.
  • the BLE communication unit 190 communicates with the smartphone 200 in real time. For example, information representing a measurement result is transmitted to the smartphone 200. In addition, an operation instruction is received from the smartphone 200.
  • the reset unit 199 includes a switch, and resets and initializes the operation of the control unit 110 and the stored content of the memory 120.
  • the smartphone 200 includes a main body 200M, a control unit 210, a memory 220, an operation unit 230, a display unit 240, a BLE communication unit 280, and network communication that are mounted on the main body 200M. Part 290.
  • This smartphone 200 is obtained by installing application software (computer program) so that a commercially available smartphone can instruct the activity meter 100.
  • the control unit 210 includes a CPU and its auxiliary circuit, controls each unit of the smartphone 200, and executes processing according to programs and data stored in the memory 220. That is, data input from the operation unit 230 and the communication units 280 and 290 is processed, and the processed data is stored in the memory 220, displayed on the display unit 240, or output from the communication units 280 and 290. Or
  • the memory 220 includes a RAM used as a work area necessary for executing the program by the control unit 210 and a ROM for storing a basic program to be executed by the control unit 210. Further, as a storage medium of an auxiliary storage device for assisting the storage area of the memory 220, a semiconductor memory (memory card, SSD (Solid State Drive)) or the like may be used.
  • a semiconductor memory memory card, SSD (Solid State Drive)
  • the operation unit 230 includes a touch panel provided on the display unit 240 in this example.
  • a keyboard or other hardware operation device may be included.
  • the display unit 240 includes a display screen (for example, an LCD or an organic EL display).
  • the display unit 240 is controlled by the control unit 210 to display a predetermined image on the display screen.
  • BLE communication unit 280 communicates with activity meter 100 in real time. For example, an operation instruction is transmitted to the activity meter 100. In addition, information representing a measurement result is received from the activity meter 100.
  • the network communication unit 290 transmits information from the control unit 210 to other devices via the network 900, and receives information transmitted from other devices via the network 900 and passes the information to the control unit 210. be able to.
  • this walking posture meter 1 when this walking posture meter 1 is used by a person 90 to be measured as a user, for example, the activity meter 100 is attached by a wearing clip 100C (shown in FIG. 1). It is attached to the back side of the waist on 90 midline 91.
  • the longitudinal direction is the X axis
  • the horizontal direction is the Y axis
  • the vertical direction is the Z axis.
  • the acceleration sensor 112 of the activity meter 100 includes an X-axis (front-rear axis) acceleration, a Y-axis (left-right axis) acceleration, a Z-axis (which is measured by the casing 100M as the subject 90 walks forward.
  • the acceleration (vertical axis) is output.
  • the person under measurement 90 turns on the power of the activity meter 100 and the smartphone 200.
  • the application software of the smartphone 200 is activated, and the activity meter 100 is instructed to start measurement via the operation unit 230 and the BLE communication unit 280.
  • the person 90 to be measured walks straight forward, in this example, only 10 steps. Then, the person under measurement 90 instructs the activity meter 100 to output the calculation and the calculation result via the operation unit 230 and the BLE communication unit 280 of the smartphone 200.
  • control part 110 of the active mass meter 100 works as a preliminary
  • FIG. 14 shows an operation flow by the control unit 110 of the activity meter 100.
  • the control unit 110 of the activity meter 100 waits for an instruction to start measurement from the smartphone 200 as shown in step S1.
  • the control unit 110 acquires the three-axis output from the acceleration sensor 112 as shown in step S2. Acquisition of the output of the acceleration sensor 112 is performed for a predetermined period (for example, 14 seconds) as a period including data of 10 steps in this example. The acquired data is temporarily stored in the memory 120.
  • step S ⁇ b> 3 the control unit 110 waits for a measurement start instruction from the smartphone 200.
  • step S4 When the calculation instruction is received from the smartphone 200 (YES in step S3), as shown in step S4, the control unit 110 operates as a preliminary calculation unit and calculates a physical quantity corresponding to the waist position. Subsequently, as shown in step S5, the control unit 110 works as a determination unit, and determines whether or not the waist position is forward using the calculation result. If the waist position is closer to the front (YES in step S5), as shown in step S6, the control unit 110 operates as a calculation unit and calculates a physical quantity corresponding to the degree of knee extension. And as shown to step S7, the control part 110 works as an evaluation part, and evaluates knee extension degree in steps using the calculation result. Then, as shown in step S8, the evaluation result is output (transmitted) to the smartphone 200. If the waist position is not forward in step S5 (NO in step S5), in step S8, the fact that the knee extension degree cannot be evaluated is output (transmitted) to the smartphone 200 because the waist position is not forward. To do.
  • FIG. 5A shows the position of the waist in the whole body for a certain subject 90.
  • the position of the waist refers to the stride (ie, the distance from the toe of the rear leg to the heel of the front leg) D when the heel of the front leg contacts the ground 99, and the distance d from the back of the waist to the heel of the front leg.
  • FIG. 5 (B) shows the position of the waist in the whole body for another person to be measured 90 '.
  • FIG. 10A shows the degree of knee extension for a certain person 90 to be measured.
  • the degree of knee extension refers to the angle of bend of the knee of the front leg (the angle formed by the thigh and the lower leg) ⁇ F when the toe of the rear leg leaves the ground 99, and the vertical leg of the rear leg thigh. represented by the angle theta R which tilts rearward with respect to the line.
  • the subject 90 has a knee bending angle ⁇ F of the front leg of 20 ° or less, and an angle ⁇ R at which the rear leg thigh tilts backward with respect to the vertical line is 10 ° or more. Therefore, the degree of knee extension is relatively high and the knee stretch during walking is correct.
  • FIG. 10B shows the degree of knee extension for another person to be measured 90 '.
  • This subject 90 ′ has a knee bend angle ⁇ F of the front leg of less than 20 °, and an angle ⁇ R at which the rear leg thigh tilts backward with respect to the vertical line is less than 10 °. Therefore, the degree of knee extension is relatively low, and the knee stretch during walking is not correct.
  • step S4 in FIG. 14 the control unit 110 described above calculates the following physical quantity i) corresponding to the value obtained by Expression (1) as the physical quantity corresponding to the waist position in the whole body.
  • I A quantity representing the size of the combined vector formed by combining the Z-axis (vertical axis) acceleration and the X-axis (front-rear axis) acceleration.
  • FIG. 6 shows a temporal change waveform of the Z-axis acceleration and the X-axis acceleration for the measurement subject 90 shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a temporal change waveform of the Z-axis acceleration and the X-axis acceleration for the measurement subject 90 ′ shown in FIG.
  • tL indicates the timing at which the starboard is grounded
  • tR indicates the timing at which the starboard is grounded.
  • the period from the time when the starboard touches down until the starboard touches down is called the “left leg reference period”, and the period from when the starboard touches down to the port side touches down is called the “right leg reference period”.
  • FIG. 7 shows a temporal change waveform of a combined acceleration (ZX combined acceleration) obtained by combining the Z-axis acceleration and the X-axis acceleration for the measurement subject 90 shown in FIG.
  • ZX combined acceleration a combined acceleration obtained by combining the Z-axis acceleration and the X-axis acceleration for the measurement subject 90 shown in FIG.
  • FIG. 9 shows a temporal change waveform of a combined acceleration (ZX combined acceleration) obtained by combining the Z-axis acceleration and the X-axis acceleration for the measurement subject 90 shown in FIG.
  • the value of the maximum peak in each period is calculated.
  • the magnitude of the combined vector is calculated by the square root of the sum of the square of the Z-axis acceleration and the square of the X-axis acceleration.
  • the data for 6 steps excluding the data for the first 2 steps and the data for the last 2 steps are averaged to obtain an average value.
  • the average value is the calculation result for the physical quantity. The point that the average value is calculated as described above is the same for the physical quantities a) and b) described later.
  • the control unit 110 determines whether or not the physical quantity i) satisfies a predetermined criterion in step S5 in FIG.
  • the reference value for the physical quantity i) is set to 10 [m / sec 2 ]. If the physical quantity i) is greater than or equal to the reference value 10 [m / sec 2 ], it is determined that the waist position is closer to the front. On the other hand, if the physical quantity i) is less than the reference value 10 [m / sec 2 ], it is determined that the waist position is not forward.
  • a physical quantity corresponding to the position of the waist in the whole body a physical quantity corresponding to the value obtained by the equation (1) other than the physical quantity i) is obtained by calculation, and the evaluation of the physical quantity is performed when the waist position is closer It may be added to the determination of whether or not.
  • step S6 in FIG. 14 If the hip position is forward in step S5 in FIG. 14, the control unit 110 described above, in step S6 in FIG. 14, has the following two physical quantities a) and b) corresponding to the degree of knee extension: Perform the operation.
  • a peak Q1 ′ representing kicking of the rear leg occurs in the temporal change waveform of the Z-axis acceleration, and then the body moves upward while using the knee of the front leg as a cushion.
  • the following valley Q2 ' is shallow.
  • whether or not the knee of the front leg is sufficiently extended is related to the values of the valleys Q2 and Q2 'following the peak indicating the kicking of the rear leg.
  • an amount representing a valley value following a peak representing kicking of the rear leg is calculated.
  • an amount representing a difference between a trough following a peak representing kicking of the rear leg and a peak appearing following the trough is calculated.
  • FIG. 13 shows how the control unit 110 evaluates the knee extension degree in a plurality of stages according to the threshold in step S7 in FIG.
  • the two physical quantities a) and b) described above are listed as items in the left column of FIG.
  • the names of the physical quantities a) and b) are simplified and expressed as “vertical axis valley acceleration” and “vertical axis acceleration difference”, respectively.
  • the unit of each physical quantity a) and b) is m / sec 2 .
  • a threshold value (unit: m / sec 2 ) for each of the two physical quantities a) and b) described above and a score when the threshold value is used as a reference are listed.
  • a threshold value of ⁇ 2 is set for “vertical axis valley acceleration” of the physical quantity a). If the calculated vertical axis valley acceleration is ⁇ 2 or less, the score is +1, and if it is greater than ⁇ 2, the score is 0.
  • Threshold value of 4 is set in “vertical axis acceleration difference” of physical quantity b). If the calculated vertical axis acceleration difference is 4 or more, the score is +1, and if it is less than 4, the score is 0.
  • the control unit 110 sums up the scores for these two physical quantities a) and b) to calculate the total score.
  • This total score takes a value that changes step by step in the range from 0 to +2.
  • the control unit 110 quantitatively evaluates the degree of knee extension based on the total score.
  • the smartphone 200 When the smartphone 200 receives the information from the activity meter 100, the smartphone 200 displays the evaluation result together with the total score on the display unit 240. For example, if the knee extension degree is “OK”, the display unit 240 of the smartphone 200 displays a message such as “Your knee stretches correctly (2 points)”. If the knee extension degree is “NG”, a message such as “Your knee extension is incorrect (0 points)” is displayed. Note that the display unit 240 may display such that the total score can be intuitively recognized, such as a bar graph representing the total score, instead of the total score or together with the total score.
  • the user can quantitatively know the extent to which the knees of the front and rear legs are extended during walking.
  • the quantitative evaluation result based on the total score as described above is easy to understand and convenient for the user.
  • the present inventor conducted a verification experiment for verifying whether or not the quantitative evaluation result by the walking posture meter 1 is appropriate for a plurality of subjects.
  • a photograph is taken at the time when the toe of the rear leg leaves the ground 99 during walking, and the bending angle ⁇ F of the knee of the front leg is 20 ° or less based on the photograph image, and or the angle theta R of the rear leg thigh portion is tilted backward with respect to the vertical line is 10 ° or more was determined whether.
  • the degree of knee extension by the walking posture meter 1 was determined to be “OK” or “NG” for each person to be measured. And the agreement rate between the determination result based on a photograph image and the determination result by the walking posture meter 1 was investigated.
  • the walking posture meter 1 As described above, according to the walking posture meter 1, the degree to which the knees of the front legs and the rear legs are extended during the walking of the subject is quantitatively and appropriately evaluated according to the physical quantities a) and b) described above. it can. Moreover, since this walking posture meter 1 performs the evaluation based on the output of the acceleration sensor 112, it can be easily evaluated regardless of a large facility such as motion capture.
  • the walking posture meter 1 calculates the physical quantities a) and b) corresponding to the knee extension degree only when the position of the subject's waist is closer to the front. As a result, the accuracy of the quantitative evaluation of the knee extension can be increased.
  • the acceleration sensor 112 is mounted on the midline of the measurement subject's waist, but the present invention is not limited to this.
  • the acceleration sensor 112 is assumed to be worn in a certain direction with respect to the measurement subject, and the control unit 110 outputs the vertical axis acceleration based on components in three directions perpendicular to each other with respect to the acceleration sensor 112 output from the acceleration sensor 112.
  • a signal processing system that synthesizes and extracts the longitudinal acceleration may be configured.
  • control unit 110 functions as a preliminary calculation unit, and uses one or both of the temporal change waveform of the vertical axis acceleration and the temporal change waveform of the longitudinal axis acceleration output by the signal processing system, and A physical quantity corresponding to the position of the waist while the measurer is walking is calculated quantitatively. And only when the physical quantity corresponding to the waist position satisfies a predetermined standard, the control unit 110 works as a calculation unit, and uses the temporal change waveform of the vertical axis acceleration output from the signal processing system. The physical quantity corresponding to the degree of knee extension during walking of the measurement subject is quantitatively calculated. Therefore, according to the physical quantity, the knee extension degree during walking of the measurement subject can be quantitatively evaluated.
  • the acceleration sensor 112 (and / or the casing 100M on which the acceleration sensor 112 is mounted) is not restricted in the direction in which the acceleration sensor 112 is attached to the measurement subject, and is attached to the clothing pocket or the like in any direction. Can be done. Therefore, user convenience is improved.
  • the activity meter 100 and the smartphone 200 communicate with each other by BLE communication, but the present invention is not limited to this.
  • the activity meter 100 and the smartphone 200 may communicate with each other when the smartphone 200 and the activity meter 100 approach each other by NFC (Near Field Communication).
  • the walking posture meter of the present invention is configured as a system including the activity meter 100 and the smartphone 200.
  • the present invention is not limited to this.
  • the walking posture meter of the present invention may be configured with only the smartphone 200.
  • the smartphone 200 includes an acceleration sensor.
  • the control unit 210 quantitatively evaluates whether or not the human walking posture is a correct posture, and more specifically, quantitatively evaluates the degree of knee extension during walking. Install the program to be installed.
  • the walking posture meter of this invention can be comprised compactly and compactly.
  • the program can be recorded as application software on a recording medium such as a CD, a DVD, or a flash memory.
  • the application software recorded on this recording medium is installed in a substantial computer device such as a smartphone, personal computer, PDA (Personal Digital Assistance), etc., so that the human walking posture is correct in these computer devices. It is possible to execute a method for quantitatively evaluating whether or not.

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Abstract

 本発明の歩行姿勢計は、被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサ(112)を備え、加速度センサ(112)が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する。

Description

歩行姿勢計およびプログラム
 この発明は歩行姿勢計に関し、より詳しくは、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定量的に評価する歩行姿勢計に関する。
 また、この発明は、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定量的に評価する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。
 例えば特許文献1(特開2011-078728号公報)に示される装置は、ヒトが所定の姿勢をとったときにヒトの腰部に装着された加速度センサから出力にもとづき重力加速度の方向を検知することにより、当該姿勢をとったときの腰部の地面に対する傾き角を求め、これより骨盤の傾きを推定する。
 特許文献2(特開2011-251013号公報)に示される機器は、ヒトの腰部に装着された加速度センサの出力から移動量を算出し、当該移動量にもとづいて歩行の軌跡を取得する。
特開2011-078728号公報 特開2011-251013号公報
 ところで、ヒトが正しい姿勢で歩行するためには、横から見たとき前脚と後脚とが二等辺三角形を作るようにすること、言い換えれば、前脚と後脚の膝を伸ばすことが重要な要素の一つである。
 しかしながら、従来は、歩行中に前脚と後脚の膝が伸びている程度(これを「伸膝度」と呼ぶ。)を手軽に定量的に評価する手段がなかった。このため、歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを評価する場合に、感覚的な評価に頼ることになり、例えば歩行姿勢を矯正するトレーニングを行うときなどに不便であった。
 そこで、この発明の課題は、歩行中の伸膝度を手軽に定量的に評価できる歩行姿勢計を提供することにある。
 また、この発明の課題は、歩行中の伸膝度を手軽に定量的に評価する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の歩行姿勢計は、
 被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
 被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
 上記加速度センサが出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する演算部とを備える。
 本明細書で、「伸膝度」とは、歩行中に前脚と後脚の膝が伸びている程度を意味する。典型的には、後脚の爪先が地面から離れる時点における、前脚の膝の曲がり角度(大腿部と下腿部とがなす角度)と、後脚大腿部が鉛直線に対して後傾する角度とによって定義される。
 この発明の歩行姿勢計では、加速度センサが被測定者の腰の正中線上に装着される。演算部は、上記加速度センサが出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する。したがって、上記物理量に応じて、被測定者の歩行中の伸膝度を定量的に評価できる。また、この歩行姿勢計では、上記加速度センサの出力に基づいて評価を行っているので、モーションキャプチャのような大がかりな設備によらず、手軽に評価できる。
 一実施形態の歩行姿勢計では、上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左踵が接地してから右踵が接地するまでの左脚基準期間と右踵が接地してから左踵が接地するまでの右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量を含むことを特徴とする。
 本明細書で、「後脚」とは、左脚基準期間では左脚を指し、右脚基準期間では右脚を指す。
 前脚の膝が十分に伸びた状態(前脚の膝の曲がり角度が小さい状態)で後脚を離地する場合、まず前方斜め上方へ体が向かうことから、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークが生じ、続いて、前脚の突っ張りによって体が減速するため、そのピークに続く深い谷が生ずる、ということが経験的に分かる。逆に、前脚の膝が十分に伸びていない状態(前脚の膝の曲がり角度が大きい状態)で後脚を離地する場合、まず前方斜め上方へ体が向かうことから、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークが生じ、続いて、前脚の膝をクッションにしながら体が上方へ向かうため、そのピークに続く谷が浅い、ということが経験的に分かる。このように、前脚の膝が十分に伸びているか否かは、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値に関係する。ここで、この一実施形態の歩行姿勢計では、上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左脚基準期間と右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量を含む。したがって、歩行中の伸膝度を、上記上下軸加速度の時間的な変化波形についての、上記後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量に応じて適切に評価できる。
 一実施形態の歩行姿勢計では、上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左踵が接地してから右踵が接地するまでの左脚基準期間と右踵が接地してから左踵が接地するまでの右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を含むことを特徴とする。
 前述のように、前脚の膝が十分に伸びた状態(前脚の膝の曲がり角度が小さい状態)で後脚を離地する場合、まず上方へ体が向かうことから、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークが生じ、続いて、前脚の突っ張りによって体が減速するため、そのピークに続く深い谷が生ずる。さらに、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させている場合、後脚を引き寄せようとして再度上方へ体が向かうことから、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、上記谷に続く大きなピークが生ずる、ということが経験的に分かる。逆に、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させていない場合(すなわち、後脚の大腿部を十分に後傾する前に後脚を蹴り出す場合)、蹴り出しの惰性で後脚が前方へ移動するため、上記谷に続くピークが小さい、ということが経験的に分かる。このように、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させているか否かは、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分に関係する。ここで、この一実施形態の歩行姿勢計では、上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左脚基準期間と右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を含む。したがって、歩行中の伸膝度を、上記上下軸加速度の時間的な変化波形についての、上記後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷と、その谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量に応じて適切に評価できる。
 一実施形態の歩行姿勢計では、上記伸膝度に対応する物理量に対する閾値を設定して、上記伸膝度を上記閾値に応じて複数段階に評価する評価部を備えたことを特徴とする。
 この一実施形態の歩行姿勢計では、評価部が、上記物理量に対する閾値を設定して、上記伸膝度を上記閾値に応じて複数段階に評価する。したがって、複数段階の評価結果が得られる。このような複数段階の評価結果は、ユーザ(被測定者を含む。)にとって分かり易く、便宜である。
 一実施形態の歩行姿勢計では、
 上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の腰の位置に対応する物理量を定量的に算出する予備演算部と、
 上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすか否かを判定する判定部とを備え、
 上記演算部は、上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすときのみ、上記伸膝度に対応する物理量を算出することを特徴とする。
 本明細書で、「腰の位置」とは、歩行中の全身における相対的な腰の位置を意味する。典型的には、前脚の踵が接地した時点における、歩幅(すなわち、後脚の爪先から前脚の踵までの距離)と、腰の背面から前脚の踵までの距離とを用いて、
(腰の位置)=(腰の背面から前脚の踵までの距離)/(歩幅)
と定義される。
 この一実施形態の歩行姿勢計では、予備演算部が、上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の腰の位置に対応する物理量を定量的に算出する。判定部は、上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすか否かを判定する。そして、上記演算部は、上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすときのみ、上記伸膝度に対応する物理量を算出する。この結果、上記伸膝度の定量的な評価の精度が高まる。
 この発明のプログラムは、
 被測定者の歩行姿勢を評価する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
 上記方法は、
 被測定者の腰の正中線上に装着された加速度センサの出力を取得するステップと、
 上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出するステップと
を備えたことを特徴とする。
 この発明のプログラムをコンピュータに実行させれば、コンピュータは、まず被測定者の腰の正中線上に装着された加速度センサの出力を取得する。そして、上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する。したがって、上記物理量に応じて、被測定者の歩行中の伸膝度を定量的に評価できる。また、このプログラムでは、上記加速度センサの出力に基づいて評価を行っているので、モーションキャプチャのような大がかりな設備によらず、手軽に評価できる。
 別の局面では、この発明の歩行姿勢計は、
 被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
 被測定者に対して或る方向に装着される3軸加速度センサと、
 上記3軸加速度センサが出力する、上記3軸加速度センサに関する互いに垂直な3方向の成分に基づいて、上下軸加速度を合成して抽出する信号処理系と、
 上記信号処理系が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する演算部とを備える。
 この発明の歩行姿勢計では、加速度センサが被測定者に対して或る方向、つまり、腰の正中線上に限られず任意の方向に装着される。信号処理系は、上記3軸加速度センサが出力する、上記3軸加速度センサに関する互いに垂直な3方向の成分に基づいて、上下軸加速度を合成して抽出する。演算部は、上記信号処理系が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する。したがって、上記物理量に応じて、被測定者の歩行中の伸膝度を定量的に評価できる。また、この歩行姿勢計では、上記加速度センサの出力に基づいて評価を行っているので、モーションキャプチャのような大がかりな設備によらず、手軽に評価できる。さらに、上記加速度センサ(および/または上記加速度センサを搭載したケーシング)は、被測定者に対して装着される向きの制約を受けず、着衣のポケットなどに任意の方向に装着され得る。したがって、ユーザの使い勝手が良くなる。
 以上より明らかなように、この発明の歩行姿勢計によれば、歩行中の伸膝度を手軽に定量的に評価できる。
 また、この発明のプログラムをコンピュータに実行させれば、歩行中の伸膝度を手軽に定量的に評価できる。
この発明の一実施形態の歩行姿勢計のシステム構成を示す図である。 上記歩行姿勢計のシステムをなす活動量計のブロック構成を示す図である。 上記歩行姿勢計のシステムをなすスマートフォンのブロック構成を示す図である。 図4(A)は、上記活動量計が被測定者に装着される態様を示す図である。図4(B)は、X軸(前後軸)、Y軸(左右軸)、Z軸(上下軸)を説明する図である。 図5(A)、図5(B)は、全身における腰の位置についての定義を示す図である。 或る被測定者について、加速度センサが出力する上下軸加速度、前後軸加速度の時間的な変化波形を示す図である。 図6における上下軸加速度と前後軸加速度とを合成した合成加速度の時間的な変化波形を示す図である。 図6におけるのとは別の被測定者について、加速度センサが出力する上下軸加速度、前後軸加速度の時間的な変化波形を示す図である。 図8における上下軸加速度と前後軸加速度とを合成した合成加速度の時間的な変化波形を示す図である。 図10(A)、図10(B)は、伸膝度についての定義を示す図である。 或る被測定者について、加速度センサが出力する上下軸加速度から、伸膝度に対応する物理量として、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値、および後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を取り出す例を説明する図である。 図11におけるのとは別の被測定者について、加速度センサが出力する上下軸加速度から、伸膝度に対応する物理量として、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値、および後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を取り出す例を説明する図である。 伸膝度を閾値に応じて複数段階に評価する仕方を説明する図である。 上記活動量計の制御部による動作フローを示す図である。
 以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1は、この発明の一実施形態の歩行姿勢計(全体を符号1で示す。)のシステム構成を示している。この歩行姿勢計1は、活動量計100と、スマートフォン200とを含んでいる。活動量計100とスマートフォン200とは、この例ではBLE(Bluetooth low energy;低消費電力Bluetooth)通信によって互いに通信可能になっている。
 図2に示すように、活動量計100は、ケーシング100Mと、このケーシング100Mに搭載された、制御部110と、発振部111と、加速度センサ112と、メモリ120と、操作部130と、表示部140と、BLE通信部180と、電源部190と、リセット部199とを含む。
 ケーシング100Mは、この活動量計100を携帯し易いように、ヒトの手のひらに収まる程度の大きさに形成されている。
 発振部111は、水晶振動子を含み、この活動量計100の動作タイミングの基準となるクロック信号を発生する。
 加速度センサ112は、ケーシング100Mが受ける3軸(3方向)の加速度をそれぞれ検出して、制御部110へ出力する。
 メモリ120は、ROM(Read Only Memory)とRAM(Random Access Memory)とを含む。ROMは、この活動量計100を制御するためのプログラムのデータを記憶する。また、RAMは、この活動量計100の各種機能を設定するための設定データ、加速度測定結果および演算結果のデータなどを記憶する。
 制御部110は、上記クロック信号に基づいて動作するCPU(Central Processing Unit;中央演算処理装置)を含み、メモリ120に記憶された活動量計100を制御するためのプログラムに従って、加速度センサ112からの検知信号に基づいて、この活動量計100の各部(メモリ120、表示部140およびBLE通信部190を含む。)を制御する。この制御部110は、少なくとも、上下軸加速度と前後軸加速度とを合成する信号処理系を含む。
 操作部130は、この例ではボタンスイッチからなり、電源オン・オフ切り替えの操作、表示内容切り替えの操作など、適宜の操作入力を受け付ける。
 表示部140は、この例ではLCD(液晶表示素子)または有機EL(エレクトロルミネッセンス)ディスプレイからなる表示画面を含み、この表示画面に制御部110から受けた信号に従って所定の情報を表示する。
 電源部180は、この例ではボタン電池からなり、この活動量計100の各部へ電力を供給する。
 BLE通信部190は、スマートフォン200との間でリアルタイムで通信を行う。例えば、スマートフォン200へ測定結果を表す情報などを送信する。また、スマートフォン200から操作指示を受信する。
 リセット部199は、スイッチからなり、制御部110の動作やメモリ120の記憶内容をリセットして初期化する。
 図3に示すように、スマートフォン200は、本体200Mと、この本体200Mに搭載された、制御部210と、メモリ220と、操作部230と、表示部240と、BLE通信部280と、ネットワーク通信部290とを含む。このスマートフォン200は、市販のスマートフォンに、活動量計100への指示を行わせるようにアプリケーションソフトウェア(コンピュータプログラム)をインストールしたものである。
 制御部210は、CPUおよびその補助回路を含み、スマートフォン200の各部を制御し、メモリ220に記憶されたプログラムおよびデータに従って処理を実行する。すなわち、操作部230、および、通信部280,290から入力されたデータを処理し、処理したデータを、メモリ220に記憶させたり、表示部240で表示させたり、通信部280,290から出力させたりする。
 メモリ220は、制御部210でプログラムを実行するために必要な作業領域として用いられるRAMと、制御部210で実行するための基本的なプログラムを記憶するためのROMとを含む。また、メモリ220の記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、半導体メモリ(メモリカード、SSD(Solid State Drive))などが用いられてもよい。
 操作部230は、この例では、表示部240上に設けられたタッチパネルからなっている。なお、キーボードその他のハードウェア操作デバイスを含んでいても良い。
 表示部240は、表示画面(例えばLCDまたは有機ELディスプレイからなる)を含む。表示部240は、制御部210によって制御されて、所定の画像を表示画面に表示させる。
 BLE通信部280は、活動量計100との間でリアルタイムで通信を行う。例えば、活動量計100へ操作指示を送信する。また、活動量計100から測定結果を表す情報などを受信する。
 ネットワーク通信部290は、制御部210からの情報をネットワーク900を介して他の装置へ送信するとともに、他の装置からネットワーク900を介して送信されてきた情報を受信して制御部210に受け渡すことができる。
 例えば図4(A)に示すように、この歩行姿勢計1が例えばユーザとしての被測定者90によって使用される場合、活動量計100が装着クリップ100C(図1中に示す)によって被測定者90の正中線91上の腰の背面側に装着される。
 この例では、図4(B)に示すように、被測定者90にとって前後方向をX軸、左右方向をY軸、上下方向をZ軸とする。そして、活動量計100の加速度センサ112は、被測定者90が前方へ歩行するのに伴ってケーシング100Mが受けるX軸(前後軸)の加速度、Y軸(左右軸)の加速度、Z軸(上下軸)の加速度をそれぞれ出力するものとする。
 この歩行姿勢計1によって測定を行う場合、被測定者90は、活動量計100とスマートフォン200の電源をオンする。それとともに、スマートフォン200のアプリケーションソフトウェアを起動して、操作部230、BLE通信部280を介して、活動量計100へ測定スタートを指示する。
 その状態で、被測定者90は前方へ真っ直ぐ、この例では10歩だけ歩行する。そして、被測定者90は、スマートフォン200の操作部230、BLE通信部280を介して、活動量計100へ演算および演算結果の出力を指示する。
 すると、活動量計100の制御部110は予備演算部および演算部として働いて、後述する演算を行う。そして、その演算結果を表す情報をBLE通信部180を介して、スマートフォン200へ送信する。
 図14は、活動量計100の制御部110による動作フローを示している。活動量計100の制御部110は、電源がオンされると、ステップS1に示すように、スマートフォン200からの測定スタートの指示を待つ。スマートフォン200からの測定スタートの指示を受信すると(ステップS1でYES)、ステップS2に示すように、制御部110は、加速度センサ112による3軸の出力を取得する。加速度センサ112の出力の取得は、この例では10歩のデータを含む期間として、予め定められた期間(例えば14秒間)だけ行われる。取得されたデータは、メモリ120に一旦記憶される。次に、制御部110は、ステップS3に示すように、スマートフォン200からの測定スタートの指示を待つ。スマートフォン200からの演算の指示を受信すると(ステップS3でYES)、ステップS4に示すように、制御部110は予備演算部として働いて、腰の位置に対応する物理量の演算を行う。続いて、ステップS5に示すように、制御部110は判定部として働いて、その演算結果を用いて、腰の位置が前寄りであるか否かを判定する。ここで、腰の位置が前寄りであれば(ステップS5ででYES)、ステップS6に示すように、制御部110は演算部として働いて、伸膝度に対応する物理量の演算を行う。そして、ステップS7に示すように、制御部110は評価部として働いて、その演算結果を用いて、伸膝度を段階的に評価する。その後、ステップS8に示すように、その評価の結果をスマートフォン200へ出力(送信)する。なお、ステップS5で腰の位置が前寄りでなければ(ステップS5でNO)、ステップS8では、腰の位置が前寄りでないから伸膝度を評価不能である旨をスマートフォン200へ出力(送信)する。
 図5(A)は、或る被測定者90についての全身における腰の位置を示している。ここで、腰の位置は、前脚の踵が地面99に接地した時点における、歩幅(すなわち、後脚の爪先から前脚の踵までの距離)Dと、腰の背面から前脚の踵までの距離dとを用いて、
(腰の位置)=(腰の背面から前脚の踵までの距離)/(歩幅)=d/D   …(1)
によって表される。この被測定者90は、腰の位置が前寄りになっており、したがって、式(1)によって求められる値(=d/D)が比較的小さい。
 一方、図5(B)は、別の被測定者90′についての全身における腰の位置を示している。この被測定者90′は、腰の位置が後寄りになっており、したがって、式(1)によって求められる値(=d′/D′)が比較的大きい。
 図10(A)は、或る被測定者90についての伸膝度を示している。ここで、伸膝度は、後脚の爪先が地面99から離れる時点における、前脚の膝の曲がり角度(大腿部と下腿部とがなす角度)θと、後脚大腿部が鉛直線に対して後傾する角度θとによって表される。この被測定者90は、前脚の膝の曲がり角度θが20°以下、かつ後脚大腿部が鉛直線に対して後傾する角度θが10°以上である。したがって、伸膝度が比較的高く、歩行中の膝の伸びが正しい。
 一方、図10(B)は、別の被測定者90′についての伸膝度を示している。この被測定者90′は、前脚の膝の曲がり角度θが20°未満、かつ後脚大腿部が鉛直線に対して後傾する角度θが10°未満である。したがって、伸膝度が比較的低く、歩行中の膝の伸びが正しくない。
 上述の制御部110は、図14中のステップS4において、全身における腰の位置に対応する物理量として、式(1)によって求められる値に対応する、次のような物理量i)の演算を行う。
 i) Z軸(上下軸)加速度とX軸(前後軸)加速度とを合成してなる合成ベクトルの大きさを表す量
 図6は、図5(A)に示した被測定者90についてのZ軸加速度、X軸加速度の時間的な変化波形を示している。また、図8は、図5(B)に示した被測定者90′についてのZ軸加速度、X軸加速度の時間的な変化波形を示している。これらの図6、図8(および後述の図7、図9、図11、図12)において、tLは左踵が接地するタイミングを示し、tRは右踵が接地するタイミングを示している。左踵が接地してから右踵が接地するまでの期間を「左脚基準期間」と呼び、右踵が接地してから左踵が接地するまでの期間を「右脚基準期間」と呼ぶ。
 腰の位置が前寄りである場合、基準となる後脚を蹴り出す時、上方向へも前方向へも加速度が同時に発生する、ということが経験的に分かる。つまり、図5(A)中に示すように、上方向へも前方向へも加速度が同時に発生して、合成ベクトルFとなるということが経験的に分かる。逆に、腰の位置が前寄りでない場合、図5(B)中に示すように、基準となる後脚を蹴り出す時、体を持ち上げるために一旦上方向へ加速度F1が発生してから、前方向に加速度F2が発生する、ということが経験的に分かる。このように、腰の位置が前寄りであるか否かは、上下軸加速度と前後軸加速度との両方に関係する。
 図7は、図5(A)に示した被測定者90についてのZ軸加速度とX軸加速度とを合成した合成加速度(ZX合成加速度)の時間的な変化波形を示している。この図7から分かるように、腰の位置が前寄りである場合、基準となる後脚を蹴り出す時、上方向へも前方向へも加速度が同時に発生することから、左脚基準期間と右脚基準期間とのそれぞれにおいて、合成ベクトルが大きいピークP1を示している。また、図9は、図5(B)に示した被測定者90についてのZ軸加速度とX軸加速度とを合成した合成加速度(ZX合成加速度)の時間的な変化波形を示している。この図9から分かるように、腰の位置が前寄りでない場合、基準となる後脚を蹴り出す時、体を持ち上げるために一旦上方向へ加速度F1が発生してから、前方向に加速度F2が発生することから、左脚基準期間と右脚基準期間とのそれぞれにおいて、合成ベクトルのピークP1′が小さくなっている。
 そこで、式(1)によって求められる値に対応する物理量i)として、Z軸加速度とX軸加速度とを合成した合成ベクトルの大きさを表す量、より詳しくは、左脚基準期間と右脚基準期間とのそれぞれにおける最大のピークの値を算出する。なお、合成ベクトルの大きさは、Z軸加速度の2乗とX軸加速度の2乗との和の平方根によって算出される。
 この例では、10歩分のデータのうち、最初の2歩と最後の2歩のデータを除いた6歩分のデータを平均して平均値を求める。その平均値をその物理量についての演算結果とする。このように平均値を演算結果とする点は、後述の物理量a),b)についても同様である。
 制御部110は、図14中のステップS5において、物理量i)が予め定められた基準を満たすか否かを判定する。
 この例では、物理量i)のための基準値を10[m/sec]に設定する。そして、物理量i)が基準値10[m/sec]以上であれば、腰の位置が前寄りであると判定する。一方、物理量i)が基準値10[m/sec]未満であれば、腰の位置が前寄りでないと判定する。
 なお、全身における腰の位置に対応する物理量として、物理量i)以外の、式(1)によって求められる値に対応する物理量を演算して求め、その物理量についての評価を、腰の位置が前寄りであるか否かの判定に加味してもよい。
 図14中のステップS5で腰の位置が前寄りであれば、上述の制御部110は、図14中のステップS6において、伸膝度に対応する次のような2つの物理量a),b)の演算を行う。
 a) Z軸(上下軸)加速度の時間的な変化波形における、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量
 前脚の膝が十分に伸びた状態(前脚の膝の曲がり角度θが小さい状態)で後脚を離地する場合、まず前方斜め上方へ体が向かうことから、図11中に示すように、Z軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークQ1が生じ、続いて、前脚の突っ張りによって体が減速するため、そのピークQ1に続く深い谷Q2が生ずる、ということが経験的に分かる。逆に、前脚の膝が十分に伸びていない状態(前脚の膝の曲がり角度θが大きい状態)で後脚を離地する場合、まず前方斜め上方へ体が向かうことから、図12中に示すように、Z軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークQ1′が生じ、続いて、前脚の膝をクッションにしながら体が上方へ向かうため、そのピークQ1′に続く谷Q2′が浅い、ということが経験的に分かる。このように、前脚の膝が十分に伸びているか否かは、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷Q2,Q2′の値に関係する。
 そこで、伸膝度に対応する物理量として、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量を算出する。
 b) Z軸(上下軸)加速度の時間的な変化波形における、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量
 前述のように、前脚の膝が十分に伸びた状態(前脚の膝の曲がり角度θが小さい状態)で後脚を離地する場合、まず上方へ体が向かうことから、図11中に示すように、Z軸加速度の時間的な変化波形について、後脚の蹴り出しを表すピークQ1が生じ、続いて、前脚の突っ張りによって体が減速するため、そのピークQ1に続く深い谷Q2が生ずる。さらに、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させている場合(θが大きい場合)、後脚を引き寄せようとして再度上方へ体が向かうことから、Z軸加速度の時間的な変化波形について、上記谷Q2に続く大きなピークQ3が生ずる、ということが経験的に分かる。逆に、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させていない場合(すなわち、θが小さく、後脚の大腿部を十分に後傾する前に後脚を蹴り出す場合)、蹴り出しの惰性で後脚が前方へ移動するため、図12中に示すように上記谷Q2′に続くピークQ3′が小さい、ということが経験的に分かる。このように、後脚の大腿部を鉛直線に対して十分に後傾させているか否かは、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分ΔQ,ΔQ′に関係する。
 そこで、伸膝度に対応する物理量として、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を算出する。
 図13は、制御部110が、図14中のステップS7において、伸膝度を閾値に応じて複数段階に評価する仕方を示している。
 詳しくは、図13の左欄には、上述の2つの物理量a),b)が項目として挙げられている。なお、物理量a),b)の名称は、それぞれ「上下軸谷加速度」、「上下軸加速度差分」というように簡略化して表記されている。各物理量a),b)の単位は、m/secになっている。
 図13の中央欄には、上述の2つの物理量a),b)のそれぞれに対する閾値(単位はm/sec)と、その閾値を基準としたときの得点が挙げられている。
 具体的には、物理量a)の「上下軸谷加速度」には、-2という閾値が設定されている。算出された上下軸谷加速度が-2以下であれば得点は+1点となり、-2超であれば得点は0点となる。
 物理量b)の「上下軸加速度差分」には、4という閾値が設定されている。算出された上下軸加速度差分が4以上であれば得点は+1点となり、4未満であれば得点は0点となる。
 制御部110は、これらの2つの物理量a),b)についての得点を合計して、合計点数を算出する。この合計点数は、0点から+2点までの範囲で、1点ずつ段階的に変化する値をとる。図13の右欄に示すように、その合計点数が2点以上であれば、その被測定者の伸膝度は「OK」であると判定する。一方、その合計点数が+1点以下であれば、その被測定者の伸膝度は「NG」であると判定する。このようにして、制御部110は、この合計点数によって、伸膝度を定量的に評価する。
 その被測定者の伸膝度が「OK」であるか「NG」であるかを示す情報は、図14中のステップS8において、合計点数とともに評価の結果として活動量計100からスマートフォン200へ出力(送信)される。
 スマートフォン200は、活動量計100からの情報を受信すると、合計点数とともに評価の結果を表示部240に表示する。スマートフォン200の表示部240には、例えば伸膝度「OK」であれば、「あなたの膝の伸びは正しいです(点数2点)。」というようにメッセージとして表示される。また、伸膝度「NG」であれば、「あなたの膝の伸びは正しくないです(点数0点)。」というようにメッセージとして表示される。なお、表示部240には、合計点数に代えて、または合計点数とともに、合計点数を表す棒グラフなどの、合計点数が直感的に分かるような表示を行ってもよい。
 この表示部240の表示内容を見て、ユーザは、歩行中に前脚と後脚の膝が伸びている程度を定量的に知ることができる。上述のような、合計点数による定量的な評価結果は、ユーザにとって分かり易く、便宜である。
 本発明者は、複数の被測定者について、この歩行姿勢計1による定量的な評価結果が妥当であるか否かを検証する検証実験を行った。
 具体的には、被測定者毎に、歩行中に後脚の爪先が地面99から離れる時点における写真を撮影し、その写真画像に基づいて前脚の膝の曲がり角度θが20°以下、かつ後脚大腿部が鉛直線に対して後傾する角度θが10°以上であるか、否かを判定した。それとともに、それらの被測定者毎に、歩行姿勢計1による伸膝度が「OK」であるか「NG」であるかを求めた。そして、写真画像に基づく判定結果と、歩行姿勢計1による判定結果との間の一致率を調べた。
 その結果、被測定者数45人からなる或る被測定者群(データ数170)については、一致率が94%という結果が得られた。また、被測定者数102人からなる別の被測定者群(データ数365)については、一致率が86%という結果が得られた。
 これにより、歩行姿勢計1による定量的な評価結果が概ね妥当であることを検証できた。
 このように、この歩行姿勢計1によれば、上述の物理量a),b)に応じて、被測定者の歩行中に前脚と後脚の膝が伸びている程度を定量的に適切に評価できる。また、この歩行姿勢計1では、加速度センサ112の出力に基づいて評価を行っているので、モーションキャプチャのような大がかりな設備によらず、手軽に評価できる。
 また、この歩行姿勢計1では、被測定者の腰の位置が前寄りであるときのみ、上記伸膝度に対応する物理量a),b)を算出している。この結果、上記伸膝度の定量的な評価の精度を高めることができる。
 上述の実施形態では、加速度センサ112が被測定者の腰の正中線上に装着されたが、これに限られるものではない。加速度センサ112は被測定者に対して或る方向に装着されるものとし、制御部110が、加速度センサ112が出力する、加速度センサ112に関する互いに垂直な3方向の成分に基づいて、上下軸加速度や前後軸加速度を合成して抽出する信号処理系を構成してもよい。この場合、制御部110は予備演算部として働いて、上記信号処理系が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形と前後軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、被測定者の歩行中の腰の位置に対応する物理量を定量的に算出する。そして、上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすときのみ、制御部110は演算部として働いて、上記信号処理系が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する。したがって、その物理量に応じて、被測定者の歩行中の伸膝度を定量的に評価できる。このようにした場合、加速度センサ112(および/または加速度センサ112を搭載したケーシング100M)は、被測定者に対して装着される向きの制約を受けず、着衣のポケットなどに任意の方向に装着され得る。したがって、ユーザの使い勝手が良くなる。
 上述の実施形態では、活動量計100とスマートフォン200とは、BLE通信によって互いに通信を行ったが、これに限られるものではない。例えば、活動量計100とスマートフォン200とは、NFC(Near Field Communication;近距離無線通信)によって、スマートフォン200と活動量計100とが互いに接近したときに通信を行うようにしてもよい。
 また、上述の実施形態では、本発明の歩行姿勢計を、活動量計100とスマートフォン200とを含むシステムとして構成したが、これに限られるものではない。
 例えば、本発明の歩行姿勢計を、スマートフォン200のみで構成しても良い。その場合、スマートフォン200が加速度センサを含むものとする。また、スマートフォン200のメモリ220には、制御部210に、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定量的に評価するプログラム、より詳しくは、歩行中の伸膝度を定量的に評価するプログラムをインストールする。これにより、本発明の歩行姿勢計を小型かつコンパクトに構成することができる。
 また、そのプログラムは、アプリケーションソフトウェアとして、CD、DVD、フラッシュメモリなどの記録媒体に記録することができる。この記録媒体に記録されたアプリケーションソフトウェアを、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、PDA(パーソナル・デジタル・アシスタンツ)などの実質的なコンピュータ装置にインストールすることによって、それらのコンピュータ装置に、ヒトの歩行姿勢が正しい姿勢であるか否かを定量的に評価する方法を実行させることができる。
  1 歩行姿勢計
  100 活動量計
  200 スマートフォン

Claims (7)

  1.  被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
     被測定者の腰の正中線上に装着される加速度センサと、
     上記加速度センサが出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する演算部とを備えた歩行姿勢計。
  2.  請求項1に記載の歩行姿勢計において、
     上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左踵が接地してから右踵が接地するまでの左脚基準期間と右踵が接地してから左踵が接地するまでの右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷の値を表す量を含むことを特徴とする歩行姿勢計。
  3.  請求項1または2に記載の歩行姿勢計において、
     上記伸膝度に対応する物理量は、上記上下軸加速度の時間的な変化波形について、左踵が接地してから右踵が接地するまでの左脚基準期間と右踵が接地してから左踵が接地するまでの右脚基準期間とにそれぞれ現れる、後脚の蹴り出しを表すピークに続く谷とその谷に続いて現れるピークとの間の差分を表す量を含むことを特徴とする歩行姿勢計。
  4.  請求項1から3までのいずれか一つに記載の歩行姿勢計において、
     上記伸膝度に対応する物理量に対する閾値を設定して、上記伸膝度を上記閾値に応じて複数段階に評価する評価部を備えたことを特徴とする歩行姿勢計。
  5.  請求項1から3までのいずれか一つに記載の歩行姿勢計において、
     上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の腰の位置に対応する物理量を定量的に算出する予備演算部と、
     上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすか否かを判定する判定部とを備え、
     上記演算部は、上記腰の位置に対応する物理量が予め定められた基準を満たすときのみ、上記伸膝度に対応する物理量を算出することを特徴とする歩行姿勢計。
  6.  被測定者の歩行姿勢を評価する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
     上記方法は、
     被測定者の腰の正中線上に装着された加速度センサの出力を取得するステップと、
     上記加速度センサが出力する前後軸加速度の時間的な変化波形と上下軸加速度の時間的な変化波形との一方または両方を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出するステップと
    を備えたことを特徴とするプログラム。
  7.  被測定者の歩行姿勢を評価する歩行姿勢計であって、
     被測定者に対して或る方向に装着される3軸加速度センサと、
     上記3軸加速度センサが出力する、上記3軸加速度センサに関する互いに垂直な3方向の成分に基づいて、上下軸加速度を合成して抽出する信号処理系と、
     上記信号処理系が出力する上下軸加速度の時間的な変化波形を用いて、上記被測定者の歩行中の伸膝度に対応する物理量を定量的に算出する演算部とを備えた歩行姿勢計。
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